WO2020189933A1 - 무선 통신 시스템에서 자원할당 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 자원할당 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020189933A1
WO2020189933A1 PCT/KR2020/003172 KR2020003172W WO2020189933A1 WO 2020189933 A1 WO2020189933 A1 WO 2020189933A1 KR 2020003172 W KR2020003172 W KR 2020003172W WO 2020189933 A1 WO2020189933 A1 WO 2020189933A1
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virtual
resource allocation
pdsch
virtual domain
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PCT/KR2020/003172
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김태형
지형주
양희철
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삼성전자 주식회사
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    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for allocating resources in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a communication system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system is being considered for implementation in the ultra high frequency (mmWave) band (eg, 60 gigabyte (70 GHz) band).
  • mmWave ultra high frequency band
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • advanced access technologies such as Filter Bank Multi Carrier (FBMC), NOMA (non-orthogonal multiple access), and sparse code multiple access (SCMA) have been developed.
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • M2M Machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • a 5G communication system to an IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna, which are 5G communication technologies.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • beamforming MIMO
  • array antenna which are 5G communication technologies.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • a method and apparatus for allocating resources in a wireless communication system can be provided.
  • the transmission and reception unit And downlink control information including resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) and resource allocation information for a virtual domain to the terminal, and based on the resource allocation information for the virtual domain
  • DFT discrete fourier transform
  • downlink control including resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) and resource allocation information for a virtual domain Transmitting information to a terminal, multiplexing the PDSCH in a virtual domain resource based on resource allocation information for the virtual domain, and performing discrete fourier transform (DFT) precoding for the multiplexed PDSCH It characterized in that it comprises the step of.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • DFT discrete fourier transform
  • the transmission and reception unit In the terminal of the present invention for solving the above problems, the transmission and reception unit; And
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • downlink control information including resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) and resource allocation information for a virtual domain.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Receiving from a base station, identifying a virtual domain resource based on resource allocation information for the virtual domain, and a physical downlink shared channel (PDSCH) multiplexed in the virtual domain resource It characterized in that it comprises the step of receiving.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain in a 5G communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a slot structure in a 5G communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a control region of a downlink control channel in a 5G communication system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a structure of a basic unit of time and frequency resources of a downlink control channel in a 5G communication system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an intensive DFT-S-OFDM transmission scheme according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a distributed DFT-S-OFDM transmission scheme according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a DFT-S-OFDM transmission method according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a resource allocation method according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment.
  • the wireless communication system deviates from the initial voice-oriented service, for example, 3GPP high speed packet access (HSPA), long term evolution (LTE) or evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA)), and LTE-Advanced. (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's high rate packet data (HRPD), UMB (ultra mobile broadband), and IEEE's 802.16e. It is developing into a communication system.
  • HSPA high speed packet access
  • LTE long term evolution
  • E-UTRA evolved universal terrestrial radio access
  • LTE-A LTE-Advanced.
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • HRPD high rate packet data
  • UMB ultra mobile broadband
  • IEEE's 802.16e IEEE's 802.16e
  • the LTE system employs an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme in downlink (DL), and single carrier frequency division multiplexing (SC-FDMA) scheme in uplink (UL). Access) method is adopted.
  • Uplink refers to a radio link through which a user equipment (UE) or a mobile station (MS)) transmits data or control signals to a base station (eNode B or base station (BS)). It refers to a wireless link that transmits data or control signals to a terminal.
  • the data or control information of each user is classified by allocation and operation so that the time-frequency resources for carrying data or control information for each user do not overlap each other, that is, orthogonality is established. do.
  • a 5G communication system As a future communication system after LTE, that is, a 5G communication system must be able to freely reflect various requirements such as users and service providers, services that simultaneously satisfy various requirements must be supported. Services considered for 5G communication systems include enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communication (mMTC), ultra reliability low latency communication (URLLC), etc. There is this.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC ultra reliability low latency communication
  • eMBB aims to provide a more improved data rate than the data rate supported by existing LTE, LTE-A, or LTE-Pro.
  • eMBB in a 5G communication system, eMBB must be able to provide a maximum transmission rate of 20 Gbps in downlink and 10 Gbps in uplink from the viewpoint of one base station.
  • the 5G communication system must provide the maximum transmission rate and at the same time provide an increased user perceived data rate of the terminal.
  • it is required to improve various transmission/reception technologies including more advanced multi-input multi-output (MIMO) transmission technologies.
  • MIMO multi-input multi-output
  • signals are transmitted using a maximum 20MHz transmission bandwidth in the current 2GHz band used by LTE, whereas the 5G communication system uses a wider frequency bandwidth than 20MHz in a frequency band of 3 ⁇ 6GHz or 6GHz or higher. It can satisfy the data transmission speed.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC is required to support large-scale terminal access within a cell, improve terminal coverage, improved battery time, and reduce terminal cost.
  • the IoT is attached to various sensors and various devices to provide a communication function, so it must be able to support a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
  • the terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area not covered by the cell, such as the basement of a building due to the nature of the service, and thus requires wider coverage compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC should be configured as a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years is required.
  • URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a mission-critical purpose. For example, remote control of robots or machinery, industrial automation, unmaned aerial vehicles, remote health care, emergency situations. Services used for emergency alerts, etc. can be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time have a requirement of a packet error rate of 10 ⁇ -5 or less.
  • a 5G system must provide a smaller transmit time interval (TTI) than other services, and at the same time, a design that allocates a wide resource in a frequency band to secure the reliability of the communication link. Requirements are required.
  • TTI transmit time interval
  • the three services of 5G namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system.
  • different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services in order to satisfy different requirements of each service.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or control channels are transmitted in a 5G system.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the basic unit of a resource in the time and frequency domain is a resource element (RE, 101), defined as 1 OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) symbol 102 on the time axis and 1 subcarrier 103 on the frequency axis. Can be.
  • RE resource element
  • 1 OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • 1 subcarrier 103 on the frequency axis.
  • consecutive REs may constitute one resource block (RB, 104).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a slot structure considered in a 5G system.
  • One frame 200 may be defined as 10 ms.
  • One subframe 201 may be defined as 1ms, and thus, one frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201.
  • One subframe 201 may be composed of one or a plurality of slots 202, 203, and the number of slots 202, 203 per subframe 201 is a set value ⁇ (204, 205) for the subcarrier interval. ) May vary. In the example of FIG.
  • 3 is a diagram showing an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system.
  • bandwidth 300 is set to two bandwidth portions, namely, bandwidth portion #1 (301) and bandwidth portion #2 (302).
  • the base station may set one or more bandwidth parts to the terminal, and may set the following information for each bandwidth part.
  • various parameters related to the bandwidth portion may be set to the terminal.
  • the information may be transmitted from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC signaling.
  • At least one bandwidth portion among the set one or a plurality of bandwidth portions may be activated. Whether or not to activate the configured bandwidth portion may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or may be dynamically transmitted through DCI.
  • the terminal may receive an initial bandwidth part (initial BWP) for initial access from the base station through a master information block (MIB). More specifically, the UE can transmit the PDCCH for receiving system information (remaining system information; RMSI or system information block 1; may correspond to SIB1) required for initial access through the MIB in the initial access step. It is possible to receive setting information on a control resource set (CORESET) and a search space.
  • CORESET control resource set
  • the control region and the search space set through the MIB may be regarded as identifiers (Identity, ID) 0, respectively.
  • the base station may transmit configuration information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for control region #0 to the terminal through the MIB.
  • the base station may notify the terminal of the configuration information for the monitoring period and occasion for the control region #0, that is, the configuration information for the search space #0 through the MIB.
  • the terminal may consider the frequency domain set to control region #0 obtained from the MIB as an initial bandwidth portion for initial access. In this case, the identifier (ID) of the initial bandwidth portion may be regarded as 0.
  • the setting of the bandwidth part supported by the 5G can be used for various purposes.
  • the bandwidth supported by the terminal when the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, it may be supported by setting the bandwidth portion. For example, by setting the frequency position (configuration information 2) of the bandwidth portion in Table 2 to the terminal, the terminal can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal. For example, in order to support both transmission and reception of data using a subcarrier spacing of 15 kHz and a subcarrier spacing of 30 kHz to a terminal, the base station may set two bandwidth portions to a subcarrier spacing of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth portions may be frequency division multiplexed, and when data is to be transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at a corresponding subcarrier interval may be activated.
  • the base station may set a bandwidth portion having different bandwidths to the terminal. For example, if the terminal supports a very large bandwidth, such as 100 MHz, and always transmits/receives data through the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, it is very inefficient in terms of power consumption to perform monitoring for an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a situation where there is no traffic.
  • the base station may set a bandwidth portion of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation where there is no traffic, the UE can perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, it can transmit and receive data in the 100 MHz bandwidth portion according to the instruction of the base station.
  • terminals before RRC connection may receive configuration information for an initial bandwidth portion (Initial BWP) through an MIB in an initial access step.
  • the terminal is a control region for a downlink control channel in which downlink control information (DCI) scheduling a system information block (SIB) can be transmitted through an MIB received through a physical broadcast channel (PBCH) ( CORESET) settings can be received.
  • DCI downlink control information
  • SIB system information block
  • PBCH physical broadcast channel
  • CORESET physical broadcast channel
  • the bandwidth of the control region set through the MIB may be regarded as the initial bandwidth portion, and the UE may receive the PDSCH through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth portion.
  • the initial bandwidth portion may be used for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • DCI downlink control information
  • scheduling information for uplink data (or physical uplink shared channel (PUSCH)) or downlink data (or physical downlink shared channel (PDSCH)) is provided through DCI. It is transmitted from the base station to the terminal.
  • the UE may monitor a DCI format for fallback and a DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
  • the countermeasure DCI format may be composed of a fixed field selected between the base station and the terminal, and the non-preparation DCI format may include a configurable field.
  • the DCI may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) through a channel coding and modulation process.
  • a cyclic redundancy check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC may be scrambling with a radio network temporary identifier (RNTI) corresponding to the identity of the terminal.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • Different RNTIs may be used according to the purpose of the DCI message, for example, UE-specific data transmission, power control command, or random access response. That is, the RNTI is not explicitly transmitted, but may be included in the CRC calculation process and transmitted.
  • the UE Upon receiving the DCI message transmitted on the PDCCH, the UE checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, the UE can know that the message has been transmitted to the UE.
  • DCI scheduling a PDSCH for system information (SI) may be scrambled with SI-RNTI.
  • the DCI scheduling the PDSCH for a random access response (RAR) message may be scrambled with RA-RNTI.
  • the DCI scheduling the PDSCH for the paging message can be scrambled with P-RNTI.
  • DCI notifying a slot format indicator (SFI) may be scrambled with SFI-RNTI.
  • DCI notifying TPC transmit power control
  • TPC-RNTI cell RNTI
  • DCI format 0_0 may be used as a countermeasure DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
  • DCI format 0_1 may be used as a non-preparative DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1 in which CRC is scrambled by C-RNTI may include, for example, the following information.
  • DCI format 1_0 may be used as a countermeasure DCI for scheduling the PDSCH, and in this case, the CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
  • DCI format 1_1 may be used as a non-preparative DCI for scheduling the PDSCH, and in this case, the CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
  • control region 3 is a diagram showing an example of a control region (control resource set, CORESET) in which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system.
  • CORESET control resource set
  • control region #1 (301), control region #2 (302) are set within a bandwidth portion 310 of the terminal as a frequency axis and one slot 320 as a time axis.
  • the control regions 301 and 302 may be set in a specific frequency resource 303 within the entire terminal bandwidth portion 310 on the frequency axis.
  • the time axis may be set as one or a plurality of OFDM symbols, and this may be defined as a control region length (Control Resource Set Duration, 304).
  • control area #1 301 is set to a control area length of 2 symbols
  • control area #2 302 is set to a control area length of 1 symbol.
  • the control region in 5G described above may be configured by the base station through higher layer signaling to the terminal (eg, system information, MIB, radio resource control (RRC) signaling).
  • Setting a control region to a terminal means providing information such as a control region identifier, a frequency position of the control region, and a symbol length of the control region. For example, the following information may be included.
  • the tci-StatesPDCCH (simply named TCI state) configuration information is one or more SS (synchronization signal)/PBCH blocks in a QCL (quasi co located) relationship with the DMRS transmitted from the corresponding control region. ) It may include information of an index or a channel state information reference signal (CSI-RS) index.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in 5G.
  • the basic unit of time and frequency resources constituting the control channel is named as REG (resource element group, 403), and REG 403 is 1 OFDM symbol 401 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis ( A physical resource block, 402), that is, may be defined as 12 subcarriers.
  • the REG 403 may be concatenated to configure a downlink control channel allocation unit.
  • CCE 404 when a basic unit to which a downlink control channel is allocated in 5G is a control channel element (CCE) 404, one CCE 404 may be composed of a plurality of REGs 403.
  • the REG 403 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 404 is composed of 6 REGs 403, 1 CCE 404 is It means that it can be composed of 72 REs.
  • the corresponding region When a downlink control region is set, the corresponding region may be composed of a plurality of CCEs 404, and a specific downlink control channel is divided into one or more CCEs 404 according to an aggregation level (AL) within the control region. It can be mapped and transmitted.
  • CCEs 404 in the control area are classified by numbers, and in this case, the numbers may be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 4, that is, the REG 403, may include both REs to which DCI is mapped and a region to which the DMRS 405, which is a reference signal for decoding them, is mapped. As shown in FIG. 4, three DMRSs 405 may be transmitted within 1 REG 403.
  • the number of CCEs required to transmit the PDCCH can be 1, 2, 4, 8, 16 depending on the aggregation level (AL), and the different number of CCEs is used to implement link adaptation of the downlink control channel. Can be used.
  • AL aggregation level
  • one downlink control channel may be transmitted through L CCEs.
  • the UE needs to detect a signal without knowing the information on the downlink control channel, and a search space indicating a set of CCEs has been defined for blind decoding.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs to which the UE should attempt decoding on a given aggregation level. Since there are various aggregation levels that make one bundle with 1, 2, 4, 8, and 16 CCEs, the UE has a plurality of search spaces.
  • the search space set may be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
  • the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • a certain group of UEs or all UEs may examine the common search space of the PDCCH in order to receive cell common control information such as dynamic scheduling or paging message for system information.
  • cell common control information such as dynamic scheduling or paging message for system information.
  • PDSCH scheduling allocation information for transmission of SIB including cell operator information, etc. may be received by examining the common search space of the PDCCH.
  • a common search space since a certain group of UEs or all UEs must receive a PDCCH, it may be defined as a set of predetermined CCEs.
  • the scheduling allocation information for the UE-specific PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the terminal-specific search space may be defined terminal-specifically as a function of the identity of the terminal and various system parameters.
  • a parameter for a search space for a PDCCH may be set from a base station to a terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station has the number of PDCCH candidates at each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion for the symbol unit in the slot for the search space, the search space type (common search space or UE-specific search space), and the corresponding search space.
  • the combination of the DCI format to be monitored in the RNTI and the RNTI, and the control region index to monitor the search space can be set to the terminal. For example, the following information may be included.
  • the base station may set one or a plurality of search space sets to the terminal. For example, the base station may set search space set 1 and search space set 2 to the terminal, and set to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 in a common search space, and search space set 2 DCI format B scrambled with Y-RNTI can be set to be monitored in a UE-specific search space.
  • one or a plurality of search space sets may exist in a common search space or a terminal-specific search space.
  • search space set #1 and search space set #2 may be set as a common search space
  • search space set #3 and search space set #4 may be set as a terminal-specific search space.
  • a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
  • RNTIs specified above may follow the following definitions and uses.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to inform whether PDSCH is pucturing
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • the search space of the control region p in 5G and the aggregation level L in the search space set s can be expressed as the following equation.
  • the value of Y_(p,n ⁇ s,f ) may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to a value that changes according to the identity of the terminal (C-RNTI or ID set by the base station to the terminal) and a time index.
  • DFT-S-OFDM discrete fourier transform spreading orthogonal frequency division multiplexing
  • FIG. 5 is a diagram showing a DFT-S-OFDM transmission structure.
  • a total of M symb modulation symbols (Modulation Symbol, 500), x(0), x(1),... , x(M symb -1) is a total of M DFT precoded symbols (DFT precoded symbols, 501), y(0), y(1), with M size DFT precoding applied (502), ... , y(M-1) may be output.
  • x and y may be expressed by the following equation.
  • the M DFT precoded symbols 501 may be transformed into time domain symbols through N-size inverse fast fourier transform (IFFT) 503 after being mapped to some or all of the N subcarriers.
  • IFFT inverse fast fourier transform
  • M ⁇ N data is mapped and 0 may be filled in the remaining area (504).
  • mapping the DFT precoded symbol in the frequency domain it may be classified into a localized transmission method and a distributed transmission method.
  • the DFT precoded symbol 501 may be continuously mapped in the frequency domain. More specifically, a total of M DFT precoded symbols, y(0), y(1), ... ,y(M-1) is the subcarrier index k, k+1, k+2, ... , k+M-1 may be continuously mapped.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a DFT-S-OFDM transmission method.
  • generation 701 of a data bit to be transmitted may be performed.
  • the generated data bit may be input as an input value of a channel coder to perform channel coding (702).
  • the scrambling 703 may be performed on a bit sequence (b(0), b(1), ..., b(M bit -1)) of the total M bit bits output through channel coding.
  • Output values b'(0), b'(1),... after scrambling , b'(M bit -1) may be defined as follows, for example.
  • c(i) may be defined as a scrambling sequence.
  • X modulo Y may correspond to a modulo operator that outputs the remainder of X divided by Y.
  • the bit sequence b'after scrambling 703 is modulated 704 to output M sym modulated symbol sequences (d(0), d(1), ..., d(M sym -1)). I can.
  • modulation schemes according to the following modulation order are supported.
  • y and d may satisfy the following relationship.
  • Symbol sequence y(0), y(1),... through DFT precoding 705. , y(M sym -1) may be mapped 707 to a physical resource, that is, a time and frequency domain resource.
  • a symbol mapped to a physical resource may be transmitted after being modulated into an OFDM symbol through IFFT.
  • 8 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system. 8 shows an example in which the terminal bandwidth 800 is set to two bandwidth portions, namely, bandwidth portion #1 (801) and bandwidth portion #2 (802).
  • the base station may set one or more bandwidth parts to the terminal, and may set the following information for each bandwidth part.
  • various parameters related to the bandwidth portion may be set to the terminal.
  • the information may be transmitted from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC signaling.
  • RRC signaling for example, RRC signaling.
  • At least one of the set one or a plurality of bandwidth portions may be activated. Whether or not to activate the configured bandwidth portion may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling, or may be dynamically transmitted through MAC CE or DCI.
  • the setting of the bandwidth part supported by the 5G can be used for various purposes.
  • the bandwidth supported by the terminal when the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, communication in the bandwidth supported by the terminal may be supported through the bandwidth portion setting. For example, by setting the frequency position (configuration information 2) of the bandwidth portion to the terminal in [Table 11], the terminal can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal. For example, in order to support both transmission and reception of data using a subcarrier spacing of 15 kHz and a subcarrier spacing of 30 kHz to a terminal, the base station may set two bandwidth portions to a subcarrier spacing of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth portions may be frequency division multiplexed (FDM), and when data is to be transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at the corresponding subcarrier interval may be activated.
  • FDM frequency division multiplexed
  • the base station may set a bandwidth portion having different bandwidths to the terminal. For example, if the terminal supports a very large bandwidth, such as 100 MHz, and always transmits/receives data through the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, it is very inefficient in terms of power consumption to perform monitoring for an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a situation where there is no traffic.
  • the base station may set a bandwidth portion of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation where there is no traffic, the UE can perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, it can transmit and receive data using the 100 MHz bandwidth portion according to the instruction of the base station.
  • UEs before RRC connection may receive configuration information on the initial bandwidth portion through the MIB in the initial access step. More specifically, the UE may receive a control region (CORESET) for a downlink control channel through which DCI scheduling SIB can be transmitted from the MIB of the PBCH.
  • the bandwidth of the control region set as the MIB may be regarded as the initial bandwidth portion, and the UE may receive the PDSCH through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth portion.
  • the initial bandwidth portion may be used for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • the base station can allocate resources to the terminal using two types of frequency domain resource allocation methods for a downlink data channel (PDSCH) and an uplink data channel (PUSCH).
  • PDSCH downlink data channel
  • PUSCH uplink data channel
  • Resource allocation type 0 Frequency domain resource allocation information may be notified to the terminal in a bitmap method.
  • the frequency domain allocation unit indicated by the bitmap may be a resource block group (RBG). That is, data can be allocated to the frequency domain in units of RBG.
  • the RBG may be composed of one or a plurality of RBs, and the number of RBs constituting one RBG, that is, the RBG size (P) is the size of the bandwidth portion to which data is allocated and higher layer signaling (for example, RRC signaling). It may be determined by a combination of a set setting value (eg, Configuration 1 or Configuration 2). For example, the RBG size may be determined as shown in the following table.
  • the size of the bandwidth part i is In the case of RB, the number of RBGs in the bandwidth portion may be determined as follows.
  • the size of all other RBGs is P.
  • the base station can instruct the terminal of frequency resource allocation information in one bit for each RBG, the size of the DCI field corresponding to the frequency domain allocation may correspond to N RBG bits.
  • Resource allocation type 1 The frequency domain resource allocation information may be notified to the terminal as information on the starting point of the RB to which the data channel is mapped in the bandwidth portion and the number of consecutively allocated RBs. More specifically, the resource allocation field value is a frequency resource indicator value corresponding to the start RB (RB start ) of the RB to which the data channel is allocated and the number of consecutive RBs to which the data channel is allocated (L RBs ). ; RIV). RIV can be defined as follows.
  • the size of the DCI field corresponding to the frequency domain allocation is May correspond to a bit.
  • the base station may set information (eg, a table) on time domain resource allocation information for the PDSCH and PUSCH to the UE as higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • information eg, a table
  • the time domain resource allocation information includes, for example, PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponds to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, expressed as K0) or PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponds to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K2), the PDSCH or PUSCH is scheduled within the slot Information on the location and length of the start symbol, the PDSCH or PUSCH mapping type, and the like may be included. For example, information such as the following table may be notified to the terminal from the base station.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the time domain resource allocation information to the terminal through L1 signaling (e.g., DCI) (e.g., to indicate to the'time domain resource allocation' field in the DCI. Can).
  • L1 signaling e.g., DCI
  • the terminal may acquire time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a resource allocation method and a transmission method for a DFT-S-OFDM-based PDSCH considered in the present disclosure.
  • a sequence of M sym modulated symbols 900 (d(0), d(1), ..., d(M sym -1)) is a virtual domain 901 ) May be mapped to a specific virtual RE (V RE , 902) in the resource.
  • the virtual domain 901 resource may be defined as a resource having a length of a possible symbol sequence that can be input as an input of the DFT precoding 903, that is, the number of DFT size M, and the modulated symbol 900
  • the smallest unit of the virtual domain 901 resource that can be mapped may be defined as the VRE 902.
  • DFT precoding of size M is a total of M VREs (902), VRE0, VRE1, ... , VRE (M-1).
  • the sequence of M sym modulated symbols 900 (d(0), d(1), ..., d(M sym -1)) is the entire VRE 902 corresponding to the M number of virtual domain 901 resources. Or it can be mapped to some.
  • the modulated symbols 900, d(0), d(1), d(2), and d(3) are mapped to VRE2, VRE3, VRE4 and VRE5, respectively.
  • 0 is inserted (909) in the remaining VRE except for the resource to which the modulated symbol 900 is mapped, and the sequence of the total length M is x(0), x(1), x(2), ... , x(M-1) may be output.
  • y and x may satisfy the following relationship.
  • M-DFT precoded 903 symbol 908 sequence y(0), y(1), ... , y(M-1) may be mapped to a physical resource 904, that is, a time 906 and a frequency 907 resource.
  • the M-DFT precoded 903 symbol sequence y(0), y(1), ... , y(M-1) may correspond to one DFT-S-OFDM modulation symbol.
  • the M-DFT precoded (903) symbol sequence corresponding to the l-th DFT-S-OFDM modulation symbol is y l , that is, y l (0), y l (1), ... , y l (M-1).
  • M-DFT precoded (903) symbol sequence y l (0), y l (1), ... , y l (M-1) may be mapped in the time 906 and frequency 907 domains (mapped to the time and frequency domains of 905 in the example of FIG. 9) and transmitted.
  • the base station can notify the resource allocation information for the PDSCH transmitted to the terminal using DCI, and the DCI corresponds to the following information Fields may be included.
  • Time domain resource allocation information information such as a start symbol and length of the PDSCH, a PDSCH mapping type (or a DMRS transmission position), and a slot timing of the PDSCH (eg, PDCCH-to-PDSCH timing) may be included.
  • Frequency domain resource allocation information This may correspond to frequency domain allocation information corresponding to the aforementioned resource allocation type 0 or resource allocation type 1.
  • N sc RB may be defined as the number of subcarriers per RB.
  • Virtual domain resource allocation information May correspond to a field indicating resource allocation information in a virtual domain resource.
  • the UE may consider the size M of the DFT precoder learned from the frequency domain resource allocation information as the entire virtual domain resource allocation area.
  • the following two types can be considered as a method of indicating virtual domain resource allocation information.
  • Virtual domain resource allocation information may be notified to the terminal in a bitmap manner.
  • the virtual domain allocation unit indicated by the bitmap may be a VRE, a VRE group (VREG), a virtual RB (VRB), or a VRB group (VRBG).
  • VREG may correspond to a unit composed of one or more VREs
  • VRB may correspond to a unit composed of a plurality of VREs
  • VRBG may correspond to a unit composed of one or more VRBs.
  • the above-described virtual domain resource allocation unit is collectively referred to as VRG (virtual resource group).
  • Data can be allocated to the virtual domain in units of VRG.
  • the VRG size (P) may be determined by a combination of the size of the virtual domain resource region to which data is allocated (or the same DFT size M) and a setting value set by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the size of the virtual domain resource is (Can be defined as the total number of VREs or VRGs), the number of RBGs in the virtual domain resource bandwidth portion, Can be determined as follows.
  • the terminal is one bit per VRG from the base station, that is, all Through bits, it is possible to receive notification of virtual domain resource allocation information.
  • Resource allocation type B In the method of indicating virtual domain resource allocation information, the starting point of the VRE (or the defined VRG) to which data is mapped in the virtual domain resource region and the continuously allocated VRE (or the defined VRG) The number of information may be notified to the terminal. More specifically, the value of the virtual domain resource allocation field corresponds to the starting point (VRE start ) of the VRE (or VRG) to which data is allocated and the number of consecutive VREs (or VRG) to which data is allocated (L VREs ). It may be configured as a virtual domain resource allocation indicator value (resource indication value; RIV). RIV can be defined as follows.
  • the size of the DCI field corresponding to the virtual domain assignment is May correspond to a bit.
  • the terminal may determine the resource region to which the PDSCH is mapped, and accordingly, the amount of scheduled data, transport block size (TBS). ) Can be judged.
  • TBS transport block size
  • the UE may acquire data by performing demodulation and modulation after receiving the PDSCH based on the aforementioned resource allocation information for the aforementioned PDSCH.
  • the base station In the method for the base station to transmit the DFT-S-OFDM based PDSCH according to the first embodiment, as the base station instructs the terminal to resource allocation information in a virtual domain, before DFT precoding the PDSCHs of multiple terminals, That is, it can be multiplexed and transmitted in a virtual domain resource.
  • the PDSCH multiplexed in the virtual domain resource region may be modulated into a signal having good signal characteristics (eg, low peak-to-average power ratio (PAPR)) through DFT precoding. Accordingly, there is an advantage in that PDSCH transmission coverage can be widened.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • the base station can notify the resource allocation information for the PDSCH transmitted to the terminal using DCI, and the DCI corresponds to the following information Fields may be included.
  • Time domain resource allocation information information such as a start symbol and length of the PDSCH, a PDSCH mapping type (or a DMRS transmission position), and a slot timing of the PDSCH (eg, PDCCH-to-PDSCH timing) may be included.
  • the terminal may be explicitly notified of the size M of the DFT precoder from the base station.
  • Virtual domain resource allocation information May correspond to a field indicating resource allocation information in a virtual domain resource.
  • the UE may consider the size M of the DFT precoder learned from the frequency domain resource allocation information as the entire virtual domain resource allocation area.
  • a method of indicating virtual domain resource allocation information may be the same as described in Embodiment 1-1.
  • the frequency domain resource allocation information for the PDSCH may be preset by the base station to higher layer signaling (eg, MIB, SIB, RRC signaling, etc.) to the terminal.
  • the frequency domain resource allocation information may be predefined as a specific value.
  • the PDSCH may be mapped to a center frequency with a bandwidth corresponding to the DFT size in the frequency domain, or the RB having the lowest index may be mapped to the starting point of the RB and transmitted.
  • the PDSCH may be interleaved in the frequency domain and distributed to be transmitted.
  • the PDSCH may be mapped and transmitted while a different start RB position or a center frequency position is changed according to time in the frequency domain (frequency hopping).
  • the base station In the method for the base station to transmit the DFT-S-OFDM-based PDSCH through the first and second embodiments, as the base station instructs the terminal to resource allocation information in a virtual domain, before DFT precoding the PDSCHs of multiple terminals, That is, it can be multiplexed and transmitted in a virtual domain resource.
  • the base station In the method of instructing the resource allocation information to the terminal, the base station can greatly reduce the DCI size by omitting the instruction of the resource allocation information in the frequency domain using DCI. This has the advantage of securing wide transmission coverage for the PDCCH.
  • the frequency domain allocation information for the PDSCH as fixed or minimized information, it is possible to not multiplex the PDSCHs of multiple terminals in the frequency domain or minimize it. If the PDSCHs of multiple terminals are multiplexed in the frequency domain, signal characteristics may be poor (for example, they may have a high PAPR), and thus the PDSCH transmission coverage may be low. Can be transmitted without performing multiplexing in the frequency domain.
  • the base station can notify the resource allocation information for the PDSCH transmitted to the terminal using DCI, and the DCI corresponds to the following information Fields may be included.
  • Time domain resource allocation information information such as a start symbol and length of the PDSCH, a PDSCH mapping type (or a DMRS transmission position), and a slot timing of the PDSCH (eg, PDCCH-to-PDSCH timing) may be included.
  • Frequency domain resource allocation information This may correspond to frequency domain allocation information corresponding to the aforementioned resource allocation type 0 or resource allocation type 1.
  • N sc RB may be defined as the number of subcarriers per RB.
  • the base station uses higher layer signaling (e.g., MIB, SIB, RRC or MAC CE) or L1 signaling (e.g., DCI or GC-DCI (Group Common DCI) or Common DCI) of the size M of the DFT precoder to the terminal. Can be notified.
  • the UE may determine the size of the frequency domain resource allocation field or the virtual domain resource allocation field described below based on the size M of the notified DFT precoder.
  • the base station may notify the resource allocation information for the PDSCH transmitted to the terminal using DCI, and the corresponding Fields corresponding to the following information may be included in the DCI.
  • Time domain resource allocation information information such as a start symbol and length of the PDSCH, a PDSCH mapping type (or a DMRS transmission position), and a slot timing of the PDSCH (eg, PDCCH-to-PDSCH timing) may be included.
  • Frequency domain resource allocation information This may correspond to frequency domain allocation information corresponding to the aforementioned resource allocation type 0 or resource allocation type 1.
  • the UE is a region corresponding to the DFT size previously notified from the base station of the frequency region in which the PDSCH can be scheduled It can be assumed as RBs. That is, the bandwidth corresponding to the entire bandwidth portion Not Based on, the size of the frequency domain resource allocation information field may be determined (in the description of resource allocation type 0 or resource allocation type 1 described above, To It can be applied in the same way by replacing with). Also, the terminal Based on, the frequency domain resource allocation information field can be analyzed.
  • Virtual domain resource allocation information May correspond to a field indicating resource allocation information in a virtual domain resource.
  • the terminal may regard the size M of the DFT precoder previously notified from the base station as the entire virtual domain resource allocation area.
  • a method of indicating virtual domain resource allocation information may be the same as described in Embodiment 1-1.
  • the UE may determine the size of the DCI scheduling the above-described PDSCH based on information on the size of the DFT notified from the base station in advance. From the DCI size set or indicated as described above, the UE may determine the size of the field corresponding to the frequency domain resource allocation information and the size of the field corresponding to the virtual domain resource allocation information.
  • the above-described first embodiment of the present invention can be applied equally to the resource allocation method for PUSCH.
  • the base station may transmit various configuration information related to the PDSCH transmission pipe to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC).
  • the PDSCH transmission-related configuration information may include, for example, the following content.
  • the aforementioned DFT precoding may or may not be applied.
  • a transmission method to which DFT precoding is applied is referred to as DFT-S-OFDM transmission, and a transmission method to which DFT precoding is not applied is referred to as CP-OFDM transmission.
  • the receiving end can demodulate it by applying inverse DFT precoding, and when receiving the CP-OFDM-based PDSCH, the receiving end demodulates without applying the inverse DFT precoding. can do.
  • the DFT-S-OFDM-based transmission mode is referred to as “first transmission mode”, and the CP-OFDM-based transmission mode is referred to as “second transmission mode”.
  • the base station can determine and notify the terminal whether to use the "first transmission mode” or the "second transmission mode” for the PDSCH, and the terminal can control the operation of the receiver based on the notified information.
  • the base station may set differently for all or a part of the configuration information related to the PDSCH described above by higher layer signaling (eg, RRC signaling) for the first transmission mode and the second transmission mode.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the following information may be set for each of the first transmission mode or the second transmission mode.
  • -TCI state configuration information e.g., configuration information related to QCL (Quasi Co-Located) for a transmitted PDSCH or information related to a reception beam (can be referred to as QCL type D)
  • the base station may configure the PDSCH configuration #1 for the first transmission mode by higher layer signaling (for example, RRC signaling) to the terminal, and may configure the PDSCH configuration #2 for the second transmission mode.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • the terminal may be notified from the base station of whether the first transmission mode or the second transmission mode is present through higher layer signaling (eg, RRC).
  • RRC higher layer signaling
  • the UE may receive the PDSCH based on configuration information based on PDSCH configuration #1.
  • the UE may receive the PDSCH based on configuration information based on PDSCH configuration #2.
  • the terminal may receive notification from the base station of whether the first transmission mode or the second transmission mode is in the MAC CE activation command (Command). More specifically, the UE can receive the MAC CE command for activating a specific transmission mode in slot n, and assumes (or applies) the transmission mode indicated by the MAC CE command from slot n+k (k>0) to determine the PDSCH. Can receive.
  • the transmission mode indicated by the MAC CE is the first transmission mode
  • the UE may receive the PDSCH based on configuration information based on PDSCH configuration #1.
  • the transmission mode indicated by the MAC CE is the second transmission mode
  • the UE may receive the PDSCH based on configuration information based on PDSCH configuration #2.
  • the terminal may dynamically receive notification from the base station of whether the first transmission mode or the second transmission mode is present through L1 signaling (eg, DCI).
  • the transmission mode indicator field may be included in the DCI.
  • the UE can obtain the DCI from the PDCCH transmitted in slot n, and whether the PDSCH scheduled through the DCI corresponds to the first transmission mode or the second transmission mode through the transmission mode indicator field included in the DCI. You can check.
  • the UE may receive the PDSCH based on configuration information based on PDSCH configuration #1.
  • the transmission mode indicated through DCI is the second transmission mode
  • the terminal may receive the PDSCH based on configuration information based on PDSCH configuration #2.
  • some of the configuration information that can be set differently for each transmission mode may have information that must be known in advance before the decoding of the PDCCH is finished.
  • TCI state setting information that is, setting information related to a reception beam may be set differently according to the first transmission mode or the second transmission mode.
  • the UE may need to receive a symbol for the PDSCH by assuming a specific TCI state for some time (defined as T) required to perform decoding on the PDCCH.
  • T some time
  • the UE may receive the PDSCH on the assumption of a TCI state set in a specific transmission mode. For example, the UE can receive the PDSCH on the assumption that the TCI state is set to the first transmission mode (or the second transmission mode) for time T, and from the time point after acquiring the DCI after the decoding of the PDCCH is finished, the DCI is indicated. It is possible to receive the PDSCH on the assumption that the TCI state corresponding to the transmitted mode is assumed.
  • the UE may not expect the PDSCH to be transmitted in the aforementioned T time domain. That is, scheduling information may be notified so that the time domain resource allocation indicator for the PDSCH in the DCI field is always scheduled after time T at the time of PDCCH reception.
  • the UE may receive the PDSCH based on the transmission mode acquired from the DCI from the point when decoding for the PDCCH is completed.
  • the base station uses higher layer signaling (e.g., RRC signaling) with respect to the above-described CSI measurement and reporting configuration information for the first transmission mode and the second transmission mode, respectively.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • the following information may be set for each of the first transmission mode or the second transmission mode.
  • CSI-RS resource set CSI-RS resource set
  • synchronization signal block Synchronization Signal Block
  • -Configuration information related to CSI reporting (configuration information related to transmission resources for CSI reporting, etc.). More specifically, it may correspond to the following information.
  • the base station may set the CSI resource setting #1 and CSI report setting #1 for the first transmission mode by higher layer signaling (for example, RRC signaling) to the terminal, and the CSI resource setting for the second transmission mode #2 and CSI reporting setting #2 can be set.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • the terminal may be notified from the base station of whether the first transmission mode or the second transmission mode is present by higher layer signaling (eg, RRC, MAC CE signaling) or L1 signaling (eg, DCI).
  • higher layer signaling eg, RRC, MAC CE signaling
  • L1 signaling eg, DCI
  • the UE may perform measurement and reporting operations on CSI based on configuration information based on CSI resource configuration #1 and CSI reporting configuration #1.
  • the UE may perform measurement and reporting operations for CSI based on configuration information based on CSI resource configuration #2 and CSI report configuration #2.
  • the UE always measures and reports CSI for the first transmission mode (based on CSI resource configuration #1 and CSI report configuration #1) and CSI measurement and reporting for the second transmission mode (CSI resource configuration) regardless of the transmission mode.
  • #1 and CSI reporting setting #1) can be performed.
  • the base station may differently control the transmission mode of the terminal based on the CSI information received from the terminal.
  • FIGS. 10 and 11 a transmitting unit, a receiving unit, and a control unit of a terminal and a base station are shown in FIGS. 10 and 11, respectively.
  • Each processing unit should operate according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal of the present invention may include a terminal processing unit 1001, a reception unit 1002, and a transmission unit 1003.
  • the terminal processing unit 1001 may control a series of processes in which the terminal can operate according to the above-described embodiment of the present invention. For example, a method of determining resource allocation for a DFT-S-OFDM-based data channel of a terminal according to an embodiment of the present invention, a method of analyzing and determining a size of a DCI field, and a decoding operation for a data channel may be controlled differently.
  • the terminal receiving unit 1002 and the terminal collectively refer to the transmitting unit 1003 and may be referred to as a transmitting/receiving unit in the embodiment of the present invention.
  • the transceiver may transmit and receive signals with the base station. The signal may include control information and data.
  • the transceiver unit may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that amplifies a received signal with low noise and down-converts a frequency.
  • the transmission/reception unit may receive a signal through a wireless channel, output it to the terminal processing unit 1001, and transmit a signal output from the terminal processing unit 1001 through a wireless channel.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an internal structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station of the present invention may include a base station processing unit 1101, a receiving unit 1102, and a transmitting unit 1103.
  • the base station processing unit 1101 may control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present invention. For example, a resource allocation method for a DFT-S-OFDM-based data channel and a signaling method for the DFT-S-OFDM data channel according to an embodiment of the present invention may be controlled differently.
  • the base station receiving unit 1102 and the base station transmitting unit 1103 may be collectively referred to as a transmitting/receiving unit in the embodiment of the present invention.
  • the transceiver may transmit and receive signals with the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver unit may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that amplifies a received signal with low noise and down-converts a frequency.
  • the transmission/reception unit may receive a signal through a wireless channel, output it to the base station processing unit 1101, and transmit the signal output from the base station processing unit 1101 through the wireless channel.
  • a base station includes a transceiver; And downlink control information including resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) and resource allocation information for a virtual domain to the terminal, and based on the resource allocation information for the virtual domain And a control unit for multiplexing the PDSCH in a virtual domain resource and performing discrete fourier transform (DFT) precoding on the multiplexed PDSCH.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • DFT discrete fourier transform
  • the terminal includes: a transceiver; And downlink control information including resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) and resource allocation information for a virtual domain from the base station, and based on the resource allocation information for the virtual domain It characterized in that it comprises a control unit for checking a virtual domain resource and receiving a physical downlink shared channel (PDSCH) multiplexed from the virtual domain resource.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the method of the present invention may be implemented by combining some or all of the contents included in each embodiment within the scope not impairing the essence of the invention.

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법은 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 단말에 전송하는 단계, 상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원에서 상기 PDSCH를 다중화 (multiplexing)하는 단계, 및 상기 다중화된 PDSCH에 대한 discrete fourier transform (DFT) 프리코딩을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 자원할당 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 자원할당 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(70GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선 통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
본 발명에 개시된 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 자원할당 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 기지국에 있어서, 송수신부; 및 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 단말에 전송하고, 상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원에서 상기 PDSCH를 다중화 (multiplexing)하고, 상기 다중화된 PDSCH에 대한 discrete fourier transform (DFT) 프리코딩을 수행하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 기지국의 방법에 있어서, 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 단말에 전송하는 단계, 상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원에서 상기 PDSCH를 다중화 (multiplexing)하는 단계, 및 상기 다중화된 PDSCH에 대한 discrete fourier transform (DFT) 프리코딩을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말에 있어서, 송수신부; 및
물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원을 확인하고, 상기 가상 도메인 자원에서 다중화 (multiplexing)된 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)를 수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말의 방법에 있어서, 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원을 확인하는 단계, 및 상기 가상 도메인 자원에서 다중화 (multiplexing)된 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시에서 제안하는 자원할당 방법을 통해, DFT-S-OFDM 기반 데이터 송수신을 효과적으로 수행할 수 있다.
도 1은 5G 통신 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 5G 통신 시스템에서 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 5G 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4은 5G 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 시간 및 주파수 자원의 기본단위 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 집약형 DFT-S-OFDM 전송 방식의 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 분산형 DFT-S-OFDM 전송 방식의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7는 일 실시예에 따른 DFT-S-OFDM 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 5G 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 제 1 실시 예에 따른 자원할당 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 10는 일 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 11는 일 실시 예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(high speed packet access), LTE(long term evolution 혹은 E-UTRA (evolved universal terrestrial radio access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(high rate packet data), UMB(ultra mobile broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(downlink; DL)에서는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(uplink; UL)에서는 SC-FDMA(single carrier frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(user equipment (UE)) 혹은 MS(mobile station))이 기지국(eNode B, 혹은 base station(BS))으로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 혹은 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 혹은 제어정보를 구분한다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive machine type communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(ultra reliability low latency communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(user perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (multi input multi output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 현재의 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(internet of thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구한다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구된다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초보다 작은 무선 접속 지연시간(air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10^-5 이하의 패킷 오류율(packet error rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(transmit time interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구된다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라메터를 사용할 수 있다.
이하 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1에 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2020003172-appb-I000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(resource block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(frame, 200), 서브프레임(subframe, 201), 슬롯(slot, 202) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2020003172-appb-I000002
)=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 다수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2020003172-appb-I000003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2020003172-appb-I000004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2020003172-appb-I000005
Figure PCTKR2020003172-appb-I000006
는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000007
도 3은 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉 대역폭부분#1(301)과 대역폭부분#2(302)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000008
상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 다수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
RRC 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분 (initial bandwidth part: initial BWP)을 마스터 정보 블록 (master information block: MIB)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(remaining system information; RMSI 혹은 system information block 1; SIB1에 해당할 수 있음)를 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(control resource set, CORESET)과 탐색 공간(search space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB를 통해 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다.
기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 전송할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득된 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이 때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 예로, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예컨대 상기 [표 2]에서 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또 다른 일 예로, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 다수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 기지국은 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수분할다중화(frequency division multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화될 수 있다.
또 다른 일 예로, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모를 야기할 수 있다. 특히 트래픽(traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율적이다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예컨대 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB을 통해 초기 대역폭부분(Initial BWP)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(physical broadcast channel)을 통해 수신된 MIB를 통해 SIB(system information block)를 스케줄링하는 DCI(downlink control information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(CORESET)에 대한 설정을 수신할 수 있다. MIB를 통해 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(other system information, OSI), 페이징(paging), 랜덤 엑세스(random access) 용으로 활용될 수도 있다.
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(physical downlink shared channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(cyclic redundancy check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(radio network temporary identifier)로 스크램블링(scrambling)될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉 RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송될 수 있다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지는 상기 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예컨대 시스템 정보(system information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(random access response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(slot Format indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(transmit power control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000009
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000010
Figure PCTKR2020003172-appb-I000011
Figure PCTKR2020003172-appb-I000012
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000013
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000014
Figure PCTKR2020003172-appb-I000015
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 3는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(control resource set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 3을 참고하면 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(310), 시간축으로 1 슬롯(320) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(301), 제어영역#2(302))이 설정되어 있는 일 예를 보여준다. 제어영역(301, 302)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(310) 내에서 특정 주파수 자원(303)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 혹은 다수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어영역 길이 (Control Resource Set Duration, 304)로 정의될 수 있다. 도 3의 일 예에서 제어영역#1(301)은 2 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있고, 제어영역#2(302)는 1 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있다.
상기에서 설명한 5G에서의 제어영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(system information), MIB, RRC(radio resource control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역 의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000016
Figure PCTKR2020003172-appb-I000017
상기 표 7에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI state로 명명함) 설정 정보는, 해당 제어영역에서 전송되는 DMRS와 QCL(quasi co located) 관계에 있는 하나 또는 다수 개의 SS(synchronization signal)/PBCH 블록(block) 인덱스 또는 CSI-RS(channel state information reference signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 4는 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 4에 따르면 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(resource element group, 403)으로 명명하며, REG(403)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(401), 주파수 축으로 1 PRB(physical resource block, 402), 즉 12개 서브캐리어(subcarrier)로 정의될 수 있다. 상기 REG(403)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(control channel element, 404)라고 할 경우, 1 CCE(404)는 다수의 REG(403)로 구성될 수 있다. 도 4에 도시된 REG(403)를 예를 들어 설명하면, REG(403)는 12개의 RE로 구성될 수 있고 1 CCE(404)가 6개의 REG(403)로 구성된다면 1 CCE(404)는 72개의 RE로 구성될 수 있음을 의미한다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 다수의 CCE(404)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어영역 내의 집성 레벨(aggregation level; AL)에 따라 하나 또는 다수의 CCE(404)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(404)들은 번호로 구분되며 이 때 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 4에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(403)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(405)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 4에서와 같이 1 REG(403) 내에 3개의 DMRS(405)가 전송될 수 있다.
PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)이 정의되었다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(candidate)들의 집합이다. 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 갖는다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 혹은 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 혹은 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다.
단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사하여 수신할 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 예컨대 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입 (공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000018
Figure PCTKR2020003172-appb-I000019
Figure PCTKR2020003172-appb-I000020
상기 설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일 예로 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
상기 설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 다수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다.
DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다.
DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
상기 명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
상기 명시되어 있는 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000021
5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000022
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어영역 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
- nμ s,f: 슬롯 인덱스
- M(L) p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, …, M(L) p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, …, L-1
-
Figure PCTKR2020003172-appb-I000023
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ s,f) 값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ s,f) 값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
하기에서는 본 발명에서 고려하는 DFT-S-OFDM (discrete fourier transform spreading orthogonal frequency division multiplexing) 전송 방법을 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 5는 DFT-S-OFDM 전송 구조를 도시한 도면이다. 총 Msymb개의 변조 심볼(Modulation Symbol, 500), x(0), x(1),…, x(Msymb-1)은 M 크기의 DFT 프리코딩(Precoding)이 적용(502)되어 총 M개의 DFT 프리코딩된 심볼(DFT precoded symbol, 501), y(0), y(1), …, y(M-1)이 출력될 수 있다. 이 때, x와 y는 하기의 수학식으로 표현될 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000024
M개의 DFT 프리코딩된 심볼 (501)은 총 N개의 부반송파의 일부 또는 전체에 매핑된 후 N 크기의 IFFT(inverse fast fourier transform, 503)를 통해 시간 도메인 심볼로 변형될 수 있다. 이 때, M≤N일 경우, 데이터가 맵핑 되고 남은 나머지 영역에는 0이 채워질 수 있다 (504).
DFT 프리코딩된 심볼을 주파 도메인에서 매핑하는 방법에 따라 집약형(localized) 전송 방식과 분산형(distributed) 전송 방식으로 구분될 수 있다.
도 5는 집약형 DFT-S-OFDM의 일 예를 보여준다. DFT 프리코딩된 심볼(501)이 주파수 영역에서 연속적으로 매핑될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 총 M개의 DFT 프리코딩된 심볼, y(0), y(1), …,y(M-1)이 부반송파 인덱스 k, k+1, k+2, …, k+M-1에 연속적으로 매핑될 수 있다.
도 6은 분산형 DFT-S-OFDM의 일 예를 보여준다. DFT 프리코딩된 심볼(601)이 주파수 영역에서 일정한 간격으로 분산되어 매핑될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 총 M개의 DFT 프리코딩된 심볼, y(0), y(1), …,y(M-1)이 총 N개의 부반송파 중에서 부반송파 인덱스 k, k+1D, k+2D, …, k+(M-1)D에 매핑될 수 있다. 이 때 D=N/M으로 결정될 수 있다.
도 7은 DFT-S-OFDM 전송 방법을 도시한 도면이다.
먼저 전송하고자 하는 데이터 비트에 대한 생성(701)이 수행될 수 있다. 생성된 데이터 비트는 채널 코더의 입력값으로 입력되어 채널 코딩이 수행(702) 될 수 있다. 채널 코딩을 거쳐 출력된 총 Mbit 비트의 비트 시퀀스(b(0), b(1), …, b(Mbit-1))에 대하여 스크램블링(703)이 수행될 수 있다. 스크램블링 후 출력 값 b'(0), b'(1), …, b'(Mbit-1)는 예를 들어 하기와 같이 정의될 수 있다.
b'(i) = {b(i) + c(i)} modulo 2, i = 0, 1, …, Mbit-1,
c(i)는 스크램블링 시퀀스로 정의될 수 있다. X modulo Y는 X를 Y로 나눈 나머지를 출력하는 모듈로 연산기에 해당할 수 있다. 스크램블링(703)을 거친 비트 시퀀스(b')는 변조(704)를 거쳐 Msym개의 변조된 심볼 시퀀스(d(0), d(1), …, d(Msym-1))를 출력할 수 있다. 5G에서는 하기의 변조 차수(modulation order)에 따른 변조 scheme들을 지원한다.
[표 10]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000025
변조(704)을 거친 변조 심볼 시퀀스, d(0), d(1), …, d(Msym-1)에 DFT 프리코딩(705)이 적용되어 DFT 프리코딩 된 심볼 시퀀스 y(0), y(1), …, y(Msym-1)가 출력될 수 있다. 수학식 2에 따라 y와 d는 하기의 관계를 만족할 수 있다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000026
DFT 프리코딩(705)을 거친 심볼 시퀀스 y(0), y(1), …, y(Msym-1)는 물리 자원, 즉 시간 및 주파수 도메인 자원으로 매핑(707)될 수 있다. 물리 자원으로 매핑된 심볼은 IFFT를 거쳐 OFDM심볼로 변조 된 후 전송될 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 고려하고 있는 대역폭부분에 대한 설정 방법을 기술하도록 한다.
도 8은 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다. 도 8에는 단말 대역폭(800)이 두 개의 대역폭부분, 즉 대역폭부분#1(801)과 대역폭부분#2(802)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000027
상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 다수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나, MAC CE 또는 DCI를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 예로, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 단말이 지원하는 대역폭에서의 통신을 지원할 수 있다. 예컨대 상기 [표 11]에서 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또 다른 일 예로, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 다수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 기지국은 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수분할다중화(FDM)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또 다른 일 예로, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모를 야기할 수 있다. 특히 트래픽(traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율적이다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예컨대 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB을 통해 초기 대역폭부분에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH의 MIB로부터 SIB를 스케줄링하는 DCI가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
하기에서는 5G 무선 통신 시스템에서 PDSCH 및 PUSCH에 대한 자원할당 방법을 기술하도록 한다.
먼저 주파수 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터 채널(PDSCH) 및 상향링크 데이터 채널(PUSCH)에 대한 두가지 타입의 주파수 도메인 자원할당 방법을 이용하여 자원을 할당할 수 있다.
자원 할당 타입 0: 주파수 도메인 자원할당 정보가 비트맵(bitmap) 방식으로 단말에게 통지될 수 있다. 이 때 비트맵으로 지시되는 주파수 도메인 할당 단위는 RBG(resource block group)일 수 있다. 즉, 데이터는 RBG 단위로 주파수 도메인에 할당 될 수 있다. RBG는 하나 또는 다수 개의 RB로 구성될 수 있으며, 하나의 RBG를 구성하는 RB의 개수 즉, RBG 크기(P)는 데이터가 할당되는 대역폭부분의 크기와 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정되는 설정 값(예를 들어 설정 1(Configuration 1) 또는 설정 2(Configuration 2))의 조합으로 결정될 수 있다. 예를 들어 RBG 크기는 하기의 표와 같이 결정될 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000028
대역폭부분 i의 크기가
Figure PCTKR2020003172-appb-I000029
인 RB일 경우, 대역폭부분 내의 RBG의 개수는 하기와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2020003172-appb-I000030
, where
- the size of the first RBG is
Figure PCTKR2020003172-appb-I000031
,
- the size of last RBG is
Figure PCTKR2020003172-appb-I000032
if
Figure PCTKR2020003172-appb-I000033
and P otherwise,
the size of all other RBGs is P.
이에 따라, 기지국은 단말에게 각 RBG 당 하나의 비트로 주파수 자원할당 정보를 지시할 수 있기 때문에, 주파수 도메인 할당에 해당하는 DCI 필드의 크기가 NRBG비트에 해당할 수 있다.
자원 할당 타입 1: 주파수 도메인 자원할당 정보가 대역폭부분 내에서 데이터채널이 매핑되는 RB의 시작 지점과 연속적으로 할당된 RB의 개수의 정보로 단말에게 통지될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 자원할당 필드 값은 데이터채널이 할당된 RB의 시작 RB(RBstart)와 데이터채널이 할당된 연속적인 RB의 개수(LRBs)에 해당하는 주파수 자원 지시자 값(resource indication value; RIV)으로 구성될 수 있다. RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020003172-appb-I000034
이에 따라, 주파수 도메인 할당에 해당하는 DCI 필드의 크기가
Figure PCTKR2020003172-appb-I000035
비트에 해당할 수 있다.
다음으로 시간 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 PDSCH 및 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 정보 (예를 들어, 테이블(table))을 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있다.
시간 도메인 자원할당 정보에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기 표와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말에 통지될 수 있다.
[표 13]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000036
[표 14]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000037
기지국은 상기 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 단말에게 L1 시그널링(예를 들어 DCI)을 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 발명의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 발명의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
<제 1 실시 예>
도 9는 본 개시에서 고려하는 DFT-S-OFDM 기반 PDSCH에 대한 자원할당 방법 및 전송 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9에 도시된 일 예에 따르면, Msym개의 변조된 심볼(900) 시퀀스 (d(0), d(1), …, d(Msym-1))는 가상 도메인 (virtual domain)(901) 자원에서 특정 가상 RE(VRE, 902)에 매핑될 수 있다. 여기서 가상 도메인(901) 자원이란 DFT 프리코딩(903)의 입력으로 입력될 수 있는 가능한 심볼 시퀀스의 길이 즉, DFT 크기인 M의 개수를 갖는 자원으로 정의될 수 있고, 변조된 심볼(900)이 매핑 될 수 있는 가상 도메인(901) 자원의 가장 작은 단위가 VRE(902)로 정의될 수 있다. 즉, 크기가 M인 DFT 프리코딩(M-DFT, 903)은 총 M개의 VRE(902), VRE0, VRE1, …, VRE(M-1)로 구성될 수 있다. Msym개의 변조된 심볼(900) 시퀀스 (d(0), d(1), …, d(Msym-1))는 총 M개의 가상 도메인(901) 자원에 해당하는 VRE(902)의 전체 또는 일부에 매핑될 수 있다. 도 9의 일 예에서는 변조된 심볼(900), d(0), d(1), d(2), d(3)가 각각 VRE2, VRE3, VRE4, VRE5에 매핑되는 것을 도시하였다.
가상 도메인(901)에서 변조된 심볼(900)이 매핑된 자원을 제외한 나머지 VRE에는 0이 삽입(909)되어 총 길이 M의 시퀀스 x(0), x(1), x(2), …, x(M-1)가 출력될 수 있다. 도 9의 일 예에서는 x(2)=d(0), x(3)=d(1), x(4)=d(2), x(5)=d(3)일 수 있고 그 외 x(0), x(1), x(6), …, x(M-1)은 모두 0일 수 있다.
가상 도메인(901)에서 매핑된 심볼 시퀀스 x(0), x(1), x(2), …, x(M-1)에는 M-DFT 프리코딩(903)이 적용되어 DFT 프리코딩된 심볼(908) 시퀀스 (y(0), y(1), …, y(M-1))가 출력될 수 있다. 이 때, y와 x는 하기의 관계를 만족할 수 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000038
M-DFT 프리코딩(903)된 심볼(908) 시퀀스 y(0), y(1), …, y(M-1)는 물리 자원(904), 즉 시간(906) 및 주파수(907) 자원에 매핑될 수 있다.
먼저 M-DFT 프리코딩(903)된 심볼 시퀀스 y(0), y(1), …, y(M-1)는 하나의 DFT-S-OFDM 변조 심볼에 해당할 수 있다. l 번째 DFT-S-OFDM 변조 심볼에 해당하는 M-DFT 프리코딩(903)된 심볼 시퀀스를 yl, 즉 yl(0), yl (1), …, yl (M-1) 표기하도록 한다. M-DFT 프리코딩(903)된 심볼 시퀀스 yl(0), yl(1), …, yl(M-1)는 시간(906) 및 주파수(907) 영역에서 매핑되어 (도 9의 일 예에서 (905)의 시간 및 주파수 영역으로 매핑됨) 전송될 수 있다.
전술한 DFT-S-OFDM 전송 방식에 기반하여, 하기에서는 자원할당 방법 및 자원할당 정보를 단말에게 지시하는 방법에 대한 다양한 실시 예를 제안하도록 한다.
<제 1-1 실시 예>
DFT-S-OFDM으로 변조되어 전송되는 데이터채널(예를 들어 PDSCH)에 대하여, 기지국은 단말에게 전송되는 PDSCH에 대한 자원할당 정보를 DCI를 이용하여 통지할 수 있으며, 해당 DCI에는 하기 정보에 해당하는 필드들이 포함될 수 있다.
시간 도메인 자원할당 정보: PDSCH의 시작 심볼 및 길이, PDSCH 매핑 타입(또는 DMRS 전송 위치), PDSCH의 슬롯 타이밍 (예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 타이밍) 등의 정보가 포함될 수 있다.
주파수 도메인 자원할당 정보: 전술한 자원할당타입 0 또는 자원할당 타입 1에 해당하는 주파수 도메인 할당 정보에 해당할 수 있다. 단말은 통지 받은 주파수 도메인 자원할당 정보로부터 DFT 프리코더의 크기 M을 암묵적으로 알 수 있다. 일 예로 단말이 주파수 도메인 자원할당 정보로 총 NRB를 할당 받았다면, 단말은 DFT 프리코더의 크기를 M=NRBNsc RB로 가정할 수 있다. 여기서 Nsc RB는 RB당 부반송파의 수로 정의될 수 있다.
가상 도메인 자원할당 정보: 가상 도메인 자원에서의 자원할당 정보를 지시하는 필드에 해당할 수 있다. 단말은 주파수 도메인 자원할당 정보로부터 알게 된 DFT 프리코더의 크기 M을 전체 가상 도메인 자원할당 영역으로 간주할 수 있다. 가상 도메인 자원할당 정보를 지시하는 방법으로 하기의 두 가지 타입을 고려할 수 있다.
자원할당타입 A: 가상 도메인 자원할당 정보가 비트맵 방식으로 단말에게 통지될 수 있다. 이 때 비트맵으로 지시되는 가상 도메인 할당 단위는 VRE 또는 VREG(VRE group) 또는 VRB(Virtual RB) 또는 VRBG(VRB group)일 수 있다. VREG 는 하나 또는 다수 개의 VRE로 구성된 단위, VRB는 다수 개의 VRE로 구성된 단위, VRBG는 하나 또는 다수 개의 VRB로 구성된 단위에 해당할 수 있다. 전술한 가상 도메인 자원할당 단위를 통틀어서 VRG(virtual resource group)로 명명하도록 한다.
데이터는 VRG 단위로 가상 도메인에 할당 될 수 있다. VRG 크기(P)는 데이터가 할당되는 가상 도메인 자원 영역의 크기(또는 동일하게 DFT 크기 M)와 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정되는 설정값의 조합으로 결정될 수 있다. 가상 도메인 자원의 크기가
Figure PCTKR2020003172-appb-I000039
(총 VRE의 개수 또는 VRG의 개수로 정의될 수 있음)일 경우, 가상 도메인 자원 대역폭부분 내의 RBG의 개수,
Figure PCTKR2020003172-appb-I000040
는 하기와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2020003172-appb-I000041
단말은 기지국으로부터 VRG 당 하나의 비트, 즉 전체
Figure PCTKR2020003172-appb-I000042
비트를 통해, 가상 도메인 자원할당 정보를 통지 받을 수 있다.
자원할당타입 B: 가상 도메인 자원할당 정보를 지시하는 방법에 있어서, 가상 도메인 자원영역 내에서 데이터가 매핑되는 VRE(또는 상기 정의한 VRG)의 시작 지점과 연속적으로 할당된 VRE(또는 상기 정의한 VRG)의 개수의 정보가 단말에게 통지될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 가상 도메인 자원할당 필드 값은 데이터가 할당된 VRE(또는 VRG)의 시작 지점 (VREstart)와 데이터가 할당된 연속적인 VRE(또는 VRG)의 개수(LVREs)에 해당하는 가상 도메인 자원할당 지시자 값(resource indication value; RIV)으로 구성될 수 있다. RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020003172-appb-I000043
가상 도메인 할당에 해당하는 DCI 필드의 크기가
Figure PCTKR2020003172-appb-I000044
비트에 해당할 수 있다.
단말은 수신한 시간 도메인 자원할당 정보, 주파수 도메인 자원할당 정보, 가상 도메인 자원할당 정보에 기반하여, PDSCH가 매핑된 자원 영역을 판단할 수 있고, 이에 따라 스케줄링된 데이터의 양, TBS(transport block size)를 판단할 수 있다. 단말은 전술한 PDSCH에 대한 전술한 자원할당 정보에 기반하여, PDSCH를 수신한 후 복조 및 변조를 수행하여 데이터를 획득할 수 있다.
상기 제 1-1 실시 예를 통해 기지국이 DFT-S-OFDM 기반 PDSCH를 전송하는 방법에 있어서, 기지국이 단말에게 가상 도메인에서의 자원할당 정보를 지시함에 따라 다수 단말의 PDSCH를 DFT 프리코딩 전, 즉 가상 도메인 자원에서 다중화(multiplexing)하여 전송할 수 있다. 가상 도메인 자원 영역에서 다중화된 PDSCH는 DFT 프리코딩을 거쳐 좋은 신호 특성(예를 들어 낮은 PAPR(peak-to-average power ratio))을 갖는 신호로 변조될 수 있다. 이에 따라 PDSCH 전송 커버리지(coverage)를 넓힐 수 있는 장점이 있다.
<제 1-2 실시 예>
DFT-S-OFDM으로 변조되어 전송되는 데이터채널(예를 들어 PDSCH)에 대하여, 기지국은 단말에게 전송되는 PDSCH에 대한 자원할당 정보를 DCI를 이용하여 통지할 수 있으며, 해당 DCI에는 하기 정보에 해당하는 필드들이 포함될 수 있다.
시간 도메인 자원할당 정보: PDSCH의 시작 심볼 및 길이, PDSCH 매핑 타입(또는 DMRS 전송 위치), PDSCH의 슬롯 타이밍 (예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 타이밍) 등의 정보가 포함될 수 있다.
DFT 크기 정보: 단말은 기지국으로부터 DFT 프리코더의 크기 M을 명시적으로 통지 받을 수 있다.
가상 도메인 자원할당 정보: 가상 도메인 자원에서의 자원할당 정보를 지시하는 필드에 해당할 수 있다. 단말은 주파수 도메인 자원할당 정보로부터 알게 된 DFT 프리코더의 크기 M을 전체 가상 도메인 자원할당 영역으로 간주할 수 있다. 이하 가상 도메인 자원할당 정보를 지시하는 방법은 전술한 제 1-1 실시 예에 기술되어 있는 내용과 동일할 수 있다.
상기 본 발명의 제 1-2 실시 예를 수행함에 있어서, PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원할당 정보는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예를 들어 MIB, SIB, RRC 시그널링 등)으로 미리 설정해 줄 수 있다. 또는 상기 주파수 도메인 자원할당 정보는 특정 값으로 미리 정의 될 수 있다. 일 예로 PDSCH는 주파수 도메인에서 DFT 크기에 해당하는 대역폭으로 중심 주파수에 매핑되거나 또는 가장 낮은 인덱스를 갖는 RB를 RB의 시작 지점으로 매핑되어 전송될 수 있다. 또 다른 일 예로, PDSCH가 주파수 도메인에서 인터리빙(Interleaving)되어 분산되어 전송될 수 있다. 또 다른 일 예로 PDSCH가 주파수 도메인에서 시간에 따라 다른 시작 RB 위치 또는 중심 주파수 위치가 변경되면서 (이를 주파수 호핑(Hopping)) 매핑되어 전송될 수 있다.
상기 제 1-2 실시 예를 통해 기지국이 DFT-S-OFDM 기반 PDSCH를 전송하는 방법에 있어서, 기지국이 단말에게 가상 도메인에서의 자원할당 정보를 지시함에 따라 다수 단말의 PDSCH를 DFT 프리코딩 전, 즉 가상 도메인 자원에서 다중화하여 전송할 수 있다. 기지국은 단말에게 자원할당 정보를 지시하는 방법에 있어서, DCI를 이용한 주파수 도메인에서의 자원할당 정보 지시를 생략함으로써 DCI 크기를 크게 줄일 수 있다. 이는 PDCCH에 대한 넓은 전송 커버리지를 확보할 수 있다는 장점이 있다. 반면, PDSCH에 대한 주파수 도메인 할당 정보를 고정하거나 최소화된 정보로 통지함으로써, 주파수 도메인에서 다수 단말의 PDSCH를 다중화하지 않거나 최소화할 수 있다. 주파수 도메인에서 다수 단말의 PDSCH를 다중화하면 신호의 특성이 좋지 않을 수 있고 (예를 들어 높은 PAPR을 가질 수 있고), 이에 따라 PDSCH 전송 커버리지가 낮을 수 있기 때문에, 기지국은 특정 시점에서 다수 단말의 PDSCH에 대하여 주파수 도메인에서 다중화를 수행하지 않고 전송할 수 있다.
<제 1-3 실시 예>
DFT-S-OFDM으로 변조되어 전송되는 데이터채널(예를 들어 PDSCH)에 대하여, 기지국은 단말에게 전송되는 PDSCH에 대한 자원할당 정보를 DCI를 이용하여 통지할 수 있으며, 해당 DCI에는 하기 정보에 해당하는 필드들이 포함될 수 있다.
시간 도메인 자원할당 정보: PDSCH의 시작 심볼 및 길이, PDSCH 매핑 타입(또는 DMRS 전송 위치), PDSCH의 슬롯 타이밍 (예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 타이밍) 등의 정보가 포함될 수 있다.
주파수 도메인 자원할당 정보: 전술한 자원할당타입 0 또는 자원할당 타입 1에 해당하는 주파수 도메인 할당 정보에 해당할 수 있다. 단말은 통지 받은 주파수 도메인 자원할당 정보로부터 DFT 프리코더의 크기 M을 암묵적으로 알 수 있다. 일 예로 단말이 주파수 도메인 자원할당 정보로 총 NRB를 할당 받았다면, 단말은 DFT 프리코더의 크기를 M=NRBNsc RB로 가정할 수 있다. 여기서 Nsc RB는 RB당 부반송파의 수로 정의될 수 있다.
상기 본 발명의 제 1-3 실시 예를 수행함에 있어서, 단말은 가상 도메인 자원에서 데이터가 전체 가상 도메인 영역에서 매핑되었다고 가정할 수 있다. 즉, 단말은 DFT 프리코딩 전의 변조 심볼 시퀀스 길이 Msym과 DFT 프리코딩의 크기 M이 동일하다고 가정(즉, Msym = M)할 수 있다. 이는 기지국이 가상 도메인 자원에서 오직 한 단말의 PDSCH를 매핑하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. 즉, 기지국은 다수 단말의 PDSCH를 가상 도메인 자원 영역에서 다중화하지 않을 수 있다. 기지국은 다수 단말의 PDSCH를 물리 자원 영역, 즉 시간 또는 주파수 도메인에서 다중화할 수 있다.
<제 1-4 실시 예>
기지국은 단말에게 DFT 프리코더의 크기 M을 상위 계층 시그널링(예를 들어 MIB, SIB, RRC 또는 MAC CE) 또는 L1 시그널링(예를 들어 DCI 또는 GC-DCI(Group Common DCI) 또는 Common DCI)를 이용하여 통지할 수 있다. 단말은 통지 받은 DFT 프리코더의 크기 M에 기반하여 하기에서 기술하는 주파수 도메인 자원할당 필드 또는 가상 도메인 자원할당 필드의 크기를 결정할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, DFT-S-OFDM으로 변조되어 전송되는 데이터채널(예를 들어 PDSCH)에 대하여, 기지국은 단말에게 전송되는 PDSCH에 대한 자원할당 정보를 DCI를 이용하여 통지할 수 있으며, 해당 DCI에는 하기 정보에 해당하는 필드들이 포함될 수 있다.
시간 도메인 자원할당 정보: PDSCH의 시작 심볼 및 길이, PDSCH 매핑 타입(또는 DMRS 전송 위치), PDSCH의 슬롯 타이밍 (예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 타이밍) 등의 정보가 포함될 수 있다.
주파수 도메인 자원할당 정보: 전술한 자원할당타입 0 또는 자원할당 타입 1에 해당하는 주파수 도메인 할당 정보에 해당할 수 있다. 이 때, 단말은 PDSCH가 스케줄링 가능한 주파수 영역을 기지국으로부터 기 통지 받은 DFT 크기에 해당하는 영역, 즉
Figure PCTKR2020003172-appb-I000045
RBs로 가정할 수 있다. 즉, 전체 대역폭부분에 해당하는 대역폭
Figure PCTKR2020003172-appb-I000046
가 아닌
Figure PCTKR2020003172-appb-I000047
에 기반하여, 주파수 도메인 자원할당 정보 필드의 크기가 결정될 수 있다 (전술한 자원할당타입 0 또는 자원할당타입 1의 설명에서
Figure PCTKR2020003172-appb-I000048
Figure PCTKR2020003172-appb-I000049
로 치환하여 동일하게 적용할 수 있다). 또한, 단말은
Figure PCTKR2020003172-appb-I000050
에 기반하여, 주파수 도메인 자원할당 정보 필드를 해석할 수 있다.
가상 도메인 자원할당 정보: 가상 도메인 자원에서의 자원할당 정보를 지시하는 필드에 해당할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 기 통지 받은 DFT 프리코더의 크기 M을 전체 가상 도메인 자원할당 영역으로 간주할 수 있다. 이하 가상 도메인 자원할당 정보를 지시하는 방법은 전술한 제 1-1 실시 예에 기술되어 있는 내용과 동일할 수 있다.
상기 제 1-4 실시 예를 통해, 단말은 전술한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI의 크기를 미리 기지국으로부터 통지 받은 DFT 크기에 대한 정보에 기반하여 결정할 수 있다. 전술한 바와 같이 설정 또는 지시 받은 DCI 크기로부터, 단말은 주파수 도메인 자원할당 정보에 해당하는 필드의 크기 및 가상 도메인 자원할당 정보에 해당하는 필드의 크기를 결정할 수 있다.
전술한 본 발명의 제 1 실시 예는 PUSCH에 대한 자원할당 방법에도 동일하게 적용될 수 있다.
<제 2 실시 예>
5G에서 기지국은 단말에게 PDSCH 전송관 관련한 다양한 설정 정보를 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC)을 통해 전송할 수 있다. PDSCH 전송 관련 설정 정보는 예를 들어 하기의 내용을 포함할 수 있다.
[표 15]
Figure PCTKR2020003172-appb-I000051
보다 구체적으로는 하기의 내용들이 포함될 수 있다.
Figure PCTKR2020003172-appb-I000052
Figure PCTKR2020003172-appb-I000053
Figure PCTKR2020003172-appb-I000054
한편, 기지국이 단말에 PDSCH를 전송하는 방법에 있어서, 전술한 DFT 프리코딩이 적용 되거나 또는 적용되지 않을 수 있다. DFT 프리코딩이 적용된 전송 방법을 DFT-S-OFDM 전송으로 명명하고, DFT 프리코딩이 적용되지 않은 전송 방법을 CP-OFDM 전송으로 명명하도록 한다.
만약 단말은 DFT-S-OFDM 기반 PDSCH를 수신하였을 경우, 수신단에서 역 DFT 프리코딩을 적용하여 복조할 수 있고, CP-OFDM 기반 PDSCH를 수신하였을 경우, 수신단에서 역 DFT 프리코딩을 적용하지 않고 복조할 수 있다.
편의를 위해 DFT-S-OFDM 기반 전송 모드를 “제1 전송모드”로 명명하고, CP-OFDM 기반 전송 모드를 “제2 전송모드”로 명명하도록 한다.
기지국은 단말에게 PDSCH에 대하여 “제1 전송모드”를 사용할지 “제2 전송모드” 사용할지의 여부를 결정하여 통지할 수 있고, 단말은 통지 받은 정보에 기반하여 수신단 동작을 제어할 수 있다.
일 예로 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 전술한 PDSCH와 관련한 설정 정보의 전체 또는 일부에 대하여, 제1 전송모드 일 때와 제2 전송모드 일 때에 대하여 각각 상이하게 설정할 수 있다. 예를 들어 하기의 정보들이 제1 전송모드 또는 제2 전송모드에 대하여 각각 설정될 수 있다.
- MCS 테이블
- TCI 상태 설정 정보 (예를 들어 전송되는 PDSCH에 대한 QCL(Quasi Co-Located) 관련 설정 정보 또는 수신 빔과 관련된 정보 (QCL 타입 D로 명명할 수 있음))
- 자원할당 관련 설정 정보
- PRB 번들링 관련 설정 정보
- CSI-RS 관련 설정 정보
예를 들어, 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 제1 전송모드를 위하여 PDSCH설정#1을 설정할 수 있고, 제2 전송모드를 위하여 PDSCH설정#2를 설정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 제1 전송모드 또는 제2 전송모드의 여부를 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC)를 통해 통지 받을 수 있다. 제1 전송모드로 설정되었을 경우 단말은 PDSCH설정#1에 기반한 설정 정보에 기반하여 PDSCH를 수신할 수 있다. 제2 전송모드로 설정되었을 경우 단말은 PDSCH설정#2에 기반한 설정 정보에 기반하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
또는 단말은 기지국으로부터 제1 전송모드 또는 제2 전송모드의 여부를 MAC CE 활성화(Activation) 명령(Command)를 통해 통지 받을 수 있다. 보다 구체적으로 단말은 슬롯 n에서 특정 전송 모드를 활성화하는 MAC CE 명령을 수신할 수 있고, 슬롯 n+k(k>0)에서부터 MAC CE 명령으로 지시 받은 전송 모드를 가정(또는 적용)하여 PDSCH를 수신할 수 있다. MAC CE로 지시 받은 전송 모드가 제1 전송모드일 경우, 단말은 PDSCH설정#1에 기반한 설정 정보에 기반하여 PDSCH를 수신할 수 있다. MAC CE로 지시 받은 전송 모드가 제2 전송모드일 경우, 단말은 PDSCH설정#2에 기반한 설정 정보에 기반하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
또는 단말은 기지국으로부터 제1 전송모드 또는 제2 전송모드의 여부를 L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 동적으로 통지 받을 수 있다. DCI에 전송모드 지시자 필드가 포함될 수 있다. 단말은 슬롯 n에서 전송된 PDCCH로부터 DCI를 획득할 수 있고, DCI에 포함된 전송모드 지시자 필드를 통해 해당 DCI를 통해 스케줄링된 PDSCH가 제1 전송모드에 해당하는지 제2 전송모드에 해당하는지의 여부를 확인할 수 있다.
DCI를 통해 지시된 전송 모드가 제1 전송모드일 경우, 단말은 PDSCH설정#1에 기반한 설정 정보에 기반하여 PDSCH를 수신할 수 있다. DCI를 통해 지시 받은 전송 모드가 제2 전송모드일 경우, 단말은 PDSCH설정#2에 기반한 설정 정보에 기반하여 PDSCH를 수신할 수 있다. 이 때, 각 전송 모드 별로 상이하게 설정될 수 있는 설정 정보 중 일부는 PDCCH에 대한 디코딩이 끝나기 전에 미리 알고 있어야 하는 정보가 있을 수 있다. 예를 들어, TCI 상태 설정 정보, 즉 수신 빔과 관련한 설정정보가 제1 전송모드 또는 제2 전송모드에 따라 서로 다르게 설정될 수 있다. 이 경우 단말은 PDCCH에 대한 디코딩을 수행하는데 소요되는 일부 시간 동안 (T로 정의함), 특정 TCI 상태를 가정하여 PDSCH에 대한 심볼을 수신할 필요가 있을 수 있다. 이 문제를 해결하기 위하여 예를 들어 하기의 방법들이 고려될 수 있다.
[방법 1]
단말은 전술한 T 시간 동안 PDSCH를 수신함에 있어서, 특정 전송모드에 설정된 TCI 상태를 가정하고 PDSCH를 수신할 수 있다. 예를 들어 단말은 T 시간 동안 제1 전송모드(또는 제2전송모드)로 설정된 TCI 상태를 가정하고 PDSCH를 수신할 수 있으며, PDCCH에 대한 디코딩이 끝난 후 DCI를 획득한 이후 시점부터는 DCI로 지시된 전송모드에 해당하는 TCI 상태를 가정하고 PDSCH를 수신할 수 있다.
[방법 2]
단말은 전술한 T 시간 영역에서는 PDSCH가 전송되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉 DCI 필드 내의 PDSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 지시자가 항상 PDCCH 수신 시점에서 T 시간 이후에 스케줄링되도록 스케줄링 정보를 통지할 수 있다. 단말은 PDCCH에 대한 디코딩을 완료한 시점 이후부터 DCI로부터 획득한 전송모드에 기반하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
또 다른 일 예로 기지국은 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 전술한 CSI 측정 (measurement) 및 보고 (reporting)과 관련한 설정 정보에 대하여 제1 전송모드 일 때와 제2 전송모드 일 때에 대하여 각각 독립적으로 설정할 수 있다. 예를 들어 하기의 정보들이 제1 전송모드 또는 제2 전송모드에 대하여 각각 설정될 수 있다.
- CSI 자원과 관련된 설정 정보 (CSI-RS 자원 세트, 동기신호블록(Synchronization Signal Block) 자원 세트에 대한 정보 등). 보다 구체적으로 하기의 정보들에 해당할 수 있다.
Figure PCTKR2020003172-appb-I000055
- CSI 보고와 관련된 설정 정보 (CSI 보고용 전송 자원 관련 설정 정보 등). 보다 구체적으로 하기의 정보들에 해당할 수 있다.
Figure PCTKR2020003172-appb-I000056
Figure PCTKR2020003172-appb-I000057
Figure PCTKR2020003172-appb-I000058
Figure PCTKR2020003172-appb-I000059
Figure PCTKR2020003172-appb-I000060
예를 들어, 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 제1 전송모드에 대한 CSI자원설정#1 및 CSI보고설정#1을 설정할 수 있고, 제2 전송모드에 대한 CSI자원설정#2 및 CSI보고설정#2을 설정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 제1 전송모드 또는 제2 전송모드의 여부를 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC, MAC CE 시그널링) 또는 L1 시그널링(예를 들어 DCI)로 통지 받을 수 있다.
제1 전송모드가 설정된 경우, 단말은 CSI자원설정#1 및 CSI보고설정#1에 기반한 설정 정보에 기반하여 CSI에 대한 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다.
제2 전송모드가 설정된 경우, 단말은 CSI자원설정#2 및 CSI보고설정#2에 기반한 설정 정보에 기반하여CSI에 대한 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다.
또는 단말은 전송 모드와 관계 없이 항상 제1 전송모드에 대한 CSI 측정 및 보고 (CSI자원설정#1과 CSI보고설정#1에 기반하여)와 제2 전송모드에 대한 CSI 측정 및 보고(CSI자원설정#1과 CSI보고설정#1에 기반하여)를 수행할 수 있다. 기지국은 단말로부터 수신한 CSI 정보에 기반하여, 단말의 전송 모드를 상이하게 제어할 수 있다.
본 발명의 상기 실시 예들을 수행하기 위해 단말과 기지국의 송신부, 수신부, 제어부가 각각 도 10와 도 11에 도시되어 있다. 상기 실시 예에 해당하는 DFT-S-OFDM 기반 데이터채널에 대한 자원할당 방법 및 이에 대한 시그널링 방법을 적용하기 위한 기지국과 단말의 송수신 방법이 나타나 있으며, 이를 수행하기 위해 기지국과 단말의 송신부, 수신부, 처리부가 각각 실시 예에 따라 동작하여야 한다.
구체적으로 도 10는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 10에 도시되는 바와 같이, 본 발명의 단말은 단말기 처리부(1001), 수신부(1002), 송신부(1003)을 포함할 수 있다.
단말기 처리부(1001)는 상술한 본 발명의 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대 본 발명의 실시 예에 따르는 단말의 DFT-S-OFDM 기반 데이터채널에 대한 자원할당 결정 방법, DCI 필드 해석 및 크기 결정 방법, 데이터채널에 대한 복호 동작 등을 상이하게 제어할 수 있다. 단말기 수신부(1002)와 단말이 송신부(1003)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말기 처리부(1001)로 출력하고, 단말기 처리부(1001)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
도 11는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 11에 도시되는 바와 같이, 본 발명의 기지국은 기지국 처리부(1101), 수신부(1102), 송신부(1103)을 포함할 수 있다.
기지국 처리부(1101)는 상술한 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대 본 발명의 실시 예에 따르는 DFT-S-OFDM 기반 데이터채널에 대한 자원할당 방법 및 이에 대한 시그널링 방법 등을 상이하게 제어할 수 있다. 기지국 수신부(1102)와 기지국 송신부(1103)를 통칭하여 본 발명의 실시예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(1101)로 출력하고, 기지국 처리부(1101)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국은 송수신부; 및 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 단말에 전송하고, 상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원에서 상기 PDSCH를 다중화 (multiplexing)하고, 상기 다중화된 PDSCH에 대한 discrete fourier transform (DFT) 프리코딩을 수행하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 개시에 따른 무선 통신 시스템에서 단말은 송수신부; 및 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원을 확인하고, 상기 가상 도메인 자원에서 다중화 (multiplexing)된 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)를 수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행 될 수도 있다.
또는, 본 발명의 방법을 설명하는 도면은 본 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 방법은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 단말에 전송하고,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원에서 상기 PDSCH를 다중화 (multiplexing)하고,
    상기 다중화된 PDSCH에 대한 discrete fourier transform (DFT) 프리코딩을 수행하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    가상 자원 그룹 (virtual resource group: VRG) 단위로 구성된 자원을 지시하는 비트맵 정보를 포함하며,
    상기 VRG 단위는 가상 자원 요소 그룹 (virtual resource element group: VREG), 가상 자원 블록 (virtual resource block: VRB), 또는 가상 자원 블록 (virtual resource block group: VRBG) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 VRG의 크기는,
    상기 가상 도메인의 자원 영역 크기 및 상위 계층 시그널링을 통해 수신된 설정 값에 기반하여 결정되며,
    상기 가상 도메인의 자원 영역의 크기는 DFT 프리코더의 크기로 간주되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    VRG의 시작 지점 및 연속적으로 할당된 VRG의 개수를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  5. 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법에 있어서,
    물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 단말에 전송하는 단계;
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원에서 상기 PDSCH를 다중화 (multiplexing)하는 단계; 및
    상기 다중화된 PDSCH에 대한 discrete fourier transform (DFT) 프리코딩을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    가상 자원 그룹 (virtual resource group: VRG) 단위로 구성된 자원을 지시하는 비트맵 정보를 포함하며,
    상기 VRG 단위는 가상 자원 요소 그룹 (virtual resource element group: VREG), 가상 자원 블록 (virtual resource block: VRB), 또는 가상 자원 블록 (virtual resource block group: VRBG) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 VRG의 크기는,
    상기 가상 도메인의 자원 영역 크기 및 상위 계층 시그널링을 통해 수신된 설정 값에 기반하여 결정되며,
    상기 가상 도메인의 자원 영역의 크기는 DFT 프리코더의 크기로 간주되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    VRG의 시작 지점 및 연속적으로 할당된 VRG의 개수를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 기지국으로부터 수신하고,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원을 확인하고,
    상기 가상 도메인 자원에서 다중화 (multiplexing)된 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)를 수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    가상 자원 그룹 (virtual resource group: VRG) 단위로 구성된 자원을 지시하는 비트맵 정보를 포함하며,
    상기 VRG 단위는 가상 자원 요소 그룹 (virtual resource element group: VREG), 가상 자원 블록 (virtual resource block: VRB), 또는 가상 자원 블록 (virtual resource block group: VRBG) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 VRG의 크기는,
    상기 가상 도메인의 자원 영역 크기 및 상위 계층 시그널링을 통해 수신된 설정 값에 기반하여 결정되며,
    상기 가상 도메인의 자원 영역의 크기는 DFT 프리코더의 크기로 간주되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    VRG의 시작 지점 및 연속적으로 할당된 VRG의 개수를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서,
    물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 자원 할당 정보 및 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보에 기반하여 가상 도메인 자원을 확인하는 단계; 및
    상기 가상 도메인 자원에서 다중화 (multiplexing)된 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    가상 자원 그룹 (virtual resource group: VRG) 단위로 구성된 자원을 지시하는 비트맵 정보를 포함하며,
    상기 VRG 단위는 가상 자원 요소 그룹 (virtual resource element group: VREG), 가상 자원 블록 (virtual resource block: VRB), 또는 가상 자원 블록 (virtual resource block group: VRBG) 중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 VRG의 크기는 상기 가상 도메인의 자원 영역 크기 및 상위 계층 시그널링을 통해 수신된 설정 값에 기반하여 결정되며,
    상기 가상 도메인의 자원 영역의 크기는 DFT 프리코더의 크기로 간주되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 가상 도메인에 대한 자원 할당 정보는,
    VRG의 시작 지점 및 연속적으로 할당된 VRG의 개수를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
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