WO2021251741A1 - 무선 통신 시스템에서 스케줄링 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 스케줄링 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021251741A1
WO2021251741A1 PCT/KR2021/007185 KR2021007185W WO2021251741A1 WO 2021251741 A1 WO2021251741 A1 WO 2021251741A1 KR 2021007185 W KR2021007185 W KR 2021007185W WO 2021251741 A1 WO2021251741 A1 WO 2021251741A1
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cell
pdsch
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윤수하
김태형
명세호
여정호
정의창
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삼성전자 주식회사
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
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    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
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    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a scheduling method and apparatus for dynamic spectrum sharing (DSS).
  • DSS dynamic spectrum sharing
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) or after the LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • cloud radio access network cloud radio access network: cloud RAN
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Technology development is underway.
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication technology is implemented by techniques such as beam forming, MIMO, and array antenna.
  • cloud radio access network cloud RAN
  • the scheduling capacity may be insufficient, and a method for solving this may be required.
  • the present disclosure provides a physical downlink shared channel for a plurality of cells using downlink control information transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) of one cell in a wireless communication system. It provides a method for scheduling a downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a radio resource control (RRC) message receiving a radio resource control (RRC) message, information on a scheduling cell and downlink control information to be received from the received RRC message
  • RRC radio resource control
  • Checking information on the format of and the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a base station in a wireless communication system transmitting downlink control information to the terminal through a scheduling cell of the terminal, based on the downlink control information, a plurality of and transmitting data through a cell, wherein the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a transceiver and a radio resource control (RRC) message are received through the transceiver, and information on a scheduling cell from the received RRC message and confirming information on a format for downlink control information to be received, receiving downlink control information according to the confirmed format from the scheduling cell, and transmitting data through a plurality of cells based on the downlink control information and a receiving controller, wherein the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a transceiver and the transceiver transmit downlink control information to the UE through a scheduling cell of the UE using the transceiver, and the downlink control information and a control unit for transmitting data through a plurality of cells based on .
  • the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • CA 3 is a diagram for explaining carrier aggregation (CA) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a cross-carrier scheduling method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a method for a base station to schedule a PDSCH of a plurality of cells to a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method for a terminal to receive data through PDSCHs of a plurality of cells according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a flowchart in which a cell schedules PDSCHs of a plurality of cells to a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a flowchart in which a cell schedules PDSCHs of a plurality of cells to a UE according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory which may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) may also be possible for the instructions stored in the flow chart block(s) to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It may also be possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it may be possible that the blocks are sometimes performed in a reverse order according to a corresponding function.
  • ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles do.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ ' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ part' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and programs. Includes procedures, subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • the base station is a subject that performs resource allocation of the terminal, and may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • a cellular phone a smart phone
  • a computer or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • the present disclosure describes a technique for a terminal to receive broadcast information from a base station in a wireless communication system.
  • the present disclosure relates to a communication technique that converges a 5 th generation (5G) communication system for supporting a higher data rate after the 4 th generation (4G) system with Internet of Things (IoT) technology, and a system thereof.
  • the present disclosure provides intelligent services (eg, smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, healthcare, digital education, retail business, security and safety-related services, etc.) based on 5G communication technology and IoT-related technology. ) can be applied to
  • Terms referring to, terms referring to messages, terms referring to components of an apparatus, and the like are exemplified for convenience of description. Accordingly, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms having equivalent technical meanings may be used.
  • 3GPP LTE 3rd generation partnership project long term evolution
  • present invention is not limited by the terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio access network of the next-generation mobile communication system is a next-generation base station (new radio node B, hereinafter NR gNB or NR base station) 110 and a next-generation radio core network (new radio core network, NR CN) 105 .
  • a new radio user equipment (NR UE or terminal) 115 may access an external network through the NR gNB 110 and the NR CN 105 .
  • the NR gNB 110 may correspond to an Evolved Node B (eNB) of the existing LTE system.
  • the NR gNB is connected to the NR UE 115 through a radio channel, and can provide a service superior to that of the existing Node B.
  • all user traffic may be serviced through a shared channel. Accordingly, an apparatus for scheduling by collecting status information such as buffer status, available transmission power status, and channel status of UEs is required, and the NR gNB 110 may be responsible for this.
  • One NR gNB can control multiple cells.
  • a bandwidth greater than or equal to the current maximum bandwidth may be applied to implement ultra-high-speed data transmission compared to current LTE.
  • beamforming technology may be additionally grafted by using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) as a radio access technology.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • AMC adaptive modulation & doding
  • the NR CN 105 may perform functions such as mobility support, bearer establishment, and QoS establishment.
  • the NR CN is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the terminal, and can be connected to a plurality of base stations.
  • the next-generation mobile communication system may be linked with the existing LTE system, and the NR CN may be connected to the MME 125 through a network interface.
  • the MME may be connected to the existing base station, the eNB 130 .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocol of the next-generation mobile communication system is NR service data adaptation protocol (SDAP) (201, 245), NR PDCP (205, 240), NR RLC ( 210, 235), NR MAC (215, 230), and NR PHY (220, 225).
  • SDAP NR service data adaptation protocol
  • NR PDCP 205, 240
  • NR RLC 210, 235
  • NR MAC NR MAC
  • NR PHY NR PHY
  • the main functions of the NR SDAPs 201 and 245 may include some of the following functions.
  • the UE uses the header of the SDAP layer device for each PDCP layer device or for each bearer or for each logical channel as a radio resource control (RRC) message or whether to use the function of the SDAP layer device can be set.
  • RRC radio resource control
  • the terminal reflects the non-access stratum (NAS) quality of service (QoS) reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) of the SDAP header and the access layer (access stratum, AS) QoS reflection
  • NAS reflective QoS quality of service
  • AS access stratum
  • AS reflective QoS As a set 1-bit indicator (AS reflective QoS), it is possible to instruct the UE to update or reconfigure mapping information for uplink and downlink QoS flows and data bearers.
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS.
  • the QoS information may be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support a smooth service.
  • the main functions of the NR PDCPs 205 and 240 may include some of the following functions.
  • the reordering function of the NR PDCP device may refer to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN).
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of delivering data to a higher layer in the rearranged order, and may include a function of directly delivering data without considering the order, It may include a function of recording PDCP PDUs, a function of reporting a status on the lost PDCP PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of the lost PDCP PDUs.
  • the main functions of the NR RLCs 210 and 235 may include some of the following functions.
  • in-sequence delivery of the NR RLC device may refer to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling it and delivering it.
  • In-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of rearranging received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or a PDCP sequence number (SN), and may be lost by rearranging the order It may include a function of recording the lost RLC PDUs, a function of reporting a status on the lost RLC PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of the lost RLC PDUs. have.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device includes a function of sequentially delivering all RLC SDUs received before the timer starts to a higher layer if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs. can do.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering all received RLC SDUs to a higher layer if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs. .
  • the NR RLC (210, 235) device may process RLC PDUs in the order in which they are received, regardless of the sequence number (Out of sequence delivery), and deliver it to the NR PDCP (205, 240) device.
  • the NR RLC (210, 235) device When the NR RLC (210, 235) device receives a segment, it receives the segments stored in the buffer or to be received later, reconstructs it into one complete RLC PDU, and then delivers it to the NR PDCP device. have.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and may perform a function in the NR MAC layer or may be replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • the out of sequence delivery function of the NR RLC device may refer to a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer regardless of order.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling and delivering when one RLC SDU is originally divided into several RLC SDUs and received.
  • Out of sequence delivery of the NR RLC device may include a function of storing the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs, arranging the order, and recording the lost RLC PDUs.
  • the NR MACs 215 and 230 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main function of the NR MAC may include some of the following functions.
  • the NR PHY layers 220 and 225 channel code and modulate the upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it to the radio channel, or demodulate the OFDM symbol received through the radio channel, decode the channel, and deliver the operation to the upper layer. can be done
  • CA 3 is a diagram for explaining carrier aggregation (CA) according to an embodiment of the present disclosure.
  • PCell and SCell may be configured in the UE.
  • PCell is included in PCC (primary component carrier), RRC connection establishment/re-establishment, measurement, mobility procedure, random access procedure and selection, system information acquisition, initial random access, security key change and Non-Access Stratum (NAS) function etc. can be provided.
  • PCC primary component carrier
  • RRC connection establishment/re-establishment measurement, mobility procedure, random access procedure and selection, system information acquisition, initial random access, security key change and Non-Access Stratum (NAS) function etc.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the PCell Since the UE performs system information monitoring through the PCell, the PCell is not deactivated, and UL control information transmission is carried on the PCC through the PUCCH or PUSCH. In addition, only one RRC connection is possible between the UE and the PCell, and PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH transmission is possible.
  • the PSCell may be configured and operated like the PCell. The operation for the PCell described below may also be performed by the PSCell.
  • a maximum of 31 SCells can be added, and when additional radio resource provision is required, the SCell can be configured through an RRC message (eg, dedicated signaling).
  • the RRC message may include a physical cell ID for each cell, and may include a DL carrier frequency (absolute radio frequency channel number: ARFCN).
  • ARFCN absolute radio frequency channel number
  • Cross-carrier scheduling may mean allocating at least one (eg, PDCCH) of all L1 control channels or L2 control channels for at least one other component carrier (CC) to one component carrier (CC).
  • a carrier indicator field may be used to transmit data scheduling information of another CC through the PDCCH of one CC.
  • Resources (PDSCH, PUSCH) for data transmission of the CC or resources (PDSCH, PUSCH) for data transmission of another CC may be allocated through downlink control information transmitted through the PDCCH of one CC.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a cross-carrier scheduling method according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDSCH or PUSCH for two CCs may be scheduled through the PDCCH 401 of one CC.
  • the PDSCH or PUSCH of each CC may be scheduled using the PDCCHs 421 and 423 of the two CCs.
  • the PDSCH or PUSCH of each CC may be scheduled using the PDCCH 431 of one CC.
  • Each CC may be mapped to a CI (carrier indicator) value for CIF application, which may be transmitted from the base station to the terminal through a dedicated RRC signal with UE-specific configuration.
  • CI carrier indicator
  • Each PDSCH/PUSCH CC may be scheduled from one DL CC. Accordingly, the UE may monitor the PDCCH only on the DL CC in order to obtain PDSCH or PUSCH scheduling information for each PDSCH/PUSCH CC. The UE may monitor the PDCCH in the DL CC to obtain PDSCH or PUSCH scheduling information in the linked carrier.
  • DSS enables carriers of long term evolution (LTE) and new radio access technology (RAT) (NR) to coexist on the same carrier. options can be provided.
  • LTE long term evolution
  • RAT new radio access technology
  • a lack of scheduling capacity for NR terminals may occur.
  • a specific method for scheduling the PDSCH or PUSCH of a plurality of cells through the PDCCH of one cell is proposed.
  • a cell scheduling the PDSCH or PUSCH of a plurality of cells may be referred to as a 'scheduling cell' in the present disclosure.
  • the scheduling cell and the cell transmitting the RRC message may coincide.
  • the scheduling cell and the cell transmitting the RRC message may not match.
  • the cell transmitting the RRC message may transmit the RRC message including information on the scheduling cell.
  • [Table 1] below shows, as an example, CrossCarrierSchedulingConfig including information on a scheduling cell among information included in an RRC message.
  • CrossCarrierSchedulingConfig may include schedulingCellId.
  • the schedulingCellId may indicate an index of a cell scheduling the PDSCH of a plurality of cells.
  • the UE can check the scheduling cell by checking the schedulingCellId of CrossCarrierSchedulingConfig, and check the downlink control information transmitted by the scheduling cell to check the scheduled PDSCH of a plurality of cells.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • downlink control information (DCI) 510 includes one carrier indicator field (CIF) 520 and two frequency domain resource assignments (frequency domain resource assignment: FDRA). ) fields 530 and 540 .
  • the base station may set information on the number of FDRAs using a variable (eg, FDRAadd). For example, if the maximum number of FDRAs that the base station can allocate is two, the variable may be set to a Boolean type.
  • the base station may transmit the variable indicating information on the number of FDRAs to the terminal through an RRC message.
  • Information transmitted to the UE through the RRC message may include at least some of CellGroupConfig IE, ServingCellConfig IE, ServingCellConfig IE, and PDCCH-Config IE.
  • the base station adds the variable to the CellGroupConfig IE, it can be applied to all serving cells belonging to a specific CellGroup.
  • the base station adds the variable to the ServingCellConfig IE it can be applied to the corresponding serving cell.
  • the base station adds the variable to the PDCCH-Config IE it may be applied to a specific bandwidth part (BWP).
  • BWP bandwidth part
  • the base station adds the variable to the scheduling cell part of the CrossCarrierSchedulingConfig IE it may be applied to a scheduling cell.
  • the base station transmits information about the DCI format (eg, DCI format 1-1, DCI format 1-2) to the terminal through an RRC message so that the terminal monitors downlink control information including scheduling information for the PDSCH of a plurality of cells. have. Downlink control information may be transmitted through the PDCCH of the scheduling cell.
  • DCI format eg, DCI format 1-1, DCI format 1-2
  • RRC message so that the terminal monitors downlink control information including scheduling information for the PDSCH of a plurality of cells. have.
  • Downlink control information may be transmitted through the PDCCH of the scheduling cell.
  • the base station may configure one CIF and two FDRAs in the DCI format monitored by the terminal using the above variable indicating information on the number of FDRAs and the CrossCarrierSchedulingConfig IE.
  • the FDRA field #1 530 may be an FDRA allocated to a PDSCH transmitted in a scheduling cell transmitting a DCI 510 .
  • the FDRA field #2 540 may be an FDRA allocated to a PDSCH transmitted from a cell other than the scheduling cell.
  • a cell other than the scheduling cell may be indicated by the CIF 520 .
  • FDRA field #1 530 is located first and FDRA field #2 540 is located later, but the order may be changed.
  • FDRA field #1 530 and FDRA field #2 540 are indicated to be consecutively located, but may be located discontinuously.
  • information about the PDSCH transmitted from the scheduling cell eg, time domain resource assignment, VRB-to-PRB mapping, HARQ process number, etc.
  • Information about the PDSCH transmitted from the scheduling cell is first arranged, and for PDSCH transmitted from a cell other than the scheduling cell. Information can be arranged later.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to another embodiment of the present disclosure.
  • the DCI 610 may include two CIFs 620 and 630 and two FDRAs 640 and 650 .
  • the base station may set the number of CIFs and FDRAs included in DCI monitored by the terminal.
  • the base station may transmit information on the number of configured CIFs and FDRAs to the terminal through an RRC message.
  • the base station may transmit that the number of CIFs and FDRAs included in the DCI 610 is two to the terminal through an RRC message.
  • a number-of-cif field may be added.
  • the number-of-cif field may indicate the number of CIFs in the PDCCH of DCI. For example, if the value of the number-of-cif field is 1, the number of CIFs and FDRAs may indicate 1, and if the value of the number-of-cif field is 2, the number of CIFs and FDRAs may indicate 2.
  • the UE can know the number of CIFs and FDRAs included in DCI by checking the value of the number-of-cif field.
  • each CIF ( 620 , 630 ) may have a corresponding FDRA ( 640 , 650 ).
  • Frequency resource information on the PDSCH transmitted in the cell indicated by CIF #1 620 may be indicated by the FDRA field #1 640 .
  • Frequency resource information for a PDSCH transmitted in a cell indicated by CIF #2 630 may be indicated by FDRA field #2 650 .
  • FDRA field #1 640 and FDRA field #2 650 are indicated to be consecutively located, but may be located discontinuously.
  • information about the PDSCH transmitted in the cell indicated by CIF #1 620 eg, time domain resource assignment, VRB-to-PRB mapping, HARQ process number, etc.
  • CIF #2 Information on the PDSCH transmitted in the cell indicated by 630 may be arranged later.
  • the embodiment using one CIF and two FDRAs described in FIG. 5 reduces DCI overhead, but may be limited in terms of scheduling.
  • the embodiment using two CIFs and two FDRAs described in FIG. 6 increases DCI overhead, but may be flexible in terms of scheduling.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to another embodiment of the present disclosure.
  • the DCI 710 may include one extended CIF 720 and two FDRAs 730 and 740 .
  • the extended CIF 720 may indicate a combination of a plurality of serving cells existing in a cell group (CellGroup). That is, the value indicated by the extended CIF 720 may be one of a combination of a plurality of serving cells.
  • a total of 8 cells may be included in the cell group.
  • [Table 3] shows the extended CIF in the case of two serving cells among eight cells.
  • a serving cell 1 (ServingCell 1 ) may indicate a cell having an index of 3
  • a serving cell 2 (ServingCell 2 ) may indicate a cell having an index of 5.
  • the value expressed by the extended CIF is a combination that can be obtained when two cells are selected as serving cells in a cell group, and may be expressed as (ServingCell 1 , ServingCell 2 ).
  • Indexes of cells indicated by (ServingCell 1 , ServingCell 2 ) may be arranged in a specific order. For example, a cell having a small index may be located at the front (ServingCell 1 ) and a cell having a large index may be located at the back (ServingCell 2 ). As another example, a cell having a large index may be located at the front (ServingCell 1 ), and a cell having a small index may be located at the back (ServingCell 2 ).
  • the indexing method as shown in [Table 3] or information related to [Table 3] may be delivered to the terminal through an RRC message.
  • Information related to the indexing method or [Table 3] may be stored in an inactive memory when the terminal and the base station are manufactured.
  • the base station may schedule the PDSCH of a plurality of cells indicated by the extended CIF 720 .
  • the FDRA allocated to the PDSCH of each cell based on (ServingCell 1 , ServingCell 2 ) indicated by the combination of the selected cells may be represented by FDRA field #1 730 and FDRA field #2 740 .
  • the base station may set the CIF included in the DCI monitored by the terminal through the RRC message.
  • the base station may determine the size of the CIF according to necessity and/or whether the terminal supports it. For example, the base station may set a variable indicating whether it is an extended CIF or set the size (eg, number of bits) of the CIF and transmit it to the terminal.
  • the terminal may determine whether it is an extended CIF from the RRC message received from the base station.
  • the UE may also determine the size of the CIF in case of the extended CIF.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a format of downlink control information according to another embodiment of the present disclosure.
  • 5 to 7 describe how the scheduling cell schedules the PDSCH of a plurality of cells, but in FIG. 8, the PDSCH of some cells among the plurality of cells is scheduled using downlink control information for scheduling the PDSCH of the plurality of cells. Examples that do not will be described.
  • a plurality of cells may be indicated by the extended CIF 811 .
  • the extended CIF 811 may indicate two cells, one cell may transmit data through the PDSCH, and the other cell may not transmit data.
  • frequency resource information on the PDSCH of a cell transmitting data may be indicated, and in the FDRA field #2 (813), there is no frequency resource information on the PDSCH.
  • the value of FDRA field #2 (813) may be filled with a value that does not mean resource allocation.
  • all bits of the FDRA field #2 (813) may be filled with '1'.
  • the UE may check the DCI 810 to confirm that there is no frequency resource allocated to the PDSCH in one cell.
  • a plurality of CIFs 821 and 822 and a plurality of FDRAs may be included in the DCI 820 .
  • Frequency resource information for PDSCH transmitted in a cell indicated by CIF #1 821 may be indicated by FDRA field #1 823.
  • Frequency resource information for a PDSCH transmitted in a cell indicated by CIF #2 822 may be indicated by FDRA field #2 824 .
  • the FDRA field #2 824 may be filled with a predetermined value.
  • the value of FDRA field #2 (813) may be filled with a value that does not mean resource allocation.
  • all bits of the FDRA field #2 (813) may be filled with '1'.
  • a predetermined value indicating that there is no frequency resource information for the PDSCH may be changed by configuration.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a method for a base station to schedule a PDSCH of a plurality of cells to a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may schedule PDSCHs of a plurality of cells with one piece of downlink control information to the terminal.
  • the base station may transmit an RRC message to the terminal in step S910.
  • the RRC message may include information on the scheduling cell of the terminal and information on the format of downlink control information to be received by the terminal (eg, DCI format 1_1).
  • the base station may transmit downlink control information to the terminal in step S920.
  • the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for the PDSCH of the plurality of cells.
  • the downlink control information may include indices of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for PDSCHs corresponding thereto.
  • the downlink control information may include information indicating the index combination of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for the PDSCH corresponding thereto.
  • a value predetermined in frequency domain resource allocation information for the PDSCH may be indicated in the downlink control information.
  • the base station may transmit data to the terminal through the plurality of cells based on the downlink control information in step S930.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method for a terminal to receive data through PDSCHs of a plurality of cells according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may receive data through the PDSCH of a plurality of cells indicated by one piece of downlink control information.
  • the terminal may receive an RRC message from the base station in step S1010.
  • the RRC message may include information on the scheduling cell of the terminal and information on the format of downlink control information to be received by the terminal.
  • the RRC message may further include at least one of the number of cell indexes included in the downlink control information, whether cell index combination information is included, and the number of frequency domain resource allocation information for the PDSCH.
  • the UE may check information on the scheduling cell and the format of downlink control information using the received RRC message in step S1020.
  • the terminal may receive downlink control information based on the format of the downlink control information confirmed in step S1030.
  • the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for the PDSCH of the plurality of cells.
  • the downlink control information may include indexes of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for PDSCHs corresponding thereto.
  • the downlink control information may include information indicating a combination of the plurality of cell indices and frequency domain resource allocation information for a corresponding PDSCH.
  • the downlink control information may indicate a preset value in frequency domain resource allocation information for the PDSCH.
  • the terminal may receive data through a plurality of cells based on the downlink control information in step S1040.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a flowchart in which a cell schedules PDSCHs of a plurality of cells to a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • One base station may operate at least one or more cells.
  • the cell for transmitting the RRC message to the terminal and the cell for scheduling the PDSCH of a plurality of cells may be the same.
  • cell 1 1110 may not only transmit an RRC message to the UE 1130 , but may also schedule a PDSCH.
  • Cell 1 1110 may transmit an RRC message to UE 1130 in step 1140 .
  • the RRC message may include information on the scheduling cell and information on the format of the downlink control information to be received.
  • information on the scheduling cell may be information on cell 1 1110 .
  • Cell 1 1110 may negotiate a PDSCH to be scheduled with cell 2 1120 and UE 1130 in step 1142 .
  • the terminal 1130 may check information on the format of the information on the scheduling cell and the downlink control information to be received through the received RRC message.
  • the cell 1 1110 may transmit downlink control information to the terminal 1130 as a scheduling cell in step 1150 .
  • the terminal 1130 may receive data from the cell 1 1110 and the cell 2 1120 based on the downlink control information in steps 1155 and 1160 .
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a flowchart in which a cell schedules PDSCHs of a plurality of cells to a UE according to another embodiment of the present disclosure.
  • One base station may operate at least one or more cells.
  • a cell for transmitting an RRC message to a terminal and a cell for scheduling PDSCHs of a plurality of cells may be different.
  • cell 1 1210 may transmit an RRC message to UE 1230
  • cell 2 1220 may schedule PDSCHs of a plurality of cells to UE 1230 .
  • Cell 1 1210 may transmit an RRC message to UE 1230 in step 1240 .
  • the RRC message may include information on the scheduling cell and information on the format of the downlink control information to be received.
  • information on the scheduling cell may be information on cell 2 1220 .
  • Cell 2 1220 may negotiate a PDSCH to be scheduled with cell 1 1210 and UE 1230 in step 1242 .
  • the terminal 1230 may confirm information on the format of the information on the scheduling cell and the downlink control information to be received through the received RRC message.
  • Cell 2 1220 may transmit downlink control information to the UE 1230 as a scheduling cell in step 1250 .
  • the terminal 1230 may receive data from the cell 1 1210 and the cell 2 1220 based on the downlink control information in steps 1255 and 1260 .
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may include a transceiver 1310 , a controller 1320 , and a storage 1330 .
  • the controller may be defined as a circuit or an application specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiver 1310 may transmit/receive signals to and from other network entities.
  • the transceiver 1310 may transmit downlink control information to the terminal through, for example, a scheduling cell of the terminal.
  • the transceiver 1310 may transmit an RRC message to the terminal. Also, the transceiver 1310 may receive data from the terminal and transmit data to the terminal.
  • the controller 1320 may control the overall operation of the base station according to the embodiment proposed in the present invention.
  • the controller 1320 may control a signal flow between blocks to perform an operation according to the above-described flowchart.
  • the controller 1320 may transmit data through a plurality of cells based on the downlink control information according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink control information may include frequency domain allocation information (FDRA) for the PDSCH of the plurality of cells.
  • the downlink control information may include indexes of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for PDSCHs corresponding to the plurality of cells.
  • the downlink control information may include information indicating the index combination of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for the PDSCH corresponding thereto.
  • the downlink control information may indicate a preset value in frequency domain resource allocation information for the PDSCH.
  • the controller 1320 may further transmit an RRC message including information on the scheduling cell and information on the format of the downlink control information to be received by the terminal.
  • the storage unit 1330 may store at least one of information transmitted/received through the transceiver 1310 and information generated through the control unit 1320 .
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a transceiver 1410 , a controller 1420 , and a storage 1430 .
  • the controller may be defined as a circuit or an application specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiver 1410 may transmit/receive signals to and from other network entities.
  • the transceiver 1410 may receive, for example, an RRC message from a base station. Also, the transceiver 1410 may receive downlink control information from the base station.
  • the controller 1420 may control the overall operation of the terminal according to the embodiment proposed in the present invention.
  • the controller 1420 may control a signal flow between blocks to perform an operation according to the above-described flowchart.
  • the control unit 1420 confirms information on the format of the information on the scheduling cell and the downlink control information to be received from the RRC message received through the transceiver 1410 according to an embodiment of the present invention, Downlink control information according to the confirmed format may be received from the scheduling cell.
  • the controller 1420 may receive data through a plurality of cells based on the downlink control information.
  • the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for the PDSCH of the plurality of cells.
  • the downlink control information may include indexes of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for PDSCHs corresponding thereto.
  • the downlink control information may include information indicating a combination of the plurality of cell indices and frequency domain resource allocation information for a corresponding PDSCH.
  • the downlink control information may indicate a value predetermined in frequency domain resource allocation information for the PDSCH.
  • the RRC message may include at least one of the number of cell indexes included in the downlink control information, whether the cell index is a combination, and the number of frequency domain resource allocation information for the PDSCH.
  • the storage unit 1430 may store at least one of information transmitted/received through the transceiver 1410 and information generated through the control unit 1420 .
  • a radio resource control (RRC) message receiving a radio resource control (RRC) message, information on a scheduling cell and downlink control information to be received from the received RRC message
  • RRC radio resource control
  • Checking information on the format of and the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the downlink control information may include indexes of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for PDSCHs corresponding thereto.
  • the downlink control information may include information indicating a combination of the plurality of cell indexes and frequency domain resource allocation information for the PDSCH corresponding thereto.
  • the downlink control information when a cell that does not schedule a PDSCH is included among the plurality of cells, the downlink control information indicates a value predetermined in the frequency domain resource allocation information for the PDSCH. can do.
  • the RRC message may include the number of cell indexes included in the downlink control information, whether cell index combination information is included, and the number of frequency domain resource allocation information for the PDSCH. It may further include at least one.
  • a base station in a wireless communication system transmitting downlink control information to the terminal through a scheduling cell of the terminal, based on the downlink control information, a plurality of and transmitting data through a cell, wherein the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • transmitting a radio resource control (RRC) message including information on the format of the downlink control information to be received by the terminal and information on the scheduling cell may further include.
  • RRC radio resource control
  • the downlink control information may include indexes of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for PDSCHs corresponding thereto.
  • the downlink control information may include information indicating the index combination of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for the PDSCH corresponding thereto.
  • the downlink control information when a cell that does not schedule a PDSCH is included among the plurality of cells, the downlink control information indicates a value predetermined in frequency domain resource allocation information for the PDSCH. can do.
  • a transceiver and a radio resource control (RRC) message are received through the transceiver, and information on a scheduling cell from the received RRC message and confirming information on a format for downlink control information to be received, receiving downlink control information according to the confirmed format from the scheduling cell, and transmitting data through a plurality of cells based on the downlink control information and a receiving controller, wherein the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for the indexes of the plurality of cells and corresponding PDSCHs.
  • the downlink control information may include information indicating a combination of the plurality of cell indexes and frequency domain resource allocation information for the PDSCH corresponding thereto.
  • the downlink control information may indicate a value preset in frequency domain resource allocation information for the PDSCH.
  • the RRC message is at least one of the number of cell indexes included in the downlink control information, whether cell index combination information is included, and the number of frequency domain resource allocation information for PDSCH may further include.
  • a transceiver and the transceiver transmit downlink control information to the UE through a scheduling cell of the UE using the transceiver, and the downlink control information and a control unit for transmitting data through a plurality of cells based on .
  • the downlink control information may include frequency domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of cells.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the control unit of the base station further transmits a radio resource control (RRC) message including information on the format of the downlink control information to be received by the terminal and information on the scheduling cell.
  • RRC radio resource control
  • the downlink control information may include indexes of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for PDSCHs corresponding thereto.
  • the downlink control information may include information indicating the index combination of the plurality of cells and frequency domain resource allocation information for the PDSCH corresponding thereto.
  • the downlink control information may indicate a value predetermined in frequency domain resource allocation information for the PDSCH.
  • PDSCH scheduling of a plurality of cells is described as an example of the scheduling cell, but it may also be applied to PUSCH scheduling.
  • the method of the present invention may be implemented in a combination of some or all of the contents contained in each embodiment within a range that does not impair the essence of the invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 또는 통신 시스템에서 데이터 및 제어 정보를 송수신하기 위한 것으로, 단말의 동작 방법은, RRC (radio resource control) 메시지를 수신하는 단계, 상기 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하는 단계, 상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 그 외에도 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

무선 통신 시스템에서 스케줄링 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 대한 것으로서, 보다 구체적으로 DSS (dynamic spectrum sharing)을 위한 스케줄링 방법 및 장치에 관련된 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
한편, 네트워크 내의 단말이 증가함에 따라 스케줄링 용량이 부족할 수 있으며, 이를 해결하기 위한 방법이 필요하다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 하나의 셀 (cell)의 물리적 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 하향링크 제어 정보를 이용하여 복수의 셀에 대한 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH)을 스케줄링하는 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서, RRC (radio resource control) 메시지를 수신하는 단계, 상기 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하는 단계, 상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법에 있어서, 단말의 스케줄링 셀을 통해 하향링크 제어 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 송수신부, 및 상기 송수신부를 통해 RRC (radio resource control) 메시지를 수신하고, 상기 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하고, 상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신하고, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신하는 제어부를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 송수신부, 및 상기 송수신부를 이용해 단말의 스케줄링 셀을 통해 하향링크 제어 정보를 상기 단말에게 전송하고, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 전송하는 제어부를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 하나의 셀의 PDCCH를 통해 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 방법을 제안함으로써, 무선 자원을 효율적으로 사용하여 단말에 대한 스케줄링을 수행할 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 캐리어 어그리게션 (carrier aggregation: CA)을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 크로스 캐리어 스케줄링 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 개시의 다른 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 개시의 다른 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 개시의 다른 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따라 기지국이 단말에게 복수의 셀의 PDSCH를 스케쥴링하는 방법을 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따라 단말이 복수의 셀의 PDSCH를 통해 데이터를 수신하는 방법을 도시한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 셀이 단말에게 복수의 셀의 PDSCH를 스케쥴링하는 흐름도를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 다른 실시예에 따른 셀이 단말에게 복수의 셀의 PDSCH를 스케쥴링하는 흐름도를 도시한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 개시의 실시 예들은 본 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능할 수 있다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능할 수 있다.
이때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일부 실시 예에 따르면 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 일부 실시 예에 따르면, '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니다. 이하, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 방송 정보를 수신하기 위한 기술에 대해 설명한다. 본 개시는 4G (4th generation) 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G (5th generation) 통신 시스템을 IoT (Internet of Things, 사물인터넷) 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 방송 정보를 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 통신 커버리지(coverage)에 관련된 용어, 상태 변화를 지칭하는 용어(예: 이벤트(event)), 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP LTE (3rd generation partnership project long term evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 1를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(이하 NR 또는 5g)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(new radio node B, 이하 NR gNB 또는 NR 기지국)(110)과 차세대 무선 코어 네트워크(new radio core network, NR CN)(105)로 구성될 수 있다. 차세대 무선 사용자 단말(new radio user equipment, NR UE 또는 단말)(115)은 NR gNB(110) 및 NR CN (105)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1에서 NR gNB(110)는 기존 LTE 시스템의 eNB (Evolved Node B)에 대응될 수 있다. NR gNB는 NR UE(115)와 무선 채널로 연결되며, 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 NR gNB(110)가 담당할 수 있다. 하나의 NR gNB는 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는, 현재 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서, 현재의 최대 대역폭 이상의 대역폭이 적용될 수 있다. 또한, 직교 주파수 분할 다중 방식(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한, 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(adaptive modulation & doding, 이하 AMC라 한다) 방식이 적용될 수 있다.
NR CN (105)는 이동성 지원, 베어러 설정, 및 QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN이 MME (125)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME는 기존 기지국인 eNB (130)과 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR 서비스 데이터 적응 프로토콜(service Data Adaptation Protocol, SDAP)(201, 245), NR PDCP(205, 240), NR RLC(210, 235), NR MAC(215, 230), NR PHY(220, 225)으로 이루어진다.
NR SDAP(201, 245)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID를 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 reflective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층 장치에 대해 단말은 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 또는 베어러 별로 또는 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 또는 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. SDAP 헤더가 설정된 경우, 단말은 SDAP 헤더의 비접속 계층(non-access stratum, NAS) QoS(quality of service) 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와, 접속 계층 (access stratum, AS) QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로, 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS 플로우(flow)와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 또는 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원활한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케줄링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP (205, 240)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상술한 내용에서, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 의미할 수 있다. NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있고, 순서를 고려하지 않고 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있고, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(210, 235)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미할 수 있다. 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 또는 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC (210, 235) 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC (210, 235) 장치는, 일련번호(Sequence number)의 순서와 상관없이(Out of sequence delivery) RLC PDU들을 수신하는 순서대로 처리하여 NR PDCP(205, 240) 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC(210, 235) 장치가 세그먼트(segment)를 수신할 경우에는, 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 세그먼트들을 수신하여, 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 이를 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고, NR MAC 계층에서 기능을 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out of sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 의미할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out of sequence delivery)은, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out of sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 또는 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(215, 230)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(220, 225)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 3는 본 개시의 일 실시예에 따른 캐리어 어그리게션 (carrier aggregation: CA)을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참고하면, CA가 설정되는 경우 (300), PCell과 SCell이 단말에 설정될 수 있다.
PCell은 PCC (primary component carrier)에 포함되며, RRC 연결 수립/재수립, 측정, 이동성 절차, 랜덤 액세스 절차 및 selection, 시스템 정보 취득, initial random access, security key 변경과 Non-Access Stratum (NAS)기능 등을 제공할 수 있다.
단말은 PCell을 통해 시스템 정보 모니터링을 수행하기 때문에, 상기 PCell은 비활성화되지 않으며, UL 제어 정보 (control information) 전송은 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 PCC 상에서 운반된다. 또한, 단말과 상기 PCell 사이에 하나의 RRC만 연결이 가능하며, PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH 전송이 가능하다. 또한 secondary cell group에서는 PSCell이 상기 PCell처럼 설정되어 동작할 수 있다. 이하 기술되는 PCell에 대한 동작은 PSCell서도 수행할 수 있다.
SCell은 최대 총 31개까지 추가가 가능하며, 추가적인 무선 자원 제공이 필요한 경우에 RRC 메시지 (예: dedicated signaling)을 통해 SCell이 설정될 수 있다. RRC 메시지에는 각 cell에 대한 물리적 cell ID가 포함될 수 있으며, DL carrier frequency (absolute radio frequency channel number: ARFCN)가 포함될 수 있다. SCell을 통해 PDCCH/PDSCH/PUSCH 전송이 가능하다. MAC 계층을 통해 UE의 배터리 보존을 위하여 SCell의 동적 활성, 비활성 절차를 지원한다.
cross-carrier scheduling은 적어도 하나의 다른 component carrier (CC)에 대한 모든 L1 제어채널 또는 L2 제어채널 중 적어도 하나(예를 들어, PDCCH)를 하나의 component carrier(CC)에 할당하는 것을 의미할 수 있다. 하나의 CC의 PDCCH를 통해 다른 CC의 데이터 스케줄링 정보를 전송하기 위해 CIF(carrier indicator field)가 사용될 수 있다.
하나의 CC의 PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 제어 정보를 통해 상기 CC의 데이터 전송을 위한 자원 (PDSCH, PUSCH) 혹은 다른 CC의 데이터 전송을 위한 자원 (PDSCH, PUSCH)을 할당할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 크로스 캐리어 스케줄링 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4의 410을 참고하면, 한 CC의 PDCCH (401)를 통해 두 개의 CC에 대한 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링할 수 있다.
또한, 도 4의 420을 참고하면, 총 4개의 CC가 설정되는 경우, 두 CC의 PDCCH (421, 423)를 이용하여 각 CC의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링할 수 있다.
또한, 도 4의 430을 참고하면, 총 4개의 CC가 설정되는 경우, 한 CC의 PDCCH (431)를 이용하여 각 CC의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링할 수 있다.
각 CC는 CIF 적용을 위해 CI (carrier indicator)값으로 매핑될 수 있으며, 이는 UE specific 설정으로 dedicated RRC 신호를 통해 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다.
각 PDSCH/PUSCH CC는 하나의 DL CC로부터 스케줄링 될 수 있다. 따라서, UE는 각 PDSCH/PUSCH CC에 대한 PDSCH 혹은 PUSCH 스케줄링 정보를 획득하기 위해 상기 DL CC에서만 PDCCH을 모니터링 할 수 있다. 단말은 상기 DL CC에서 PDCCH를 모니터링하여, 링크된 carrier에서의 PDSCH 혹은 PUSCH 스케줄링 정보를 획득할 수 있다.
한편, DSS는 LTE (long term evolution)과 NR (new radio access technology (RAT))의 셀이 같은 캐리어에서 공존할 수 있게 함으로써, 통신사업자가 기존 LTE 통신 시스템을 유지하면서 NR 통신 시스템으로 전환할 수 있는 옵션을 제공할 수 있다.
네트워크 내의 NR 단말들이 증가하면서 NR 단말들에 대한 스케줄링 용량 (scheduling capacity) 부족이 발생할 수 있다. 이하에서는 하나의 셀의 PDCCH를 통해 복수의 셀의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 구체적인 방법을 제안한다. 복수의 셀의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 셀은 본 개시에서는 '스케줄링 셀'로 지칭될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 스케줄링 셀과 RRC 메시지를 전송하는 셀은 일치할 수 있다. 다른 예에 따르면, 스케줄링 셀과 RRC 메시지를 전송하는 셀은 일치하지 않을 수 있다. RRC 메시지를 전송하는 셀은 스케줄링 셀에 대한 정보를 포함하여 RRC 메시지를 전송할 수 있다. 아래의 [표 1]은 일 예로 RRC 메시지에 포함되는 정보 중 스케줄링 셀에 대한 정보를 포함하는 CrossCarrierSchedulingConfig를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2021007185-appb-T000001
[표 1]을 참조하면, CrossCarrierSchedulingConfig는 schedulingCellId를 포함할 수 있다. schedulingCellId는 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 셀의 인덱스를 나타낼 수 있다. 단말은 CrossCarrierSchedulingConfig의 schedulingCellId를 확인하여 스케줄링 셀을 확인하고, 스케줄링 셀이 전송하는 하향링크 제어 정보를 확인하여 복수의 셀의 스케줄링된 PDSCH를 확인할 수 있다.
이하에서는 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링하기 위해 하향링크 제어 정보를 이용하는 다양한 실시예를 나타낸 것이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 5를 참고하면, 하향링크 제어 정보 (downlink control indicator: DCI) (510)는 하나의 반송파 지시자 필드 (carrier indicator field: CIF) (520)와 두 개의 주파수 도메인 자원 할당 (frequency domain resource assignment: FDRA) 필드 (530, 540)를 포함할 수 있다.
기지국은 FDRA 개수에 대한 정보를 변수(예: FDRAadd)를 이용해 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 최대 할당할 수 있는 FDRA 개수가 2개이면, 상기 변수는 Boolean 타입으로 설정될 수 있고, 최대 할당할 수 있는 FDRA 개수가 3개 이상이면, 상기 변수는 integer 타입으로 설정될 수 있다.
기지국은 FDRA 개수에 대한 정보를 나타내는 상기 변수를 RRC 메시지를 통해 단말에게 전송할 수 있다. RRC 메시지를 통해 단말에게 전송되는 정보는 CellGroupConfig IE, ServingCellConfig IE, ServingCellConfig IE, 및 PDCCH-Config IE 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 기지국이 상기 변수를 CellGroupConfig IE에 추가하면 특정 CellGroup에 속하는 모든 서빙 셀들에 적용될 수 있다. 기지국이 상기 변수를 ServingCellConfig IE에 추가하면, 해당 서빙 셀에 적용될 수 있다. 기지국이 상기 변수를 PDCCH-Config IE에 추가하면, 특정 부분 대역폭(bandwidth part: BWP)에 적용될 수 있다. 또는 기지국이 상기 변수를 CrossCarrierSchedulingConfig IE의 scheduling cell 부분에 추가하면, 스케줄링 셀에 적용될 수 있다.
기지국은 단말이 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링 정보를 포함한 하향링크 제어 정보를 모니터링하도록 RRC 메시지를 통해 DCI 포맷 (예: DCI 포맷 1-1, DCI 포맷 1-2)에 대한 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 하향링크 제어 정보는 스케줄링 셀의 PDCCH를 통해 전송될 수 있다.
기지국은 FDRA 개수에 대한 정보를 나타내는 상기 변수와 CrossCarrierSchedulingConfig IE를 이용하여 단말이 모니터링하는 DCI 포맷에 한 개의 CIF와 두 개의 FDRA를 설정할 수 있다.
도 5를 참고하면, FDRA field #1 (530)은 DCI (510)를 전송하는 스케줄링 셀에서 전송하는 PDSCH에 할당된 FDRA일 수 있다. FDRA field #2 (540)은 스케줄링 셀이 아닌 다른 셀에서 전송하는 PDSCH에 할당된 FDRA일 수 있다. 스케줄링 셀이 아닌 다른 셀은 CIF (520)에 의해 지시될 수 있다.
도 5에서는 FDRA field #1 (530)가 먼저 위치하고 FDRA field #2 (540)가 나중에 위치하나, 그 순서는 변경될 수 있다.
도 5에서는 FDRA field #1 (530)와 FDRA field #2 (540)가 연속하여 위치하는 것으로 표시되나 불연속하여 위치할 수도 있다. 예를 들어, 스케줄링 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 정보 (예: time domain resource assignment, VRB-to-PRB mapping, HARQ process number 등)가 먼저 배열되고, 스케줄링 셀이 아닌 다른 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 정보가 후에 배열될 수 있다.
도 6은 본 개시의 다른 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 6을 참고하면, DCI (610)는 두 개의 CIF (620, 630)와 두 개의 FDRA (640, 650)를 포함할 수 있다.
기지국은 단말이 모니터링하는 DCI에 포함되는 CIF 및 FDRA의 개수를 설정할 수 있다. 기지국은 설정된 CIF 및 FDRA의 개수에 대한 정보를 RRC 메시지를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 기지국은 DCI (610)에 포함되는 CIF와 FDRA의 개수가 2개임을 RRC 메시지를 통해 단말에게 전송할 수 있다.
아래의 [표 2]는 본 개시의 실시예에 따라 CIF와 FDRA의 개수를 지시하기 위해 수정된 CrossCarrierSchedulingConfig IE를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2021007185-appb-T000002
[표 2]를 참고하면, number-of-cif 필드가 추가될 수 있다. number-of-cif 필드는 DCI의 PDCCH에서 CIF의 개수를 나타낼 수 있다. 예를 들어, number-of-cif 필드의 값이 1이면 CIF 및 FDRA의 개수가 1을 나타내고, number-of-cif 필드의 값이 2이면 CIF 및 FDRA의 개수가 2를 나타낼 수 있다. 단말은 number-of-cif 필드의 값을 확인하여 DCI에 포함되는 CIF 및 FDRA의 개수를 알 수 있다.
도 6을 참고하면 각각의 CIF (620, 630)는 상응하는 FDRA (640, 650)를 가질 수 있다. CIF #1 (620)에 의해 지시되는 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 주파수 자원 정보는 FDRA field #1 (640)에 의해 지시될 수 있다. CIF #2 (630)에 의해 지시되는 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 주파수 자원 정보는 FDRA field #2 (650)에 의해 지시될 수 있다.
도 6에서 FDRA field #1 (640)와 FDRA field #2 (650)가 연속하여 위치하는 것으로 표시되나 불연속하여 위치할 수도 있다. 예를 들어, CIF #1 (620)에 의해 지시되는 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 정보 (예: time domain resource assignment, VRB-to-PRB mapping, HARQ process number 등)가 먼저 배열되고, CIF #2 (630)에 의해 지시되는 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 정보가 후에 배열될 수 있다.
도 5에서 설명한 한 개의 CIF와 두 개의 FDRA를 사용하는 실시예는 DCI의 오버헤드가 감소하나, 스케줄링 측면에서 제한적일 수 있다. 반면, 도 6에서 설명한 두 개의 CIF와 두 개의 FDRA를 사용하는 실시예는 DCI의 오버헤드가 증가하나, 스케줄링 측면에서 유동적(flexible)일 수 있다.
도 7은 본 개시의 다른 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 7을 참고하면, DCI (710)는 한 개의 확장된 CIF (720)와 두 개의 FDRA (730, 740)를 포함할 수 있다. 확장된 CIF (720)는 셀 그룹(CellGroup) 내에 존재하는 복수의 서빙 셀들의 조합을 지시할 수 있다. 즉, 확장된 CIF (720)에 의해 지시되는 값은 복수의 서빙 셀들의 조합 중 하나일 수 있다.
아래의 [표 3]는 본 개시의 일 실시예에 따른 확장된 CIF를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2021007185-appb-T000003
[표 3]을 참고하면, 셀 그룹 내에는 총 8개의 셀이 포함될 수 있다. [표 3]은 8개의 셀 중 서빙 셀이 2개인 경우의 확장된 CIF를 나타낸 것이다. 예를 들어, 확장된 CIF가 '10011'이면, 서빙 셀 1 (ServingCell1)은 인덱스가 3인 셀, 서빙 셀 2 (ServingCell2)은 인덱스가 5인 셀을 나타낼 수 있다.
[표 3]에서 설명한 바와 같이, 확장된 CIF로 표현되는 값은 셀 그룹 내에서 2개의 셀을 서빙 셀로 선택했을 때 나올 수 있는 조합으로, (ServingCell1, ServingCell2)으로 표시될 수 있다. (ServingCell1, ServingCell2)으로 표시되는 셀의 인덱스는 특정 순서로 배치될 수 있다. 예를 들어, 셀의 인덱스가 작은 것이 앞 (ServingCell1)에 위치하고 셀의 인덱스가 큰 것이 뒤 (ServingCell2)에 위치할 수 있다. 다른 예로, 셀의 인덱스가 큰 것이 앞 (ServingCell1)에 위치하고, 셀의 인덱스가 작은 것이 뒤 (ServingCell2)에 위치할 수 있다.
[표 3]에 의해 표시되지 않은 값은 추후 사용을 위해 남겨지거나 (reserved) 특수 용도로 사용될 수 있다.
[표 3]과 같은 인덱싱 방법 또는 [표 3]과 관련된 정보는 RRC 메시지를 통해 단말로 전달될 수 있다. 인덱싱 방법 또는 [표 3]과 관련된 정보는 단말과 기지국의 제조시 비활성 메모리에 저장될 수 있다.
다시 도 7을 참고하면, 기지국은 확장된 CIF (720)에 의해 지시된 복수의 셀의 PDSCH에 대해 스케줄링할 수 있다. 선택된 셀의 조합으로 표시된 (ServingCell1, ServingCell2)에 기초해 각 셀의 PDSCH에 할당된 FDRA를 FDRA field #1 (730), FDRA field #2 (740)으로 나타낼 수 있다.
기지국은 RRC 메시지를 통하여 단말이 모니터링하는 DCI에 포함되는 CIF를 설정할 수 있다. 기지국은 필요에 따라 또는/및 단말의 지원 여부에 따라 CIF의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 확장된 CIF인지를 지시하는 변수를 설정하거나 CIF의 크기 (예: 비트 수)를 설정하여 단말로 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지로부터 확장된 CIF인지를 판단할 있다. 단말은 확장된 CIF인 경우 CIF의 크기도 판단할 수 있다.
도 8은 본 개시의 다른 실시예에 따른 하향링크 제어 정보의 포맷을 나타낸 도면이다.
도 5 내지 7에서는 스케줄링 셀이 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 방법에 대해 설명하나, 도 8에서는 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링하기 위한 하향링크 제어 정보를 이용해 복수의 셀 중 일부 셀의 PDSCH를 스케줄링하지 않는 실시예에 대해 설명한다.
도 8의 810을 참조하면, 확장된 CIF (811)로 복수의 셀을 지시할 수 있다. 예를 들어, 확장된 CIF (811)가 두 개의 셀을 지시할 수 있고, 이 중 하나의 셀은 PDSCH를 통해 데이터를 전송할 수 있고, 다른 하나의 셀은 데이터를 전송하지 않을 수 있다. FDRA field #1 (812)에는 데이터를 전송하는 셀의 PDSCH에 대한 주파수 자원 정보가 지시될 수 있고, FDRA field #2 (813)에는 PDSCH에 대한 주파수 자원 정보가 없음을 나타내기 위해 미리 지정된 값으로 채워질 수 있다. 예를 들어, FDRA field #2 (813)의 값을 자원할당을 의미하지 않는 값으로 채울 수 있다. 예를 들어, FDRA field #2 (813)의 모든 bit를 '1'로 채울 수 있다. 단말은 DCI (810)를 확인하여 하나의 셀에서는 PDSCH에 할당된 주파수 자원이 없음을 확인할 수 있다.
도 8의 820을 참조하면, 복수의 CIF (821, 822)와 복수의 FDRA가 DCI (820)에 포함될 수 있다. CIF #1 (821)에 의해 지시되는 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 주파수 자원 정보는 FDRA field #1 (823)에 의해 지시될 수 있다. CIF #2 (822)에 의해 지시되는 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 주파수 자원 정보는 FDRA field #2 (824)에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, CIF #2 (822)에 의해 지시되는 셀에서 전송되는 PDSCH에 대한 주파수 자원 정보가 없는 경우, FDRA field #2 (824)에는 미리 지정된 값으로 채워질 수 있다. 예를 들어, FDRA field #2 (813)의 값을 자원할당을 의미하지 않는 값으로 채울 수 있다. 예를 들어, FDRA field #2 (813)의 모든 bit를 '1'로 채울 수 있다. PDSCH에 대한 주파수 자원 정보가 없음을 지시하는 미리 지정된 값은 설정에 의해 변경될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따라 기지국이 단말에게 복수의 셀의 PDSCH를 스케쥴링하는 방법을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 기지국은 단말에게 하나의 하향링크 제어 정보로 복수의 셀의 PDSCH를 스케쥴링할 수 있다.
기지국은 S910 단계에서 단말에게 RRC 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC 메시지에는 상기 단말의 스케줄링 셀에 대한 정보와 상기 단말이 수신할 하향링크 제어 정보의 포맷에 대한 정보(예: DCI format 1_1)가 포함될 수 있다.
기지국은 S920 단계에서 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보에는 상기 복수의 셀의 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보가 포함될 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보에는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보가 포함될 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보에는 상기 복수의 셀의 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보가 포함될 수 있다. 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보에는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값이 표시될 수 있다.
기지국은 S930 단계에서 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 상기 복수의 셀을 통해 단말에게 데이터를 전송할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따라 단말이 복수의 셀의 PDSCH를 통해 데이터를 수신하는 방법을 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 단말은 하나의 하향링크 제어 정보로 지시된 복수의 셀의 PDSCH를 통해 데이터를 수신할 수 있다.
단말은 S1010 단계에서 기지국으로부터 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 상기 RRC 메시지에는 상기 단말의 스케줄링 셀에 대한 정보와 상기 단말이 수신할 하향링크 제어 정보의 포맷에 대한 정보가 포함될 수 있다. 상기 RRC 메시지는 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 셀 인덱스의 개수, 셀 인덱스 조합 정보가 포함되는지 여부, PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보의 개수 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
단말은 S1020 단계에서 상기 수신한 RRC 메시지를 이용해 스케줄링 셀에 대한 정보와 하향링크 제어 정보의 포맷에 대한 정보를 확인할 수 있다.
단말은 S1030 단계에서 상기 확인한 하향링크 제어 정보의 포맷에 기초해 하향링크 제어 정보를 수신할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시할 수 있다.
단말은 S1040 단계에서 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 셀이 단말에게 복수의 셀의 PDSCH를 스케쥴링하는 흐름도를 도시한 도면이다. 한 개의 기지국은 적어도 한 개 이상의 셀을 운용할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말에게 RRC 메시지를 전송하는 셀과 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 셀은 동일할 수 있다. 도 11에서 셀 1 (1110)은 단말 (1130)에게 RRC 메시지를 전송할 수 있을 뿐만 아니라 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.
셀 1 (1110)은, 1140 단계에서, 단말 (1130)에게 RRC 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC 메시지에는 상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보가 포함될 수 있다. 도 11에서 상기 스케줄링 셀에 대한 정보는 셀 1 (1110)에 대한 정보일 수 있다.
셀 1 (1110)은, 1142 단계에서, 셀 2 (1120)와 단말 (1130)에게 스케줄링할 PDSCH에 대해 협의할 수 있다.
한편, 단말 (1130)은, 1145 단계에서, 상기 수신한 RRC 메시지를 통해 상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인할 수 있다.
셀 1 (1110)은 1150 단계에서, 스케줄링 셀로써 하향링크 제어 정보를 단말 (1130)에게 전송할 수 있다.
단말 (1130)은, 1155 단계 및 1160 단계에서, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 셀 1 (1110)과 셀 2 (1120)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
도 12는 본 개시의 다른 실시예에 따른 셀이 단말에게 복수의 셀의 PDSCH를 스케쥴링하는 흐름도를 도시한 도면이다. 한 개의 기지국은 적어도 한 개 이상의 셀을 운용할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말에게 RRC 메시지를 전송하는 셀과 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 셀은 상이할 수 있다. 도 12에서, 셀 1 (1210)은 단말 (1230)에게 RRC 메시지를 전송할 수 있고, 셀 2 (1220)는 단말 (1230)에게 복수의 셀의 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.
셀 1 (1210)은, 1240 단계에서, 단말 (1230)에게 RRC 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC 메시지에는 상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보가 포함될 수 있다. 도 12에서 상기 스케줄링 셀에 대한 정보는 셀 2 (1220)에 대한 정보일 수 있다.
셀 2 (1220)는, 1242 단계에서, 셀 1 (1210)과 단말 (1230)에게 스케줄링할 PDSCH에 대해 협의할 수 있다.
한편, 단말 (1230)은, 1245 단계에서, 상기 수신한 RRC 메시지를 통해 상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인할 수 있다.
셀 2 (1220)은 1250 단계에서, 스케줄링 셀로써 하향링크 제어 정보를 단말 (1230)에게 전송할 수 있다.
단말 (1230)은, 1255 단계 및 1260 단계에서, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 셀 1 (1210)과 셀 2 (1220)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 13을 참고하면, 기지국은 송수신부 (1310), 제어부 (1320), 저장부 (1330)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (1310)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부 (1310)는 예를 들어, 단말의 스케줄링 셀을 통해 상기 단말에 하향링크 제어 정보를 전송할 수 있다. 송수신부 (1310)는 단말에 RRC 메시지를 전송할 수 있다. 또한, 송수신부 (1310)는 단말로부터 데이터를 수신할 수 있고, 단말로 데이터를 전송할 수 있다.
제어부 (1320)은 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (1320)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (1320)는 본 발명의 실시예에 따라 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH에 대한 주파수 도메인 할당 정보 (FDRA)를 포함할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 상기 복수의 셀에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시할 수 있다. 제어부 (1320)는 상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 상기 단말이 수신할 상기 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 포함하는 RRC 메시지를 더 전송할 수 있다.
저장부 (1330)는 상기 송수신부 (1310)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (1320)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 14를 참고하면, 단말은 송수신부 (1410), 제어부 (1420), 저장부 (1430)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (1410)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부 (1410)는 예를 들어, 기지국으로부터 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 송수신부 (1410)는 기지국으로부터 하향링크 제어 정보를 수신할 수 있다.
제어부 (1420)은 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (1420)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (1420)는 본 발명의 실시예에 따라 송수신부 (1410)를 통해 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하고, 상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신할 수 있다. 제어부 (1420)는 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시할 수 있다. 상기 RRC 메시지는 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 셀 인덱스의 개수, 셀 인덱스가 조합인지 여부, PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보의 개수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
저장부(1430)는 상기 송수신부 (1410)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (1420)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서, RRC (radio resource control) 메시지를 수신하는 단계, 상기 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하는 단계, 상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말의 방법에서, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말의 방법에서, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말의 방법에서, 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말의 방법에서, 상기 RRC 메시지는 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 셀 인덱스의 개수, 셀 인덱스 조합 정보가 포함되는지 여부, PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보의 개수 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법에 있어서, 단말의 스케줄링 셀을 통해 하향링크 제어 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국의 방법에서, 상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 상기 단말이 수신할 상기 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 포함하는 RRC (radio resource control) 메시지를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국의 방법에서, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국의 방법에서, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국의 방법에서, 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 송수신부, 및 상기 송수신부를 통해 RRC (radio resource control) 메시지를 수신하고, 상기 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하고, 상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신하고, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신하는 제어부를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말에서, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말에서, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말에서, 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 단말에서, 상기 RRC 메시지는 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 셀 인덱스의 개수, 셀 인덱스 조합 정보가 포함되는지 여부, PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보의 개수 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 송수신부, 및 상기 송수신부를 이용해 단말의 스케줄링 셀을 통해 하향링크 제어 정보를 상기 단말에게 전송하고, 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 전송하는 제어부를 포함하며, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국의 상기 제어부는, 상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 상기 단말이 수신할 상기 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 포함하는 RRC (radio resource control) 메시지를 더 전송할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국에서 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국에서 상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 기지국에서 상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시할 수 있다.
이상에서는 스케줄링 셀이 복수의 셀의 PDSCH 스케줄링을 예로 설명하고 있으나 PUSCH 스케줄링에도 적용될 수 있다.
한편, 본 발명의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행 될 수도 있다.
또는, 본 발명의 방법을 설명하는 도면은 본 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 방법은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서,
    RRC (radio resource control) 메시지를 수신하는 단계;
    상기 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하는 단계;
    상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 RRC 메시지는 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 셀 인덱스의 개수, 셀 인덱스 조합 정보가 포함되는지 여부, PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보의 개수 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부를 통해 RRC (radio resource control) 메시지를 수신하고,
    상기 수신된 RRC 메시지로부터 스케줄링 셀에 대한 정보 및 수신할 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 확인하고,
    상기 스케줄링 셀로부터 상기 확인된 포맷에 따른 하향링크 제어 정보를 수신하고,
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 수신하는 제어부를 포함하며,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 RRC 메시지는 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 셀 인덱스의 개수, 셀 인덱스 조합 정보가 포함되는지 여부, PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보의 개수 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부를 이용해 단말의 스케줄링 셀을 통해 하향링크 제어 정보를 상기 단말에게 전송하고,
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 복수의 셀을 통해 데이터를 전송하는 제어부를 포함하며,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 스케줄링 셀에 대한 정보 및 상기 단말이 수신할 상기 하향링크 제어 정보에 대한 포맷에 대한 정보를 포함하는 RRC (radio resource control) 메시지를 더 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 복수의 셀의 인덱스 조합을 지시하는 정보와 그에 상응하는 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 셀 중 PDSCH를 스케줄링하지 않는 셀이 포함되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PDSCH에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보에 미리 지정된 값을 지시하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116762454A (zh) * 2022-04-29 2023-09-15 北京小米移动软件有限公司 调度信息确定、下行控制信息发送方法和装置
WO2023207046A1 (zh) * 2022-04-29 2023-11-02 北京小米移动软件有限公司 调度信息确定、下行控制信息发送方法和装置
WO2024019524A1 (en) * 2022-07-21 2024-01-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for dci size for multi-cell scheduling

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023211080A1 (ko) * 2022-04-27 2023-11-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 반송파 스케줄링을 수행하기 위한 장치 및 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140362811A1 (en) * 2010-06-18 2014-12-11 Mediatek Inc. Sounding Mechanism under Carrier Aggregation
US20160338023A1 (en) * 2015-05-14 2016-11-17 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods for license assisted access (laa)
US20190357238A1 (en) * 2018-05-18 2019-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Cross-Carrier Scheduling with Multiple Active Bandwidth Parts
US20200119886A1 (en) * 2011-06-28 2020-04-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reception acknowledgement in wireless communication system

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018050090A (ja) * 2015-01-29 2018-03-29 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
CN112823486B (zh) * 2018-08-08 2024-06-14 交互数字专利控股公司 下行链路通信中的可靠性增强

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140362811A1 (en) * 2010-06-18 2014-12-11 Mediatek Inc. Sounding Mechanism under Carrier Aggregation
US20200119886A1 (en) * 2011-06-28 2020-04-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reception acknowledgement in wireless communication system
US20160338023A1 (en) * 2015-05-14 2016-11-17 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods for license assisted access (laa)
US20190357238A1 (en) * 2018-05-18 2019-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Cross-Carrier Scheduling with Multiple Active Bandwidth Parts

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data (Release 16)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 38.214, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), vol. RAN WG1, no. V16.1.0, 3 April 2020 (2020-04-03), pages 1 - 151, XP051893823 *
See also references of EP4149196A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116762454A (zh) * 2022-04-29 2023-09-15 北京小米移动软件有限公司 调度信息确定、下行控制信息发送方法和装置
WO2023207046A1 (zh) * 2022-04-29 2023-11-02 北京小米移动软件有限公司 调度信息确定、下行控制信息发送方法和装置
WO2024019524A1 (en) * 2022-07-21 2024-01-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for dci size for multi-cell scheduling

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