WO2020204682A1 - 비면허 대역에서 전송을 수행하기 위한 자원할당 방법 및 이를 이용하는 장치 - Google Patents

비면허 대역에서 전송을 수행하기 위한 자원할당 방법 및 이를 이용하는 장치 Download PDF

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WO2020204682A1
WO2020204682A1 PCT/KR2020/095055 KR2020095055W WO2020204682A1 WO 2020204682 A1 WO2020204682 A1 WO 2020204682A1 KR 2020095055 W KR2020095055 W KR 2020095055W WO 2020204682 A1 WO2020204682 A1 WO 2020204682A1
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노민석
최경준
곽진삼
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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Definitions

  • the present invention is a method for allocating uplink resources when an NR-based frame structure and system is used in an unlicensed band, and a method, apparatus, and system for transmitting resource allocation information at a base station and receiving and transmitting at a terminal It is about.
  • the 5G communication system is referred to as a beyond 4G network communication system, a post LTE system, or a new radio (NR) system.
  • the 5G communication system includes a system that operates using an ultra-high frequency (mmWave) band of 6 GHz or higher, and a communication system that operates using a frequency band of 6 GHz or less in terms of securing coverage. Including, implementation in the base station and the terminal is being considered.
  • the 3rd generation partnership project (3GPP) NR system improves the spectral efficiency of the network, enabling telecommunications operators to provide more data and voice services in a given bandwidth. Therefore, the 3GPP NR system is designed to meet the demand for high-speed data and media transmission in addition to supporting large-capacity voice.
  • the advantage of the NR system is that it can have low operating costs with high throughput, low latency, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) support, improved end-user environment and simple architecture on the same platform.
  • the dynamic TDD of the NR system may use a method of varying the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols that can be used for uplink and downlink according to the data traffic direction of users of the cell. For example, when the downlink traffic of the cell is more than the uplink traffic, the base station may allocate a plurality of downlink OFDM symbols to a slot (or subframe). Information on the slot configuration should be transmitted to the terminals.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • advanced small cell in 5G communication system, advanced small cell, advanced small cell, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network , Device to device communication (D2D), vehicle to everything communication (V2X), wireless backhaul, non-terrestrial network communication (NTN), mobile network (moving network), cooperative communication (cooperative communication), CoMP (coordinated multi-points), and reception interference cancellation (interference cancellation) technologies have been developed.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to device communication
  • V2X vehicle to everything communication
  • wireless backhaul non-terrestrial network communication
  • NTN non-terrestrial network communication
  • mobile network moving network
  • cooperative communication cooperative communication
  • CoMP coordinated multi-points
  • reception interference cancellation interference cancellation
  • FQAM hybrid FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC filter bank multi-carrier
  • NOMA Non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • IoT intelligent Internet technology (IT) services that create new values in human life by collecting and analyzing data generated from connected objects can be provided.
  • IoT is the field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, healthcare, smart home appliance, advanced medical service, etc. through the convergence and combination of existing IT (information technology) technology and various industries. Can be applied to.
  • 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
  • cloud RAN cloud radio access network
  • mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • mobile communication systems are gradually expanding their range to not only voice but also data services, and have developed to the extent that they can provide high-speed data services.
  • a more advanced mobile communication system is required due to a shortage of resources and a demand for high-speed service from users.
  • an unlicensed frequency spectrum or an unlicensed frequency band eg, 2.4 GHz band, 5 GHz band, etc.
  • an unlicensed frequency band eg, 2.4 GHz band, 5 GHz band, etc.
  • an unlicensed band Unlike a licensed band in which a telecommunications operator secures exclusive use rights through procedures such as auctions, in an unlicensed band, a number of communication devices can be used simultaneously without restrictions on the condition that only a certain level of adjacent band protection regulations are observed. For this reason, when an unlicensed band is used for cellular communication service, it is difficult to guarantee the level of communication quality provided in the licensed band, and interference with wireless communication devices (e.g., WLAN devices) that previously used the unlicensed band may occur. I can.
  • wireless communication devices e.g., WLAN devices
  • a wireless communication system particularly a cellular wireless communication system
  • a transmission in a terminal and a method and apparatus for receiving in a terminal, and a system.
  • a terminal in a wireless communication system includes a communication module; And a processor controlling the communication module.
  • the processor receives downlink control information (DCI) for allocation of at least one subband for transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) and a plurality of resource blocks from the base station, and the The PUSCH is transmitted to the base station through the plurality of resource blocks received through DCI, wherein the DCI includes first resource allocation information related to the location of the at least one subband and a first resource allocation information related to the location of the plurality of resource blocks.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the 2 includes resource allocation information, the at least one subband is included in a bandwidth part (BWP) activated based on the first resource allocation information, and the plurality of resource blocks includes the second resource allocation information It is included as an interlace structure that is continuously allocated to the activated BWP at regular intervals on the basis of.
  • BWP bandwidth part
  • the at least one subband is continuously allocated in the activated BWP based on the first resource allocation information.
  • the first resource allocation information related to the location of the at least one subband is included in the DCI in a Resource Indication Value (RIV) method.
  • RIV Resource Indication Value
  • the second resource allocation information related to the locations of the plurality of resource blocks is included in the DCI in a bitmap method or a Resource Indication Value (RIV) method according to subcarrier spacing. do.
  • RIV Resource Indication Value
  • the second resource allocation information related to the positions of the plurality of resource blocks is included in the DCI in the bitmap method, and the positions of the plurality of resource blocks are It is represented by each bit value included in the second resource allocation information based on the bitmap method.
  • the second resource allocation information related to the positions of the plurality of resource blocks is included in the DCI in the RIV scheme, and the second resource allocation information is the RIV It includes a start index of the plurality of resource blocks and the number of the plurality of resource blocks based on the scheme.
  • the first resource allocation information includes a start position and the number of the at least one subband.
  • the first resource allocation information and the second resource allocation information are encoded together and included in the DCI.
  • the indication information encoded with the first resource allocation information and the second resource allocation information prioritizes any one of the number of the at least one subband or the start index of the plurality of resource blocks in ascending order. Are calculated sequentially.
  • the plurality of resource blocks are the interlace structure over the at least one subband in which a Listen Before Talk (LBT) operation for channel access in an unlicensed band is performed. Included as.
  • LBT Listen Before Talk
  • the present invention receives downlink control information (DCI) for allocation of at least one subband and a plurality of resource blocks for transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) from a base station Step to do; And transmitting the PUSCH to the base station through the plurality of resource blocks received through the DCI, wherein the DCI includes first resource allocation information related to the location of the at least one subband and the plurality of resources. It includes second resource allocation information related to the position of the block, the at least one subband is included in a bandwidth part (BWP) activated based on the first resource allocation information, and the plurality of resource blocks It provides a method including an interlace structure that is continuously allocated to the activated BWP at regular intervals based on the second resource allocation information.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the present invention a communication module; And a processor for controlling the communication module, wherein the processor includes downlink control information for allocation of at least one subband and a plurality of resource blocks for transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) to a terminal (Downlink Control Information: DCI) and receives the PUSCH transmitted from the terminal through the plurality of resource blocks transmitted through the DCI, wherein the DCI is a first associated with the location of the at least one subband Includes resource allocation information and second resource allocation information related to the positions of the plurality of resource blocks, and the at least one subband is included in a bandwidth part (BWP) activated based on the first resource allocation information
  • the plurality of resource blocks provide a base station including an interlace structure that is continuously allocated to the activated BWP at regular intervals based on the second resource allocation information.
  • a method and apparatus for reception and transmission in the case of performing resource allocation for uplink transmission in a wireless communication system, particularly a cellular wireless communication system are provided.
  • a method and apparatus for accessing a channel in a specific frequency band (eg, an unlicensed band) and efficiently transmitting a signal are provided.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the corresponding physical channel.
  • FIG. 4 shows an SS/PBCH block for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • 5 shows a procedure for transmitting control information and a control channel in a 3GPP NR system.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of setting a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • 9 is a diagram for describing single-carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which a cross-carrier scheduling technique is applied.
  • CBG code block group
  • FIG. 12 illustrates a process in which the base station performs TB-based transmission or CBG-based transmission, and the terminal transmits HARQ-ACK in response thereto according to an embodiment of the present invention.
  • NR-U 13 shows an NR-Unlicensed (NR-U) service environment.
  • FIG. 14 shows an embodiment of an arrangement scenario of a terminal and a base station in an NR-U service environment.
  • 15 shows a communication method (eg, wireless LAN) operating in an existing unlicensed band.
  • a communication method eg, wireless LAN
  • FIG. 16 illustrates a channel access procedure based on a category 4 LBT according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 shows an embodiment of a method of adjusting a contention window size (CWS) based on HARQ-ACK feedback.
  • CWS contention window size
  • FIG. 18 is a block diagram showing configurations of a terminal and a base station respectively according to an embodiment of the present invention.
  • 19 is a flowchart illustrating an example of a method for transmitting uplink data in an unlicensed band as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a resource structure for transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) according to an embodiment of the present invention.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • 21 is a diagram illustrating an example of an interlace structure for allocating uplink resources in LTE-LAA.
  • LBT sub-band for transmission of an uplink PUSCH on an activated BWP having multiple Listen Before Talk (LBT) sub-bands among one or more bandwidth parts (BWP) and an interlace structure therefor It is a diagram showing an example.
  • LBT Listen Before Talk
  • 23 is a flowchart illustrating an example of a method for transmitting uplink data by receiving a resource of an unlicensed band from a base station according to another embodiment of the present invention.
  • 24 is a flowchart illustrating an example of a method for receiving uplink data by a base station allocating resources of an unlicensed band to a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP NR New Radio
  • IMT-2020 eMBB (enhanced mobile broadband)
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive machine type communication
  • a base station may include a next generation node B (gNB) defined in 3GPP NR.
  • the terminal may include user equipment (UE).
  • gNB next generation node B
  • UE user equipment
  • the configuration of the terminal may indicate configuration by the base station. Specifically, the base station may transmit a channel or signal to the terminal to set an operation of the terminal or a parameter value used in a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • a radio frame (or radio frame) used in a 3GPP NR system may have a length of 10 ms ( ⁇ f max N f / 100) * T c ).
  • the radio frame is composed of 10 equally sized subframes (SF).
  • ⁇ f max 480*10 3 Hz
  • N f 4096
  • T c 1/( ⁇ f ref *N f,ref )
  • ⁇ f ref 15*10 3 Hz
  • N f,ref 2048.
  • Numbers 0 to 9 may be assigned to 10 subframes in one radio frame, respectively.
  • Each subframe has a length of 1 ms, and may be configured with one or a plurality of slots according to subcarrier spacing.
  • the subcarrier spacing that can be used in 3GPP NR systems is 15*2 ⁇ kHz.
  • a subframe of 1 ms length may consist of 2 ⁇ slots. At this time, the length of each slot is 2 - ⁇ ms.
  • Each of the 2 ⁇ slots in one subframe may be assigned a number from 0 to 2 ⁇ -1.
  • slots in one radio frame may be assigned numbers from 0 to 10*2 ⁇ -1, respectively.
  • the time resource may be classified by at least one of a radio frame number (or a radio frame index), a subframe number (or a subframe index), and a slot number (or a slot index).
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP NR system.
  • a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • the OFDM symbol also means one symbol period. Unless otherwise specified, an OFDM symbol may be simply referred to as a symbol.
  • One RB includes 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a signal transmitted in each slot may be represented by a resource grid consisting of N size, ⁇ grid, x * N RB sc subcarriers and N slot symb OFDM symbols. have.
  • N size, ⁇ grid, x represents the number of resource blocks (RBs) according to the subcarrier interval configuration factor ⁇ (x is DL or UL), and N slot symb represents the number of OFDM symbols in the slot.
  • the OFDM symbol may be referred to as a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) symbol or a discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) symbol according to a multiple access scheme.
  • CP-OFDM cyclic prefix OFDM
  • DFT-S-OFDM discrete Fourier transform spread OFDM
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP). For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 OFDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 OFDM symbols. In a specific embodiment, the extended CP may be used only at a 60 kHz subcarrier interval.
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 2 for convenience of explanation, one slot is configured of 14 OFDM symbols, but embodiments of the present invention may be applied in the same manner to slots having different numbers of OFDM symbols.
  • each OFDM symbol includes N size, ⁇ grid, x * N RB sc subcarriers in the frequency domain.
  • the type of subcarrier can be divided into a data subcarrier for data transmission, a reference signal subcarrier for transmission of a reference signal, and a guard band.
  • the carrier frequency is also referred to as the center frequency (fc).
  • One RB may be defined by N RB sc (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N RB sc eg, 12
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier may be referred to as a resource element (RE) or a tone.
  • one RB may consist of N slot symb * N RB sc resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, l) in one slot.
  • k is an index assigned from 0 to N size, ⁇ grid, and x * N RB sc -1 in the frequency domain
  • l may be an index assigned from 0 to N slot symb -1 in the time domain.
  • the terminal In order for the terminal to receive a signal from the base station or to transmit a signal to the base station, it may be necessary to match the time/frequency synchronization of the terminal with the time/frequency synchronization of the base station. This is because only when the base station and the terminal are synchronized, the terminal can determine the time and frequency parameters required to perform demodulation of the DL signal and transmission of the UL signal at an accurate time.
  • Each symbol of a radio frame operating in time division duplex (TDD) or unpaired spectrum is at least one of a downlink symbol, an uplink symbol, or a flexible symbol. It can be composed of either one.
  • a radio frame operating as a downlink carrier may be composed of a downlink symbol or a flexible symbol
  • a radio frame operating as an uplink carrier may be an uplink symbol or It can be composed of a flexible symbol.
  • Downlink transmission is possible in the downlink symbol, but uplink transmission is impossible.
  • uplink symbol uplink transmission is possible, but downlink transmission is not possible.
  • the flexible symbol may be used for downlink or uplink according to a signal.
  • Information on the type of each symbol may be configured as a cell-specific or common radio resource control (RRC) signal.
  • RRC radio resource control
  • information on the type of each symbol may additionally be configured as a UE-specific or dedicated RRC signal.
  • the base station uses the cell-specific RRC signal to: i) the period of the cell-specific slot configuration, ii) the number of slots having only downlink symbols from the beginning of the period of the cell-specific slot configuration, and iii) the slot immediately following the slot having only the downlink symbols.
  • the number of downlink symbols from the first symbol iv) the number of slots with only uplink symbols from the end of the period of the cell-specific slot configuration, v) the number of uplink symbols from the last symbol of the slot immediately preceding the slot with only uplink symbols.
  • a symbol not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol is a flexible symbol.
  • the base station may signal whether the flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol with a cell-specific RRC signal.
  • the UE-specific RRC signal cannot change a downlink symbol or an uplink symbol composed of a cell-specific RRC signal to another symbol type.
  • the UE-specific RRC signal may signal the number of downlink symbols among N slot symb symbols of a corresponding slot for each slot, and the number of uplink symbols among N slot symb symbols of a corresponding slot.
  • the downlink symbol of the slot may be continuously configured from the first symbol to the i-th symbol of the slot.
  • the uplink symbol of the slot may be continuously configured from the j-th symbol to the last symbol of the slot (here, i ⁇ j).
  • a symbol not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol in a slot is a flexible symbol.
  • the type of a symbol composed of the above RRC signal may be referred to as a semi-static DL/UL configuration.
  • the flexible symbol is a downlink symbol and an uplink symbol through dynamic slot format information (SFI) transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH).
  • SFI dynamic slot format information
  • PDCH physical downlink control channel
  • the downlink symbol or uplink symbol composed of the RRC signal is not changed to another symbol type.
  • Table 1 illustrates the dynamic SFI that the base station can indicate to the terminal.
  • D represents a downlink symbol
  • U represents an uplink symbol
  • X represents a flexible symbol.
  • up to two DL/UL switching can be allowed within one slot.
  • 3 is a diagram illustrating a physical channel used in a 3GPP system (eg, NR) and a general signal transmission method using the physical channel.
  • a 3GPP system eg, NR
  • the terminal When the power of the terminal increases or the terminal newly enters the cell, the terminal performs an initial cell search operation (S101). Specifically, the terminal can synchronize with the base station in initial cell search. To this end, the terminal may receive a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the cell.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE Upon completion of the initial cell search, the UE obtains through initial cell search by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH. More specific system information than one system information may be obtained (S102).
  • the system information received by the UE is cell-common system information for the UE to properly operate in the physical layer in Radio Resource Control (RRC), and Remaining system information or system information block (System information blcok, SIB) is referred to as 1.
  • RRC Radio Resource Control
  • SIB Remaining system information or system information block
  • the terminal may perform a random access process for the base station (steps S103 to S106).
  • the UE may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH from the base station (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • the terminal transmits data including its own identifier, etc. through a physical uplink shared channel (PUSCH) indicated by an uplink grant transmitted from the base station through the PDCCH. It transmits to the base station (S105).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the terminal waits for the reception of the PDCCH as an indication of the base station for collision resolution.
  • the terminal successfully receives the PDCCH through its identifier S106
  • the random access process is terminated.
  • the UE may acquire UE-specific system information necessary for the UE to properly operate at the physical layer in the RRC layer.
  • the terminal obtains terminal-specific system information from the RRC layer, the terminal enters the RRC connection mode (RRC_CONNECTED mode).
  • the RRC layer is used for message generation and management for control between a terminal and a radio access network (RAN). More specifically, in the RRC layer, the base station and the terminal broadcast the cell system information necessary for all terminals in the cell, manage the delivery of paging messages, manage mobility and handover, report the measurement of the terminal and control it, the terminal Storage management including capacity management and equipment management can be performed.
  • the update of the signal (hereinafter, referred to as RRC signal) transmitted from the RRC layer is longer than the transmission/reception period (i.e., transmission time interval, TTI) in the physical layer, the RRC signal can be maintained unchanged for a long period. have.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S107) and physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure. It is possible to perform transmission (S108).
  • the UE may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI may include control information such as resource allocation information for the terminal.
  • the format of the DCI may vary depending on the purpose of use.
  • Uplink control information (UCI) transmitted by the UE to the base station through the uplink is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI). ), etc.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank indicator
  • CQI, PMI, and RI may be included in channel state information (CSI).
  • CSI channel state information
  • the UE may transmit control information such as HARQ-ACK and CSI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • FIG. 4 shows an SS/PBCH block for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • the terminal may acquire time and frequency synchronization with the cell and perform an initial cell search process.
  • the UE may detect a physical cell identity (N cell ID ) of the cell during the cell search process.
  • the terminal may receive a synchronization signal, for example, a main synchronization signal (PSS) and a sub synchronization signal (SSS) from the base station, and synchronize with the base station.
  • a synchronization signal for example, a main synchronization signal (PSS) and a sub synchronization signal (SSS) from the base station, and synchronize with the base station.
  • the terminal may obtain information such as a cell identifier (identity, ID).
  • the synchronization signal can be divided into PSS and SSS.
  • PSS can be used to obtain time domain synchronization and/or frequency domain synchronization such as OFDM symbol synchronization and slot synchronization.
  • SSS can be used to obtain frame synchronization and cell group ID.
  • the PSS is transmitted through the first OFDM symbol, and the SSS is transmitted through the 56th to 182th subcarriers in the third OFDM symbol.
  • the lowest subcarrier index of the SS/PBCH block is assigned from 0.
  • the base station does not transmit a signal through the remaining subcarriers, that is, 0 to 55 and 183 to 239 th subcarriers.
  • the base station does not transmit a signal through subcarriers 48 to 55 and 183 to 191 in the third OFDM symbol in which the SSS is transmitted.
  • the base station transmits a PBCH (physical broadcast channel) through the remaining REs except for the above signal in the SS/PBCH block.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the SS specifically includes a total of 1008 unique physical layer cell IDs through a combination of three PSSs and SSSs, and each physical layer cell ID is a part of only one physical-layer cell-identifier group.
  • each group may be grouped into 336 physical-layer cell-identifier groups including three unique identifiers.
  • the physical layer cell ID N cell ID 3N (1) ID + N (2) ID is an index N (1) ID in the range from 0 to 335 representing a physical-layer cell-identifier group and the physical-layer cell -It can be uniquely defined by the index N (2) ID from 0 to 2 indicating the physical-layer identifier in the identifier group.
  • the terminal may detect the PSS and identify one of the three unique physical-layer identifiers.
  • the terminal may detect the SSS and identify one of 336 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier.
  • the sequence d PSS (n) of the PSS is as follows.
  • sequence d SSS (n) of the SSS is as follows.
  • a radio frame of 10 ms length can be divided into two half frames of 5 ms length.
  • the slot in which the SS/PBCH block is transmitted may be any one of Cases A, B, C, D, and E.
  • the subcarrier interval is 15 kHz
  • the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*n-th symbol.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*n-th symbol.
  • n may be 0 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*n-th symbol.
  • it may be n 0, 1, 2, 3 at a carrier frequency of more than 3 GHz and less than 6 GHz.
  • the base station may add a cyclic redundancy check (CRC) masked (eg, XOR operation) with a radio network temporary identifier (RNTI) to control information (eg, downlink control information, DCI). Yes (S202).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the base station may scramble the CRC with an RNTI value determined according to the purpose/target of each control information.
  • the common RNTI used by one or more terminals is at least one of system information RNTI (SI-RNTI), paging RNTI (P-RNTI), random access RNTI (RA-RNTI), and transmit power control RNTI (TPC-RNTI).
  • SI-RNTI system information RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • RA-RNTI random access RNTI
  • TPC-RNTI transmit power control RNTI
  • the terminal-specific RNTI may include at least one of a cell temporary RNTI (C-RNTI) and a CS-RNTI.
  • C-RNTI cell temporary RNTI
  • CS-RNTI CS-RNTI
  • the base station may perform rate-matching according to the amount of resource(s) used for PDCCH transmission (S206).
  • the base station may multiplex the DCI(s) based on the PDCCH structure based on a control channel element (CCE) (S208).
  • the base station may apply an additional process (S210) such as scrambling, modulation (eg, QPSK), interleaving, etc. to the multiplexed DCI(s), and then map it to a resource to be transmitted.
  • S210 additional process
  • CCE is a basic resource unit for PDCCH, and one CCE may be composed of a plurality (eg, 6) of resource element groups (REGs). One REG may be composed of a plurality (eg, 12) of REs.
  • the number of CCEs used for one PDCCH may be defined as an aggregation level. In the 3GPP NR system, aggregation levels of 1, 2, 4, 8 or 16 can be used.
  • FIG. 5B is a diagram for multiplexing of a CCE aggregation level and a PDCCH, and shows the types of CCE aggregation levels used for one PDCCH and CCE(s) transmitted in a control region according thereto.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CORESET is a time-frequency resource through which the PDCCH, which is a control signal for the terminal, is transmitted.
  • a search space to be described later may be mapped to one CORESET.
  • the UE may decode the PDCCH mapped to the CORESET by monitoring the time-frequency region designated as CORESET, rather than monitoring all frequency bands for PDCCH reception.
  • the base station may configure one or a plurality of CORESET for each cell to the terminal.
  • CORESET can consist of up to 3 consecutive symbols on the time axis.
  • the CORESET may be configured in units of 6 consecutive PRBs on the frequency axis. In the embodiment of FIG.
  • CORESET #1 is composed of continuous PRBs
  • CORESET #2 and CORESET #3 are composed of discontinuous PRBs.
  • CORESET can be placed on any symbol in the slot. For example, in the embodiment of FIG. 5, CORESET#1 starts at the first symbol of the slot, CORESET#2 starts at the 5th symbol of the slot, and CORESET#9 starts at the 9th symbol of the slot.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of setting a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • At least one search space may exist in each CORESET in order to transmit the PDCCH to the UE.
  • the search space is a set of all time-frequency resources (hereinafter, PDCCH candidates) through which the PDCCH of the UE can be transmitted.
  • the search space may include a common search space to be searched by a UE of 3GPP NR and a terminal-specific or UE-specific search space to be searched by a specific UE.
  • a PDCCH configured to be commonly found by all terminals in a cell belonging to the same base station can be monitored.
  • the terminal-specific search space may be set for each terminal so that the PDCCH allocated to each terminal can be monitored at different search space positions according to the terminal.
  • a search space between UEs may partially overlap and be allocated due to a limited control region to which the PDCCH can be allocated.
  • Monitoring the PDCCH includes blind decoding PDCCH candidates in the search space. When blind decoding is successful, the PDCCH is (successfully) detected/received, and when blind decoding is failed, the PDCCH is not detected/received, or successfully detected/received.
  • a PDCCH scrambled with a group common (GC) RNTI that one or more terminals already know is group common (GC) PDCCH or common It is referred to as PDCCH.
  • GC group common
  • PDCCH group common
  • a PDCCH scrambled with a terminal-specific RNTI already known by a specific terminal is referred to as a terminal-specific PDCCH.
  • the common PDCCH may be included in the common search space, and the UE-specific PDCCH may be included in the common search space or the UE-specific PDCCH.
  • the base station provides information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), which are transport channels, through the PDCCH (ie, DL Grant) or resource allocation and HARQ of an uplink-shared channel (UL-SCH).
  • Information ie, UL grant) related to (hybrid automatic repeat request) may be informed to each terminal or terminal group.
  • the base station may transmit the PCH transport block and the DL-SCH transport block through the PDSCH.
  • the base station may transmit specific control information or data excluding specific service data through the PDSCH.
  • the terminal may receive specific control information or data excluding specific service data through the PDSCH.
  • the base station may transmit information on which terminal (one or more terminals) the PDSCH data is transmitted to and how the corresponding terminal should receive and decode the PDSCH data in the PDCCH. For example, DCI transmitted through a specific PDCCH is CRC masked with an RNTI of "A”, and the DCI indicates that the PDSCH is allocated to a radio resource (eg, frequency location) of "B", and "C It is assumed that "" indicates transmission format information (eg, transport block size, modulation method, coding information, etc.). The UE monitors the PDCCH using the RNTI information it has.
  • the UE receives the PDCCH, and receives the PDSCH indicated by “B” and “C” through the received PDCCH information.
  • Table 3 shows an embodiment of a physical uplink control channel (PUCCH) used in a wireless communication system.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH may be used to transmit the following uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • -SR (Scheduling Request): This is information used to request an uplink UL-SCH resource.
  • -HARQ-ACK This is a response to a PDCCH (indicating DL SPS release) and/or a response to a downlink transport block (TB) on the PDSCH.
  • HARQ-ACK indicates whether the reception of information transmitted through the PDCCH or PDSCH is successful.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), Discontinuous Transmission (DTX), or NACK/DTX.
  • NACK negative ACK
  • DTX Discontinuous Transmission
  • NACK/DTX Discontinuous Transmission
  • HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ-ACK/NACK and ACK/NACK.
  • ACK may be expressed as a bit value of 1 and NACK may be expressed as a bit value of 0.
  • CSI Channel State Information
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • five PUCCH formats can be used to support various service scenarios and various channel environments and frame structures.
  • PUCCH format 0 is a format capable of carrying 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 0 may be transmitted through one or two OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the sequence may be a sequence that is cyclic shifted (CS) from a base sequence used in PUCCH format 0.
  • the terminal can obtain a frequency diversity gain.
  • a sequence in which a base sequence of length 12 is cyclically shifted based on a predetermined CS value m cs may be mapped to 1 OFDM symbol and 12 REs of 1 RB and transmitted.
  • M bit 1 bit UCI 0 and 1 may be mapped to two cyclic shifted sequences having a difference of 6 cyclic shift values, respectively.
  • M bit 2 bits UCI 00, 01, 11, and 10 may be mapped to four cyclic shifted sequences in which the difference between the cyclic shift values is 3, respectively.
  • PUCCH format 1 may carry 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 1 may be transmitted through continuous OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 1 may be one of 4 to 14.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • a signal is obtained by multiplying the modulated complex valued symbol d(0) by a sequence of length 12.
  • the sequence may be a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the terminal transmits the obtained signal by spreading the obtained signal on the even-numbered OFDM symbol to which the PUCCH format 1 is allocated using a time axis orthogonal cover code (OCC).
  • OCC time axis orthogonal cover code
  • the maximum number of different terminals multiplexed with the same RB is determined according to the length of the OCC used.
  • the odd-numbered OFDM symbols of PUCCH format 1 may be mapped by spreading a demodulation reference signal (DMRS) to OCC.
  • DMRS demodulation reference signal
  • PUCCH format 2 can carry UCI in excess of 2 bits.
  • PUCCH format 2 may be transmitted through one or two OFDM symbols in the time axis and one or more RBs in the frequency axis.
  • the same sequence may be transmitted in different RBs through two OFDM symbols.
  • the sequence is a plurality of modulated complex symbols d(0), ... , d (M symbol -1).
  • the M symbol may be M bit /2.
  • the terminal can obtain a frequency diversity gain. More specifically, the M bit bit UCI (M bit >2) is bit-level scrambled, QPSK modulated and mapped to the RB(s) of one or two OFDM symbol(s).
  • the number of RBs may be one of 1 to 16.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may carry UCI in excess of 2 bits.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be transmitted through consecutive OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be one of 4 to 14.
  • the terminal may generate complex symbols d(0) to d(M symb -1) by modulating M bit bit UCI (M bit >2) with ⁇ /2-BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK. .
  • M bit bit >2 M bit
  • ⁇ /2-BPSK Binary Phase Shift Keying
  • the UE may not apply block-unit spreading to PUCCH format 3. However, the UE uses a length-12 PreDFT-OCC so that PUCCH format 4 can have two or four multiplexing capacities, spreading per block-unit on one RB (ie, 12 subcarriers) Can be applied.
  • the UE may transmit precoding (or DFT-precoding) the spread signal and map it to each RE, thereby transmitting the spread signal.
  • the number of RBs occupied by PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be determined according to the length and maximum code rate of UCI transmitted by the UE.
  • the UE may transmit HARQ-ACK information and CSI information together through PUCCH. If the number of RBs that the UE can transmit is greater than the maximum number of available RBs in PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4, the UE does not transmit some UCI information according to the priority of UCI information and the remaining UCI Only information can be transmitted.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured through an RRC signal to indicate frequency hopping within a slot.
  • the index of the RB to be frequency hopping may be configured as an RRC signal.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is transmitted over N OFDM symbols on the time axis, the first hop has floor (N/2) OFDM symbols and the second hop is ceil ( It can have N/2) OFDM symbols.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted in a plurality of slots.
  • the number K of slots through which PUCCH is repeatedly transmitted may be configured by an RRC signal.
  • PUCCHs that are repeatedly transmitted start with OFDM symbols at the same position in each slot and must have the same length. If any of the OFDM symbols of the slot in which the UE should transmit the PUCCH is indicated as a DL symbol by the RRC signal, the UE can transmit the PUCCH by delaying it to the next slot without transmitting in the corresponding slot.
  • the terminal may perform transmission/reception using a bandwidth less than or equal to the bandwidth of the carrier (or cell).
  • the terminal may be configured with a bandwidth part (BWP) consisting of a portion of the bandwidth of the carrier.
  • BWP bandwidth part
  • a terminal operating according to TDD or operating in an unpaired spectrum may receive up to four DL/UL BWP pairs per carrier (or cell).
  • the terminal may activate one DL/UL BWP pair.
  • a terminal operating according to FDD or operating in a paired spectrum can receive up to 4 DL BWPs on a downlink carrier (or cell) and up to 4 UL BWPs on an uplink carrier (or cell).
  • the UE may activate one DL BWP and UL BWP for each carrier (or cell).
  • the terminal may not receive or transmit in time-frequency resources other than the activated BWP.
  • the activated BWP may be referred to as an active BWP.
  • the base station may indicate an activated BWP among the BWPs configured by the terminal through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the BWP indicated through DCI is activated, and other configured BWP(s) are deactivated.
  • the base station may include a bandwidth part indicator (BPI) indicating the BWP activated in the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH to change the DL/UL BWP pair of the terminal.
  • the terminal may receive a DCI scheduling a PDSCH or a PUSCH and identify a DL/UL BWP pair activated based on the BPI.
  • BPI bandwidth part indicator
  • the base station may include a BPI indicating the activated BWP to the DCI scheduling the PDSCH to change the DL BWP of the terminal.
  • the base station may include a BPI indicating a BWP activated in DCI scheduling a PUSCH to change the UL BWP of the terminal.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • Carrier aggregation allows the UE to use a plurality of frequency blocks or (logically meaningful) cells composed of uplink resources (or component carriers) and/or downlink resources (or component carriers) in order for the wireless communication system to use a wider frequency band. It means how to use one large logical frequency band.
  • One component carrier may also be referred to as a PCell (Primary cell), SCell (Secondary Cell), or PScell (Primary SCell) term.
  • PCell Primary cell
  • SCell Secondary Cell
  • PScell Primary SCell
  • a total system band includes a maximum of 16 component carriers, and each component carrier may have a maximum bandwidth of 400 MHz.
  • a component carrier may include one or more physically contiguous subcarriers.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown to be adjacent to each other in the frequency axis, the drawing is shown in a logical concept, and each component carrier may be physically adjacent to each other or may be separated from each other.
  • Different center frequencies may be used in each component carrier.
  • one center frequency common to component carriers that are physically adjacent may be used.
  • the center frequency A may be used in all component carriers.
  • the center frequency A and the center frequency B may be used in each of the component carriers.
  • a frequency band used for communication with each terminal may be defined in a component carrier unit.
  • Terminal A can use 100 MHz, which is the entire system band, and performs communication using all five component carriers.
  • Terminals B 1 to B 5 can use only 20 MHz bandwidth and perform communication using one component carrier.
  • Terminals C 1 and C 2 can use a 40 MHz bandwidth and each perform communication using two component carriers.
  • the two component carriers may or may not be logically/physically contiguous.
  • UE C 1 uses two non-adjacent component carriers and UE C 2 uses two adjacent component carriers.
  • FIG. 9 is a diagram for describing single carrier communication and multicarrier communication.
  • FIG. 9A shows a subframe structure of a single carrier
  • FIG. 9B shows a subframe structure of a multicarrier.
  • a general wireless communication system may transmit or receive data through one DL band and one UL band corresponding thereto.
  • the wireless communication system divides the radio frame into an uplink time unit and a downlink time unit in a time domain, and transmits or receives data through an uplink/downlink time unit.
  • three 20MHz component carriers (CCs) are gathered in each of the UL and the DL so that a bandwidth of 60MHz may be supported.
  • Each of the CCs may be adjacent to each other or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • a DL/UL CC allocated/configured to a specific terminal through RRC may be referred to as a serving DL/UL CC of a specific terminal.
  • the base station may perform communication with the terminal by activating some or all of the serving CCs of the terminal or deactivating some of the CCs.
  • the base station may change the activated/deactivated CC, and may change the number of activated/deactivated CCs. If the base station allocates a cell-specific or terminal-specific CC available to the terminal, at least one of the allocated CCs is not deactivated once the CC allocation for the terminal is completely reconfigured or the terminal does not handover. May not.
  • CC that is not deactivated to the terminal
  • PCC primary CC
  • PCell primary cell
  • SCell secondary CC
  • SCell secondary cell
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource and an uplink resource, that is, a combination of a DL CC and a UL CC.
  • a cell may be configured with DL resources alone or a combination of DL resources and UL resources.
  • a linkage between a carrier frequency of a DL resource (or DL CC) and a carrier frequency of a UL resource (or UL CC) may be indicated by system information.
  • the carrier frequency means the center frequency of each cell or CC.
  • a cell corresponding to the PCC is referred to as a PCell, and a cell corresponding to the SCC is referred to as an SCell.
  • the carrier corresponding to the PCell in downlink is DL PCC
  • the carrier corresponding to PCell in uplink is UL PCC
  • a carrier corresponding to an SCell in downlink is a DL SCC
  • a carrier corresponding to an SCell in uplink is a UL SCC.
  • the serving cell(s) may consist of one PCell and zero or more SCells. In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state but not configured with carrier aggregation or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell composed of only PCells.
  • the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell, which refers to a certain geographic area in which a communication service is provided by one base station or one antenna group. That is, one component carrier may also be referred to as a scheduling cell, a scheduled cell, a PCell (Primary cell), a SCell (Secondary Cell), or a PScell (Primary SCell) term.
  • a cell of carrier aggregation is referred to as a CC
  • a cell of the geographic area is referred to as a cell.
  • the control channel transmitted through the first CC may schedule a data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
  • CIF is contained within DCI.
  • a scheduling cell is configured, and the DL grant/UL grant transmitted in the PDCCH region of the scheduling cell schedules the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell. That is, a search region for a plurality of component carriers exists in the PDCCH region of the scheduling cell.
  • the PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell may be designated as a scheduling cell by an upper layer.
  • DL component carrier #0 is assumed to be a DL PCC (or PCell)
  • DL component carrier #1 and DL component carrier #2 are assumed to be DL SCC (or SCell).
  • the DL PCC is set as the PDCCH monitoring CC. If crosscarrier scheduling is not configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling, CIF is disabled, and each DL CC has its own without CIF according to the NR PDCCH rule. Only the PDCCH scheduling the PDSCH can be transmitted (non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling).
  • CIF is enabled, and a specific CC (e.g., DL PCC) uses CIF.
  • a specific CC e.g., DL PCC
  • the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC may be transmitted (cross-carrier scheduling).
  • PDCCH is not transmitted in other DL CCs.
  • the UE monitors the PDCCH that does not include CIF and receives the self-carrier-scheduled PDSCH according to whether the UE is configured with cross-carrier scheduling, or monitors the PDCCH including the CIF to receive the cross-carrier-scheduled PDSCH.
  • FIGS. 9 and 10 illustrate a subframe structure of a 3GPP LTE-A system, but the same or similar configuration may be applied to a 3GPP NR system. However, in the 3GPP NR system, the subframes of FIGS. 9 and 10 may be replaced with slots.
  • FIG. 11 illustrates a code block group (CBG) configuration and time frequency resource mapping thereof according to an embodiment of the present invention. More specifically, FIG. 11(a) shows an embodiment of a CBG configuration included in one transport block (TB), and FIG. 11(b) shows a time-frequency resource mapping of a corresponding CBG configuration.
  • CBG code block group
  • the maximum supportable length of the channel code is defined.
  • the maximum supported length of the turbo code used in 3GPP LTE (-A) is 6144 bits.
  • the length of a transport block (TB) transmitted through the PDSCH may be longer than 6144 bits.
  • the TB can be divided into code blocks (CBs) having a maximum length of 6144 bits.
  • CBs code blocks
  • Each CB is a unit in which channel coding is performed.
  • several CBs may be grouped to form one CBG.
  • the terminal and the base station need information on how the CBG is configured.
  • the number of usable CBGs may be determined as a fixed value, or may be configured as RRC configuration information between the base station and the terminal.
  • the number of CBs is determined according to the length of the TB, and the CBG may be set according to the determined number information.
  • the number of CBs that may be included in one CBG may be determined as a fixed value, or may be configured as RRC configuration information between the base station and the terminal. In this case, if the number of CBs is determined according to the length of the TB, the number of CBGs may be set according to information on the number of CBs per CBG.
  • one TB may be divided into 8 CBs.
  • Eight CBs can be grouped into 4 CBGs again.
  • the mapping relationship between the CB and CBG (or CBG configuration) may be set to be static between the base station and the terminal, or may be set to be semi-static with RRC configuration information. According to another embodiment, the mapping relationship may be established through dynamic signaling.
  • the UE may directly or indirectly identify the CB and CBG mapping relationship (or CBG configuration) through explicit information and/or implicit information.
  • One CBG may include only one CB, or may include all CBs constituting one TB.
  • the technique proposed in the embodiments of the present invention can be applied regardless of the configuration of CB and CBG.
  • CBGs constituting one TB are mapped to a time-frequency resource in which a PDSCH is scheduled.
  • each of the CBGs may be allocated first on the frequency axis and then extended on the time axis.
  • CBG0 is transmitted over the first and second OFDM symbols
  • CBG1 is transmitted over the second, third and fourth OFDM symbols. It is transmitted over, CBG2 is transmitted over the fourth, fifth and sixth OFDM symbol, and CBG3 can be transmitted over the sixth and seventh OFDM symbol.
  • the time-frequency mapping relationship allocated to the CBG and PDSCH may be determined between the base station and the terminal.
  • the mapping relationship shown in FIG. 11(b) is an embodiment for explaining the present invention, and the scheme proposed in the embodiment of the present invention can be applied regardless of the time-frequency mapping relationship of CBG.
  • the base station may configure a transmission scheme suitable for a terminal among TB-based transmission and CBG-based transmission.
  • the terminal may transmit HARQ-ACK information bit(s) according to a transmission scheme configured by the base station through PUCCH or PUSCH.
  • the base station may configure the PDCCH to schedule the PDSCH to be transmitted to the terminal.
  • the PDCCH can schedule TB-based transmission and/or CBG-based transmission. For example, 1 TB or 2 TBs may be scheduled on the PDCCH. When 1 TB is scheduled, the UE should feed back 1-bit HARQ-ACK.
  • a 2-bit HARQ-ACK for each of the two TBs should be fed back.
  • a predetermined order may exist between each information bit of a 2-bit HARQ-ACK and two TBs. For reference, when the MIMO transmission rank or layer is low, one TB may be transmitted in one PDSCH, and when the MIMO transmission rank or layer is high, two TBs may be transmitted in one PDSCH.
  • the terminal may transmit a 1-bit TB-based HARQ-ACK per TB to inform the base station of success of reception of each TB.
  • the terminal may check whether the reception error of the corresponding TB through the TB-CRC.
  • the UE When the TB-CRC for the TB is successfully checked, the UE generates an ACK for HARQ-ACK of the corresponding TB.
  • the terminal when a TB-CRC error for a TB occurs, the terminal generates a NACK for HARQ-ACK of the corresponding TB.
  • the terminal transmits the TB-based HARQ-ACK(s) generated in this way to the base station.
  • the base station retransmits the TB to which the NACK was responded among the TB-based HARQ-ACK(s) received from the terminal.
  • the terminal may transmit a 1-bit CBG-based HARQ-ACK per one CBG to inform the base station whether or not each CBG is successfully received.
  • the UE can decode all CBs included in the CBG and check whether or not each CB has a reception error through CB-CRC.
  • the UE successfully receives all the CBs constituting one CBG (that is, all CB-CRCs are successfully checked)
  • the UE generates an ACK for HARQ-ACK of the corresponding CBG.
  • the terminal when the terminal does not successfully receive at least one of the CBs constituting one CBG (ie, when at least one CB-CRC error occurs), the terminal generates a NACK for HARQ-ACK of the corresponding CBG. .
  • the terminal transmits the generated CBG-based HARQ-ACK(s) to the base station.
  • the base station retransmits the CBG to which the NACK was responded among the CBG-based HARQ-ACK(s) received from the terminal.
  • the CB configuration of the retransmitted CBG may be the same as the CB configuration of the previously transmitted CBG.
  • the length of the CBG-based HARQ-ACK information bit(s) transmitted by the terminal to the base station may be determined based on the number of CBGs transmitted through the PDSCH or the maximum number of CBGs composed of RRC signals.
  • the terminal may perform flipping of CBG-based HARQ-ACK in order to request retransmission for the corresponding TB. That is, even though all CBGs included in the TB have been successfully received, the terminal may generate all of the CBG-based HARQ-ACK information bits as NACK.
  • the base station Upon receiving the CBG-based HARQ-ACK feedback in which all HARQ-ACK information bits are NACK, the base station retransmits all CBGs of the corresponding TB.
  • CBG-based HARQ-ACK feedback may be used for successful transmission of TB.
  • the base station may instruct the UE to transmit a CBG-based HARQ-ACK.
  • a retransmission scheme according to CBG-based HARQ-ACK may be used.
  • CBG-based HARQ-ACK may be transmitted through PUCCH.
  • the HARQ-ACK resource may be configured through an RRC signal.
  • the HARQ-ACK resource actually transmitted through the PDCCH for scheduling the PDSCH transmitted on the CBG-based may be indicated.
  • the UE may transmit HARQ-ACK(s) for successful reception of transmitted CBGs through one PUCCH resource indicated through the PDCCH among PUCCH resources configured with RRC.
  • the base station may identify whether or not the terminal successfully receives the CBG(s) transmitted to the terminal through CBG-based HARQ-ACK feedback of the corresponding terminal. That is, through the HARQ-ACK for each CBG received from the terminal, the base station can recognize the CBG(s) that the terminal has successfully received and the CBG(s) that the terminal has failed to receive.
  • the base station may perform CBG retransmission based on the received CBG-based HARQ-ACK. More specifically, the base station may bundle and retransmit only the CBG(s) to which the HARQ-ACK of reception failure was responded in one TB. At this time, the CBG(s) to which the HARQ-ACK of reception success is responded is excluded from retransmission.
  • the base station may schedule the retransmitted CBG(s) as one PDSCH and transmit it to the terminal.
  • NR-U 13 illustrates an NR-Unlicensed (NR-U) service environment.
  • a service environment in which NR technology 11 in a licensed band and NR-U, which is an NR technology 12 in an unlicensed band, are combined may be provided to a user.
  • the NR technology 11 in the licensed band and the NR technology 12 in the unlicensed band may be integrated using technologies such as carrier aggregation, which may contribute to network capacity expansion.
  • NR-U can provide an NR service optimized for various needs or environments.
  • the NR technology in the licensed band is referred to as NR-L (NR-Licensed)
  • NR-U NR-Unlicensed
  • the deployment scenario of the terminal and the base station may be an overlay model or a co-located model.
  • the macro base station performs wireless communication with terminal X and terminal X'in the macro area 32 using a licensed band carrier, and may be connected to a plurality of radio remote heads (RRHs) through an X2 interface.
  • RRHs radio remote heads
  • Each RRH may perform wireless communication with terminal X or terminal X'in a certain area 31 using an unlicensed band carrier. Since the frequency bands of the macro base station and RRH are different from each other, there is no mutual interference, but in order to use the NR-U service as a secondary downlink channel for the NR-L service through carrier aggregation, the macro base station and the RRH have fast data through X2 interface. The exchange must take place.
  • the pico/femto base station can perform wireless communication with terminal Y by simultaneously using a licensed band carrier and an unlicensed band carrier.
  • the pico/femto base station using the NR-L service and the NR-U service together may be limited to downlink transmission.
  • the coverage 33 of the NR-L service and the coverage 34 of the NR-U service may be different depending on a frequency band, transmission power, and the like.
  • existing equipment eg, wireless LAN (Wi-Fi) equipment
  • Wi-Fi wireless LAN
  • existing equipments may determine the NR-U message or data as a kind of energy and perform an interference avoidance operation using an energy detection (or detection) technique. That is, when the energy corresponding to the NR-U message or data is -62dBm or less than a specific ED (Energy Detection) threshold, the wireless LAN devices may ignore the message or data and communicate. For this reason, a terminal performing NR communication in an unlicensed band may be frequently interfered with by wireless LAN equipment.
  • ED Electronicgy Detection
  • a communication method eg, wireless LAN
  • LBT Listen-Before-Talk
  • CCA clear channel assessment
  • a wireless LAN device eg, an AP, an STA
  • a wireless LAN device checks whether a channel is busy by performing carrier sensing before transmitting data.
  • a radio signal of a certain strength or higher is detected in a channel to transmit data, it is determined that the channel is in use, and the WLAN device delays access to the channel. This process is called clear channel evaluation, and the signal level that determines whether or not a signal is detected is called a CCA threshold.
  • the channel is determined to be in an idle state.
  • the terminal having data to be transmitted performs a backoff procedure after a defer duration (eg, Arbitration InterFrame Space (AIFS), PCF IFS (PIFS), etc.).
  • a defer duration eg, Arbitration InterFrame Space (AIFS), PCF IFS (PIFS), etc.
  • the dipper period refers to the minimum time the terminal must wait after the channel becomes idle.
  • the backoff procedure causes the terminal to wait longer for a predetermined time after the dipper period. For example, the terminal waits while decreasing the slot time as much as the random number assigned to the terminal within the contention window (CW) while the channel is idle, and exhausts all slot times. The terminal may attempt to access the corresponding channel.
  • CW contention window
  • the terminal Upon successful access to the channel, the terminal can transmit data through the channel. If data transmission is successful, the contention window size CWS is reset to an initial value CWmin. On the other hand, if data transmission fails, the CWS doubles. Accordingly, the UE receives a new random number within a range twice the previous random number range and performs a backoff procedure in the next CW. In the wireless LAN, only ACK is defined as reception response information for data transmission. Accordingly, when an ACK is received for data transmission, the CWS is reset to an initial value, and when feedback information is not received for data transmission, the CWS is doubled.
  • channel access in the NR-U system performs LBT for coexistence with the existing device.
  • the channel access method on the unlicensed band in the NR can be classified into the following four categories according to the presence/absence of LBT/application method.
  • the Tx entity does not perform the LBT procedure for transmission.
  • the Tx entity senses whether the channel is idle during the first interval without random backoff to perform transmission. That is, the Tx entity may perform transmission through the corresponding channel immediately after the channel is sensed in an idle state during the first interval.
  • the first interval is an interval of a preset length immediately before the Tx entity performs transmission. According to an embodiment, the first interval may be an interval of 25us length, but the present invention is not limited thereto.
  • the Tx entity acquires a random number within a fixed size CW, sets it as an initial value of the backoff counter (or backoff timer) N, and performs backoff using the set backoff counter N. That is, in the backoff procedure, the Tx entity decreases the backoff counter by one whenever the channel is sensed to be idle for a preset slot period.
  • the preset slot period may be 9us, but the present invention is not limited thereto.
  • the backoff counter N is decremented by 1 from the initial value, and when the value of the backoff counter N reaches 0, the Tx entity may perform transmission.
  • the Tx entity first senses whether the channel is in an idle state during a second interval (ie, a dipper period T d ).
  • the Tx entity senses whether the channel is idle during the second interval, according to whether the channel is idle for at least some period (eg, one slot period) within the second interval ( Or, you can decide).
  • the second interval may be set based on the channel access priority class of the Tx entity, and consists of a period of 16us and m consecutive slot periods.
  • m is a value set according to the channel access priority class.
  • the Tx entity performs channel sensing to decrease the backoff counter when the channel is sensed in an idle state during the second interval.
  • the Tx entity may resume backoff when the channel is sensed to be idle for an additional second interval. As such, the Tx entity may perform transmission when the channel is idle during the slot period of the backoff counter N in addition to the second interval. At this time, the initial value of the backoff counter N is obtained within the CW of a fixed size.
  • the Tx entity acquires a random number within a variable sized CW, sets it as an initial value of a backoff counter (or backoff timer) N, and performs backoff using the set backoff counter N. More specifically, the Tx entity may adjust the size of the CW based on HARQ-ACK information for the previous transmission, and the initial value of the backoff counter N is obtained within the adjusted size CW.
  • the specific process of performing backoff by the Tx entity is as described in Category 3.
  • the Tx entity may perform transmission when the channel is idle during the slot period of the backoff counter N. At this time, the initial value of the backoff counter N is obtained within the variable size CW.
  • the Tx entity may be a base station or a terminal.
  • a first type channel access may refer to a category 4 channel access
  • a second type channel access may refer to a category 2 channel access.
  • FIG. 16 illustrates a channel access procedure based on a category 4 LBT according to an embodiment of the present invention.
  • the Tx entity first performs channel sensing for the deeper period T d (S302).
  • the sensing channel for deeper period T d in the step S302 may be performed over a channel during at least a portion of the sensing period in the dipper period T d.
  • a channel sensing duration T d of the dipper can be carried out through a channel for sensing the dipper period T d 1 of the slot in the period.
  • the Tx entity checks whether the channel is in an idle state through channel sensing for the dipper period T d (S304). When the channel is sensed to be idle for the dipper period T d , the Tx entity goes to step S306.
  • the Tx entity repeats the processes of steps S302 to S304 until the channel is sensed to be idle for the dipper period T d .
  • the dipper period T d may be set based on the channel access priority class of the Tx entity, and consists of a period of 16us and m consecutive slot periods.
  • m is a value set according to the channel access priority class.
  • the Tx entity acquires a random number within a predetermined CW, sets it as the initial value of the backoff counter (or backoff timer) N (S306), and goes to step S308.
  • the initial value of the backoff counter N is randomly selected from values between 0 and CW.
  • the Tx entity performs a backoff procedure using the configured backoff counter N. That is, the Tx entity performs the backoff procedure by repeating the processes of S308 to S316 until the value of the backoff counter N reaches 0. Meanwhile, in FIG. 16, it is shown that step S306 is performed after the channel is sensed in an idle state for the dipper period T d , but the present invention is not limited thereto.
  • step S306 may be performed independently of steps S302 to S304, and may be performed prior to steps S302 to S304. If step S306 is performed prior to steps S302 to S304, if the channel is sensed to be idle for the dipper period T d by steps S302 to S304, the Tx entity goes to step S308.
  • step S308 the Tx entity checks whether the value of the backoff counter N is 0. If the value of the backoff counter N is 0, the Tx entity proceeds to step S320 to perform transmission. If the value of the backoff counter N is not 0, the Tx entity goes to step S310. In step S310, the Tx entity decreases the value of the backoff counter N by 1. According to an embodiment, the Tx entity may selectively decrease the value of the backoff counter by 1 in the channel sensing process for each slot. In this case, step S310 may be skipped at least once according to the selection of the Tx entity. Next, the Tx entity performs channel sensing for the additional slot period (S312). The Tx entity checks whether the channel is in an idle state through channel sensing for the additional slot period (S314).
  • the Tx entity may decrease the backoff counter by 1 whenever the channel is sensed to be idle for a preset slot period.
  • the preset slot period may be 9us, but the present invention is not limited thereto.
  • step S3144 if the channel is not sensed in an idle state for an additional slot period (ie, sensed as an occupied state), the Tx entity goes to step S316.
  • step S316 the Tx entity checks whether the channel is in an idle state for an additional dipper period T d .
  • the channel sensing in step S316 may be performed in units of slots. That is, the Tx entity checks whether the channel is sensed in an idle state during all slot periods of the additional dipper period T d . If the occupied slot is detected within the additional dipper period T d , the Tx entity immediately restarts step S316. When the channel is sensed to be idle during all slot periods of the additional dipper period T d , the Tx entity returns to step S308.
  • the Tx entity performs transmission (S320).
  • the Tx entity receives HARQ-ACK feedback corresponding to the transmission (S322).
  • the Tx entity may check whether the previous transmission is successful through the received HARQ-ACK feedback.
  • the Tx entity adjusts the CW size for the next transmission based on the received HARQ-ACK feedback (S324).
  • the Tx entity may sense the channel in an idle state for the dipper period T d , and then perform transmission when the channel is idle for N additional slot periods.
  • the Tx entity may be a base station or a terminal, and the channel access procedure of FIG. 16 may be used for downlink transmission of the base station and/or uplink transmission of the terminal.
  • CWS may be adjusted based on UE (User Equipment) feedback
  • UE feedback used for CWS adjustment may include HARQ-ACK feedback and CQI/PMI/RI.
  • HARQ-ACK feedback includes at least one of ACK, NACK, DTX, and NACK/DTX.
  • the CWS is also adjusted based on ACK in the WLAN system.
  • the CWS is reset to the minimum value (CWmin), and when the ACK feedback is not received, the CWS is increased.
  • CWmin minimum value
  • a CWS adjustment method in consideration of multiple access is required.
  • HARQ-ACK feedback set means HARQ-ACK feedback value(s) used for CWS update/adjustment.
  • the HARQ-ACK feedback set is decoded at the time when CWS is determined and corresponds to available HARQ-ACK feedback values.
  • the HARQ-ACK feedback set includes HARQ-ACK feedback value(s) for one or more DL (channel) transmissions (eg, PDSCH) on an unlicensed band carrier (eg, Scell, NR-U cell).
  • the HARQ-ACK feedback set may include HARQ-ACK feedback value(s) for DL (channel) transmission (eg, PDSCH), for example, a plurality of HARQ-ACK feedback values fed back from a plurality of terminals.
  • the HARQ-ACK feedback value indicates reception response information for a code block group (CBG) or a transport block (TB), and may indicate any one of ACK, NACK, DTX, or NACK/DTX.
  • the HARQ-ACK feedback value may be mixed with terms such as HARQ-ACK value, HARQ-ACK information bit, and HARQ-ACK response.
  • -Reference window refers to a time period in which DL transmission (eg, PDSCH) corresponding to the HARQ-ACK feedback set is performed in an unlicensed band carrier (eg, Scell, NR-U cell).
  • the reference window may be defined in units of slots or subframes according to embodiments.
  • the reference window may indicate one or more specific slots (or subframes).
  • a specific slot (or reference slot) may include a start slot of the most recent DL transmission burst in which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available.
  • the Tx entity may be a base station and the Rx entity may be a terminal, but the present invention is not limited thereto.
  • the embodiment of FIG. 17 assumes a channel access procedure for DL transmission by a base station, at least some configurations may be applied to a channel access procedure for UL transmission by a terminal.
  • the Tx entity transmits an n-th DL transmission burst on an unlicensed band carrier (eg, Scell, NR-U cell) (S402)
  • an unlicensed band carrier eg, Scell, NR-U cell
  • the transmission burst indicates transmission through one or more adjacent slots (or subframes).
  • 17 illustrates a channel access procedure and a CWS adjustment method based on the aforementioned first type channel access (ie, category 4 channel access).
  • the Tx entity receives HARQ-ACK feedback corresponding to PDSCH transmission(s) on an unlicensed band carrier (eg, Scell, NR-U cell) (S404).
  • the HARQ-ACK feedback used for CWS coordination includes HARQ-ACK feedback corresponding to the most recent DL transmission burst (ie, nth DL transmission burst) on the unlicensed band carrier. More specifically, the HARQ-ACK feedback used for CWS coordination includes HARQ-ACK feedback corresponding to the PDSCH transmission on the reference window in the most recent DL transmission burst.
  • the reference window may indicate one or more specific slots (or subframes).
  • a specific slot (or reference slot) includes a start slot of the most recent DL transmission burst in which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available.
  • HARQ-ACK feedback When HARQ-ACK feedback is received, a HARQ-ACK value is obtained for each transport block (TB).
  • the HARQ-ACK feedback includes at least one of a TB-based HARQ-ACK bit sequence and a CBG-based HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK feedback is a TB-based HARQ-ACK bit sequence
  • one HARQ-ACK information bit is obtained per TB.
  • N HARQ-ACK information bit(s) are obtained per TB.
  • N is the maximum number of CBGs per TB configured in the Rx entity of PDSCH transmission.
  • HARQ-ACK value(s) for each TB may be determined according to HARQ-ACK information bit(s) for each TB of HARQ-ACK feedback for CWS determination. More specifically, when the HARQ-ACK feedback is a TB-based HARQ-ACK bit sequence, one HARQ-ACK information bit of a corresponding TB is determined as a HARQ-ACK value. However, when the HARQ-ACK feedback is a CBG-based HARQ-ACK bit sequence, one HARQ-ACK value may be determined based on N HARQ-ACK information bit(s) corresponding to CBGs included in the corresponding TB. .
  • the Tx entity adjusts the CWS based on the HARQ-ACK values determined in step S404 (S406). That is, the Tx entity determines the CWS based on the HARQ-ACK value(s) determined according to the HARQ-ACK information bit(s) for each TB of the HARQ-ACK feedback. More specifically, the CWS may be adjusted based on the ratio of NACK among HARQ-ACK value(s).
  • variables can be defined as follows.
  • CW_p CWS for transmission of priority class p.
  • CW_p is set to any one of a plurality of CWS values between CW_min_p and CW_max_p included in the allowed CWS set of priority class p.
  • the CWS may be determined according to the following steps.
  • Step A-1) For all priority classes p, CW_p is set to CW_min_p. At this time, the priority class p includes ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ .
  • Step A-2) If the ratio of NACK among HARQ-ACK values for the PDSCH transmission(s) of the reference window k is Z% or more, CW_p is increased to the next highest allowed value for all priority classes p (also , Remains at step A-2). If not, go to step A-1.
  • the reference window k includes the start slot (or subframe) of the most recent transmission by the Tx entity.
  • the Tx entity selects a random number within the CWS determined in step S406 and sets it as the initial value of the backoff counter N (S408).
  • the Tx entity performs backoff using the set backoff counter N (S410). That is, the Tx entity may decrease the backoff counter by 1 for each slot period in which the channel is sensed in an idle state.
  • the Tx entity may transmit the (n+1) th DL transmission burst in the corresponding channel (S412).
  • DL transmission eg, PDSCH
  • a control channel eg, (E)PDCCH
  • the DTX is a case in which DL transmission fails by a hidden node or the like in an unlicensed band carrier, and thus can be used for CWS coordination together with NACK.
  • DTX is one of the methods in which the terminal informs the base station when the terminal fails to decode the control channel even though the base station transmits the control channel including scheduling information to the terminal (e.g., (E)PDCCH).
  • DTX may be determined only by the HARQ-ACK feedback value, or may be determined in consideration of the HARQ-ACK feedback value and the actual scheduling situation.
  • DTX and NACK/DTX may be counted as NACK for CWS adjustment in a self-carrier scheduling situation. That is, if the ratio of the sum of NACK, DTX, and NACK/DTX among HARQ-ACK values for the PDSCH transmission(s) of the reference window k is greater than or equal to Z%, the CWS is increased to the next highest allowed value. Otherwise, CWS is reset to the minimum value.
  • DL transmission eg, PDSCH
  • a control channel eg, (E)PDCCH
  • DTX may be ignored for CWS determination in a cross-carrier scheduling situation from a licensed band.
  • the ratio of NACK may be calculated by considering only ACK and NACK among HARQ-ACK value(s), or the ratio of NACK may be calculated by considering only ACK, NACK and NACK/DTX. Therefore, when calculating the ratio of the NACK, DTX may be excluded.
  • the terminal may be implemented as various types of wireless communication devices or computing devices that guarantee portability and mobility.
  • the terminal may be referred to as a user equipment (UE), a station (STA), a mobile subscriber (MS), or the like.
  • the base station controls and manages cells (eg, macro cells, femto cells, pico cells, etc.) corresponding to the service area, and transmits signals, designates channels, monitors channels, self-diagnosis, and relays. Function can be performed.
  • the base station may be referred to as a Next Generation NodeB (gNB) or an Access Point (AP).
  • gNB Next Generation NodeB
  • AP Access Point
  • the terminal 100 may include a processor 110, a communication module 120, a memory 130, a user interface unit 140, and a display unit 150. have.
  • the processor 110 may execute various commands or programs and process data inside the terminal 100.
  • the processor 100 may control the entire operation including each unit of the terminal 100 and control data transmission/reception between units.
  • the processor 110 may be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor 110 may receive slot configuration information, determine a slot configuration based on this, and perform communication according to the determined slot configuration.
  • the communication module 120 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards (NICs) such as the cellular communication interface cards 121 and 122 and the unlicensed band communication interface card 123 in an internal or external form.
  • NICs network interface cards
  • the communication module 120 is illustrated as an integrated integrated module, but unlike the drawing, each network interface card may be independently disposed according to a circuit configuration or use.
  • the cellular communication interface card 121 transmits and receives a radio signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and provides a cellular communication service based on a first frequency band based on a command from the processor 110. Can provide.
  • the cellular communication interface card 121 may include at least one NIC module using a frequency band of less than 6 GHz. At least one NIC module of the cellular communication interface card 121 independently communicates with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the cellular communication interface card 122 transmits and receives a radio signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and provides a cellular communication service based on a second frequency band based on a command of the processor 110. Can provide.
  • the cellular communication interface card 122 may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher. At least one NIC module of the cellular communication interface card 122 independently performs cellular communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the unlicensed band communication interface card 123 transmits and receives a radio signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a third frequency band which is an unlicensed band, Provide communication service.
  • the unlicensed band communication interface card 123 may include at least one NIC module using the unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz, or 52.6GHz or higher band.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 123 is independently or dependently connected to at least one of the base station 200, an external device, and a server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module. Wireless communication can be performed.
  • the memory 130 stores a control program used in the terminal 100 and various data corresponding thereto.
  • a control program may include a predetermined program necessary for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server.
  • the user interface 140 includes various types of input/output means provided in the terminal 100. That is, the user interface 140 may receive a user's input using various input means, and the processor 110 may control the terminal 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs various images on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the base station 200 may include a processor 210, a communication module 220, and a memory 230.
  • the processor 210 may execute various commands or programs and process data inside the base station 200.
  • the processor 210 may control the entire operation including each unit of the base station 200 and control data transmission/reception between units.
  • the processor 210 may be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor 210 may signal slot configuration information and perform communication according to the signaled slot configuration.
  • the communication module 220 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module 220 may include a plurality of network interface cards such as the cellular communication interface cards 221 and 222 and the unlicensed band communication interface card 223 in an internal or external form.
  • the communication module 220 is shown as an integrated integrated module, but unlike the drawing, each network interface card may be independently disposed according to a circuit configuration or use.
  • the cellular communication interface card 221 transmits and receives a wireless signal with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and transmits and receives a wireless signal according to a first frequency band based on a command of the processor 210.
  • Communication service can be provided.
  • the cellular communication interface card 221 may include at least one NIC module using a frequency band of less than 6 GHz.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 221 independently communicates with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the cellular communication interface card 222 transmits and receives a wireless signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and provides a cellular communication service according to a second frequency band based on a command of the processor 210. Can provide.
  • the cellular communication interface card 222 may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher. At least one NIC module of the cellular communication interface card 222 independently performs cellular communication with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the unlicensed band communication interface card 223 transmits and receives a radio signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a third frequency band that is an unlicensed band, Provide communication service.
  • the unlicensed band communication interface card 223 may include at least one NIC module using the unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz, or 52.6GHz or higher band.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 223 is independently or dependently connected to at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module. Wireless communication can be performed.
  • the terminal 100 and the base station 200 shown in FIG. 18 are block diagrams according to an embodiment of the present invention, and separate blocks are shown by logically distinguishing elements of a device. Accordingly, the elements of the device described above may be mounted as one chip or as a plurality of chips according to the design of the device. In addition, some components of the terminal 100, for example, the user interface 140 and the display unit 150 may be selectively provided in the terminal 100. In addition, the user interface 140 and the display unit 150 may be additionally provided in the base station 200 as necessary.
  • 19 is a flowchart illustrating an example of a method for transmitting uplink data in an unlicensed band as an embodiment of the present invention.
  • the UE performs channel sensing in an activated BWP to transmit a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) in an unlicensed band, and when the sensed channel is in an idle state, the UE transmits a PUSCH in the idle state.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE receives a Radio Resource Control Configuration (RRC) configuration including information for receiving downlink control information and information for PUSCH transmission from the base station (S19010).
  • RRC Radio Resource Control Configuration
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) based on information included in the received RRC configuration (S19020).
  • DCI downlink control information
  • the DCI may include resource allocation information related to resources allocated for PUSCH transmission, configuration information related to a reference signal, and the like.
  • the DCI when there are multiple BWPs, the DCI performs channel sensing as described in FIG. 15 when transmitting uplink data in an unlicensed band and an indicator indicating an activated BWP for the UE to transmit PUSCH. It may further include information related to the subband in which the LBT operation to be performed is performed.
  • the subbands may be consecutively allocated, and information related to the consecutively allocated subbands may be included in the DCI through a Resource Information Value (RIV) method.
  • RIV Resource Information Value
  • PRBs which are resource blocks (RBs) included in the activated BWP
  • RIV resource allocation information related to the allocated resource PRB
  • the RIV method refers to a method in which the terminal recognizes the allocated resource by including the start index of the allocated resource and the length information of the allocated resource in DCI and notifying the terminal, and the bitmap method is allocated using each bit. It refers to a method of indicating the specific location of the resource.
  • a method of including information related to subbands and allocated resources in the DCI will be described in detail with reference to FIGS. 20 to 22 below.
  • the terminal performs a channel sensing operation to determine whether the allocated subband is idle (S19030). If the allocated subband is not idle, the subband may be sensed again through the method described with reference to FIG. 15. However, if the assigned subband is idle, the UE may transmit the PUSCH to the base station using the PRB included in the assigned subband (S19040).
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a resource structure for transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) according to an embodiment of the present invention.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a candidate LBT subband for uplink PUSCH transmission may exist on an activated BWP having multiple LBT subbands among one or more BWPs allocated to a UE.
  • a method of performing channel access in uplink to perform a BWP-based operation in one carrier for NR-U can be considered in four ways as follows.
  • the base station configures one or more multiple BWPs for uplink transmission to the terminal, and activates at least one BWP among them.
  • the UE may transmit the PUSCH in one or more BWPs that have successfully accessed the channel.
  • the base station may inform the terminal of information on one or more activated BWPs intended for the base station to perform uplink transmission from the terminal among the activated BWPs through implicit or explicit signaling.
  • the base station may inform the terminal of information on one or more activated BWPs intended to perform uplink transmission among at least one activated BWP through implicit or explicit signaling.
  • the terminal may recognize the activated BWP to perform uplink transmission by implicitly or explicitly receiving information on the activated BWP to perform uplink transmission through the DCI transmitted from the base station.
  • the base station informs the terminal of at least one BWP on which uplink transmission is to be performed through implicit or explicit signaling, so that the terminal prevents unnecessary operation of performing channel access in an activated BWP that is not allocated for uplink transmission. I can.
  • the base station may explicitly or implicitly inform the terminal of whether uplink scheduling is performed in units of LBT subbands included in the activated BWP for uplink transmission of the terminal. For example, whether uplink scheduling is performed in units of LBT subbands may be included in DCI and transmitted to the terminal.
  • the UE can perform channel access only in at least one LBT subband scheduled and allocated for PUSCH transmission among the plurality of LBT subbands. .
  • the terminal may determine whether to transmit the PUSCH according to whether the channel access is successful.
  • the base station may include and transmit information on one or more activated BWPs in the UL grant to explicitly transmit information on the terminal, and information on the LBT subbands scheduled and allocated for transmission of PUSCH within one activated BWP In order to transmit to the terminal through explicit signaling, it may be included in the UL grant and transmitted.
  • the base station may transmit the activated BWP for uplink transmission and the LBT subbands scheduled for uplink transmission in the BWP and allocated to the terminal through an indication.
  • the BWP activated for PUSCH transmission of the terminal and the LBT subband allocated through scheduling for PUSCH transmission may be indicated to the terminal through an indicator included in the DCI.
  • the BWP activated for PUSCH transmission and the LBT subband allocated through scheduling for PUSCH transmission are indicated to the terminal through a bit-map method, or LBT subbands can be continuously allocated.
  • the base station may indicate to the terminal in each case in which LBT subbands are allocated.
  • the base station may continuously transmit an indicator including the start index and length of the allocated subband to the terminal, and the terminal is contiguous based on the start index and length of the subband included in the indicator transmitted from the base station.
  • Assigned LBT subbands can be recognized.
  • the UE may perform PUSCH transmission when channel access is successful by performing an LBT operation in the recognized subbands.
  • the base station configures one or more multiple BWPs for uplink transmission to the terminal, and activates some or all of the BWPs.
  • the UE may transmit the PUSCH in one BWP among at least one or more BWPs in which channel access is successful.
  • the base station may inform the terminal of information on one or more activated BWPs intended for the base station to perform uplink transmission from the terminal among the activated BWPs through implicit or explicit signaling.
  • the base station may inform the terminal of information on one activated BWP intended to perform uplink transmission among at least one activated BWP through implicit or explicit signaling.
  • the terminal may recognize the activated BWP to perform uplink transmission by implicitly or explicitly receiving information on the activated BWP to perform uplink transmission through the DCI transmitted from the base station.
  • the base station notifies the terminal of one BWP on which uplink transmission is to be performed through implicit or explicit signaling, so that the terminal can prevent unnecessary operation of performing channel access in an activated BWP that is not allocated for uplink transmission. have.
  • the base station may explicitly or implicitly inform the terminal of whether uplink scheduling is performed in units of LBT subbands included in the activated BWP for uplink transmission of the terminal. For example, whether uplink scheduling is performed in units of LBT subbands may be included in DCI and transmitted to the terminal.
  • the UE can perform channel access only in at least one LBT subband scheduled and allocated for PUSCH transmission among the plurality of LBT subbands. .
  • the terminal may determine whether to transmit the PUSCH according to whether the channel access is successful.
  • the base station may use the UL grant to explicitly transmit information on one or more activated BWPs to the terminal, and information on the LBT subbands scheduled and allocated for transmission of PUSCH within one activated activation BWP is In order to transmit to the terminal through explicit signaling, the base station may use a UL grant.
  • the base station may transmit the activated BWP for uplink transmission and the LBT subbands scheduled for uplink transmission in the BWP and allocated to the terminal through an indication.
  • the BWP activated for PUSCH transmission of the terminal and the LBT subband allocated through scheduling for PUSCH transmission may be indicated to the terminal through an indicator included in the DCI.
  • BWP activated for PUSCH transmission and LBT subbands allocated through scheduling for PUSCH transmission are indicated to the terminal through a bit-map method, or LBT subbands can be continuously allocated.
  • the base station may indicate to the terminal in each case in which LBT subbands are allocated.
  • the base station may continuously transmit an indicator including the start index and length of the allocated subband to the terminal, and the terminal is contiguous based on the start index and length of the subband included in the indicator transmitted from the base station.
  • Assigned LBT subbands can be recognized.
  • the UE may perform uplink transmission when channel access is successful by performing an LBT operation in the recognized subbands.
  • the base station configures one or more multiple BWPs for uplink transmission to the terminal, and activates one of them.
  • the terminal succeeds in channel access in all of the one or more LBT subbands configured and included in one activated BWP, the UE may transmit the PUSCH from the corresponding BWP to the base station.
  • the base station may inform the terminal of information on the activated BWP intended to perform uplink transmission in the terminal through implicit or explicit signaling.
  • the base station may explicitly or implicitly inform the terminal of whether uplink scheduling is performed in units of LBT subbands included in the activated BWP for uplink transmission of the terminal. Therefore, the UE performs channel access only in the LBT subbands scheduled and allocated for PUSCH transmission among a plurality of LBT subbands included in one activated BWP, thereby allowing one or more LBT subbands allocated to each UE in the BWP.
  • a method of determining whether to transmit a PUSCH may be used depending on whether or not channel access in the band is successful.
  • the base station can transmit information on the activated BWP to the terminal by including information on the activated BWP in the UL grant in order to explicitly deliver the information on one activated BWP to the terminal, and schedule for transmission of the PUSCH within one activated BWP.
  • the base station may include it in the UL grant.
  • the base station may transmit the BWP activated for uplink transmission and the LBT subbands scheduled for uplink transmission in the BWP and allocated to the terminal through the indicator.
  • the BWP activated for PUSCH transmission of the terminal and the LBT subband allocated through scheduling for PUSCH transmission may be indicated to the terminal through an indicator included in the DCI.
  • the BWP activated for PUSCH transmission and the LBT subband allocated through scheduling for PUSCH transmission are indicated to the terminal through the bitmap method, or LBT subbands can be continuously allocated as shown in FIG. 20 below.
  • the base station may indicate to the terminal.
  • the base station may transmit an indicator including the start index and length of the LBT subband continuously allocated to the terminal, and the terminal based on the start index and length of the LBT subband included in the indicator transmitted from the base station.
  • Subbands of the LBT that are consecutively allocated can be recognized.
  • the terminal may perform uplink transmission when channel access is successful by performing an LBT operation in the recognized LBT subbands.
  • BW bandwidth
  • the UE may perform PUSCH transmission in LBT subbands included in the BWP in which CCA has succeeded.
  • the BWP determines that the CCA is successful only when the CCA is successful in all LBT subbands, the channel access is successful in some LBT subbands, and even if the channel is idle, the CCA fails in the other LBT subbands. If channel access fails, PUSCH transmission may not be possible in the activated BWP.
  • the activated BWPs even if the channel is in an idle state due to successful channel access in some LBT subbands among one or more LBT subbands allocated for PUSCH transmission from the base station to the terminal through the UL grant, the activated BWP If channel access in the remaining LBT subbands included in is failed, PUSCH transmission may not be possible within the entire activated BWP.
  • the uplink spectrum efficiency may be reduced, and when the bandwidth size in the frequency unit of the BWP increases and multiple LBT subbands are allocated for PUSCH transmission, the number of channels in the 20MHz unit, which is the LBT subband unit, As more successful channel access of is required, the probability of successful channel access in the activated BWP decreases, and thus the probability of performing transmission in the activated BWP may decrease.
  • the base station cannot determine or recognize whether there is a case in which PUSCH transmission is performed after the LBT in the terminal is successful and whether there is a DTX in which the PUSCH transmission is not performed because the terminal has failed LBT. Therefore, when the UE transmits the PUSCH, the base station detects the front-loaded UL (Uplink) Dedicated Demodulation Reference Signal (DMRS) in units of LBT subbands, and thus, the UE among the LBT subbands allocated for PUSCH transmission.
  • DMRS Dedicated Demodulation Reference Signal
  • the base station when UL transmission is performed through the configured grant, the base station cannot transmit an indicator for indicating the LBT subband in the BWP through the UL grant to the terminal. Therefore, in this case, if the UE succeeds in accessing the uplink channel in any of the LBT subbands in the activated BWP set to the UE on the time resource set as RRC, UL transmission by the grant configured as the LBT subband Can be set to perform.
  • frequency resources must be set in units of LBT subbands in order to perform transmission in units of LBT subbands, among one or more LBT subbands included in one activated BWP.
  • Channel access must be successful in at least one LBT subband.
  • UL transmission by the configured grant may not be performed by prioritizing UL transmission by the UL grant.
  • the base station detects in LBT subbands to which UL transmission is allocated by UL grant, as well as in LBT subbands to which UL transmission by UL grant in the activated BWP is not allocated. It is possible to determine whether to transmit the configured grant by performing the detection of the front-loaded UL DM-RS.
  • the base station configures one or more multiple BWPs for uplink transmission to the terminal, and activates one of the BWPs.
  • the UE may transmit the PUSCH from the corresponding BWP to the base station.
  • the base station may inform the terminal of information on the activated BWP intended to perform uplink transmission in the terminal through implicit or explicit signaling.
  • the base station may explicitly or implicitly inform the terminal of whether uplink scheduling is performed in units of LBT subbands included in the BWP activated for uplink transmission of the terminal. Therefore, the UE performs channel access only in the LBT subbands scheduled and allocated for PUSCH transmission among a plurality of LBT subbands included in one activated BWP, A method of determining whether to transmit a PUSCH may be used depending on whether or not channel access in the band is successful.
  • the base station may include and transmit information on one activated BWP in the UL grant in order to explicitly transmit the information on the terminal, and the subband of the LBT that is scheduled and allocated for transmission of the PUSCH within one activated BWP In order to transmit information to the terminal through explicit signaling, it may be included in the UL grant.
  • the base station may transmit the BWP activated for uplink transmission and the subbands scheduled and allocated for uplink transmission in the BWP to the terminal through the indicator.
  • a BWP activated for PUSCH transmission by the terminal and a subband of an LBT allocated through scheduling for PUSCH transmission may be indicated to the terminal through an indicator included in the DCI.
  • the subbands of the BWP activated for PUSCH transmission and the subbands of the LBT allocated through scheduling for PUSCH transmission are indicated to the terminal through the bitmap method, or in Fig. 20 below so that the subbands of the LBT can be continuously allocated.
  • the base station may instruct the UE in each case in which the subbands of the LBT are allocated. For example, the base station may transmit an indicator including the start index and length of the LBT subband that is consecutively allocated to the terminal, and the terminal continues based on the start index and length of the subband included in the indicator transmitted from the base station. As a result, subbands of the assigned LBT can be recognized.
  • the UE may perform uplink transmission when channel access is successful by performing an LBT operation in the recognized LBT subbands.
  • BW bandwidth
  • the CCA in the BWP for PUSCH transmission is considered to be successful. It may be determined, and the UE may perform PUSCH transmission in LBT subbands included in the BWP in which CCA has succeeded.
  • the channel for PUSCH transmission PUSCH transmission may be performed in some allocated LBT subbands that have successfully accessed.
  • the base station sets the allocation of resources for PUSCH transmission in units of LBT subbands so that PUSCH transmission is possible from the terminal only in some LBT subbands, and even if the PUSCH is transmitted only in some LBT subbands, the base station corresponds to PUSCH transmitted in the LBT subband may be received.
  • the base station transmits PUSCH to the UE. It is possible to determine whether the LBT is successful for PUSCH transmission in the UE by performing only detection in the LBT subband corresponding to the resource allocated for the purpose.
  • the base station cannot determine or recognize whether PUSCH transmission is performed after LBT success in the terminal and whether there is a DTX in which PUSCH transmission is not performed because the terminal fails the LBT. Therefore, when the UE transmits the PUSCH, the base station detects the front-loaded UL (Uplink) Dedicated Demodulation Reference Signal (DMRS) in units of LBT subbands, and thus, the UE among the LBT subbands allocated for PUSCH transmission. It is possible to recognize (or determine) the LBT subband that has successfully accessed this channel, and at the same time, it is possible to determine whether transmission is performed after LBT success in the terminal and whether the DTX fails to perform PUSCH transmission due to the terminal failure of LBT. have.
  • DMRS Dedicated Demodulation Reference Signal
  • the base station when UL transmission is performed through the configured grant, the base station cannot transmit an indicator for indicating the LBT subband in the BWP through the UL grant to the terminal. Therefore, in this case, if the UE succeeds in accessing the uplink channel in any of the LBT subbands in the activated BWP set to the UE on the time resource set as RRC, UL transmission by the grant configured as the LBT subband Can be set to perform.
  • frequency resources must be set in units of LBT subbands in order to perform transmission in units of LBT subbands, among one or more LBT subbands included in one activated BWP.
  • Channel access must be successful in at least one LBT subband.
  • UL transmission by the configured grant may not be performed by prioritizing UL transmission by the UL grant.
  • the base station detects in LBT subbands to which UL transmission is allocated by UL grant, as well as in LBT subbands to which UL transmission by UL grant in the activated BWP is not allocated. It is possible to determine whether to transmit the configured grant by performing the detection of the front-loaded UL DM-RS.
  • 21 is a diagram illustrating an example of an interlace structure for allocating uplink resources in LTE-LAA.
  • one BWP may be composed of one or more LBT sub-bands (or LBT units, subbands) in order to perform an LBT operation for channel access.
  • OCBB occupied channel bandwidth
  • LTE-LAA in case of uplink transmission, there is a condition that must satisfy 80% of the nominal channel bandwidth.
  • LTE-LAA as shown in FIG. 21, it may be set to spread over the entire bandwidth so as to have the same PRB interval.
  • each of the PRBs can be configured with 10 different interlace indexes using 10 interlaced structures at 10 intervals, and the channel bandwidth for each allocated index It can be set so that it can be assigned entirely to
  • Such a PRB structure may be referred to as an interlaced structure, and in an NR-U operation using an unlicensed band based on NR, this interlaced structure may be used to satisfy OCB requirements.
  • the present invention proposes a method for transmitting and receiving data using an unlicensed band while satisfying the OCB requirement based on NR.
  • uplink A resource allocation method for link data transmission is proposed.
  • LBT sub-band for transmission of an uplink PUSCH on an activated BWP having multiple Listen Before Talk (LBT) sub-bands among one or more bandwidth parts (BWP) and an interlace structure therefor It is a diagram showing an example.
  • LBT Listen Before Talk
  • the base station can allocate LBT subbands and PRBs included in the activated BWP at regular intervals in order to use the unlicensed band by satisfying the OCB, which is the requirement of the unlicensed band, and the allocated LBT Locations of subbands and PRBs may be informed to the UE.
  • the sizes of the BWPs configured for each terminal may be different, and PRBs allocated to each terminal may be allocated within the activated BWP at regular intervals.
  • the number of LBT subbands included in one BWP is N, and the interval between different RBs in the frequency domain in one interlaced structure having an interlaced structure within the LBT subband is It can be defined as M.
  • the M value may be the same according to different subcarrier spacing (SCS) values or may vary according to the SCS value. For example, when 15kHz and 30kHz are used as different SCSs, an M value of 10 or 11 may be used for 15kHz, and an M value of 5 may be used for 30kHz.
  • SCS subcarrier spacing
  • the terminal may receive resource allocation information for frequency resources for transmission of uplink data from the base station.
  • the base station may allocate uplink frequency resources to the terminal, and allocate resources for uplink transmission using an interlaced structure only on continuously allocated LBT subbands.
  • the base station uses an interlaced structure in each LBT subband on the assigned LBT subband(s) regardless of whether the LBT subband is continuously allocated or non-consecutively allocated for uplink transmission. Resources can be allocated to the terminal.
  • one BWP is composed of one or more LBT subbands, and non-continuous due to LBT failure for channel access in a specific LBT subband of the UE and scheduling flexibility of the base station during uplink transmission of the UE.
  • Both the conventional LBT subband allocation and the continuous LBT subband allocation scheme can be used.
  • the base station may inform the UE of allocation information of non-contiguous LBT subbands for uplink transmission or allocation information of consecutive LBT subbands.
  • the base station may transmit an indication to indicate to the terminal the interlaced structure of the assigned LBT subband and the LBT subband, and the LBT subband and the interlaced structure are encoded together or individually encoded and transmitted to the terminal. I can.
  • An indicator for informing the UE of the LBT subband and the interlaced structure may use a bitmap method or an RIV method.
  • the base station may inform each specific position of the LBT subband and the interlaced structure in the LBT subband through each bit using the bitmap method through the indicator.
  • the base station may inform the start position and length of the LBT subband through the indicator, and inform the terminal of the index and length of the start interlaced according to the interlaced structure.
  • the base station may inform the UE of the positions of consecutively allocated LBT subbands and the indexes (or positions) of PRBs having an interlaced structure to the UE through a bitmap method or an RIV method.
  • the base station constructs an interlaced structure of consecutive LBT subbands allocated to perform the LBT operation so that the UE can perform uplink transmission using an unlicensed band and PRBs in each LBT subband at regular intervals. Can be assigned to have.
  • the base station may encode information related to the location of the continuously allocated LBT subband and information related to PRBs having an interlaced structure (eg, index, etc.) together or individually, and transmit them to the UE.
  • the information encoded together or individually may be transmitted through DCI.
  • the DCI may further include an indicator indicating whether the PRBs of the BWP have an interlaced structure.
  • the base station can transmit information related to the location of the continuously allocated LBT subband and information related to PRBs having an interlaced structure (eg, index, etc.) to the UE through DCI using a bitmap method or an RIV method.
  • RIV or bitmap method may be selectively used according to specific conditions.
  • a bitmap method or an RIV method may be selectively used according to a value of the subcarrier spacing.
  • the base station may encode the positions of the LBT subbands continuously allocated using the RIV scheme and the indexes of the PRBs having an interlaced structure together or individually, and transmit them to the terminal through DCI. have.
  • the base station may encode the start positions of consecutively allocated LBT subbands and the lengths (or positions) of consecutively allocated LBT subbands, and transmit them to the terminal through DCI.
  • the base station encodes information indicating the start index of the PRBs having an interlaced structure and the length index of the consecutively allocated PRBs separately from information related to the positions of the consecutively allocated LBT subbands and includes them in the DCI, or It may be encoded together with information related to the positions of the previously allocated LBT subbands, included in DCI, and transmitted to the terminal.
  • the base station may encode the positions of the LBT subbands continuously allocated using the bitmap method and the indexes of the PRBs having an interlaced structure together or individually, and transmit them to the terminal through DCI. have.
  • the base station may encode the start positions of consecutively allocated LBT subbands and the lengths (or positions) of consecutively allocated LBT subbands, and transmit them to the terminal through DCI.
  • the base station encodes information indicating the start index of the PRBs having an interlaced structure and the length index of the consecutively allocated PRBs separately from information related to the positions of the consecutively allocated LBT subbands and includes them in the DCI, or It may be encoded together with information related to the positions of the previously allocated LBT subbands, included in DCI, and transmitted to the terminal.
  • the base station uses the RIV method to indicate the start position and length of the continuously allocated LBT subband, and for the index of the PRBs having the interlaced structure, the bitmap method is used. It can be encoded together or individually so as to have full flexibility and transmitted to the terminal through DCI.
  • the base station may encode the start positions and lengths of consecutively allocated LBT subbands through the RIV method, and may be included in the DCI and transmitted to the terminal.
  • the base station may indicate the index of the PRBs having an interlaced structure allocated to the terminal by using a specific bit.
  • a specific bit having an index of PRBs having an interlaced structure may be individually encoded from position information of LBT subbands encoded through the RIV scheme, included in DCI, and transmitted to the terminal.
  • the base station indicates the start position and length of the LBT subbands continuously allocated using the RIV method, and the indexes of the PRBs having the interlaced structure are also used in the RIV method.
  • it may be individually encoded and transmitted to the terminal through DCI.
  • the base station may encode the start positions and lengths of consecutively allocated LBT subbands through the RIV scheme, include them in DCI, and transmit them to the terminal.
  • the base station can indicate the indexes of the PRBs having an interlaced structure allocated to the terminal using RIV, and encodes a specific bit separately from the location information of the LBT subbands encoded through the RIV method and includes it in the DCI. Can be sent to
  • the base station may encode the positions of the LBT subbands continuously allocated using the bitmap method and the indexes of the PRBs having an interlaced structure together or individually, and transmit them to the terminal through DCI. have.
  • the base station may indicate the positions of consecutively allocated LBT subbands using bits of a specific size through a bitmap method, and bits of a specific size may be included in the DCI and transmitted to the terminal.
  • the base station may indicate the index of the PRBs having an interlaced structure allocated to the terminal using a specific bit, and may individually encode the specific bit and include it in DCI and transmit it to the terminal.
  • positions of LBT subbands and indexes of PRBs having an interlaced structure may be mapped to each other to be defined as bit values, and each mapped bit value may be included in DCI and transmitted to the terminal.
  • the terminal When the terminal receives the DCI including information related to the LBT subbands and the PRBs having an interlaced structure, it can recognize the LBT subbands for performing the LBT operation, and performs the LBT operation in the recognized LBT subbands. After that, it is possible to transmit uplink data to the base station in the PRB included in the LBT subband in which the LBT operation is successful.
  • the number of allocated LBT subbands is N, and the allocated LBT subbands may be indicated to the terminal using a bitmap of length N in scheduling information through DCI.
  • the number of states for allocating interlaced indexes related to one or more consecutive PRBs in the interlaced structure of each subband may be M(M+1)/2.
  • log2 ⁇ M(M+1)/2 ⁇ or more bits are required. Accordingly, floor (log2 ⁇ M(M+1)/2 ⁇ or ceiling(log2 ⁇ M(M+1)/2 ⁇ ) bits may be required to indicate the interlaced index of PRBs.
  • N bit(s) + ceiling(log2 ⁇ M(M+1)/2 ⁇ ) (or floor(log2 ⁇ M)) for resource allocation for uplink transmission (M+1)/2 ⁇ ) bits may be required.
  • one BWP is composed of one or more LBT subbands, and in case of uplink transmission, the base station uses an interlaced structure in consecutive LBT subbands in order to allocate uplink frequency resources from the base station. May allocate resources for uplink transmission, and the terminal may be allocated resources through this.
  • the base station can indicate the resources allocated to the terminal using the method used in the method for allowing the allocation of resources of the non-contiguous subbands described above. I can.
  • the number of allocated LBT subbands is N, and the allocated LBT subbands can be indicated to the terminal using a bitmap of length N in scheduling information through DCI. have.
  • the number of states for allocating interlaced indexes related to one or more consecutive PRBs in the interlaced structure of each subband may be M(M+1)/2.
  • log2 ⁇ M(M+1)/2 ⁇ or more bits are required. Accordingly, floor (log2 ⁇ M(M+1)/2 ⁇ or ceiling(log2 ⁇ M(M+1)/2 ⁇ ) bits may be required to indicate the interlaced index of PRBs.
  • the index of the interlaced structure of each of the LBT subband and PRBs is individually separated and indicated to the UE, which is included in one BWP.
  • the number of LBT subbands increases and the M value in the interlaced structure of each subband increases, the number of states for uplink resource allocation may increase.
  • resources for uplink transmission are allocated to the terminal using an interlaced structure only on consecutive LBT subbands.
  • the allocation information of the LBT subband and the index according to the allocation of the interlaced structure may be encoded together and scheduled through the indicator to the terminal.
  • the UE provides the location of one or more LBT subbands and within the corresponding LBT subband(s) through the value of one RA field (or resource allocation information) included in the scheduling information (or DCI) transmitted from the base station.
  • the resource information of the interlaced PRBs can be recognized.
  • the UE performs an LBT for channel access for each recognized LBT subband, and if the channel access is successful according to the LBT operation, the UE may perform uplink transmission to the base station through the corresponding resource.
  • LBT LBT for channel access for each recognized LBT subband
  • the number of states for allocating interlaced indexes of one or more consecutive PRBs in the interlaced structure may be M(M+1)/2.
  • M(M+1)/2 states are set, one or more consecutive LBT subbands and one or more consecutive LBT subbands and one or more consecutive LBT subbands and one or more consecutive LBT subbands and one or more consecutive LBT subbands and one or more consecutive LBT subbands and one or more consecutive LBT subbands and one or more consecutive LBT subbands and one
  • the number of states for the PRBs of the continuous interlaced structure may be set as shown in Equation 2 below.
  • the value of N when the value of N is 4, the number of combinations of LBT subbands that can be continuously allocated is 10, and when the subcarrier interval is 15 kHz, the value of M may be 10, so one or more The total number of states for consecutive LBT subbands and one or more consecutive interlaced structures may be set to 550 states.
  • the number of bits of the RA field for resource allocation may be equal to 10 bits.
  • a method of encoding together based on the bit size of the same RA field may have 474 states remaining compared to individual encoding methods. That is, the encoding method together can map 474 more states than the individual encoding method.
  • mapping scheme can reduce the number of bits for resource allocation.
  • one or more consecutive LBT subbands and consecutive interlaced structures for Case 1) to Case 10) may be sequentially mapped in ascending order to be calculated and/or set, and calculated and/or set information May be transmitted to the terminal through the indicator.
  • the indicator may be transmitted by being included in DCI, which is downlink control information for transmitting uplink scheduling information.
  • the number of LBT subbands may be sequentially mapped in ascending order and calculated and/or set, and the calculated and/or set information may be transmitted to the terminal through an indicator.
  • the indicator may be transmitted by being included in DCI, which is downlink control information for transmitting uplink scheduling information.
  • the base station allocates resources for uplink transmission to the terminal by calculating the corresponding information based on the M value determined by the number of LBT subbands and the subcarrier spacing between the base station and the terminal configured in the BWP, and the resource allocated to the terminal and DCI including related resource allocation information may be transmitted.
  • the UE may receive the DCI including the resource allocation information and perform uplink transmission using one or more consecutive LBT subbands allocated to the UE and a PRB having one or more consecutive interlaced structures.
  • the RIV scheme is used to allocate resources having one or more interlaced structures according to the scheme used in LTE-LAA, and for RIVs having a value of M(M+1)/2 or more, LTE- A mapping method that is a preset resource mapping pattern used in LAA may be used.
  • the resource mapping pattern shown in Table 5 below may be used.
  • RB START refers to the start index of consecutively allocated RBs having an interlaced structure
  • value of l refers to the indexes of consecutively allocated RBs having an interlaced structure
  • N may mean an interval between different RBs in the frequency domain in one interlaced structure, and does not mean the number of LBT subbands described in FIGS. 19 to 22 above. That is, when the uplink resource allocation type 3 used in LTE-LAA is also applied to NR-U, as an example of a continuous interlaced structure in units of LBT subbands having a bandwidth of 20 MHz, 10 interlaced structures in the subcarrier spacing of 15 kHz Based on the index of the PRB having a, a preset resource mapping method as shown in Table 5 may be used.
  • Method 2 proposes a method of encoding and indicating along with the LBT subband while using the same method.
  • Equation 1 is applied as it is
  • Equation 2 may be modified and applied to Equation 3 below.
  • Method 2 also refers to FIG. 20, in which one or more consecutive LBT subbands and consecutive interlaced structures for Case 1) to Case 10) are sequentially mapped in ascending order to be calculated and/or set.
  • the calculated and/or set information may be transmitted to the terminal through the indicator.
  • the indicator may be included in the downlink control information DCI and transmitted.
  • the number of LBT subbands may be sequentially mapped in ascending order and calculated and/or set, and the calculated and/or set information may be transmitted to the terminal through an indicator.
  • the indicator may be included in the downlink control information DCI and transmitted.
  • the number of states included in the case of method 2 may further include X states in addition to M(M+1)/2 states for indicating the total continuous interlaced structure to the terminal. have.
  • Uplink resource allocation type 3 applied to the SCell of LAA can be applied for NR-U.
  • Resource allocation information for uplink resource allocation type 3 is a resource block allocated to a scheduled UE Can indicate three of.
  • N is shown in Equation 4 below.
  • the resource allocation field of the scheduling grant may be configured as RIV. Is the value of 100, If is, And RIV may correspond to the start resource block (RB START ) and L(L ⁇ 1) of the RB. RIV may be defined as in Equation 5 below.
  • the RIV value may correspond to the RB start resource block (RB START ) and Table 4.
  • FIGS. 19 to 22 are allocated to 7 RB intervals and indexed with an interlaced structure when DFT spreading OFDM is excluded due to an uplink transmission scheme. Can be indicated.
  • the indexes of RBs allocated at 7 RB intervals and having an interlaced structure may be set as a reserved index.
  • the LBT subband Resource allocation information related to resources allocated for PUSCH transmission as the number of bands increases or the spacing of different RBs in the frequency domain in one interlaced structure increases i.e., the location of one or more LBT subbands and the corresponding LBT
  • 23 is a flowchart illustrating an example of a method for transmitting uplink data by receiving a resource of an unlicensed band from a base station according to another embodiment of the present invention.
  • a UE in order to transmit uplink data using an unlicensed band, indicates allocation information indicating a continuous LBT subband through downlink control information from a base station and allocation information indicating PRBs having an interlaced structure. May receive, and transmit uplink data to the base station through the allocated LBT subband and PRBs having an interlaced structure.
  • the terminal is downlink control information for allocation of at least one subband for transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) from a base station and a plurality of resource blocks constituting each of the at least one subband (Downlink Control Information: DCI) can be received (S23010).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • DCI Downlink Control Information
  • the terminal Before receiving the DCI from the base station, the terminal may receive RRC configuration information including parameters for DCI reception.
  • a plurality of resource blocks may be allocated within the system bandwidth as described with reference to FIGS. 20 to 22.
  • a plurality of resource blocks may be referred to as PRBs, and may be allocated in an interlaced structure that is consecutively allocated at regular intervals to occupy a certain portion (eg, 80%) of the system bandwidth.
  • a plurality of PRBs having such an interlaced structure may be included in the allocated LBT subbands.
  • the allocated at least one subband may be included in a bandwidth part (BWP) activated based on the first resource allocation information, and at least one subband allocated for uplink transmission in one BWP Bands can be assigned consecutively.
  • BWP bandwidth part
  • the allocated plurality of resource blocks may be included in an interlace structure sequentially allocated to the activated BWP at regular intervals based on the second resource allocation information.
  • the DCI may include first resource allocation information related to the position of the at least one allocated subband and second resource allocation information related to the position of the allocated plurality of resource blocks, as in the method described in FIGS. 20 to 22. have.
  • the DCI may include second resource allocation information related to the positions of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands.
  • the second resource allocation information of the resource block and the first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands may be individually encoded or encoded together and included in the DCI.
  • the second resource allocation information of the plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands are indicators through the bitmap method or the RIV method as described in FIGS. May be transmitted to the terminal by
  • second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and first resource allocation information related to positions of allocated LBT subbands may be indicated in a bitmap method or an RIV method according to a specific condition.
  • second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure in a bitmap method or an RIV method according to the value of the subcarrier spacing and first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands May be transmitted to the terminal through the indicator.
  • the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information of the allocated LBT subbands may be included in the DCI according to the RIV scheme.
  • the start indexes of a plurality of resource blocks having an interlaced structure values related to the indexes of consecutively allocated resource blocks, the start indexes of consecutively allocated LBT subbands, and the indexes of consecutively allocated LBT subbands are individually or It can be encoded together and included in DCI.
  • the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information of the allocated LBT subbands are transmitted to the terminal by the indicator according to the bitmap method. I can.
  • specific positions of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and consecutively allocated LBT subbands may be individually or together encoded by values of bits having a specific size and included in the DCI.
  • the first resource allocation information of consecutively allocated LBT subbands may be included in the DCI according to the RIV scheme, and the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure is It may be included in the DCI by the indicator according to the bitmap method and transmitted to the terminal.
  • the start indexes of a plurality of resource blocks having an interlaced structure values related to the indexes of consecutively allocated resource blocks, the start indexes of consecutively allocated LBT subbands, and the indexes of consecutively allocated LBT subbands are individually or It can be encoded together and included in DCI.
  • the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information of the allocated LBT subbands may be transmitted to the terminal by the indicator according to the bitmap method.
  • specific positions of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and consecutively allocated LBT subbands may be individually or together encoded by values of bits having a specific size and included in the DCI.
  • the LBT subbands consecutively allocated with the indexes of a plurality of resource blocks having an interlaced structure It may be mapped to an indicator indicating the state, and the indicator indicating each mapping state may be included in the DCI and transmitted to the terminal.
  • the UE performs channel access as an LBT operation in a continuous LBT subband indicated through DCI.
  • the terminal uses the first resource allocation information indicating the continuous LBT subband through DCI and a plurality of resources allocated with an interlaced structure within the LBT subband.
  • the PUSCH may be transmitted to the base station through the second resource allocation information of the block (S23020).
  • 24 is a flowchart illustrating an example of a method for receiving uplink data by a base station allocating resources of an unlicensed band to a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • a base station in order to receive uplink data using an unlicensed band, indicates allocation information indicating a continuous LBT subband through downlink control information to a terminal and allocation information indicating PRBs having an interlaced structure. Can be indicated, and uplink data can be received from the terminal through the allocated LBT subband and PRBs having an interlaced structure.
  • the base station is downlink control information for allocation of at least one subband for transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) to a terminal and a plurality of resource blocks constituting each of the at least one subband (Downlink Control Information: DCI) can be transmitted (S24010).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • DCI Downlink Control Information
  • the base station may transmit RRC configuration information including parameters for DCI reception before the terminal transmits the DCI from the base station.
  • a plurality of resource blocks may be allocated within the system bandwidth as described with reference to FIGS. 20 to 22.
  • a plurality of resource blocks may be referred to as PRBs, and may be allocated in an interlaced structure that is consecutively allocated at regular intervals to occupy a certain portion (eg, 80%) of the system bandwidth.
  • a plurality of PRBs having such an interlaced structure may be included in the allocated LBT subbands.
  • the allocated at least one subband may be included in a bandwidth part (BWP) activated based on the first resource allocation information, and at least one subband allocated for uplink transmission in one BWP Bands can be assigned consecutively.
  • BWP bandwidth part
  • the allocated plurality of resource blocks may be included in an interlace structure sequentially allocated to the activated BWP at regular intervals based on the second resource allocation information.
  • the DCI may include first resource allocation information related to the position of the at least one allocated subband and second resource allocation information related to the position of the allocated plurality of resource blocks, as in the method described in FIGS. 20 to 22. have.
  • the DCI may include second resource allocation information related to the positions of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands.
  • the second resource allocation information of the resource block and the first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands may be individually encoded or encoded together and included in the DCI.
  • the second resource allocation information of the plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands are indicators through the bitmap method or the RIV method as described in FIGS. May be transmitted to the terminal by
  • second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and first resource allocation information related to positions of allocated LBT subbands may be indicated in a bitmap method or an RIV method according to a specific condition.
  • second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure in a bitmap method or an RIV method according to the value of the subcarrier spacing and first resource allocation information related to the positions of the allocated LBT subbands May be transmitted to the terminal through the indicator.
  • the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information of the allocated LBT subbands may be included in the DCI according to the RIV scheme.
  • the start indexes of a plurality of resource blocks having an interlaced structure values related to the indexes of consecutively allocated resource blocks, the start indexes of consecutively allocated LBT subbands, and the indexes of consecutively allocated LBT subbands are individually or It can be encoded together and included in DCI.
  • the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information of the allocated LBT subbands are transmitted to the terminal by the indicator according to the bitmap method. I can.
  • specific positions of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and consecutively allocated LBT subbands may be individually or together encoded by values of bits having a specific size and included in the DCI.
  • the first resource allocation information of consecutively allocated LBT subbands may be included in the DCI according to the RIV scheme, and the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure is It may be included in the DCI by the indicator according to the bitmap method and transmitted to the terminal.
  • the start indexes of a plurality of resource blocks having an interlaced structure values related to the indexes of consecutively allocated resource blocks, the start indexes of consecutively allocated LBT subbands, and the indexes of consecutively allocated LBT subbands are individually or It can be encoded together and included in DCI.
  • the second resource allocation information of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and the first resource allocation information of the allocated LBT subbands may be transmitted to the terminal by the indicator according to the bitmap method.
  • specific positions of a plurality of resource blocks having an interlaced structure and consecutively allocated LBT subbands may be individually or together encoded by values of bits having a specific size and included in the DCI.
  • the LBT subbands consecutively allocated with the indexes of a plurality of resource blocks having an interlaced structure It may be mapped to an indicator indicating the state, and the indicator indicating each mapping state may be included in the DCI and transmitted to the terminal.
  • the base station may receive the PUSCH from the terminal through consecutive LBT subbands allocated to the terminal through DCI and a plurality of resource blocks allocated with an interlaced structure (S24020).

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 비면허대역상으로 상향링크 전송을 위한 자원할당 방법, 기지국에서의 스케줄링 정보의 전송 및 단말에서의 수신 및 전송 방법 및 장치, 및 시스템을 제공하는 것이다. 또한 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이며, 본 발명의 다른 목적은 특정 주파수 대역(예, 비면허 대역)에서 효율적으로 채널을 센싱하고 신호/채널을 전송하는 방법, 그리고 해당 신호/채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.

Description

비면허 대역에서 전송을 수행하기 위한 자원할당 방법 및 이를 이용하는 장치
본 발명은 NR을 기반으로 하는 프레임 구조 및 시스템을 비면허대역에 사용하는 경우, 상향링크 자원을 할당하기 위한 방법으로 기지국에서의 자원할당정보의 전송 그리고 단말에서의 수신 및 전송 방법, 장치, 및 시스템에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템의 상용화 이후, 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위하여 새로운 5G(5th generation) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템, LTE 시스템 이후(post LTE) 시스템 또는 NR(new radio) 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6GHz 이상의 초고주파(mmWave) 대역을 사용하여 운용되는 시스템을 포함하고, 또한 커버리지를 확보할 수 있는 측면에서 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 운용되는 통신 시스템을 포함하여 기지국과 단말에서의 구현이 고려되고 있다.
3GPP(3rd generation partnership project) NR 시스템은 네트워크의 스펙트럼 효율을 향상시켜 통신 사업자가 주어진 대역폭에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 따라서 3GPP NR 시스템은 대용량 음성 지원 외에도 고속 데이터 및 미디어 전송에 대한 요구를 충족하도록 설계된다. NR 시스템의 장점은 동일한 플랫폼에서 높은 처리량, 낮은 대기 시간, FDD(frequency division duplex) 및 TDD(time division duplex) 지원, 향상된 최종 사용자 환경 및 간단한 아키텍처로 낮은 운영 비용을 가질 수 있다는 점이다.
더 효율적인 데이터 처리를 위하여 NR 시스템의 다이나믹 TDD는 셀의 사용자들의 데이터 트래픽 방향에 따라서 상향링크 및 하향링크에 사용할 수 있는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼의 수를 가변 하는 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 셀의 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많을 때, 기지국은 슬롯(또는 서브프레임)에 다수의 하향링크 OFDM 심볼을 할당할 수 있다. 슬롯 구성에 대한 정보는 단말들에게 전송되어야 한다.
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 빔포밍(analog beam-forming), 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 조합하는 하이브리드 빔포밍 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 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), 차량을 이용하는 통신(vehicle to everything communication: V2X), 무선 백홀(wireless backhaul), 비-지상파 네트워크 통신(non-terrestrial network communication, NTN), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등에 관한 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 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 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, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
최근 스마트 기기의 확산으로 인해 모바일 트래픽이 폭증함에 따라, 기존의 면허(licensed) 주파수 스펙트럼 또는 Licensed 주파수 대역만으로는 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 늘어나는 데이터 사용량을 감당하기 어려워지고 있다.
이 같은 상황에서 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 비면허(unlicensed) 주파수 스펙트럼 또는 비면허 주파수 대역(예, 2.4GHz 대역, 5GHz 대역 등)을 사용하는 방안이 스펙트럼의 부족 문제에 대한 해결책으로 논의되고 있다.
통신 사업자가 경매 등의 절차를 거쳐 독점적인 주파수 사용권을 확보하는 면허 대역과 달리, 비면허 대역에서는 일정 수준의 인접 대역 보호 규정만을 준수하는 조건으로 다수의 통신 장치가 제한 없이 동시에 사용될 수 있다. 이로 인해, 셀룰러 통신 서비스에 비면허 대역을 사용되는 경우, 면허 대역에서 제공되던 수준의 통신 품질이 보장되기 어렵고, 기존에 비면허 대역을 이용하던 무선 통신 장치(예, 무선랜 장치)와의 간섭 문제가 발생할 수 있다.
비면허 대역에서도 LTE 및 NR 기술을 사용하기 위해서는 기존의 비면허 대역 장치와의 공존 방안 및 효율적으로 무선 채널을 다른 무선 통신 장치와 공유하는 방안에 대한 연구가 선행적으로 이루어져야 한다. 즉, 비면허 대역에서 LTE 및 NR 기술을 사용하는 장치가 기존의 비면허 대역 장치에 대해 영향을 주지 않도록 강력한 공존 메커니즘(Robust Coexistence Mechanism, RCM)이 개발되어야할 필요가 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 비면허 대역상에서 wideband 동작을 수행하는 경우에서의 상향링크 채널 엑세스 방법, 단말에서의 전송 및 단말에서의 수신 방법 및 장치, 및 시스템을 제공하는 것이다. 또한 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이며, 본 발명의 다른 목적은 특정 주파수 대역(예, 비면허 대역)에서 효율적으로 채널을 센싱하고 신호/채널을 전송하는 방법, 그리고 해당 신호/채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말은 통신 모듈; 및 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 수신하고, 상기 DCI를 통해서 수신된 상기 복수 개의 자원 블록을 통해서 상기 기지국에게 상기 PUSCH를 전송하되, 상기 DCI는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함되고, 상기 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함된다.
또한, 본 발명에서, 상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP내에 연속적으로 할당된다.
또한, 본 발명에서, 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 상기 위치와 관련된 상기 제 1 자원 할당 정보는 RIV(Resource Indication Value) 방식으로 상기 DCI에 포함된다.
또한, 본 발명에서, 상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 서브 캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 비트맵(bitmap) 방식 또는 RIV(Resource Indication Value) 방식으로 상기 DCI에 포함된다.
또한, 본 발명에서, 상기 서브캐리어 간격이 30khz인 경우, 상기 복수개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 비트맵 방식으로 상기 DCI에 포함되며, 상기 복수 개의 자원 블록의 위치는 상기 비트맵 방식에 기초하여 상기 제 2 자원 할당 정보에 포함된 각 비트 값으로 나타내어진다.
또한, 본 발명에서, 상기 서브캐리어 간격이 15khz인 경우, 상기 복수개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 RIV 방식으로 상기 DCI에 포함되며, 상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 RIV 방식에 기초하여 상기 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 및 상기 복수 개의 자원 블록의 개수를 포함한다.
또한, 본 발명에서, 제 1 자원 할당 정보는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 시작 위치 및 개수를 포함한다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 자원 할당 정보 및 상기 제 2 자원 할당 정보는 함께 인코딩되어 상기 DCI에 포함된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 자원 할당 정보 및 상기 제 2 자원 할당 정보가 함께 인코딩된 지시 정보는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 개수 또는 상기 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 중 어느 하나를 우선하여 오름차순으로 순차적으로 계산된다.
또한, 본 발명에서, 상기 복수 개의 자원 블록은 비 면허 대역(unlicensed band)에서의 채널 접속(channel access)을 위한 LBT(Listen before talk) 동작이 수행되는 상기 적어도 하나의 서브 밴드에 걸쳐 상기 인터레이스 구조로 포함된다.
또한, 본 발명은, 기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 수신하는 단계; 및 상기 DCI를 통해서 수신된 상기 복수 개의 자원 블록을 통해서 상기 기지국에게 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 DCI는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함되고, 상기 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함되는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은, 통신 모듈; 및 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 단말에게 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 전송하고, 상기 DCI를 통해서 전송된 상기 복수 개의 자원 블록을 통해서 상기 단말로부터 전송된 상기 PUSCH를 수신하되, 상기 DCI는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함되고, 상기 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함되는 기지국을 제공한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 위한 자원할당을 수행하는 경우에서의 수신 및 전송 방법 및 장치가 제공된다. 또한, 특정 주파수 대역(예, 비면허 대역)에서 채널을 엑세스하고 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널과 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다.
도 6는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 9은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 구성 및 이의 시간 주파수 자원 매핑을 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따라 기지국이 TB-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송을 수행하고, 단말이 이에 대한 응답으로 HARQ-ACK의 전송을 수행하는 과정을 도시한다.
도 13은 NR-U(NR-Unlicensed) 서비스 환경을 도시한다.
도 14는 NR-U 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오의 일 실시예를 도시한다.
도 15는 기존에 비면허 대역에서 동작하는 통신 방식(예, 무선랜)을 도시한다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 카테고리 4 LBT에 기반한 채널 액세스 과정을 도시한다.
도 17은 HARQ-ACK 피드백에 기초하여 경쟁 윈도우 사이즈(CWS)를 조정하는 방법의 일 실시예를 도시한다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예로서 비 면허 대역에서 상향링크 데이터를 전송하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예로서 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 자원 구조의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 21은 LTE-LAA에서의 상향링크 자원을 할당하기 위한 인터레이스(Interlace) 구조의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 22는 하나 이상의 대역폭 부분(Bandwidth Part: BWP) 중에서 다중 LBT(Listen Before Talk) 서브 밴드(sub-band)를 갖는 활성화 BWP 상에서 상향링크 PUSCH의 전송을 위한 후보 LBT 서브 밴드 및 이에 대한 인터레이스 구조의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 23은 본 발명의 또 다른 실시예로서 단말이 기지국으로부터 비 면허 대역의 자원을 할당 받아서 상향링크 데이터를 전송하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 24는 본 발명의 또 다른 실시예로서 기지국이 단말에게 비 면허 대역의 자원을 할당해서 상향링크 데이터를 수신하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR (New Radio)는 LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC (massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 포함할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 포함할 수 있다. 이하, 설명의 이해를 돕기 위해, 각각의 내용을 별도로 실시예로 구분하여 설명하지만, 각각의 실시예들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 본 개시에서 단말의 설정(configure)은 기지국에 의한 설정을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 채널 또는 신호를 전송하여 단말의 동작 또는 무선 통신 시스템에서 사용되는 파라미터의 값을 설정할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (Δf maxN f / 100) * T c)의 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δf max=480*10 3 Hz, N f=4096, T c=1/(Δf ref*N f,ref), Δf ref=15*10 3 Hz, N f,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수의 슬롯으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2 μ kHz이다. μ는 서브캐리어 간격 구성 인자(subcarrier spacing configuration)로, μ=0~4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 또는 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이의 서브프레임은 2 μ 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯의 길이는 2 ms 이다. 한 서브프레임 내의 2 μ개의 슬롯은 각각 0부터 2 μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬롯들은 각각 0부터 10*2 μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 인덱스라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다.
안테나 포트당 1개의 자원 격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 특별한 설명이 없는 한, OFDM 심볼은 간단히 심볼로 지칭될 수 있다. 한 RB는 주파수 영역에서 연속적인 12개의 서브캐리어를 포함한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 N size,μ grid,x * N RB sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 N slot symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x=DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. N size,μ grid,x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따른 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x는 DL 또는 UL), N slot symb은 슬롯 내의 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. N RB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 N RB sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM(cyclic prefix OFDM) 심볼 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 12개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 14 OFDM 심볼로 구성되는 경우를 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, N size,μ grid,x * N RB sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
하나의 RB는 주파수 도메인에서 N RB sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 N slot symb * N RB sc개의 자원 요소로 구성될 수 있다. 자원 격자 내의 각 자원 요소는 하나의 슬롯 내의 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 N size,μ grid, x * N RB sc - 1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 N slot symb - 1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플랙서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있고, 상향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플랙서블 심볼은 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.
각 심볼의 타입(type)에 대한 정보 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 플랙서블 심볼 중 어느 하나를 나타내는 정보는 셀 특정(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource control) 신호로 구성될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입에 대한 정보는 추가적으로 단말 특정(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 특정 RRC 신호를 사용하여 i) 셀 특정 슬롯 구성의 주기, ii) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 처음으로부터 하향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, iii) 하향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼로부터 하향링크 심볼의 수, iv) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 마지막으로부터 상향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, v) 상향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 앞 슬롯의 마지막 심볼로부터 상향링크 심볼의 수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
심볼 타입에 대한 정보가 단말 특정 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지를 셀 특정 RRC 신호로 시그널링할 수 있다. 이때, 단말 특정 RRC 신호는 셀 특정 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 단말 특정 RRC 신호는 각 슬롯마다 해당 슬롯의 N slot symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 해당 슬롯의 N slot symb 심볼 중 상향링크 심볼의 수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬롯의 하향링크 심볼은 슬롯의 첫 심볼부터 i번째 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬롯의 상향링크 심볼은 슬롯의 j번째 심볼부터 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다 (여기서, i<j). 슬롯에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
위와 같은 RRC 신호로 구성된 심볼의 타입을 세미-스태틱(semi-static) DL/UL 구성으로 지칭할 수 있다. 앞서 RRC 신호로 구성된 세미-스태틱 DL/UL 구성에서, 플랙서블 심볼은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)로 전송되는 다이나믹 SFI(slot format information)를 통해 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 또는 플랙서블 심볼로 지시될 수 있다. 이때, RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 다른 심볼 타입으로 변경되지 않는다. 표 1은 기지국이 단말에게 지시할 수 있는 다이나믹 SFI를 예시한다.
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
Figure WO-DOC-TABLE-1
표 1에서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, X는 플랙서블 심볼을 나타낸다. 표 1에 도시된 바와 같이, 한 슬롯 내에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
도 3은 3GPP 시스템(예, NR)에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널을 수신하여 셀 내의 방송 정보를 획득할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102). 여기서 단말이 전달받은 시스템 정보는 RRC (Radio Resource Control, RRC)에서 물리 계층(physical layer)에서 단말이 올바르게 동작하기 위한 셀-공통 시스템 정보이며, 리메이닝 시스템 정보(Remaining system information) 또는 시스템 정보 블락(System information blcok, SIB) 1이라고 지칭된다.
단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우(단말이 RRC_IDLE 모드인 경우), 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정을 수행할 수 있다(단계 S103 내지 단계 S106). 먼저, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전달된 상향링크 그랜트에서 지시한 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 통하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 성공적으로 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다. 단말은 랜덤 액세스 과정동안 RRC 계층에서 물리 계층에서 단말이 올바르게 동작하기 위해 필요한 단말-특정 시스템 정보를 획득할 수 있다. 단말이 RRC 계층으로부터 단말-특정 시스템 정보를 획득하면, 단말은 RRC 연결모드(RRC_CONNECTED mode)로 진입한다.
RRC 계층은 단말과 무선접속망(Radio Access Network, RAN) 사이의 제어를 위한 메세지 생성 및 관리에 사용된다. 더 구체적으로 기지국과 단말은 RRC 계층에서 셀 내 모든 단말에게 필요한 셀 시스템 정보의 방송(broadcasting), 페이징(paging) 메시지의 전달 관리, 이동성 관리 및 핸드오버, 단말의 측정 보고와 이에 대한 제어, 단말 능력 관리 및 기 관리를 포함한 보관 관리를 수행할 수 있다. 일반적으로 RRC 계층에서 전달하는 신호(이하, RRC 신호)의 갱신(update)은 물리 계층에서 송수신 주기(즉, transmission time interval, TTI)보다 길기 때문에, RRC 신호는 긴 주기동안 변화되지않고 유지될 수 있다.
앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 전송(S108)을 수행할 수 있다. 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(channel quality indicator), PMI(precoding matrix index), RI(rank indicator) 등을 포함할 수 있다. 여기서, CQI, PMI, 및 RI는 CSI(channel state information)에 포함될 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 초기 셀 탐색 과정을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) N cell ID를 검출할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(PSS) 및 부 동기 신호(SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 4의 (a)을 참조하여, 동기 신호(synchronization signal, SS)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4의 (a)와 표 2를 참조하면, SS/PBCH 블록은 주파수 축으로 연속된 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간 축으로 연속된 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 이때, SS/PBCH 블록에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56~182번째 서브캐리어들을 통해 전송된다. 여기서 SS/PBCH 블록의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0~55, 183~239번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 또한, SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48~55, 183~191번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블록에서 위 신호를 제외한 나머지 RE를 통해 PBCH(physical broadcast channel) 를 전송한다.
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
Figure WO-DOC-TABLE-2
SS는 3개의 PSS와 SSS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 구체적으로, 각각의 물리 계층 셀 ID는 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록, 각 그룹이 3개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 ID N cell ID = 3N (1) ID + N (2) ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내의 인덱스 N (1) ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내의 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 인덱스 N (2) ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 이때, PSS의 시퀀스 d PSS(n)은 다음과 같다.
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
Figure WO-DOC-FIGURE-81
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
여기서,
Figure WO-DOC-FIGURE-82
이고,
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
Figure WO-DOC-FIGURE-83
으로 주어진다.
또한, SSS의 시퀀스 d SSS(n)은 다음과 같다.
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
Figure WO-DOC-FIGURE-85
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
여기서,
Figure WO-DOC-FIGURE-86
이고,
[규칙 제91조에 의한 정정 04.06.2020] 
Figure WO-DOC-FIGURE-87
로 주어진다.
10ms 길이의 무선 프레임은 5ms 길이의 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4의 (b)를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯에 대해 설명한다. SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯은 케이스 A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. 케이스 A 에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 케이스 C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. 케이스 E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다. 도 5의 (a)를 참조하면, 기지국은 제어 정보(예, downlink control information, DCI)에 RNTI(radio network temporary identifier)로 마스크(예, XOR 연산)된 CRC(cyclic redundancy check)를 부가할 수 있다(S202). 기지국은 각 제어 정보의 목적/대상에 따라 결정되는 RNTI값으로 CRC를 스크램블 할 수 있다. 하나 이상의 단말들이 사용하는 공통 RNTI는 SI-RNTI(system information RNTI), P-RNTI(paging RNTI), RA-RNTI(random access RNTI), 및 TPC-RNTI(transmit power control RNTI) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말-특정 RNTI는 C-RNTI(cell temporary RNTI), 및 CS-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이후, 기지국은 채널 인코딩(예, polar coding)을 수행(S204)한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(들)의 양에 맞게 레이트-매칭(rate-matching)을 할 수 있다(S206). 이후, 기지국은 CCE(control channel element) 기반의 PDCCH 구조에 기반하여 DCI(들)을 다중화 할 수 있다(S208). 또한, 기지국은 다중화된 DCI(들)에 대해 스크램블링, 모듈레이션(예, QPSK), 인터리빙 등의 추가 과정(S210)을 적용한 뒤, 전송하고자 하는 자원에 매핑할 수 있다. CCE는 PDCCH를 위한 기본 자원 단위이며, 하나의 CCE는 복수(예, 6개)의 REG(resource element group)로 구성될 수 있다. 하나의 REG는 복수(예, 12개)의 RE로 구성될 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE의 개수를 집성 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서는 1, 2, 4, 8 또는 16의 집성 레벨을 사용할 수 있다. 도 5의 (b)는 CCE 집성 레벨과 PDCCH의 다중화에 관한 도면으로, 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE 집성 레벨의 종류와 그에 따른 제어 영역에서 전송되는 CCE(들)를 나타낸다.
도 6은 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
CORESET은 단말을 위한 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 또한, 후술하는 탐색 공간(search space)은 하나의 CORESET에 매핑될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 수신을 위해 모든 주파수 대역을 모니터링하는 것이 아니라, CORESET으로 지정된 시간-주파수 영역을 모니터링하여 CORESET에 매핑된 PDCCH를 디코딩 할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간 축으로 최대 3개까지의 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 연속적인 6개의 PRB들의 단위로 구성될 수 있다. 도 5의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬롯 내의 어떤 심볼에도 위치할 수 있다. 예를 들어 도 5의 실시예에서, CORESET#1은 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬롯의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬롯의 9번째 심볼에서 시작한다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간(search space)을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 탐색 공간은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-주파수 자원(이하, PDCCH 후보들)의 집합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 단말-특정 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간에서는 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정된 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 또한, 단말-특정 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 탐색 공간 위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 모니터링 할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간의 경우, PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 제어 영역으로 인해 단말들 간의 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다. PDCCH를 모니터링 하는 것은 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다. 블라인드 디코딩에 성공한 경우를 PDCCH가 (성공적으로) 검출/수신 되었다고 표현하고, 블라인드 디코딩에 실패한 경우를 PDCCH가 미검출/미수신 되었다고 표현하거나, 성공적으로 검출/수신되지 않았다고 표현할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 하나 이상의 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 하나 이상의 단말이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common, GC) RNTI로 스크램블된 PDCCH를 그룹 공통(group common, GC) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 단말-특정 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 단말-특정 PDCCH라고 지칭한다. 상기 공통 PDCCH는 공통 탐색 공간에 포함될 수 있고, 단말-특정 PDCCH는 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 PDCCH에 포함될 수 있다.
기지국은 PDCCH을 통해 전송 채널인 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보(즉, DL Grant) 또는 UL-SCH(uplink-shared channel)의 자원할당과 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 관련된 정보(즉, UL grant)를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려줄 수 있다. 기지국은 PCH 전송블록 및 DL-SCH 전송블록을 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH를 통해 전송되는 DCI가 "A"라는 RNTI로 CRC 마스킹 되어 있고, 그 DCI가 "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치)에 PDSCH가 할당되어 있음을 지시하고, "C"라는 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 지시한다고 가정한다. 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링 한다. 이 경우, "A" RNTI를 사용하여 PDCCH를 블라인드 디코딩하는 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)의 일 실시예를 나타낸다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000009
PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: (DL SPS release를 지시하는) PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 전송블록(transport block, TB)에 대한 응답이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH를 통해 전송된 정보의 수신 성공 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 비트 값 1로 표현되고 NACK은 비트 값 0으로 표현될 수 있다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. 기지국이 전송하는 CSI-RS(Reference Signal)에 기반하여 단말이 생성한다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH 포맷 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH 포맷 0은 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스(base sequence)로부터 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS)된 시퀀스일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 구체적으로 단말은 M bit 비트 UCI (M bit = 1 or 2)에 따라 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값 m cs을 결정할 수 있다. 또한, 길이 12인 베이스 시퀀스를 정해진 CS 값 m cs을 기초로 사이클릭 쉬프트한 시퀀스를 1개의 OFDM 심볼 및 1개의 RB의 12개의 REs에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 사이클릭 쉬프트의 수가 12개이고, M bit = 1인 경우, 1bit UCI 0과 1은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 6인 두 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다. 또한, M bit = 2인 경우, 2bits UCI 00, 01, 11, 10은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 3인 네 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH 포맷 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 M bit = 1인 UCI는 BPSK로 모듈레이션될 수 있다. 단말은 M bit=2인 UCI를 QPSK(quadrature phase shift keying)로 모듈레이션될 수 있다. 모듈레이션된 복소수 심볼(complex valued symbol) d(0)에 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스일 수 있다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH 포맷 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간 축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH 포맷 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 RB로 다중화되는 서로 다른 단말의 최대 수가 정해진다. PUCCH 포맷 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS(demodulation reference signal)가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개 또는 복수개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 2가 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 여기에서, 시퀀스는 복수의 모듈레이션된 복소수 심볼 d(0), …, d(M symbol-1)일 수 있다. 여기에서, M symbol은 M bit/2일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, M bit 비트 UCI (M bit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 1개 또는 2개의 OFDM 심볼(들)의 RB(들)에 매핑된다. 여기서 RB의 수는 1~16 중 하나일 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 M bit 비트 UCI (M bit>2)를 π/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying) 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 d(0)~d(M symb-1)을 생성할 수 있다. 여기서, π/2-BPSK 를 사용하면 M symb=M bit이고, QPSK 를 사용하면 M symb=M bit/2이다. 단말은 PUCCH 포맷 3에 블록-단위 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH 포맷 4가 2개 혹은 4개의 다중화 용량(multiplexing capacity)를 가질 수 있도록 길이-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1개의 RB(즉, 12 subcarriers)에 블록-단위 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 RB의 수는 단말이 전송하는 UCI의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH 포맷 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 RB의 수가 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 사용 가능한 최대 RB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선 순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 슬롯 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑이 구성될 때, 주파수 호핑할 RB의 인덱스는 RRC 신호로 구성될 수 있다. PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 홉은 ceil(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4는 복수의 슬롯에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬롯의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬롯의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호에 의해 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 PUCCH를 해당 슬롯에서 전송하지 않고 다음 슬롯으로 연기하여 전송할 수 있다.
한편, 3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 BWP(bandwidth part)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성 받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWP들을 구성 받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWP들을 구성 받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 구성된 BWP 중 활성화된 BWP를 하향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI)를 통해 지시할 수 있다. DCI를 통해 지시된 BWP는 활성화되고, 다른 구성된 BWP(들)은 비활성화 된다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 페어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 페어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 PCell(Primary cell) 혹은 SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 컴포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 8을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역은 최대 16 개의 컴포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 컴포넌트 캐리어는 최대 400 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 컴포넌트 캐리어는 하나 이상의 물리적으로 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 8에서는 각각의 컴포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 컴포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 컴포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 컴포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 주파수가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 컴포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 주파수가 사용될 수 있다. 도 8의 실시 예에서 모든 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 컴포넌트 캐리어에서 중심 주파수 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 컴포넌트 캐리어 각각에서 중심 주파수 A, 중심 주파수 B가 사용될 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 컴포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 컴포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B 1~B 5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 컴포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C 1 및 C 2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 컴포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 두 개의 컴포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 도 8의 실시예에서는 단말 C 1이 인접하지 않은 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하고, 단말 C 2가 인접한 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
도 9는 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 9의 (a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이고 도 9(b)는 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 9의 (a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 FDD 모드의 경우 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 TDD 모드의 경우 무선 프레임을 시간 도메인에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 도 9의 (b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 9의 (b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. RRC를 통해 특정 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC를 특정 단말의 서빙 (serving) DL/UL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나 일부 CC를 비활성화(deactivate)하여, 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(primary CC, PCC) 혹은 PCell(primary cell)이라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(secondary CC, SCC) 혹은 SCell(secondary cell)이라고 칭한다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 즉, 하나의 컴포넌트 캐리어는 스케줄링 셀, 스케줄드 셀, PCell(Primary cell), SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 캐리어 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀을 셀이라 칭한다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 컴포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 10의 실시예에서는 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 컴포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 컴포넌트 캐리어 #1 및 DL 컴포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하지 않으면 CIF가 디스에이블(disable) 되고, 각각의 DL CC는 NR PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하면 CIF가 인에이블(enable) 되고, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 단말은 단말에게 크로스캐리어 스케줄링이 구성되어있는지의 여부에 따라 CIF를 포함하지 않는 PDCCH를 모니터링하여 셀프 캐리어 스케줄링된 PDSCH를 수신하거나, CIF를 포함하는 PDCCH를 모니터링 하여 크로스 캐리어 스케줄링 된 PDSCH를 수신한다.
한편, 도 9 및 도 10은 3GPP LTE-A 시스템의 서브프레임 구조를 예시하고 있으나, 이와 동일 또는 유사한 구성이 3GPP NR 시스템에서도 적용될 수 있다. 다만, 3GPP NR 시스템에서 도 9 및 도 10의 서브프레임은 슬롯으로 대체될 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 구성 및 이의 시간 주파수 자원 매핑을 도시한다. 더욱 구체적으로, 도 11(a)는 하나의 전송 블록(transport block, TB)에 포함된 CBG 구성의 일 실시예를 나타내며, 도 11(b)는 해당 CBG 구성의 시간 주파수 자원 매핑을 나타낸다.
채널 부호는 최대 지원할 수 있는 길이가 정의되어 있다. 예를 들어 3GPP LTE(-A)에서 사용하는 터보 코드의 최대 지원 길이는 6144비트이다. 하지만, PDSCH로 전송되는 전송 블록(transport block, TB)의 길이는 6144 비트보다 더 길 수 있다. 만약 TB의 길이가 최대 지원 길이보다 더 길다면 TB는 최대 6144 비트 길이의 코드 블록(code block, CB)들로 나뉘어 질 수 있다. 각 CB는 채널 부호화가 수행되는 단위이다. 추가적으로, 효율적인 재전송을 위하여 몇 개의 CB들을 묶어 하나의 CBG를 구성할 수 있다. 단말과 기지국은 CBG가 어떻게 구성되어 있는지에 대한 정보가 필요하다.
TB 내에서 CBG 및 CB는 다양한 실시예에 따라 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 사용할 수 있는 CBG의 개수가 고정된 값으로 정해지거나, 기지국과 단말간에 RRC 구성 정보로 구성될 수 있다. 이때, TB의 길이에 따라 CB의 개수가 결정되고, CBG는 상기 정해진 개수 정보에 따라 설정될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 하나의 CBG에 포함될 수 있는 CB의 개수가 고정된 값으로 정해지거나, 기지국과 단말간에 RRC 구성정보로 구성될 수 있다. 이때, TB의 길이에 따라 CB의 개수가 결정되면, CBG의 개수는 하나의 CBG당 CB의 개수 정보에 따라 설정될 수 있다.
도 11(a)의 실시예를 참조하면, 하나의 TB는 8개의 CB들로 나뉠 수 있다. 8개의 CB들은 다시 4개의 CBG로 묶일 수 있다. 이러한 CB와 CBG의 매핑 관계(또는, CBG 구성)은 기지국과 단말 사이에 정적(static)으로 설정되거나 RRC 구성정보로 반정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 상기 매핑 관계는 다이나믹 시그널링을 통하여 설정될 수 있다. 기지국이 전송한 PDCCH를 단말이 수신하면, 단말은 CB와 CBG 매핑 관계(또는, CBG 구성)를 명시적 정보 및/또는 묵시적 정보를 통해 직간접적으로 식별할 수 있다. 하나의 CBG는 하나의 CB만을 포함할 수도 있고, 하나의 TB를 구성하는 모든 CB들을 포함할 수도 있다. 참고로, 본 발명의 실시예들에서 제안하는 기법은 CB와 CBG 구성에 관계없이 적용될 수 있다.
도 11(b)를 참조하면, 하나의 TB를 구성하는 CBG들은 PDSCH가 스케줄링된 시간-주파수 자원에 매핑 된다. 일 실시예에 따르면, 각 CBG들은 주파수 축으로 먼저 할당된 다음에 시간 축으로 확장될 수 있다. 4개의 CBG들을 포함하는 1개의 TB로 구성된 PDSCH가 7개의 OFDM 심볼들에 할당될 때, CBG0는 첫 번째 및 두 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송되고, CBG1은 두 번째, 세 번째 및 네 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송되고, CBG2는 네 번째, 다섯 번째 및 여섯 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송되고, CBG3은 여섯 번째 및 일곱 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송될 수 있다. 이러한 CBG와 PDSCH로 할당된 시간-주파수 매핑 관계는 기지국과 단말 사이에 정해져 있을 수 있다. 다만, 도 11(b)에 도시된 매핑 관계는 본 발명을 설명하기 위한 일 실시예이며, 본 발명의 실시예에서 제안하는 기법은 CBG의 시간-주파수 매핑 관계와 관계없이 적용될 수 있다.
도 12는 기지국이 TB-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송을 수행하고, 단말이 이에 대한 응답으로 HARQ-ACK의 전송을 수행하는 과정을 도시한다. 도 12를 참조하면, 기지국은 TB-기반 전송과 CBG-기반 전송 중 단말에게 적합한 전송 방식을 구성할 수 있다. 단말은 기지국이 구성한 전송 방식에 따른 HARQ-ACK 정보 비트(들)을 PUCCH 또는 PUSCH로 전송할 수 있다. 기지국은 단말에게 전송될 PDSCH를 스케줄링 하기 위해 PDCCH를 구성할 수 있다. PDCCH는 TB-기반 전송 및/또는 CBG-기반 전송을 스케줄링 할 수 있다. 예를 들어, PDCCH에서는 1개의 TB 또는 2개의 TB들이 스케줄링 될 수 있다. 1개의 TB가 스케줄링 되면 단말은 1-bit HARQ-ACK을 피드백 해야 한다. 만약 2개의 TB들이 스케줄링 되면, 2개의 TB들 각각을 위한 2-bit HARQ-ACK을 피드백 해야 한다. 기지국과 단말간의 모호함(ambiguity)을 없애기 위해, 2-bit HARQ-ACK의 각 정보 비트와 2개의 TB들 사이에는 정해진 순서가 존재할 수 있다. 참고로 MIMO 전송 랭크 또는 레이어가 낮을 때는 하나의 PDSCH에서 1개의 TB가 전송되고, MIMO 전송 랭크 또는 레이어가 높을 때는 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있다.
단말은 하나의 TB 당 1-bit TB-기반 HARQ-ACK을 전송하여 각 TB의 수신 성공 여부를 기지국에게 알릴 수 있다. 하나의 TB에 대한 HARQ-ACK을 생성하기 위해, 단말은 TB-CRC를 통해 해당 TB의 수신 오류 여부를 확인할 수 있다. TB에 대한 TB-CRC가 성공적으로 체크되면 단말은 해당 TB의 HARQ-ACK을 위해 ACK을 생성한다. 그러나 TB에 대한 TB-CRC 오류가 발생하면 단말은 해당 TB의 HARQ-ACK을 위해 NACK을 생성한다. 단말은 이와 같이 생성된 TB-기반 HARQ-ACK(들)을 기지국으로 전송한다. 기지국은 단말로부터 수신된 TB-기반 HARQ-ACK(들) 중 NACK이 응답된 TB를 재전송한다.
또한, 단말은 하나의 CBG 당 1-bit CBG-기반 HARQ-ACK을 전송하여 각 CBG의 수신 성공 여부를 기지국에게 알릴 수 있다. 하나의 CBG에 대한 HARQ-ACK을 생성하기 위해, 단말은 CBG에 포함된 모든 CB들을 디코딩하고 CB-CRC를 통해 각 CB의 수신 오류 여부를 확인할 수 있다. 단말이 하나의 CBG를 구성하는 모든 CB들을 성공적으로 수신한 경우(즉, 모든 CB-CRC가 성공적으로 체크된 경우), 단말은 해당 CBG의 HARQ-ACK을 위해 ACK을 생성한다. 그러나 단말이 하나의 CBG를 구성하는 CB들 중 적어도 하나를 성공적으로 수신하지 못한 경우(즉, 적어도 하나의 CB-CRC 오류가 발생한 경우), 단말은 해당 CBG의 HARQ-ACK을 위해 NACK을 생성한다. 단말은 이와 같이 생성된 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 기지국으로 전송한다. 기지국은 단말로부터 수신된 CBG-기반 HARQ-ACK(들) 중 NACK이 응답된 CBG를 재전송한다. 일 실시예에 따르면, 재전송되는 CBG의 CB 구성은 기존에 전송된 CBG의 CB 구성과 동일할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 CBG-기반 HARQ-ACK 정보 비트(들)의 길이는 PDSCH를 통해 전송되는 CBG들의 개수 또는 RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수에 기초하여 결정될 수 있다.
한편, 단말이 TB에 포함된 모든 CBG들을 성공적으로 수신한 경우에도, 해당 TB에 대한 TB-CRC 오류가 발생할 수 있다. 이때, 단말은 해당 TB에 대한 재전송을 요청하기 위해 CBG-기반 HARQ-ACK의 플립핑(flipping)을 수행할 수 있다. 즉, TB에 포함된 모든 CBG들이 성공적으로 수신되었음에도 불구하고, 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 정보 비트들을 모두 NACK으로 생성할 수 있다. HARQ-ACK 정보 비트들이 모두 NACK인 CBG-기반 HARQ-ACK 피드백을 수신한 기지국은 해당 TB의 모든 CBG들을 재전송한다.
본 발명의 실시예에 따르면, TB의 성공적인 전송을 위하여 CBG-기반 HARQ-ACK 피드백이 사용될 수 있다. 기지국은 단말에게 CBG-기반 HARQ-ACK의 전송을 지시할 수 있다. 이때, CBG-기반 HARQ-ACK에 따른 재전송 기법이 사용될 수 있다. CBG-기반 HARQ-ACK은 PUCCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, PUSCH를 통해 UCI가 전송되도록 설정되는 경우, CBG-기반 HARQ-ACK은 해당 PUSCH를 통해 전송될 수도 있다. PUCCH에서 HARQ-ACK 자원의 설정은 RRC 신호를 통해 구성될 수 있다. 또한, CBG-기반으로 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 통해 실제 전송되는 HARQ-ACK 자원이 지시될 수 있다. 단말은 RRC로 구성된 PUCCH 자원들 중 PDCCH를 통해 지시된 하나의 PUCCH 자원을 통해, 전송된 CBG들의 성공적인 수신 여부에 대한 HARQ-ACK(들)을 전송할 수 있다.
기지국은 단말에게 전송된 CBG(들)에 대한 단말의 수신 성공 여부를 해당 단말의 CBG-기반 HARQ-ACK 피드백을 통해 식별할 수 있다. 즉, 단말로부터 수신된 각 CBG에 대한 HARQ-ACK을 통하여, 기지국은 단말이 수신에 성공한 CBG(들)과 단말이 수신에 실패한 CBG(들)을 인지할 수 있다. 기지국은 수신된 CBG-기반 HARQ-ACK에 기초하여 CBG 재전송을 수행할 수 있다. 더욱 구체적으로, 기지국은 하나의 TB에서 수신 실패의 HARQ-ACK이 응답된 CBG(들)만을 묶어 재전송할 수 있다. 이때, 수신 성공의 HARQ-ACK이 응답된 CBG(들)을 재전송에서 제외된다. 기지국은 재전송되는 CBG(들)을 하나의 PDSCH로 스케줄링하여 단말에게 전송할 수 있다.
<비면허 대역에서의 통신 방법>
도 13은 NR-U(NR-Unlicensed) 서비스 환경을 예시한다.
도 13을 참조하면, 면허 대역에서의 NR 기술(11) 및 비면허 대역에서의 NR 기술(12)인 NR-U가 접목된 서비스 환경이 사용자에게 제공될 수 있다. 예를 들어, NR-U 환경에서 면허 대역에서의 NR 기술(11)과 비면허 대역에서의 NR 기술(12)은 캐리어 집성 등의 기술을 이용하여 통합될 수 있고, 이는 네트워크 용량 확장에 기여할 수 있다. 또한, 상향링크 데이터보다 하향링크 데이터가 더 많은 비대칭 트래픽 구조에서 NR-U는 다양한 요구나 환경에 맞추어 최적화된 NR 서비스를 제공할 수 있다. 편의상, 면허 대역에서의 NR 기술을 NR-L(NR-Licensed)이라고 지칭하고, 비면허 대역에서의 NR 기술을 NR-U(NR-Unlicensed)라고 지칭한다.
도 14는 NR-U 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오의 일 실시예를 도시한다. NR-U 서비스 환경이 타겟으로 하는 주파수 대역은 고주파 특성으로 인해 무선 통신 도달 거리가 길지 않다. 이를 고려하면, 기존 NR-L 서비스와 NR-U 서비스가 공존하는 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오는 오버레이 모델(overlay model) 또는 코-로케이티드 모델(co-located model)일 수 있다.
오버레이 모델에서 매크로 기지국은 면허 대역 캐리어를 이용하여 매크로 영역(32) 내 X 단말 및 X' 단말과 무선 통신을 수행하고, 다수의 RRH(Radio Remote Head)와 X2 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 각 RRH는 비면허 대역 캐리어를 이용하여 일정 영역(31) 내 X 단말 또는 X' 단말과 무선 통신을 수행할 수 있다. 매크로 기지국과 RRH의 주파수 대역은 서로 상이하여 상호 간섭이 없으나, 캐리어 집성을 통해 NR-U 서비스를 NR-L 서비스의 보조적인 하향링크 채널로 사용하기 위해 매크로 기지국과 RRH간에는 X2 인터페이스를 통해 빠른 데이터 교환이 이뤄져야 한다.
코-로케이티드 모델에서 피코/펨토 기지국은 면허 대역 캐리어와 비면허 대역 캐리어를 동시에 이용하여 Y 단말과 무선 통신을 수행할 수 있다. 다만, 피코/펨토 기지국이 NR-L 서비스와 NR-U 서비스를 함께 사용하는 것은 하향링크 전송 시로 제한될 수 있다. NR-L 서비스의 커버리지(33)와 NR-U 서비스의 커버리지(34)는 주파수 대역, 전송 파워 등에 따라 상이할 수 있다.
비면허 대역에서 NR 통신을 하는 경우, 해당 비면허 대역에서 통신하는 기존의 장비(예, 무선랜(Wi-Fi) 장비)들은 NR-U 메시지 또는 데이터를 복조할 수 없다. 따라서, 기존이 장비들은 NR-U 메시지 또는 데이터를 일종의 에너지로 판단하여 에너지 디텍션(혹은 검출) 기법에 의해 간섭 회피 동작을 수행할 수 있다. 즉, NR-U 메시지 또는 데이터에 대응하는 에너지가 -62dBm 혹은 특정 ED (Energy Detection) 임계값보다 작은 경우, 무선랜 장비들은 해당 메시지 또는 데이터를 무시하고 통신할 수 있다. 이로 인해, 비면허 대역에서 NR 통신을 하는 단말 입장에서는 무선랜 장비들에 의해 빈번하게 간섭을 받을 수 있다.
따라서, NR-U 기술/서비스를 효과적으로 구현하기 위해서 특정 시간 동안 특정 주파수 대역을 할당 또는 예약해 둘 필요가 있다. 그러나, 비면허 대역을 통해 통신하는 주변 장비들이 에너지 디텍션 기법에 기반하여 접속을 시도하므로, 효율적인 NR-U 서비스가 어렵다는 문제점이 있다. 따라서, NR-U 기술이 자리잡기 위해서 기존의 비면허 대역 장치와의 공존 방안 및 효율적으로 무선 채널을 공유하는 방안에 대한 연구가 선행되어야 한다. 즉, NR-U 장치가 기존의 비면허 대역 장치에게 영향을 주지 않는 강력한 공존 메커니즘이 개발되어야 한다.
도 15는 기존에 비면허 대역에서 동작하는 통신 방식(예, 무선랜)을 도시한다. 비면허 대역에서 동작하는 장치는 대부분 LBT(Listen-Before-Talk) 기반으로 동작하므로, 데이터 전송 전에 채널을 센싱하는 클리어 채널 평가(Clear Channel Assessment, CCA)를 수행한다.
도 15를 참조하면, 무선랜 장치(예, AP, STA)는 데이터를 전송하기 전에 캐리어 센싱을 수행하여 채널이 사용 중(busy)인지 체크한다. 데이터를 전송하고자 하는 채널에서 일정 세기 이상의 무선 신호가 감지되면, 해당 채널은 사용 중인 것으로 판별되고, 무선랜 장치는 해당 채널에 대한 액세스를 지연한다. 이러한 과정을 클리어 채널 평가라고 하며, 신호 감지 유무를 결정하는 신호 레벨을 CCA 임계값(CCA threshold)이라고 한다. 한편, 해당 채널에서 무선 신호가 감지되지 않거나, CCA 임계값 보다 작은 세기의 무선 신호가 감지될 경우, 상기 채널은 유휴(idle) 상태인 것으로 판별된다.
채널이 유휴 상태(idle)로 판별되면, 전송할 데이터가 있는 단말은 디퍼 기간(defer duration)(예, AIFS(Arbitration InterFrame Space), PIFS(PCF IFS) 등) 뒤에 백오프 절차를 수행한다. 디퍼 기간은 채널이 유휴 상태가 된 후, 단말이 기다려야 하는 최소 시간을 의미한다. 백오프 절차는 단말이 디퍼 기한 이후에 임의의 시간 동안 더 기다리게 한다. 예를 들어, 단말은 경쟁 윈도우(Contention Window, CW) 내에서 해당 단말에게 할당된 난수(random number) 만큼의 슬롯 타임을 상기 채널이 유휴 상태인 동안 감소시켜가며 대기하고, 슬롯 타임을 모두 소진한 단말은 해당 채널에 대한 액세스를 시도할 수 있다.
채널에 성공적으로 액세스하면, 단말은 상기 채널을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 데이터 전송이 성공하면, 경쟁 윈도우 사이즈(CWS)는 초기 값(CWmin)으로 리셋된다. 반면, 데이터 전송이 실패하면 CWS는 2배로 증가한다. 이에 따라, 단말은 이전 난수 범위의 2배 범위 내에서 새로운 난수를 할당 받아 다음 CW에서 백오프 절차를 수행한다. 무선랜에서는 데이터 전송에 대한 수신 응답 정보로서 ACK만 정의되어 있다. 따라서, 데이터 전송에 대해 ACK이 수신된 경우 CWS는 초기 값으로 리셋되고, 데이터 전송에 대해 피드백 정보가 수신되지 않은 경우 CWS는 2배가 된다.
상술한 바와 같이, 기존에 비면허 대역에서의 통신은 대부분 LBT 기반으로 동작하므로, NR-U 시스템에서의 채널 액세스도 기존 장치와의 공존을 위해 LBT를 수행한다. 구체적으로, NR에서 비면허 대역 상의 채널 액세스 방법은 LBT 유무/적용 방식에 따라 다음의 4개 카테고리로 구분될 수 있다.
● 카테고리 1: LBT 없음
- Tx 엔티티(entity)는 전송을 위한 LBT 절차를 수행하지 않는다.
● 카테고리 2: 랜덤 백오프가 없는 LBT
- Tx 엔티티는 전송을 수행하기 위해 랜덤 백오프 없이 제1 인터벌 동안 채널이 유휴 상태인지 센싱한다. 즉, Tx 엔티티는 제1 인터벌 동안 채널이 유휴 상태로 센싱된 직후, 해당 채널을 통해 전송을 수행할 수 있다. 상기 제1 인터벌은 Tx 엔티티가 전송을 수행하기 직전의 기 설정된 길이의 인터벌이다. 일 실시예에 따르면, 제1 인터벌은 25us 길이의 인터벌일 수 있지만 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
● 카테고리 3: 고정된 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프를 수행하는 LBT
- Tx 엔티티는 고정된 사이즈의 CW 내에서 난수를 획득하여 백오프 카운터(또는, 백오프 타이머) N의 초기값으로 설정하며, 설정된 백오프 카운터 N을 이용하여 백오프를 수행한다. 즉, 백오프 절차에서 Tx 엔티티는 채널이 기 설정된 슬롯 기간 동안 유휴 상태로 센싱될 때마다 백오프 카운터를 1씩 감소시킨다. 여기서, 기 설정된 슬롯 기간은 9us일 수 있지만 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 백오프 카운터 N은 초기값에서부터 1씩 감소되며, 백오프 카운터 N의 값이 0에 도달할 경우 Tx 엔티티는 전송을 수행할 수 있다. 한편, 백오프를 수행하기 위해 Tx 엔티티는 제2 인터벌(즉, 디퍼 기간 T d) 동안 채널이 유휴 상태인지 먼저 센싱한다. 본 발명의 실시예에 따르면, Tx 엔티티는 제2 인터벌 내의 적어도 일부 기간(예, 1개의 슬롯 기간) 동안 채널이 유휴 상태인지 여부에 따라, 상기 제2 인터벌 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 센싱(또는, 결정)할 수 있다. 제2 인터벌은 Tx 엔티티의 채널 액세스 우선순위 클래스에 기초하여 설정될 수 있으며, 16us의 기간과 연속된 m개의 슬롯 기간으로 구성된다. 여기서, m은 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 설정된 값이다. Tx 엔티티는 제2 인터벌 동안 채널이 유휴 상태로 센싱될 경우 백오프 카운터 감소를 위한 채널 센싱을 수행한다. 한편, 백오프 절차 도중에 채널이 점유 상태로 센싱될 경우 백오프 절차는 중단된다. 백오프 절차의 중단 이후, Tx 엔티티는 추가적인 제2 인터벌 동안 채널이 유휴 상태로 센싱될 경우 백오프를 재개할 수 있다. 이와 같이, Tx 엔티티는 제2 인터벌에 더하여 백오프 카운터 N의 슬롯 기간 동안 채널이 유휴한 경우 전송을 수행할 수 있다. 이때, 백오프 카운터 N의 초기값은 고정된 사이즈의 CW 내에서 획득된다.
● 카테고리 4: 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프를 수행하는 LBT
- Tx 엔티티는 가변 사이즈의 CW 내에서 난수를 획득하여 백오프 카운터(또는, 백오프 타이머) N의 초기값으로 설정하며, 설정된 백오프 카운터 N을 이용하여 백오프를 수행한다. 더욱 구체적으로, Tx 엔티티는 이전 전송에 대한 HARQ-ACK 정보에 기초하여 CW의 사이즈를 조정할 수 있으며, 백오프 카운터 N의 초기값은 조정된 사이즈의 CW 내에서 획득된다. Tx 엔티티가 백오프를 수행하는 구체적인 과정은 카테고리 3에서 설명된 바와 같다. Tx 엔티티는 제2 인터벌에 더하여 백오프 카운터 N의 슬롯 기간 동안 채널이 유휴한 경우 전송을 수행할 수 있다. 이때, 백오프 카운터 N의 초기값은 가변 사이즈의 CW 내에서 획득된다.
상기 카테고리 1 내지 4에서 Tx 엔티티는 기지국 혹은 단말일 수 있다. 본 발명의 실시예에 따라, 제1 타입 채널 액세스는 카테고리 4의 채널 액세스를, 제2 타입 채널 액세스는 카테고리 2의 채널 액세스를 각각 지칭할 수 있다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 카테고리 4 LBT에 기반한 채널 액세스 과정을 도시한다.
채널 액세스를 수행하기 위해, 먼저 Tx 엔티티는 디퍼 기간 T d에 대한 채널 센싱을 수행한다(S302). 본 발명의 실시예에 따르면, 단계 S302에서의 디퍼 기간 T d에 대한 채널 센싱은 상기 디퍼 기간 T d 내의 적어도 일부 기간 동안의 채널 센싱을 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 디퍼 기간 T d에 대한 채널 센싱은 상기 디퍼 기간 T d 내의 1개의 슬롯 기간 동안의 채널 센싱을 통해 수행될 수 있다. Tx 엔티티는 디퍼 기간 T d에 대한 채널 센싱을 통해 채널이 유휴 상태인지 확인한다(S304). 채널이 디퍼 기간 T d에 대해 유휴 상태로 센싱되면, Tx 엔티티는 단계 S306으로 넘어간다. 채널이 디퍼 기간 T d에 대해 유휴 상태로 센싱되지 않으면(즉, 점유 상태로 센싱되면), Tx 엔티티는 단계 S302로 돌아간다. Tx 엔티티는 채널이 디퍼 기간 T d에 대해 유휴 상태로 센싱될 때까지 상기 단계 S302 내지 S304의 과정을 반복한다. 디퍼 기간 T d는 Tx 엔티티의 채널 액세스 우선순위 클래스에 기초하여 설정될 수 있으며, 16us의 기간과 연속된 m개의 슬롯 기간으로 구성된다. 여기서, m은 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 설정된 값이다.
다음으로, Tx 엔티티는 미리 결정된 CW 내에서 난수를 획득하여 백오프 카운터(또는, 백오프 타이머) N의 초기값으로 설정하고(S306), 단계 S308로 넘어간다. 백오프 카운터 N의 초기값은 0 내지 CW 사이의 값들 중에서 랜덤하게 선택된다. Tx 엔티티는 설정된 백오프 카운터 N을 이용하여 백오프 절차를 수행한다. 즉, Tx 엔티티는 백오프 카운터 N의 값이 0에 도달할 때까지 S308 내지 S316의 과정을 반복하여 백오프 절차를 수행한다. 한편, 도 16에서는 채널이 디퍼 기간 T d에 대해 유휴 상태로 센싱된 후에 단계 S306이 수행되는 것으로 도시 되었으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 즉, 단계 S306은 단계 S302 내지 S304와 독립적으로 수행될 수 있으며, 단계 S302 내지 S304 보다 앞서서 수행될 수도 있다. 단계 S306이 단계 S302 내지 S304 보다 앞서서 수행되는 경우, 단계 S302 내지 S304에 의해 채널이 디퍼 기간 T d에 대해 유휴 상태로 센싱되면 Tx 엔티티는 단계 S308로 넘어간다.
단계 S308에서, Tx 엔티티는 백오프 카운터 N의 값이 0인지 확인한다. 백오프 카운터 N의 값이 0이면, Tx 엔티티는 단계 S320으로 넘어가서 전송을 수행한다. 백오프 카운터 N의 값이 0이 아니면, Tx 엔티티는 단계 S310으로 넘어간다. 단계 S310에서, Tx 엔티티는 백오프 카운터 N의 값을 1만큼 감소시킨다. 일 실시예에 따르면, Tx 엔티티는 각 슬롯에 대한 채널 센싱 과정에서 선택적으로 백오프 카운터의 값을 1만큼 줄일 수 있다. 이때, Tx 엔티티의 선택에 따라 단계 S310은 적어도 1회 스킵될 수 있다. 다음으로, Tx 엔티티는 추가 슬롯 기간에 대한 채널 센싱을 수행한다(S312). Tx 엔티티는 추가 슬롯 기간에 대한 채널 센싱을 통해 채널이 유휴 상태인지 확인한다(S314). 채널이 추가 슬롯 기간에 대해 유휴 상태로 센싱되면, Tx 엔티티는 단계 S308로 돌아간다. 이와 같이, Tx 엔티티는 채널이 기 설정된 슬롯 기간 동안 유휴 상태로 센싱될 때마다 백오프 카운터를 1씩 감소시킬 수 있다. 여기서, 기 설정된 슬롯 기간은 9us일 수 있지만 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
상기 단계 S314에서, 채널이 추가 슬롯 기간에 대해 유휴 상태로 센싱되지 않으면(즉, 점유 상태로 센싱되면) Tx 엔티티는 단계 S316으로 넘어간다. 단계 S316에서, Tx 엔티티는 채널이 추가적인 디퍼 기간 T d 동안 유휴 상태인지 확인한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 단계 S316의 채널 센싱은 슬롯 단위로 수행될 수 있다. 즉, Tx 엔티티는 추가적인 디퍼 기간 T d의 모든 슬롯 기간 동안 채널이 유휴 상태로 센싱되는지 여부를 확인한다. 추가적인 디퍼 기간 T d 내에서 점유 상태의 슬롯이 검출되면, Tx 엔티티는 곧바로 단계 S316을 재시작한다. 추가적인 디퍼 기간 T d의 모든 슬롯 기간 동안 채널이 유휴 상태로 센싱되면, Tx 엔티티는 단계 S308로 돌아간다.
한편, 단계 S308에서 백오프 카운터 N의 값이 0인 것으로 확인되면, Tx 엔티티는 전송을 수행한다(S320). Tx 엔티티는 상기 전송에 대응하는 HARQ-ACK 피드백을 수신한다(S322). Tx 엔티티는 수신된 HARQ-ACK 피드백을 통하여 이전 전송의 성공 여부를 확인할 수 있다. 다음으로, Tx 엔티티는 수신된 HARQ-ACK 피드백에 기초하여 다음 전송을 위한 CW 사이즈를 조정한다(S324).
이와 같이, Tx 엔티티는 디퍼 기간 T d에 대해 채널을 유휴 상태로 센싱한 후, N 개의 추가적인 슬롯 기간 동안 채널이 유휴한 경우 전송을 수행할 수 있다. 전술한 바와 같이, Tx 엔티티는 기지국 혹은 단말일 수 있으며, 도 16의 채널 액세스 과정은 기지국의 하향링크 전송 및/또는 단말의 상향링크 전송에 사용될 수 있다.
이하, 비면허 대역에서 채널 액세스 시에 CWS를 적응적으로 조정하는 방법에 관해 제안한다. CWS는 UE(User Equipment) 피드백에 기반하여 조정될 수 있고, CWS 조정에 사용되는 UE 피드백은 HARQ-ACK 피드백, CQI/PMI/RI를 포함할 수 있다. 본 발명에서는 HARQ-ACK 피드백에 기반하여 CWS를 적응적으로 조절하는 방법에 대해 제안한다. HARQ-ACK 피드백은 ACK, NACK, DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다.
전술한 바와 같이, 무선랜 시스템에서도 CWS는 ACK에 기반하여 조정된다. ACK 피드백이 수신되면 CWS는 최소 값(CWmin)으로 리셋되고, ACK 피드백이 수신되지 않으면 CWS는 증가된다. 그러나, 셀룰러 시스템에서는 다중 접속을 고려한 CWS 조정 방법이 필요하다.
먼저, 본 발명의 설명을 위해 다음과 같이 용어를 정의한다.
- HARQ-ACK 피드백 값의 세트 (즉, HARQ-ACK 피드백 세트): CWS 업데이트/조정에 사용되는 HARQ-ACK 피드백 값(들)을 의미한다. HARQ-ACK 피드백 세트는 CWS가 결정되는 시간에 디코딩 되어있고 이용 가능한 HARQ-ACK 피드백 값들에 대응한다. HARQ-ACK 피드백 세트는 비면허 대역 캐리어(예, Scell, NR-U 셀) 상의 하나 이상의 DL (채널) 전송(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들)을 포함한다. HARQ-ACK 피드백 세트는 DL (채널) 전송(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들), 예를 들어 복수의 단말들로부터 피드백 되는 복수의 HARQ-ACK 피드백 값들을 포함할 수 있다. HARQ-ACK 피드백 값은 코드 블록 그룹(CBG) 또는 전송 블록(TB)에 대한 수신 응답 정보를 나타내며, ACK, NACK, DTX 또는 NACK/DTX 중 어느 하나를 나타낼 수 있다. 문맥에 따라, HARQ-ACK 피드백 값은 HARQ-ACK 값, HARQ-ACK 정보 비트 및 HARQ-ACK 응답 등의 용어와 혼용될 수 있다.
- 기준 윈도우: 비면허 대역 캐리어(예, Scell, NR-U 셀)에서 HARQ-ACK 피드백 세트에 대응되는 DL 전송(예, PDSCH)이 수행되는 시간 구간을 의미한다. 기준 윈도우는 실시예에 따라 슬롯 또는 서브프레임 단위로 정의될 수 있다. 기준 윈도우는 하나 이상의 특정 슬롯(또는 서브프레임)을 가리킬 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 특정 슬롯(또는, 기준 슬롯)은 적어도 일부 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능할 것으로 기대되는 가장 최근의 DL 전송 버스트의 시작 슬롯을 포함할 수 있다.
도 17은 HARQ-ACK 피드백에 기초하여 경쟁 윈도우 사이즈(CWS)를 조정하는 방법의 일 실시예를 도시한다. 도 17의 실시예에서 Tx 엔티티는 기지국이고 Rx 엔티티는 단말일 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 또한, 도 17의 실시예는 기지국의 DL 전송을 위한 채널 액세스 과정을 가정하지만, 적어도 일부 구성들은 단말의 UL 전송을 위한 채널 액세스 과정에 적용될 수 있다.
도 17을 참조하면, Tx 엔티티가 n번째 DL 전송 버스트를 비면허 대역 캐리어(예, Scell, NR-U 셀)에서 전송한 뒤(S402), 추가 DL 전송이 필요한 경우 LBT 채널 액세스에 기초하여 (n+1)번째 DL 전송 버스트를 전송할 수 있다(S412). 여기서, 전송 버스트는 하나 이상의 인접 슬롯(또는 서브프레임)을 통한 전송을 가리킨다. 도 17에서는 전술한 제1 타입 채널 액세스(즉, 카테고리 4의 채널 액세스)에 기초한 채널 액세스 절차 및 CWS 조정 방법을 예시하고 있다.
먼저, Tx 엔티티는 비면허 대역 캐리어(예, Scell, NR-U 셀) 상의 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 피드백을 수신한다(S404). CWS 조정에 사용되는 HARQ-ACK 피드백은 비면허 대역 캐리어 상의 가장 최근의 DL 전송 버스트(즉, n번째 DL 전송 버스트)에 대응하는 HARQ-ACK 피드백을 포함한다. 더욱 구체적으로, CWS 조정에 사용되는 HARQ-ACK 피드백은 가장 최근의 DL 전송 버스트 내에서 기준 윈도우 상의 PDSCH 전송에 대응하는 HARQ-ACK 피드백을 포함한다. 기준 윈도우는 하나 이상의 특정 슬롯(또는 서브프레임)을 가리킬 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 특정 슬롯(또는, 기준 슬롯)은 적어도 일부 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능할 것으로 기대되는 가장 최근의 DL 전송 버스트의 시작 슬롯을 포함한다.
HARQ-ACK 피드백이 수신되면, 전송 블록(TB) 별로 HARQ-ACK 값이 획득된다. HARQ-ACK 피드백은 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 HARQ-ACK 중 적어도 하나를 포함한다. HARQ-ACK 피드백이 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스인 경우 하나의 TB 당 하나의 HARQ-ACK 정보 비트가 획득된다. 반면에, HARQ-ACK 피드백이 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스인 경우 하나의 TB 당 N개의 HARQ-ACK 정보 비트(들)이 획득된다. 여기서, N은 PDSCH 전송의 Rx 엔티티에게 구성된 하나의 TB 당 CBG들의 최대 개수이다. 본 발명의 실시예에 따르면, CWS 결정을 위해 HARQ-ACK 피드백의 각 TB 별 HARQ-ACK 정보 비트(들)에 따라 각 TB 별 HARQ-ACK 값(들)이 결정될 수 있다. 더욱 구체적으로, HARQ-ACK 피드백이 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스인 경우, 해당 TB의 하나의 HARQ-ACK 정보 비트가 HARQ-ACK 값으로 결정된다. 그러나 HARQ-ACK 피드백이 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스인 경우, 해당 TB에 포함된 CBG들에 대응하는 N개의 HARQ-ACK 정보 비트(들)에 기초하여 하나의 HARQ-ACK 값이 결정될 수 있다.
다음으로, Tx 엔티티는 단계 S404에서 결정된 HARQ-ACK 값들에 기초하여 CWS를 조정한다(S406). 즉, Tx 엔티티는 HARQ-ACK 피드백의 각 TB 별 HARQ-ACK 정보 비트(들)에 따라 결정된 HARQ-ACK 값(들)에 기초하여 CWS를 결정한다. 더욱 구체적으로, HARQ-ACK 값(들) 중 NACK의 비율에 기초하여 CWS가 조정될 수 있다. 먼저, 다음과 같이 변수들이 정의될 수 있다.
- p: 우선순위 클래스 값
- CW_min_p: 우선순위 클래스 p의 기 설정된 CWS 최소 값
- CW_max_p: 우선순위 클래스 p의 기 설정된 CWS 최대 값
- CW_p: 우선순위 클래스 p의 전송을 위한 CWS. CW_p는 우선순위 클래스 p의 허용된 CWS 세트에 포함된 CW_min_p와 CW_max_p 사이의 복수의 CWS 값들 중 어느 하나의 값으로 설정된다.
본 발명의 실시예에 따르면, CWS는 아래의 단계들에 따라 결정될 수 있다.
단계 A-1) 모든 우선순위 클래스 p에 대해 CW_p는 CW_min_p로 설정된다. 이때, 우선순위 클래스 p는 {1, 2, 3, 4}를 포함한다.
단계 A-2) 기준 윈도우 k의 PDSCH 전송(들)에 대한 HARQ-ACK 값들 중 NACK의 비율이 Z% 이상인 경우, 모든 우선순위 클래스 p에 대해 CW_p는 다음으로 높은 허용된 값으로 증가된다(또한, 단계 A-2에 남아있는다). 그렇지 않은 경우, 단계 A-1으로 넘어간다. 여기서, Z는 0<=Z<=100의 범위의 기 설정된 정수이며, 일 실시예에 따르면, {30, 50, 70, 80, 100} 중 하나의 값으로 설정될 수 있다.
여기서, 기준 윈도우 k는 Tx 엔티티에 의한 가장 최근 전송의 시작 슬롯(또는, 서브프레임)을 포함한다. 또한, 기준 윈도우 k는 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 가능한 것으로 예상되는 슬롯(또는, 서브프레임)이다. 만약 CW_p = CW_max_p인 경우, CW_p 조정을 위한 다음으로 높은 허용된 값은 CW_max_p이다.
다음으로, Tx 엔티티는 단계 S406에서 결정된 CWS 내에서 난수를 선택하여 백오프 카운터 N의 초기값으로 설정한다(S408). Tx 엔티티는 설정된 백오프 카운터 N을 이용하여 백오프를 수행한다(S410). 즉, Tx 엔티티는 채널이 유휴 상태로 센싱되는 슬롯 기간 마다 백오프 카운터를 1씩 감소시킬 수 있다. 백오프 카운터의 값이 0에 도달할 경우, Tx 엔티티는 해당 채널에서 (n+1)번째 DL 전송 버스트를 전송할 수 있다(S412).
한편, 전술한 CWS 조정 과정에서 HARQ-ACK 피드백 중 ACK 및 NACK 뿐만 아니라 DTX 또는 NACK/DTX가 함께 고려될지 여부가 결정되어야 한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 비면허 대역에서의 전송이 셀프-캐리어 스케줄링에 기초한 것인지 혹은 크로스-캐리어 스케줄링에 기초한 것인지에 따라, CWS 조정 과정에서 DTX 또는 NACK/DTX가 함께 고려될지 여부가 결정될 수 있다.
셀프-캐리어 스케줄링 시, 비면허 대역 캐리어 상에서의 DL 전송(예, PDSCH)은 동일 비면허 대역 캐리어 상에서 전송되는 제어 채널(예, (E)PDCCH)을 통해 스케줄링 된다. 여기서, DTX는 비면허 대역 캐리어에서 히든 노드 등에 의해 DL 전송이 실패한 경우이므로, NACK과 함께 CWS 조정에 사용될 수 있다. 또한, DTX는 기지국이 단말에게 스케줄링 정보를 포함하는 제어 채널(예, (E)PDCCH)을 전송하였음에도 불구하고 단말이 해당 제어 채널을 디코딩 하지 못한 경우를 단말이 기지국에게 알려주는 방법 중 하나이다. DTX는 HARQ-ACK 피드백 값에 의해서만 판별되거나, HARQ-ACK 피드백 값과 실제 스케줄링 상황을 고려하여 판별될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 셀프-캐리어 스케줄링 상황에서 CWS 조정을 위해 DTX 및 NACK/DTX는 NACK으로 카운트 될 수 있다. 즉, 기준 윈도우 k의 PDSCH 전송(들)에 대한 HARQ-ACK 값들 중 NACK, DTX 및 NACK/DTX를 합산한 비율이 Z% 이상인 경우, CWS는 다음으로 높은 허용된 값으로 증가된다. 그렇지 않은 경우, CWS는 최소 값으로 리셋된다.
크로스-캐리어 스케줄링 시, 비면허 대역 캐리어 상에서의 DL 전송(예, PDSCH)은 면허 대역 캐리어 상에서 전송되는 제어 채널(예, (E)PDCCH)을 통해 스케줄링 될 수 있다. 이 경우, DTX 피드백은 면허 대역 캐리어 상에서 전송된 제어 채널에 대한 단말의 디코딩 상황을 판단하는데 사용되므로, 비면허 대역에서 채널 액세스를 위해 CWS를 적응적으로 조절하는 것에는 도움이 되지 않는다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따르면, 면허 대역으로부터의 크로스-캐리어 스케줄링 상황에서 CWS 결정을 위해 DTX는 무시될 수 있다. 즉, CWS 조정을 위해 HARQ-ACK 값(들) 중 ACK 및 NACK만을 고려하여 NACK의 비율을 산정하거나, ACK, NACK 및 NACK/DTX만을 고려하여 NACK의 비율을 산정할 수 있다. 따라서, 상기 NACK의 비율을 산정할 때 DTX는 제외될 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다. 본 발명의 실시예에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 gNB(next Generation NodeB) 또는 AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(100)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(110)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 슬롯 구성 정보를 수신하고, 이를 토대로 슬롯의 구성을 판단하고, 판단된 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(network interface card, NIC)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
*먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(210)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 슬롯 구성 정보를 시그널링하고, 시그널링한 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(220)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예예 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 18에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성, 예를 들어 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예로서 비 면허 대역에서 상향링크 데이터를 전송하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 19를 참조하면, 단말은 비 면허 대역에서 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하기 위해 활성화된 BWP에서 채널 센싱을 수행하고, 센싱된 채널이 유휴 상태인 경우, 유휴 상태의 채널에서 PUSCH를 기지국에게 전송한다.
구체적으로, 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어 정보를 수신하기 위한 정보 및 PUSCH 전송을 위한 정보를 포함하는 RRC 설정(Radio Resource Control Configuration)을 수신한다(S19010).
단말은 수신된 RRC 설정에 포함된 정보들에 기초하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 수신할 수 있다(S19020).
DCI는 PUSCH 전송을 위해서 할당된 자원과 관련된 자원 할당 정보, 참조신호와 관련된 설정 정보 등이 포함될 수 있다.
또한, 복수 개의 BWP가 존재하는 경우, DCI는 단말이 PUSCH를 전송하기 위해 활성화된 BWP를 지시하는 지시자 및 비 면허 대역(Unlicensed band)에서 상향링크 데이터를 전송하는 경우, 도 15에서 설명한 채널 센싱을 수행하기 위한 LBT 동작이 수행되는 서브 밴드와 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
이때, 서브 밴드는 연속되어 할당될 수 있으며, 연속되어 할당된 서브 밴드와 관련된 정보는 RIV(Resource Information Value) 방식을 통해서 DCI에 포함될 수 있다.
또한, 활성화된 BWP에 포함되는 자원 블록(Resource Block: RB)인 PRB들은 일정한 간격에 따라 매핑되는 인터레이스(Interlace) 구조로 BWP에 포함될 수 있으며, 할당된 자원인 PRB와 관련된 자원 할당 정보는 RIV 또는 비트 맵 방식으로 DCI에 포함될 수 있다.
RIV 방식은 할당된 자원의 시작 인덱스와 할당된 자원의 길이 정보를 DCI에 포함시켜 단말에게 알려 줌으로써 단말이 할당된 자원을 인식하도록 하는 방법을 의미하고, 비트맵 방식은 각각의 비트를 이용하여 할당된 자원의 구체적인 위치를 나타내는 방식을 의미한다.
DCI에 서브 밴드 및 할당된 자원과 관련된 정보를 포함시키는 방법은 아래의 도 20 내지 도 22에서 자세히 살펴보도록 한다.
이후, 단말은 채널 센싱 동작을 수행하여 할당된 서브 밴드가 유휴한지 여부를 판단한다(S19030). 만약, 할당된 서브 밴드가 유휴하지 않으면, 도 15에서 설명한 방법을 통해서 다시 서브 밴드를 센싱할 수 있다. 하지만, 할당된 서브 밴드가 유휴하면, 단말은 할당된 서브 밴드에 포함된 PRB를 이용하여 기지국에게 PUSCH를 전송할 수 있다(S19040).
도 20은 본 발명의 일 실시예로서 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 자원 구조의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 20을 참조하면, 단말에게 할당된 하나 이상의 BWP 중에서 다중 LBT 서브 밴드를 갖는 활성화된 BWP 상에서 상향링크 PUSCH 전송을 위한 후보 LBT 서브 밴드가 존재할 수 있다.
구체적으로, NR-U를 위한 하나의 캐리어 내에서 BWP 기반의 동작을 수행하도록하는 상향링크에서의 채널 접속 수행방법은 아래와 같이 4가지 방식이 고려될 수 있다.
첫 번째로, 기지국은 단말에게 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 다중 BWP들을 구성하고, 그 중 적어도 하나의 BWP을 활성화(activation)한다. 단말은 적어도 하나 이상의 BWP 중 하나 이상의 BWP에서 상향링크 채널 액세스에 성공하는 경우, 채널 액세스에 성공한 하나 이상의 BWP에서 PUSCH를 전송할 수 있다.
이때, 기지국은 활성화된 BWP 중에서 기지국이 단말에서의 상향링크 전송을 수행하도록 의도하는 하나 이상의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 암시적(implicit) 또는 명시적(explicit) 시그널링을 통해서 알려줄 수 있다.
이를 통해, 단말이 전송을 수행하도록 의도되지 않은 하나 이상의 활성화된 BWP에서 불필요하게 채널 엑세스가 수행되는 것을 방지할 수 있다. 즉, 기지국은 적어도 하나의 활성화된 BWP 중에서 상향링크 전송의 수행을 의도하는 하나 이상의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 암시적(implicit) 또는 명시적(explicit) 시그널링을 통해서 알려줄 수 있다.
예를 들면, 단말은 기지국으로부터 전송된 DCI를 통해서 상향링크 전송을 수행할 활성화된 BWP에 대한 정보를 암시적 또는 명시적으로 수신하여 상향링크 전송을 수행할 활성화된 BWP를 인식할 수 있다.
기지국이 암시적 또는 명시적 시그널링을 통해서 상향링크 전송이 수행될 적어도 하나의 BWP를 단말에게 알려줌으로써, 단말은 상향링크 전송을 위해서 할당되지 않은 활성화된 BWP에서 채널 접속을 수행하는 불필요한 동작을 방지할 수 있다.
또한, 기지국은 단말의 상향링크 전송을 위한 활성화된 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드 단위로 단말에게 상향링크 스케줄링의 여부를 명시적 또는 암시적으로 알려줄 수 있다. 예를 들면 LBT 서브 밴드 단위로 상향링크 스케줄링의 여부는 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
따라서, 단말은 하나의 활성화된 BWP에 복수 개의 LBT 서브 밴드가 포함된 경우에도, 복수 개의 LBT 서브 밴드들 중에서 PUSCH 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 적어도 하나의 LBT 서브 밴드에서만 채널 액세스를 수행할 수 있다.
단말은 채널 액세스의 성공 여부에 따라 PUSCH의 전송 여부를 결정할 수 있다.
기지국은 하나 이상의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 명시적으로 전달하기 위해서 UL grant에 포함시켜 전송할 수 있으며, 하나의 활성화된 BWP 내에서 PUSCH의 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브 밴드에 대한 정보를 단말에게 명시적 시그널링을 통해 전송하기 위해서 UL grant에 포함시켜 전송할 수 있다.
즉, 기지국은 상향링크 전송을 위해서 활성화된 BWP 및 BWP 내에 상향링크 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브 밴드들을 지시자(indication)를 통해서 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들면, 단말의 PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT 서브 밴드는 DCI에 포함된 지시자를 통해서 단말에게 지시될 수 있다.
또한, PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT 서브 밴드는 비트 맵(bit-map) 방식을 통해서 단말에게 지시되거나, LBT 서브 밴드들이 연속적으로 할당될 수 있도록 도 20에 도시된 바와 같이 LBT 서브 밴드들이 할당되는 각각의 경우를 기지국은 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 단말에게 연속되어 할당된 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이를 포함하는 지시자를 전송할 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 전송된 지시자에 포함된 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이에 기초하여 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들을 인식할 수 있다. 단말은 인식된 서브 밴드들에서 LBT 동작을 수행하여 채널 엑세스에 성공할 경우 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
두 번째로, 기지국은 단말에게 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 다중 BWP들을 구성하고, 그 중 일부 또는 전부의 BWP들을 활성화(activation)한다. 단말은 활성화된 BWP들 중 적어도 하나 이상의 BWP에서 상향링크 채널 액세스에 성공하는 경우, 채널 액세스에 성공한 적어도 하나 이상의 BWP 중 하나의 BWP에서 PUSCH를 전송할 수 있다.
이때, 기지국은 활성화된 BWP 중에서 기지국이 단말에서의 상향링크 전송을 수행하도록 의도하는 하나 이상의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 암시적(implicit) 또는 명시적(explicit) 시그널링을 통해서 알려줄 수 있다. 이를 통해, 단말이 전송을 수행하도록 의도되지 않은 하나 이상의 활성화된 BWP에서 불필요하게 채널 엑세스를 수행하는 것을 막을 수 있다. 즉, 기지국은 적어도 하나의 활성화된 BWP 중에서 상향링크 전송의 수행을 의도하는 하나의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 암시적(implicit) 또는 명시적(explicit) 시그널링을 통해서 알려줄 수 있다.
예를 들면, 단말은 기지국으로부터 전송된 DCI를 통해서 상향링크 전송을 수행할 활성화된 BWP에 대한 정보를 암시적 또는 명시적으로 수신하여 상향링크 전송을 수행할 활성화된 BWP를 인식할 수 있다.
기지국이 암시적 또는 명시적 시그널링을 통해서 상향링크 전송이 수행될 하나의 BWP를 단말에게 알려줌으로써, 단말은 상향링크 전송을 위해서 할당되지 않은 활성화된 BWP에서 채널 접속을 수행하는 불필요한 동작을 방지할 수 있다.
또한, 기지국은 단말의 상향링크 전송을 위한 활성화된 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드 단위로 단말에게 상향링크 스케줄링의 여부를 명시적 또는 암시적으로 알려줄 수 있다. 예를 들면, LBT 서브 밴드 단위로 상향링크 스케줄링의 여부는 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
따라서, 단말은 하나의 활성화된 BWP에 복수 개의 LBT 서브 밴드가 포함된 경우에도, 복수 개의 LBT 서브 밴드들 중에서 PUSCH 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 적어도 하나의 LBT 서브 밴드에서만 채널 액세스를 수행할 수 있다.
단말은 채널 액세스의 성공 여부에 따라 PUSCH의 전송 여부를 결정할 수 있다.
기지국은 하나 이상의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 명시적으로 전달하기 위해서 UL grant가 사용될 수 있으며, 하나의 활성화된 activation BWP 내에서 PUSCH의 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브 밴드에 대한 정보는 단말에게 명시적 시그널링을 통해 전송하기 위해서 기지국은 UL grant를 사용할 수 있다.
즉, 기지국은 상향링크 전송을 위해서 활성화된 BWP 및 BWP 내에 상향링크 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브 밴드들을 지시자(indication)를 통해서 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들면, 단말의 PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT 서브 밴드는 DCI에 포함된 지시자를 통해서 단말에게 지시될 수 있다.
또한, PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT 서브 밴드는 비트맵(bit-map) 방식을 통해서 단말에게 지시되거나, LBT 서브 밴드들이 연속적으로 할당될 수 있도록 도 20에 도시된 바와 같이 LBT 서브 밴드들이 할당되는 각각의 경우를 기지국은 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 단말에게 연속되어 할당된 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이를 포함하는 지시자를 전송할 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 전송된 지시자에 포함된 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이에 기초하여 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들을 인식할 수 있다. 단말은 인식된 서브 밴드들에서 LBT 동작을 수행하여 채널 엑세스에 성공할 경우 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
세 번째로, 기지국은 단말에게 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 다중 BWP들을 구성하고, 그 중 하나의 BWP를 활성화(activation)한다. 단말은 활성화된 하나의 BWP에 설정되어 포함된 하나 이상의 LBT 서브 밴드들의 전체에서 채널 엑세스를 성공하는 경우, 해당 BWP에서 기지국으로 PUSCH를 전송할 수 있다.
이때, 기지국은 기지국이 단말에서의 상향링크 전송을 수행하도록 의도하는 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 암시적 또는 명시적 시그널링을 통해서 알려줄 수 있다. 또한 기지국은 단말의 상향링크 전송을 위한 활성화된 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드 단위로 단말에게 상향링크 스케줄링의 여부를 명시적 또는 암시적으로 알려줄 수 있다. 따라서, 단말은 하나의 활성화된 BWP에 포함된 복수 개의 LBT 서브 밴드들 중에서 PUSCH 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브 밴드에서만 채널 접속을 수행함으로써, BWP 내에 각 단말에게 할당된 하나 또는 다수의 LBT 서브 밴드에서의 채널 접속의 성공 여부에 따라 PUSCH의 전송 여부가 결정되는 방법이 이용될 수 있다.
기지국은 하나의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 명시적으로 전달하기 위해서 활성화된 BWP에 대한 정보를 UL grant에 포함시켜 단말에게 전송할 수 있으며, 하나의 활성화된 BWP 내에서 PUSCH의 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브 밴드에 대한 정보를 단말에게 명시적 시그널링을 통해 전송하기 위해서 기지국은 UL grant에 포함시킬 수 있다.
즉, 기지국은 상향링크 전송을 위해서 활성화된 BWP 및 BWP 내에 상향링크 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브 밴드들을 지시자를 통해서 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들면, 단말의 PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT 서브 밴드는 DCI에 포함된 지시자를 통해서 단말에게 지시될 수 있다.
또한, PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT 서브 밴드는 비트맵 방식을 통해서 단말에게 지시되거나, LBT 서브 밴드들이 연속적으로 할당될 수 있도록 아래의 도 20에서와 같이 LBT 서브 밴드들이 할당되는 각각의 경우를 기지국은 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 단말에게 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이를 포함하는 지시자를 전송할 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 전송된 지시자에 포함된 LBT 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이에 기초하여 연속되어 할당된 LBT의 서브 밴드들을 인식할 수 있다. 단말은 인식된 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작을 수행하여 채널 엑세스에 성공할 경우 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
- 단일 BWP가 LBT 동작이 수행되는 기본 단위인 20MHz보다 큰 대역폭(bandwidth: BW)을 갖는 경우, 활성화된 BWP에서 채널 접속의 성공 여부는 BWP의 구성 및 LBT 서브 밴드들에서의 CCA 성공 여부에 기초하여 결정될 수 있다.
구체적으로, BWP가 하나 이상의 LBT 서브 밴드로 구성되고, UL grant를 통해 PUSCH 전송을 위해 할당된 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서의 CCA가 모두 성공한 경우 PUSCH 전송을 위한 BWP에서의 CCA가 성공한 것으로 판단될 수 있으며, 단말은 CCA가 성공한 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드들에서 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
하지만, 모든 LBT 서브 밴드들에서 CCA가 성공한 경우에만 BWP에서 CCA가 성공한것으로 판단되는 경우, 일부 LBT 서브 밴드에서 채널 접속이 성공하여, 채널이 유휴 상태라도, 나머지 다른 LBT 서브 밴드에서 CCA가 실패하여 채널 접속에 실패하면 활성화된 BWP에서 PUSCH 전송이 불가능할 수 있다.
즉, 활성화된 BWP들 중에서 기지국으로부터 단말에게 UL grant를 통해 PUSCH전송을 위해 할당된 하나 이상의 LBT 서브밴드들 중 일부 LBT 서브 밴드 단위에서의 채널 엑세스가 성공하여 채널이 유휴인 상태더라도, 활성화된 BWP에 포함된 나머지 다른 LBT 서브 밴드에서의 채널 접속이 실패하면 전체 활성화된 BWP 내에서 PUSCH 전송이 불가능할 수 있다. 이 경우, 상향링크 스펙트럼 효율이 감소될 수 있으며, BWP의 주파수 단위에서의 대역폭 크기가 점점 커지고 PUSCH 전송을 위해 다수의 LBT 서브 밴드가 할당되는 경우, LBT 서브 밴드 단위인 20MHz 단위의 채널에서의 다수의 채널 엑세스 성공이 더 필요함에 따라 해당 활성화된 BWP에서의 채널 엑세스의 성공 확률이 줄어들어 활성화된 BWP에서 전송을 수행할 확률이 줄어들 수 있다.
그러나, 기지국이 단말에게 PUSCH 전송을 위해 할당한 LBT 서브 밴드들 중에서 어떤 LBT 서브 밴드가 상향링크 채널 접속에 성공했는지 여부를 판단(또는 인식)할 수 있는 별도의 메커니즘이 없는 경우, 기지국이 단말에게 할당한 PUSCH 전송을 위한 자원에 해당하는 LBT 서브 밴드에서의 탐지(detection)를 수행하여야만 PUSCH 전송을 위한 LBT를 단말이 성공하였는지 판단(또는 인식)될 수 있다.
다만, 단말에서의 LBT 성공 이후, PUSCH 전송을 수행했을 경우와 단말이 LBT를 실패하여 PUSCH 전송을 수행하지 못한 DTX의 여부는 기지국이 판단하거나 인식할 수 없다. 따라서, 기지국은 단말에서 PUSCH를 전송하는 경우, front-loaded UL(Uplink) DMRS(Dedicated Demodulation Reference Signal)를 LBT 서브 밴드 단위로 감지(detection)함으로써, PUSCH 전송을 위해 할당된 LBT 서브 밴드들 중에서 단말이 채널 접속에 성공한 LBT 서브 밴드를 인식(또는 판단)할 수 있으며, 동시에 단말에서의 LBT 성공 이후에 전송을 수행했을 경우와 단말이 LBT를 실패하여 PUSCH 전송을 수행하지 못한 DTX 여부를 판단할 수 있다.
- 또한, configured grant를 통해서 UL 전송이 수행되는 경우, 기지국이 단말에게 UL grant를 통해 BWP 내에서의 LBT 서브 밴드를 지시하기 위한 지시자를 전송할 수 없다. 따라서, 이 경우, RRC로 설정된 시간 자원상에서 단말에게 설정된 활성화된 BWP에서의 LBT 서브 밴드들 중 어떤 LBT 서브밴드에서 단말이 상향링크 채널 접속에 성공하면, 해당 LBT 서브 밴드로 configured grant에 의한 UL 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
다만, configured grant를 통한 UL 전송의 경우, LBT 서브 밴드 단위에서의 전송이 수행되도록 하기 위해서는 LBT 서브 밴드 단위로 주파수 자원이 설정되어야 하며, 하나의 활성화된 BWP에 포함된 하나이상의 LBT 서브 밴드들 중 적어도 하나의 LBT 서브 밴드에서 채널 접속이 성공되어야 한다.
이때, UL grant에 의한 UL 전송이 할당된 LBT 서브 밴드에서만 채널 접속에 성공하는 경우, UL grant에 의한 UL 전송을 우선시하여 configured grant에 의한 UL 전송이 수행되지 않을 수 있다. 기지국은 configured grant가 전송되도록 설정된 시간 도메인 자원에서는 UL grant에 의한 UL 전송이 할당된 LBT 서브 밴드들에서의 탐지 뿐만 아니라, 활성화된 BWP내의 UL grant에 의한 UL 전송이 할당되지 않는 LBT 서브 밴드들에서의 front-loaded UL DM-RS 탐지를 수행하여 configured grant의 전송여부를 판단할 수 있다.
네 번째로, 기지국은 단말에게 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 다중 BWP들을 구성하고, 그 중 하나의 BWP들을 활성화(activation)한다. 단말은 활성화된 하나의 BWP에 설정되어 포함된 LBT 서브 밴드의 전체 또는 일부에서 채널 접속이 성공하는 경우, 해당 BWP에서 기지국으로 PUSCH를 전송할 수 있다.
이때, 기지국은 기지국이 단말에서의 상향링크 전송을 수행하도록 의도하는 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 암시적 또는 명시적 시그널링을 통해서 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 단말의 상향링크 전송을 위해 활성화된 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드 단위로 단말에게 상향링크 스케줄링의 여부를 명시적 또는 암시적으로 알려줄 수 있다. 따라서, 단말은 하나의 활성화된 BWP에 포함된 복수 개의 LBT 서브 밴드들 중에서 PUSCH 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT 서브밴드에서만 채널 접속을 수행함으로써, BWP 내에 각 단말에게 할당된 하나 또는 다수의 LBT 서브 밴드에서의 채널 접속의 성공 여부에 따라 PUSCH의 전송 여부가 결정되는 방법이 이용될 수 있다.
기지국은 하나의 활성화된 BWP에 대한 정보를 단말에게 명시적으로 전달하기 위해서 UL grant에 포함시켜 전송할 수 있으며, 하나의 활성화된 BWP 내에서 PUSCH의 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 LBT의 서브 밴드에 대한 정보를 단말에게 명시적 시그널링을 통해 전송하기 위해서 UL grant에 포함시킬 수 있다.
즉, 기지국은 상향링크 전송을 위해서 활성화된 BWP 및 BWP 내에 상향링크 전송을 위해 스케줄링되어 할당된 서브 밴드들을 지시자를 통해서 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들면, 단말의 PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT의 서브 밴드는 DCI에 포함된 지시자를 통해서 단말에게 지시될 수 있다.
또한, PUSCH 전송을 위해 활성화된 BWP 및 PUSCH 전송을 위해 스케줄링을 통해 할당된 LBT의 서브 밴드는 비트 맵 방식을 통해서 단말에게 지시되거나, LBT의 서브 밴드들이 연속적으로 할당될 수 있도록 아래의 도20에서와 같이 LBT의 서브 밴드들이 할당되는 각각의 경우를 기지국은 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 단말에게 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이를 포함하는 지시자를 전송할 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 전송된 지시자에 포함된 서브 밴드의 시작 인덱스 및 길이에 기초하여 연속되어 할당된 LBT의 서브 밴드들을 인식할 수 있다. 단말은 인식된 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작을 수행하여 채널 엑세스에 성공할 경우 상향링크 전송을 수행할 수 있다..
- 단일 BWP가 LBT 동작이 수행되는 기본 단위인 20MHz보다 큰 대역폭(bandwidth: BW)을 갖는 경우, 활성화된 BWP에서 채널 접속의 성공 여부는 BWP의 구성 및 LBT 서브 밴드들에서의 CCA 성공 여부에 기초하여 결정될 수 있다.
구체적으로, BWP가 하나 이상의 LBT 서브 밴드로 구성되고, UL grant를 통해 PUSCH 전송을 위해 할당된 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서의 CCA가 모두 또는 일부만 성공한 경우 PUSCH 전송을 위한 BWP에서의 CCA가 성공한 것으로 판단될 수 있으며, 단말은 CCA가 성공한 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드들에서 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
또한, 활성화된 BWP 중 기지국으로부터 단말에게 UL grant를 통해 PUSCH 전송을 위해 할당된 하나 이상의 LBT 서브 밴드들 중 일부 LBT 서브 밴드 단위에서 채널 접속이 성공하여 채널이 유휴 상태인 경우, PUSCH 전송을 위해 채널 접속에 성공한 할당 받은 일부의 LBT 서브 밴드들에서 PUSCH의 전송이 수행될 수 있다.
하지만, 기지국이 PUSCH 전송을 위해 할당한 LBT 서브 밴드들 중 단말이 채널 접속에 실패하여 일부 LBT 서브 밴드에서 PUSCH 전송이 수행되지 못할 수 있다. 따라서, 기지국은 PUSCH 전송을 위한 자원의 할당을 LBT 서브 밴드 단위로 할당이 가능하도록 설정하여 일부의 LBT 서브 밴드에서만 단말로부터 PUSCH 전송이 가능하고, 일부의 LBT 서브 밴드에서만 PUSCH가 전송되더라도 기지국이 해당 LBT 서브 밴드에서 전송되는 PUSCH를 수신할 수 있다.
그러나, 기지국이 단말에게 PUSCH 전송을 위해 할당한 LBT 서브 밴드들 중 어떤 LBT 서브 밴드가 상향링크 채널 접속에 성공하였는지 여부를 판단할 수 있는 메커니즘을 별도로 가지고 있지 않는 경우, 기지국은 단말에게 PUSCH 전송을 위해 할당한 자원에 해당하는 LBT 서브 밴드에서의 탐지만을 수행하여 단말에서의 PUSCH 전송을 위해 LBT의 성공 여부를 판단할 수 있다.
이때, 단말에서의 LBT 성공 이후, PUSCH 전송을 수행했을 경우와 단말이 LBT를 실패하여 PUSCH 전송을 수행하지 못한 DTX의 여부는 기지국이 판단하거나 인식할 수 없다. 따라서, 기지국은 단말에서 PUSCH를 전송하는 경우, front-loaded UL(Uplink) DMRS(Dedicated Demodulation Reference Signal)를 LBT 서브 밴드 단위로 감지(detection)함으로써, PUSCH 전송을 위해 할당된 LBT 서브 밴드들 중에서 단말이 채널 접속에 성공한 LBT 서브 밴드를 인식(또는 판단)할 수 있으며, 동시에 단말에서의 LBT 성공 이후에 전송을 수행했을 경우와 단말이 LBT를 실패하여 PUSCH 전송을 수행하지 못한 DTX 여부를 판단할 수 있다.
- 또한, configured grant를 통해서 UL 전송이 수행되는 경우, 기지국이 단말에게 UL grant를 통해 BWP 내에서의 LBT 서브 밴드를 지시하기 위한 지시자를 전송할 수 없다. 따라서, 이 경우, RRC로 설정된 시간 자원상에서 단말에게 설정된 활성화된 BWP에서의 LBT 서브 밴드들 중 어떤 LBT 서브밴드에서 단말이 상향링크 채널 접속에 성공하면, 해당 LBT 서브 밴드로 configured grant에 의한 UL 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
다만, configured grant를 통한 UL 전송의 경우, LBT 서브 밴드 단위에서의 전송이 수행되도록 하기 위해서는 LBT 서브 밴드 단위로 주파수 자원이 설정되어야 하며, 하나의 활성화된 BWP에 포함된 하나 이상의 LBT 서브 밴드들 중 적어도 하나의 LBT 서브 밴드에서 채널 접속이 성공되어야 한다.
이때, UL grant에 의한 UL 전송이 할당된 LBT 서브 밴드에서만 채널 접속에 성공하는 경우, UL grant에 의한 UL 전송을 우선시하여 configured grant에 의한 UL 전송이 수행되지 않을 수 있다. 기지국은 configured grant가 전송되도록 설정된 시간 도메인 자원에서는 UL grant에 의한 UL 전송이 할당된 LBT 서브 밴드들에서의 탐지 뿐만 아니라, 활성화된 BWP내의 UL grant에 의한 UL 전송이 할당되지 않는 LBT 서브 밴드들에서의 front-loaded UL DM-RS 탐지를 수행하여 configured grant의 전송여부를 판단할 수 있다.
<하나의 BWP에 하나이상의 LBT sub-band를 가지도록 구성된 경우의 자원할당 방법>
도 21은 LTE-LAA에서의 상향링크 자원을 할당하기 위한 인터레이스(Interlace) 구조의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 21을 참조하면, NR-U 동작시, 채널 접속을 위한 LBT 동작을 수행하기 위해서 하나의 BWP가 하나 이상의 LBT sub-band(또는 LBT unit, 서브 밴드)으로 구성될 수 있다.
구체적으로, 상향링크의 전송의 경우에는 비면허대역을 사용하기 위해서는 해당 비 면허 대역에서 규정되어 요구되는 OCBB(occupied channel bandwidth) 요구 조건을 만족해야 된다.
예를 들면, 상향링크 전송의 경우, nominal channel bandwidth의 80%를 만족해야 되는 조건이 있다. 이를 충족시키기 위해 LTE-LAA에서는 도 21에 도시된 바와 같이 일정하게 동일한 PRB 간격을 가지도록 대역폭 전체에 spread 되도록 설정될 수 있다.
예를 들면, 시스템 대역폭(system bandwidth)에서 각각의 PRB들은 10개의 간격으로 10 인터레이스(interlaced) 구조를 이용하여 각각의 10개의 서로 다른 인터레이스 인덱스가 설정될 수 있으며, 각각의 할당된 인덱스 별로 채널 대역폭에 전체적으로 할당될 수 있도록 설정될 수 있다.
이와 같은 PRB 구조는 interlaced 구조라 호칭될 수 있으며, NR을 기반으로 비 면허 대역을 이용하는 NR-U 동작에서는 OCB 요구사항을 만족시키기 위해서 이러한 interlaced 구조가 이용될 수 있다.
따라서, 이러한 요구사항을 만족시키지 못한 경우, 비 면허 대역을 이용하여 상향링크 또는 하향링크 데이터의 전송을 수행하지 못할 수 있다.
따라서, 본 발명은 NR을 기반으로 OCB 요구사항을 만족시키면서 비 면허 대역을 이용하여 데이터를 송수신하기 위한 방법을 제안한다.
즉, NR을 기반으로 비 면허 대역을 이용하여 상향링크 데이터 또는 하향링크 데이터를 송수신하는 NR-U 기반의 동작에서 하나의 BWP가 하나 이상의 LBT 서브 밴드(또는 LBT 유닛)으로 구성되어 있는 경우, 상향링크 데이터의 전송을 위한 자원 할당방법을 제안한다.
도 22는 하나 이상의 대역폭 부분(Bandwidth Part: BWP) 중에서 다중 LBT(Listen Before Talk) 서브 밴드(sub-band)를 갖는 활성화 BWP 상에서 상향링크 PUSCH의 전송을 위한 후보 LBT 서브 밴드 및 이에 대한 인터레이스 구조의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 22를 참조하면, 기지국은 비 면허 대역의 요구 사항인 OCB를 만족시켜 비 면허 대역을 이용하기 위해서, 활성화된 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드 및 PRB들을 일정한 간격으로 할당할 수 있으며, 할당된 LBT 서브 밴드 및 PRB들의 위치를 단말에게 알려줄 수 있다.
구체적으로, 도 20에 도시된 바와 같이, 단말 별로 구성되는 BWP의 크기는 서로 다를 수 있으며, 각각의 단말에게 할당되는 PRB들은 일정한 간격으로 활성화된 BWP 내에 할당될 수 있다.
예를 들면, 도 22에 도시된 바와 같이 하나의 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드의 개수를 N이라고 하고, LBT 서브 밴드 내에서 interlaced 구조를 갖고 하나의 interlaced 구조에서 주파수 도메인의 서로 다른 RB들의 간격은 M이라고 정의될 수 있다. 이때, M 값은 서로 다른 부 반송파 간격(subcarrier spacing(SCS)) 값에 따라 동일하거나, SCS 값에 따라 달라질 수 있다. 예를 들면, 서로 다른 SCS로 15kHz와 30kHz가 사용되는 경우 15kHz에 대해서는 M 값으로 10 혹은 11이 사용되고, 30kHz의 경우에는 M 값으로 5가 사용될 수 있다.
먼저, 상향링크 데이터의 전송의 경우, 단말은 상향링크 데이터의 전송을 위한 주파수 자원에 대한 자원할당 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말에게 상향링크 주파수 자원을 할당하고, 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드 상에서만 interlaced 구조를 이용하여 상향링크 전송을 위한 자원을 할당할 수 있다. 또는, 기지국은 LBT 서브 밴드가 연속적으로 할당되었는지 또는 비 연속적으로 할당되었는지 여부와는 상관없이 할당된 LBT 서브 밴드(들) 상에서 각각의 LBT 서브 밴드 내에서의 interlaced 구조를 이용하여 상향링크 전송을 위한 자원을 단말에게 할당할 수 있다.
NR-U 동작을 위해 하나의 BWP가 하나 이상의 LBT 서브 밴드로 구성되고, 단말의 상향링크 전송 시 기지국의 스케줄링 유연성(flexibility) 및 단말의 특정 LBT 서브 밴드에서 채널 접속을 위한 LBT 실패로 인하여 비 연속적인 LBT 서브 밴드의 할당과 연속적인 LBT 서브 밴드의 할당 방식이 둘 다 사용될 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말에게 상향링크 전송을 위한 비 연속적인 LBT 서브 밴드의 할당 정보 혹은 연속적인 LBT 서브 밴드의 할당 정보를 알려줄 수 있다.
이때, 기지국은 할당된 LBT 서브 밴드 및 LBT 서브 밴드의 interlaced 구조를 단말에게 지시하기 위해서 지시자(indication)을 전송할 수 있으며, LBT 서브 밴드 및 interlaced 구조는 함께 인코딩되거나 각각 개별적으로 인코딩되어 단말에게 전송될 수 있다.
단말에게 LBT 서브 밴드 및 interlaced 구조를 알려주기 위한 지시자는 비트맵 방식 또는 RIV 방식이 사용될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 지시자를 통해서 LBT 서브 밴드의 각각의 구체적인 위치 및 LBT 서브 밴드에서의 interlaced 구조를 비트맵 방식을 이용하여 각각의 비트를 통해 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 지시자를 통해서 LBT 서브 밴드의 시작 위치 및 길이를 알려주고, interlaced 구조에 의한 시작 interlaced의 인덱스 및 길이를 단말에게 알려줄 수 있다.
즉, 기지국은 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스(또는 위치)를 비트맵 방식 또는 RIV 방식을 통해서 단말에게 알려줄 수 있다.
구체적으로, 기지국은 비 면허 대역을 이용하여 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 있도록 LBT 동작을 수행하기 위해 할당된 연속적인 LBT 서브 밴드들 및 각각의 LBT 서브 밴드에 PRB들을 일정한 간격으로 interlaced 구조를 갖도록 할당할 수 있다.
기지국은 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드의 위치와 관련된 정보 및 interlaced 구조를 갖는 PRB들과 관련된 정보(예를 들면, 인덱스 등)을 함께 또는 개별적으로 인코딩하여 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 함께 또는 개별적으로 인코딩된 정보는 DCI를 통해 전송될 수 있다. 이때, DCI는 BWP의 PRB들이 Interlaced 구조를 갖는지 여부를 나타내는 지시자를 더 포함할 수 있다.
기지국은 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드의 위치와 관련된 정보 및 interlaced 구조를 갖는 PRB들과 관련된 정보(예를 들면, 인덱스 등)를 비트맵 방식 또는 RIV 방식을 이용하여 DCI를 통해 단말에게 전송할 수 있으며, RIV 또는 비트맵 방식은 특정 조건에 따라 선택적으로 사용될 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 부 반송파 간격인 경우, 부 반송파 간격의 값에 따라 비트맵 방식 또는 RIV 방법이 선택적으로 사용될 수 있다.
예를 들면, 부 반송파 간격이 15kHz인 경우, 기지국은 RIV 방식을 이용하여 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드의 위치 및 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스를 함께 또는 개별적으로 인코딩하여 단말에게 DCI를 통해서 전송할 수 있다.
즉, 기지국은 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 위치 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 길이(또는 위치)를 인코딩 하여 DCI를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 PRB 들의 길이 인덱스를 지시하는 정보를 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 정보와는 개별적으로 인코딩하여 DCI에 포함시키거나, 앞의 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 정보와 함께 인코딩하여 DCI에 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 15kHz인 경우, 기지국은 비트맵 방식을 이용하여 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드의 위치 및 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스를 함께 또는 개별적으로 인코딩하여 단말에게 DCI를 통해서 전송할 수 있다.
즉, 기지국은 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 위치 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 길이(또는 위치)를 인코딩 하여 DCI를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 PRB 들의 길이 인덱스를 지시하는 정보를 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 정보와는 개별적으로 인코딩하여 DCI에 포함시키거나, 앞의 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 정보와 함께 인코딩하여 DCI에 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 30kHz인 경우, 기지국은 RIV 방식을 이용하여 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드의 시작 위치 및 길이를 지시하도록 하고, interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스에 대해서는 비트맵 방식을 이용하여 완전한 유연성(full flexibility)를 가질 수 있도록 함께 또는 개별적으로 인코딩하여 단말에게 DCI를 통해서 전송할 수 있다.
즉, 기지국은 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 위치 및 길이를 RIV 방식을 통해 인코딩하여 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 할당된 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스를 특정 비트를 이용하여 나타낼 수 있다. interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스를 갖는 특정 비트는 RIV 방식을 통해 인코딩한 LBT 서브 밴드들의 위치 정보와는 개별적으로 인코딩하여 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 30kHz인 경우, 기지국은 RIV 방식을 이용하여 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드의 시작 위치 및 길이를 지시하도록 하고, interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스에 대해서도 RIV 방식을 이용하여 함께 또는 개별적으로 인코딩하여 단말에게 DCI를 통해서 전송할 수 있다.
즉, 기지국은 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 위치 및 길이를 RIV 방식을 통해 인코딩하여 DCI에 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 할당된 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스를 RIV를 이용하여 나타낼 수 있으며, 특정 비트를 RIV 방식을 통해 인코딩한 LBT 서브 밴드들의 위치 정보와는 개별적으로 인코딩하여 DCI에 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 30kHz인 경우, 기지국은 비트맵 방식을 이용하여 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드의 위치 및 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스를 함께 또는 개별적으로 인코딩하여 단말에게 DCI를 통해서 전송할 수 있다.
즉, 기지국은 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치를 비트맵 방식을 통해 특정 크기의 비트를 이용하여 나타낼 수 있으며, 특정 크기의 비트는 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 할당된 interlaced 구조를 갖는 PRB들의 인덱스를 특정 비트를 이용하여 나타낼 수 있으며, 특정 비트를 개별적으로 인코딩하여 DCI에 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다.
또는, LBT 서브 밴드들의 위치와 interlaced 구조를 갖는 PRB 들의 인덱스가 서로 매핑되어 비트 값으로 정의될 수 있으며, 각각의 매핑된 비트 값들은 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
단말은 LBT 서브 밴드들 및 interlaced 구조를 갖는 PRB들과 관련된 정보를 포함하는 DCI를 수신하면, LBT 동작을 수행하기 위한 LBT 서브 밴드들을 인식할 수 있으며, 인식된 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작을 수행한 뒤, LBT 동작을 성공한 LBT 서브 밴드에 포함된 PRB에서 상향링크 데이터를 기지국으로 전송할 수 있다.
LBT 서브 밴드들의 위치를 비트맵 방식으로 알려주는 경우, 할당된 LBT 서브 밴드가 N개이고, DCI를 통한 스케줄링 정보에 길이 N의 비트 맵을 이용하여 할당된 LBT 서브 밴드를 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 각각의 서브 밴드의 interlaced 구조에서 하나 이상의 연속적인 PRB들과 관련된 interlaced 인덱스를 할당하기 위한 상태(state)의 수는 M(M+1)/2 개가 필요할 수 있다. 이러한 interlaced 인덱스를 할당하기 위한 상태를 bit로 나타내기 위해서는 log2{M(M+1)/2}개 이상의 비트수가 필요하다. 따라서, PRB들의 interlaced index를 나타내기 위해서는 floor (log2{M(M+1)/2} 또는 ceiling(log2{M(M+1)/2} 개의 비트들이 필요할 수 있다.
따라서, 비 연속적인 LBT 서브 밴드의 할당이 허용되는 경우, 상향링크 전송을 위한 자원 할당을 위해서는 N bit(s) + ceiling(log2{M(M+1)/2}(또는 floor(log2{M(M+1)/2}) 개의 bits이 필요할 수 있다.
NR-U 동작을 위해서는 하나의 BWP가 하나 이상의 LBT 서브 밴드로 구성되고, 상향링크 전송의 경우 단말이 상향링크의 주파수 자원을 기지국으로부터 할당받기 위해서 연속적인 LBT 서브 밴드에서의 interlaced 구조를 이용하여 기지국은 상향링크 전송을 위한 자원을 할당할 수 있으며, 단말은 이를 통해 자원을 할당받을 수 있다.
연속적인 LBT 서브 밴드 상으로만 상향링크 주파수 자원을 할당하도록 하는 경우, 앞에서 설명한 비 연속적인 서브 밴드의 자원의 할당을 허용하는 방식에 사용되는 방법을 이용하여 기지국은 단말에게 할당된 자원을 지시할 수 있다.
즉, LBT 서브 밴드들의 위치를 비트맵 방식으로 알려주는 경우, 할당된 LBT 서브 밴드가 N개이고, DCI를 통한 스케줄링 정보에 길이 N의 비트 맵을 이용하여 할당된 LBT 서브 밴드를 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 각각의 서브 밴드의 interlaced 구조에서 하나 이상의 연속적인 PRB들과 관련된 interlaced 인덱스를 할당하기 위한 상태(state)의 수는 M(M+1)/2 개가 필요할 수 있다. 이러한 interlaced 인덱스를 할당하기 위한 상태를 bit로 나타내기 위해서는 log2{M(M+1)/2}개 이상의 비트수가 필요하다. 따라서, PRB들의 interlaced index를 나타내기 위해서는 floor (log2{M(M+1)/2} 또는 ceiling(log2{M(M+1)/2} 개의 비트들이 필요할 수 있다.
연속적인 LBT 서브 밴드에서만 interlaced 구조를 이용하여 상향링크 전송을 위한 자원을 할당하는 경우, LBT 서브 밴드와 PRB들 각각의 interlaced 구조의 인덱스를 개별적으로 분리하여 단말에게 지시하게 되면 하나의 BWP내에 포함된 LBT 서브 밴드의 개수가 커지고, 각각의 서브 밴드의 interlaced 구조에서의 M 값이 커짐에 따라 상향링크 자원할당을 위한 상태들의 개수가 커질 수 있다.
따라서, 상향링크 자원을 할당하기 위한 RA(Resource Allocaiton) 필드의 비트 수가 증가할 수 있기 때문에 연속적인 LBT 서브 밴드 상으로만 interlaced 구조를 이용하여 상향링크 전송을 위한 자원을 할당하여 이를 단말에게 스케줄링하는 경우, LBT 서브 밴드의 할당정보와 interlaced 구조의 할당에 따른 인덱스는 함께 인코딩되어 단말에게 지시자를 통해서 스케줄링될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 전송되는 스케줄링 정보(또는, DCI)에 포함되어 있는 하나의 RA 필드(또는, 자원 할당 정보)의 값을 통해서 하나 이상의 LBT 서브 밴드의 위치 및 해당 LBT 서브 밴드(들) 내에서의 interlaced 구조의 PRB 들의 자원 정보를 인식할 수 있다.
단말은 인식된 각각의 LBT 서브 밴드별로 채널 접속을 위한 LBT를 수행하고, LBT 동작에 따라 채널 엑세스를 성공하면, 해당 자원을 통해 기지국으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이하, 구체적인 방법에 대해 살펴보도록 한다.
(방법 1)
도 20 및 도 22에 도시된 바와 같이 연속적인 LBT 서브 밴드만 할당되는 경우, LBT 서브 밴드의 개수가 N이면 연속적으로 할당될 수 있는 LBT 서브 밴드의 조합의 수는 아래 수학식 1에 의해서 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000010
또한, interlaced 구조에서 하나 이상의 연속적인 PRB들의 interlaced 인덱스를 할당하기 위한 상태의 개수는 M(M+1)/2개가 될 수 있다. M(M+1)/2개의 상태가 설정되는 경우 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 하나 이상의 연속적인 interlaced 구조의 PRB 인덱스를 함께 인코딩하여 단말에게 지시하는 경우, 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 하나 이상의 연속적인 interlaced 구조의 PRB들을 위한 상태의 수는 아래 수학식 2와 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000011
도 22의 일 실시예로 N의 값이 4인 경우, 연속적으로 할당할 수 있는 LBT 서브 밴드의 조합의 수는 10이며, 부 반송파 간격이 15kHz인 경우, M의 값은 10일 수 있으므로 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 하나 이상의 연속적인 interlaced 구조를 위한 총 상태의 수는 550개의 상태가 설정될 수 있다.
이 경우, 할당된 LBT 서브 밴드의 위치를 interlaced 구조로 할당된 PRB 들의 인덱스와는 개별적으로 비트 맵을 통해 할당하는 경우, 즉, 4bits+6bits(55개의 state)=10bit에 9개의 reserved state만 남아 interlaced의 구조에 추가적인 기 설정된 매핑 방식을 위해서는 9개의 상태만 할당할 수 있는 경우와 비교하면 자원 할당을 위한 RA 필드의 비트 수는 10 bit로 동일할 수 있다. 하지만, 동일한 RA 필드의 비트 크기를 기준으로 함께 인코딩하는 방법은 개별적인 인코딩 방법에 비해 474개의 상태가 남을 수 있다. 즉, 함께 인코딩 하는 방법은 개별적인 인코딩 방법보다 474 개의 상태를 더 매핑시킬 수 있다.
따라서, 기 설정된 매핑 방식에 따른 기지국의 자원 할당 방법에 있어서 자원 할당을 위한 유연성이 증가한다는 효과가 존재한다. 또한, LBT 서브 밴드를 개별적으로 인코딩하여 단말에게 지시하는 방법과 비교하였을 때, LBT 서브 밴드가 5개 이상인 경우부터 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 하나 이상의 연속적인 interlaced 구조를 갖는 PRB를 함께 인코딩하여 매핑하는 방식은 자원 할당을 위한 비트 수를 감소시킬 수 있다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000012
도 20을 참조하면, Case 1)에서부터 Case 10)까지에 대한 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 연속적인 interlaced 구조가 순차적으로 오름차순으로 매핑되어 계산 및/또는 설정될 수 있으며, 계산 및/또는 설정된 정보는 지시자를 통해서 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 지시자는 상향링크 스케줄링 정보를 전달하는 하향링크 제어 정보인 DCI에 포함되어 전송될 수 있다.
예를 들면, 도 20의 경우, case 1) -> case 2) -> … -> case 10)의 순서로 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 하나 이상의 연속적인 interlaced 구조를 갖는 PRB의 인덱스가 순차적으로 매핑되어 지시자를 통해 단말에게 전송될 수 있다.
또는, LBT 서브 밴드의 개수를 우선 순위로하여 순차적으로 오름차순으로 매핑되어 계산 및/또는 설정될 수 있으며, 계산 및/또는 설정된 정보는 지시자를 통해서 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 지시자는 상향링크 스케줄링 정보를 전달하는 하향링크 제어 정보인 DCI에 포함되어 전송될 수 있다.
예를 들면, 도 20의 경우, case 1) -> case 5) -> case 8) -> case 10) -> case 2) -> case 6) -> case 9) -> case 3) -> case 7) -> case 4)의 순서로 LBT 서브 밴드의 개수가 우선시되어 오름 차순으로 매핑되어 지시자를 통해 단말에게 전송될 수 있다.
기지국은 기지국과 단말이 BWP에 구성된 LBT 서브 밴드의 수와 부 반송파 간격에 의해서 결정되는 M 값에 기초하여 해당 정보를 계산하여 상향링크 전송을 위한 자원을 단말에게 할당하고, 단말에게 할당된 자원과 관련된 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 전송할 수 있다.
단말은 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 수신하여, 단말에게 할당된 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 하나 이상의 연속적인 interlaced 구조를 갖는 PRB를 이용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
(방법 2)
각각 하나 이상의 LBT 서브 밴드별로는 LTE-LAA에서 사용되던 방식에 따라 하나 이상의 interlaced 구조를 갖는 자원의 할당을 위해서 RIV 방식이 사용되고, M(M+1)/2 값 이상의 값을 갖는 RIV에 대해서도 LTE-LAA에서 사용되는 기 설정된 자원 매핑 패턴(predetermined resource mapping pattern)인 매핑 매턴이 사용될 수 있다.
예를 들면, 아래 표 5와 같은 자원 매핑 패턴이 사용될 수 있다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000013
표 5에서 RB START는 interlaced 구조를 갖는 연속되어 할당된 RB의 시작 인덱스를 의미하고, l 값은 interlaced 구조를 갖는 연속되어 할당된 RB들의 인덱스를 의미한다.
본 발명에서 M 값인 하나의 interlaced 구조에서 주파수 도메인의 서로 다른 RB들의 간격은 N = M으로 설명하지만, 이에 한정되지 않고 M 값은 다양한 값을 가질 수 있다.
이하, N은 하나의 interlaced 구조에서 주파수 도메인의 서로 다른 RB들의 간격을 의미할 수 있으며, 앞에서 도 19 내지 도 22에서 설명한 LBT 서브 밴드의 개수를 의미하는 것은 아니다. 즉, LTE-LAA에서 사용되는 상향링크 자원 할당 타입 3이 NR-U에도 적용되는 경우, 20MHz의 대역폭을 갖는 LBT 서브 밴드 단위에서 연속적인 interlaced 구조의 일 예로 15kHz의 부 반송파 간격에 10개의 interlaced 구조를 갖는 PRB의 인덱스를 기준으로하면 표 5와 같은 기 설정된 자원 매핑 방법이 사용될 수 있다.
또는, 총 연속적인 interlaced 구조를 지시하기 위한 M(M+1)/2 개의 상태에 추가적으로 X개(예를 들면, 15kHz SCS에서 M =10인 경우, X의 값은 8)의 상태가 더 사용될 수 있다.
여기서, 부 반송파 간격에 따라 추가적으로 설정되는 기 설정된 자원 매핑을 위한 X의 개수는 같거나 서로 다른 값을 가질 수 있다. 방법 2에서는 이러한 방법을 동일하게 사용하면서 LBT 서브 밴드와 함께 인코딩되어 지시되는 방법을 제안한다.
예를 들면, 수학식 1은 그대로 적용되면서, 수학식 2가 아래의 수학식 3으로 수정되어 적용될 수 있다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000014
방법 1과 마찬가지로 방법 2도 도 20을 참조하면, Case 1)에서부터 Case 10)까지에 대한 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 연속적인 interlaced 구조가 순차적으로 오름차순으로 매핑되어 계산 및/또는 설정될 수 있으며, 계산 및/또는 설정된 정보는 지시자를 통해서 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 지시자는 하향링크 제어 정보인 DCI에 포함되어 전송될 수 있다.
예를 들면, 도 20의 경우, case 1) -> case 2) -> … -> case 10)의 순서로 하나 이상의 연속적인 LBT 서브 밴드와 하나 이상의 연속적인 interlaced 구조를 갖는 PRB의 인덱스가 순차적으로 매핑되어 지시자를 통해 단말에게 전송될 수 있다.
또는, LBT 서브 밴드의 개수를 우선 순위로하여 순차적으로 오름차순으로 매핑되어 계산 및/또는 설정될 수 있으며, 계산 및/또는 설정된 정보는 지시자를 통해서 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 지시자는 하향링크 제어 정보인 DCI에 포함되어 전송될 수 있다.
예를 들면, 도 20의 경우, case 1) -> case 5) -> case 8) -> case 10) -> case 2) -> case 6) -> case 9) -> case 3) -> case 7) -> case 4)의 순서로 LBT 서브 밴드의 개수가 우선시되어 오름 차순으로 매핑되어 지시자를 통해 단말에게 전송될 수 있다.
이 경우, 방법 1)과 비교하여 방법 2의 case에 포함된 상태의 수는 총 연속적인 interlaced 구조를 단말에게 지시하기 위한 M(M+1)/2개의 상태에 추가적으로 X개의 상태가 더 포함될 수 있다.
상향링크 자원 할당 타입 3(Uplink resource allocation type 3)
LAA의 SCell에 적용된 상향링크 자원 할당 타입 3는 NR-U를 위해 적용될 수 있다. 상향링크 자원 할당 타입 3을 위한 자원 할당 정보는 스케줄링된 UE에게 할당된 자원 블록
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000015
의 셋을 지시할 수 있다. 여기서 N의 값은 아래 수학식 4와 같다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000016
상향링크 RB의 개수
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000017
의 값이 100인 경우, 스케줄링 그랜트(scheduling grant)의 자원 할당 필드는 RIV로 구성될 수 있다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000018
의 값이 100이고,
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000019
인 경우,
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000020
및 RIV는 RB의 시작 자원 블록(RB START) 및 L(L≥1)에 대응될 수 있다. RIV는 아래 수학식 5와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000021
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000022
의 값이 0이고,
Figure PCTKR2020095055-appb-img-000023
인 경우, RIV 값은 RB의 시작 자원 블록(RB START) 및 표 4에 대응될 수 있다.
도 19 내지 도 22에서 설명한 방법들은 상향링크 전송 방식으로 DFT spreading OFDM이 배제되는 경우, 7개의 RB 간격으로 할당되어 interlaced 구조를 갖는 인덱스가 인덱싱되어 도 19내지 도 22에서 설명한 방법을 이용하여 단말에게 지시될 수 있다.
하지만, 단말로부터 DFT spreading OFDM이 사용되도록 설정된 경우, 7개의 RB 간격으로 할당되어 interlaced 구조를 갖는 RB들의 인덱스에 대해서는 reserved index로 설정될 수 있다.
본 발명은 하나의 BWP가 하나 이상의 LBT 서브 밴드로 구성되어 있는 경우, 독립적으로 PUSCH 전송을 위해 할당된 LBT 서브 밴드를 지시하는 지시자와 interlaced 구조로 PRB를 설정하여 할당하는 방법을 비교하면, LBT 서브 밴드의 개수가 증가함에 따라 또는 하나의 interlaced 구조에서 주파수 도메인의 서로 다른 RB들의 간격이 증가함에 따라 PUSCH 전송을 위해 할당되는 자원과 관련된 자원 할당 정보(즉, 하나 이상의 LBT 서브 밴드의 위치 및 해당 LBT 서브 밴드(들) 내에서 interlaced 구조로 할당된 PRB들의 자원 할당 정보)를 나타내기 위한 상태의 수를 줄일 수 있는 효과가 있다.
도 23은 본 발명의 또 다른 실시예로서 단말이 기지국으로부터 비 면허 대역의 자원을 할당 받아서 상향링크 데이터를 전송하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 23을 참조하면, 단말은 비 면허 대역을 이용하여 상향링크 데이터를 전송하기 위해서 기지국으로부터 하향링크 제어 정보를 통해 연속적인 LBT 서브 밴드를 지시하는 할당정보와 interlaced 구조를 갖는 PRB들를 지시하는 할당 정보를 수신할 수 있으며, 할당된 LBT 서브 밴드와 interlaced 구조를 갖는 PRB들을 통해서 상향링크 데이터를 기지국에게 전송할 수 있다.
구체적으로, 단말은 기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 상기 적어도 하나의 서브 밴드 각각을 구성하는 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 수신할 수 있다(S23010).
단말은 기지국으로부터 DCI를 수신하기 전에 DCI의 수신을 위한 파라미터들을 포함하는 RRC 설정 정보(RRC Configuration Information)을 수신할 수 있다.
복수 개의 자원 블록은 도 20 내지 도 22에서 설명한 방법과 같이 시스템 대역폭 내에서 할당될 수 있다. 예를 들면, 복수 개의 자원 블록은 PRB로 호칭될 수 있으며, 시스템 대역폭에서 일정 부분(예를 들면, 80%)을 차지하기 위해서 일정한 간격을 갖으면서 연속되어 할당되는 interlaced 구조로 할당될 수 있다. 이러한 interlaced 구조를 갖는 복수 개의 PRB들은 할당된 LBT 서브 밴드들에 포함될 수 있다.
이때, 상기 할당된 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함될 수 있으며, 하나의 BWP에서 상향링크 전송을 위해 할당되는 적어도 하나의 서브 밴드들은 연속되어 할당될 수 있다.
또한, 상기 할당된 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함될 수 있다.
DCI은 도 20 내지 도 22에서 설명한 방법과 같이 상기 할당된 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 할당된 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
예를 들면, DCI는 interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보를 포함할 수 있으며, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보가 각각 개별적으로 인코딩되거나, 함께 인코딩되어 DCI에 포함될 수 있다.
이때, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당정보는 도 20 내지 도 22에서 설명한 바와 같이 비트 맵 방식 또는 RIV 방식을 통한 지시자에 의해 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들면, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보는 특정 조건에 따라 비트맵 방식 또는 RIV 방식으로 지시될 수 있다.
이때, 특정 조건의 일 예로 부 반송파 간격의 값에 따라 비트맵 방식 또는 RIV 방식으로 interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당정보가 지시자를 통해 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들면, 부 반송파 간격이 15kHz인 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 RIV 방식에 따라 DCI에 포함될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 자원 블록의 인덱스들과 관련된 값 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 인덱스가 개별적 또는 함께 인코딩되어 DCI에 포함될 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 15kHz인 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 비트맵 방식에 따라 지시자에 의해 단말에게 전송될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 구체적인 위치는 특정 크기를 갖는 비트들 각각의 값에 의해서 개별적으로 또는 함께 인코딩 되어 DCI에 포함될 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 30kHz인 경우, 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 RIV 방식에 따라 DCI에 포함될 수 있고, interlaced 구조를 갖는 복수개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보는 비트맵 방식에 따라 지시자에 의해 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 자원 블록의 인덱스들과 관련된 값 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 인덱스가 개별적 또는 함께 인코딩되어 DCI에 포함될 수 있다.
또는, 부 반송파 간격이 30kHz인 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 비트맵 방식에 따라 지시자에 의해 단말에게 전송될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 구체적인 위치는 특정 크기를 갖는 비트들 각각의 값에 의해서 개별적으로 또는 함께 인코딩 되어 DCI에 포함될 수 있다.
interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 구체적인 위치가 함께 인코딩되어 지시자를 통해 단말에게 전송되는 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 인덱스와 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들을 지시하는 지시자에 매핑될 수 있으며, 각각의 매핑 상태를 나타내는 지시자가 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
이후, 단말은 DCI를 통해서 지시된 연속적인 LBT 서브 밴드에서 LBT 동작으로서 채널 엑세스를 수행한다.
단말이 할당받은 연속적인 LBT 서브 밴드에서 채널 엑세스를 성공하면, 이후, 단말은 DCI를 통해서 연속적인 LBT 서브 밴드를 지시하는 제 1 자원 할당정보와 LBT 서브 밴드 내 interlaced 구조를 가지고 할당된 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보를 통해서 상기 기지국에게 상기 PUSCH를 전송할 수 있다(S23020).
만약, 단말이 할당받은 연속적인 LBT 서브 밴드에서 채널 엑세스에 실패하면, 기지국에게 상기 PUSCH를 전송하지 않는다. 도 24는 본 발명의 또 다른 실시예로서 기지국이 단말에게 비 면허 대역의 자원을 할당해서 상향링크 데이터를 수신하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 24를 참조하면, 기지국은 비 면허 대역을 이용하여 상향링크 데이터를 수신하기 위해서 단말에게 하향링크 제어 정보를 통해 연속적인 LBT 서브 밴드를 지시하는 할당정보와 interlaced 구조를 갖는 PRB들을 지시하는 할당 정보를 지시할 수 있으며, 할당된 LBT 서브 밴드와 interlaced 구조를 갖는 PRB들를 통해서 상향링크 데이터를 단말로부터 수신할 수 있다.
구체적으로, 기지국은 단말에게 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 상기 적어도 하나의 서브 밴드 각각을 구성하는 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 전송할 수 있다(S24010).
기지국은 단말은 기지국으로부터 DCI를 전송하기 전에 DCI의 수신을 위한 파라미터들을 포함하는 RRC 설정 정보(RRC Configuration Information)을 전송할 수 있다.
복수 개의 자원 블록은 도 20 내지 도 22에서 설명한 방법과 같이 시스템 대역폭 내에서 할당될 수 있다. 예를 들면, 복수 개의 자원 블록은 PRB로 호칭될 수 있으며, 시스템 대역폭에서 일정 부분(예를 들면, 80%)을 차지하기 위해서 일정한 간격을 갖으면서 연속되어 할당되는 interlaced 구조로 할당될 수 있다. 이러한 interlaced 구조를 갖는 복수 개의 PRB들은 할당된 LBT 서브 밴드들에 포함될 수 있다.
이때, 상기 할당된 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함될 수 있으며, 하나의 BWP에서 상향링크 전송을 위해 할당되는 적어도 하나의 서브 밴드들은 연속되어 할당될 수 있다.
또한, 상기 할당된 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함될 수 있다. DCI은 도 20 내지 도 22에서 설명한 방법과 같이 상기 할당된 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 할당된 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
예를 들면, DCI는 interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보를 포함할 수 있으며, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보가 각각 개별적으로 인코딩되거나, 함께 인코딩되어 DCI에 포함될 수 있다.
이때, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당정보는 도 20 내지 도 22에서 설명한 바와 같이 비트 맵 방식 또는 RIV 방식을 통한 지시자에 의해 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들면, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보는 특정 조건에 따라 비트맵 방식 또는 RIV 방식으로 지시될 수 있다.
이때, 특정 조건의 일 예로 부 반송파 간격의 값에 따라 비트맵 방식 또는 RIV 방식으로 interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 위치와 관련된 제 1 자원 할당정보가 지시자를 통해 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들면, 부 반송파 간격이 15kHz인 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 RIV 방식에 따라 DCI에 포함될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 자원 블록의 인덱스들과 관련된 값 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 인덱스가 개별적 또는 함께 인코딩되어 DCI에 포함될 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 15kHz인 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 비트맵 방식에 따라 지시자에 의해 단말에게 전송될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 구체적인 위치는 특정 크기를 갖는 비트들 각각의 값에 의해서 개별적으로 또는 함께 인코딩 되어 DCI에 포함될 수 있다.
또는, 부 반송파의 간격이 30kHz인 경우, 연속적으로 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 RIV 방식에 따라 DCI에 포함될 수 있고, interlaced 구조를 갖는 복수개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보는 비트맵 방식에 따라 지시자에 의해 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 자원 블록의 인덱스들과 관련된 값 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 시작 인덱스 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 인덱스가 개별적 또는 함께 인코딩되어 DCI에 포함될 수 있다.
또는, 부 반송파 간격이 30kHz인 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 제 2 자원 할당 정보 및 할당된 LBT 서브 밴드들의 제 1 자원 할당 정보는 비트맵 방식에 따라 지시자에 의해 단말에게 전송될 수 있다.
즉, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 구체적인 위치는 특정 크기를 갖는 비트들 각각의 값에 의해서 개별적으로 또는 함께 인코딩 되어 DCI에 포함될 수 있다.
interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록 및 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들의 구체적인 위치가 함께 인코딩되어 지시자를 통해 단말에게 전송되는 경우, interlaced 구조를 갖는 복수 개의 자원 블록의 인덱스와 연속되어 할당된 LBT 서브 밴드들을 지시하는 지시자에 매핑될 수 있으며, 각각의 매핑 상태를 나타내는 지시자가 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
이후, 기지국은 DCI를 통해서 단말에게 할당한 연속적인 LBT 서브 밴드들과 interlaced 구조를 가지고 할당한 복수 개의 자원 블록을 통해서 단말로부터 상기 PUSCH를 수신할 수 있다(S24020).
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (21)

  1. 무선 통신 시스템의 단말에서,
    통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 수신하고,
    상기 DCI를 통해서 수신된 상기 복수 개의 자원 블록을 통해서 상기 기지국에게 상기 PUSCH를 전송하되,
    상기 DCI는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함되고,
    상기 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함되는 단말.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP내에 연속적으로 할당되는 단말.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 서브 밴드의 상기 위치와 관련된 상기 제 1 자원 할당 정보는 RIV(Resource Indication Value) 방식으로 상기 DCI에 포함되는 단말.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 서브 캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 비트맵(bitmap) 방식 또는 RIV(Resource Indication Value) 방식으로 상기 DCI에 포함되는 단말.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격이 30khz인 경우, 상기 복수개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 비트맵 방식으로 상기 DCI에 포함되며,
    상기 복수 개의 자원 블록의 위치는 상기 비트맵 방식에 기초하여 상기 제 2 자원 할당 정보에 포함된 각 비트 값으로 나타내어지는 단말.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격이 15khz인 경우, 상기 복수개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 RIV 방식으로 상기 DCI에 포함되며,
    상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 RIV 방식에 기초하여 상기 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 및 상기 복수 개의 자원 블록의 개수를 포함하는 단말.
  7. 제 2 항에 있어서,
    제 1 자원 할당 정보는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 시작 위치 및 개수를 포함하는 단말.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 할당 정보 및 상기 제 2 자원 할당 정보는 함께 인코딩되어 상기 DCI에 포함되는 단말.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 할당 정보 및 상기 제 2 자원 할당 정보가 함께 인코딩된 지시 정보는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 개수 또는 상기 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 중 어느 하나를 우선하여 오름차순으로 순차적으로 계산되는 단말.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 자원 블록은 비 면허 대역(unlicensed band)에서의 채널 접속(channel access)을 위한 LBT(Listen before talk) 동작이 수행되는 상기 적어도 하나의 서브 밴드에 걸쳐 상기 인터레이스 구조로 포함되는 단말.
  11. 무선 통신 시스템의 단말의 동작 방법은
    기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 수신하는 단계; 및
    상기 DCI를 통해서 수신된 상기 복수 개의 자원 블록을 통해서 상기 기지국에게 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 DCI는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함되고,
    상기 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함되는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP내에 연속적으로 할당되는 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 서브 밴드의 상기 위치와 관련된 상기 제 1 자원 할당 정보는 RIV(Resource Indication Value) 방식으로 상기 DCI에 포함되는 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 서브 캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 비트맵(bitmap) 방식 또는 RIV(Resource Indication Value) 방식으로 상기 DCI에 포함되는 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격이 30khz인 경우, 상기 복수개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 비트맵 방식으로 상기 DCI에 포함되며,
    상기 복수 개의 자원 블록의 위치는 상기 비트맵 방식에 기초하여 상기 제 2 자원 할당 정보에 포함된 각 비트 값으로 나타내어지는 방법.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격이 15khz인 경우, 상기 복수개의 자원 블록의 위치와 관련된 상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 RIV 방식으로 상기 DCI에 포함되며,
    상기 제 2 자원 할당 정보는 상기 RIV 방식에 기초하여 상기 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 및 상기 복수 개의 자원 블록의 개수를 포함하는 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    제 1 자원 할당 정보는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 시작 위치 및 개수를 포함하는 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 할당 정보 및 상기 제 2 자원 할당 정보는 함께 인코딩되어 상기 DCI에 포함되는 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 할당 정보 및 상기 제 2 자원 할당 정보가 함께 인코딩된 지시 정보는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 개수 또는 상기 복수 개의 자원 블록의 시작 인덱스 중 어느 하나를 우선하여 오름차순으로 순차적으로 계산되는 방법.
  20. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 자원 블록은 비 면허 대역(unlicensed band)에서의 채널 접속(channel access)을 위한 LBT(Listen before talk) 동작이 수행되는 상기 적어도 하나의 서브 밴드에 걸쳐 상기 인터레이스 구조로 포함되는 방법.
  21. 무선 통신 시스템의 기지국에서,
    통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    단말에게 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송을 위한 적어도 하나의 서브 밴드 및 복수 개의 자원 블록(Resource Block)의 할당을 위한 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 전송하고,
    상기 DCI를 통해서 전송된 상기 복수 개의 자원 블록을 통해서 상기 단말로부터 전송된 상기 PUSCH를 수신하되,
    상기 DCI는 상기 적어도 하나의 서브 밴드의 위치와 관련된 제 1 자원 할당 정보 및 상기 할당된 복수 개의 자원 블록의 위치와 관련된 제 2 자원 할당 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 서브 밴드는 상기 제 1 자원 할당 정보에 기초하여 활성화된 대역폭 부분(bandwidth part: BWP)에 포함되고,
    상기 복수 개의 자원 블록은 상기 제 2 자원 할당 정보에 기초하여 상기 활성화된 BWP에 일정한 간격으로 연속되어 할당되는 인터레이스 구조(Interlace Structure)로 포함되는 기지국.
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