WO2022035297A1 - 통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2022035297A1
WO2022035297A1 PCT/KR2021/010840 KR2021010840W WO2022035297A1 WO 2022035297 A1 WO2022035297 A1 WO 2022035297A1 KR 2021010840 W KR2021010840 W KR 2021010840W WO 2022035297 A1 WO2022035297 A1 WO 2022035297A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mcs
modulation order
cqi
code rate
csi
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/010840
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김경중
정홍실
명세호
박성진
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020200137799A external-priority patent/KR20220021835A/ko
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2022035297A1 publication Critical patent/WO2022035297A1/ko
Priority to US18/109,640 priority Critical patent/US20230198702A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0016Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy involving special memory structures, e.g. look-up tables
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication or broadcasting system, and more particularly, to an apparatus and method for transmitting and receiving control information in a communication or broadcasting system.
  • the 5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system 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
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • advanced access technologies such as Filter Bank Multi Carrier (FBMC), NOMA (non orthogonal multiple access), and sparse code multiple access (SCMA) are being developed.
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • NR new radio
  • various services are designed to be multiplexed freely in time and frequency resources. It can be dynamically or freely allocated according to the needs of the service.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • eMBB is a high-speed transmission of high-capacity data
  • mMTC is a service that minimizes terminal power and connects multiple terminals
  • URLLC is a service that aims for high reliability and low latency. Different requirements may be applied according to the type of service applied to the terminal.
  • Various services may be provided to users in a communication system. In this way, when various services are provided to users, it is required that the transmitting end and the receiving end communicate with an appropriate modulation method or code rate according to communication requirements for each service.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for generating, setting, or indicating a channel quality indicator (CQI) table in a communication system requiring various target block error rates (BLER).
  • the present disclosure provides an apparatus and method for generating, setting, or instructing a modulation and coding scheme (MCS) table in a communication system requiring various target BLERs.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the method performed by the terminal includes a process of receiving configuration information for a CSI report from a base station, and a process of acquiring a channel quality indicator (CQI) table based on the configuration information for the CSI report and transmitting CSI including a CQI according to the CQI table to the base station, wherein the CQI table includes a first CQI table and a transport block when a transport block error probability is 0.1 It may be configured based on the second CQI table when the error probability is 0.00001.
  • CQI channel quality indicator
  • the method performed by the terminal includes a process of receiving configuration information on a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) from the base station, and a configuration on the PUSCH or PDSCH
  • the method further includes: identifying a modulation and coding scheme (MCS) table based on the information; and acquiring a transport block size (TBS) based on the MCS table, wherein the MCS table is a first It may be configured based on the MCS table and the second MCS table set for low spectral efficiency (SE) in the base station.
  • MCS modulation and coding scheme
  • TBS transport block size
  • the method performed by the terminal includes a process of transmitting configuration information to the terminal, and a channel quality indicator (CQI) table determined based on the configuration information. and receiving CSI (channel state information) including a CQI from the terminal, wherein the CQI table includes a first CQI table and a transport block error probability when a transport block error probability is 0.1 It may be configured based on the second CQI table in the case of 0.00001.
  • CQI channel quality indicator
  • the method performed by the base station includes a process of identifying a modulation and coding scheme (MCS) table, and a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) for indicating the MCS table.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a process of transmitting configuration information about a channel) to the terminal, and the MCS table is configured based on a first MCS table configured as a basic and a second MCS table configured for low spectral efficiency (SE) in the base station can be
  • the terminal includes at least one transceiver and at least one processor, wherein the at least one processor receives configuration information for CSI reporting from a base station, and configuration information for the CSI report is configured to acquire a channel quality indicator (CQI) table based on error probability) may be configured based on the first CQI table when the error probability is 0.1 and the second CQI table when the transport block error probability is 0.00001.
  • CQI channel quality indicator
  • the UE receives configuration information about a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) from the base station, and based on the configuration information on the PUSCH or PDSCH, MCS (modulation and Identifies a coding scheme) table, and is additionally configured to obtain a transport block size (TBS) based on the MCS table, wherein the MCS table includes a first MCS table configured by default and low spectral efficiency (SE) in the base station It may be configured based on the second MCS table set for .
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the base station includes at least one transceiver and at least one processor, wherein the at least one processor transmits configuration information to the terminal and is determined based on the configuration information (CQI) Receives CSI (channel state information) including a CQI according to a quality indicator table from the terminal, and the CQI table includes a first CQI table and a transport block when a transport block error probability is 0.1 It may be configured based on the second CQI table when the error probability is 0.00001.
  • CQI configuration information
  • CSI channel state information
  • the CQI table includes a first CQI table and a transport block when a transport block error probability is 0.1 It may be configured based on the second CQI table when the error probability is 0.00001.
  • the base station identifies a modulation and coding scheme (MCS) table, and for indicating the MCS table, configuration information about a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) It may be further configured to transmit to the terminal.
  • MCS modulation and coding scheme
  • Apparatus and method according to various embodiments of the present disclosure when performing communication between a base station and a terminal, by providing an appropriate CQI table or MCS table according to a required target block error rate (BLER), more efficient communication make it possible
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B illustrates an example of a configuration of an analog beamforming unit of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4C illustrates another example of the configuration of an analog beamforming unit of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates a resource structure in a time-frequency domain in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A illustrates an example of allocation of data for each service to a frequency-time resource in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6B illustrates another example of allocating data for each service to a frequency-time resource in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6C illustrates an example of a control resource set (CORESET) through which a downlink control channel is transmitted in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • CORESET control resource set
  • 6D is a diagram illustrating resource elements (REs) to which downlink control information (DCI) is mapped to a basic unit resource element group (REG) of a downlink control channel according to an embodiment of the present disclosure, and a DMRS as a reference signal for decoding the same.
  • REs resource elements
  • DCI downlink control information
  • REG basic unit resource element group
  • DMRS DMRS
  • 6E illustrates an example of an aperiodic channel state information (CSI) reporting method according to an embodiment of the present disclosure.
  • CSI channel state information
  • 6F shows another example of an aperiodic CSI reporting method according to an embodiment of the present disclosure.
  • CQI channel quality indicator
  • TBS transport block size
  • FIG 9 illustrates an operation flow of a terminal for feedback of channel state information according to an embodiment of the present disclosure.
  • SINR signal-to-noise ratio
  • a communication system is a term that generally includes the meaning of a broadcasting system, but in the present disclosure, when a broadcasting service is a main service in a communication system, it may be more clearly called a broadcasting system.
  • an expression of more than or less than may be used, but this is only a description for expressing an example. It's not about exclusion. Conditions described as 'more than' may be replaced with 'more than', conditions described as 'less than', and conditions described as 'more than and less than' may be replaced with 'more than and less than'.
  • BRSRP beam reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • RSSI received signal strength indicator
  • CINR carrier to interference and noise ratio
  • EVM error vector magnitude
  • BER bit error rate
  • BLER block error rate
  • the synchronization signal transmitted in the present disclosure may include, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), an extended synchronization signal (ESS), and an SS block.
  • the reference signal transmitted in the present disclosure is, for example, a beam reference signal (BRS), a beam refinement reference signal (BRRS), a cell-specific reference signal (CRS), and a channel state information-reference signal (CSI-RS).
  • DM-RS demodulation-RS
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for transmitting and receiving control information in a communication system or a broadcasting system. Specifically, the present disclosure describes a technique for transmitting and receiving control information based on a channel quality indicator (CQI) and a modulation coding scheme (MCS) table in a wireless communication system.
  • a method for transmitting control information according to various embodiments of the present disclosure may include a method of designing a CQI table or a method of using the designed CQI table to transmit channel state information (CSI).
  • the method for transmitting control information according to various embodiments of the present disclosure may include a method of designing a designed CQI table or a method of using the designed CQI table when a support service or target BLER is different from each other.
  • the method for transmitting control information according to various embodiments of the present disclosure may include a method of determining or setting an appropriate MCS using a suitable MCS table corresponding to the CQI table or a designed MCS table.
  • a method for transmitting control information according to various embodiments of the present disclosure may include an SINR mapping method and an MCS setting method based on CQI information reported from a terminal.
  • a method for transmitting control information according to various embodiments of the present disclosure is an efficient skip method of a low density parity check (LDPC) code based on a determined MCS level and a transport block size.
  • LDPC low density parity check
  • 1 illustrates a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 illustrates a base station 110 , a terminal 120 , and a terminal 130 as some of nodes using a wireless channel in a wireless communication system.
  • 1 shows only one base station, other base stations that are the same as or similar to the base station 110 may be further included.
  • the base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to the terminals 120 and 130 .
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographic area based on a distance capable of transmitting a signal.
  • the base station 110 includes an 'access point (AP)', an 'eNodeB (eNodeB)', a '5G node (5th generation node)', a 'wireless point', ' It may be referred to as a 'transmission/reception point (TRP)' or another term having an equivalent technical meaning.
  • AP 'access point
  • eNodeB eNodeB
  • 5th generation node 5th generation node
  • TRP 'transmission/reception point
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a device used by a user, and performs communication with the base station 110 through a wireless channel. In some cases, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 may be operated without the user's involvement. For example, when at least one of the terminal 120 and the terminal 130 is a device performing machine type communication (MTC), it may not be carried by the user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a 'user equipment (UE)', a 'mobile station', a 'subscriber station', a 'remote terminal other than the terminal (terminal)' )', 'wireless terminal', or 'user device' or other terms having an equivalent technical meaning.
  • the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may transmit and receive radio signals.
  • the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 communicate in a first frequency range (FR) (eg, the FR1 band (410 MHz to 7125 MHz) of the NR communication system).
  • FR first frequency range
  • the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may transmit and receive radio signals in a sub-6 GHz band.
  • the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may perform communication in the second frequency range (eg, the FR2 band (24.25 GHz or higher) of the NR communication system).
  • the second frequency range eg, the FR2 band (24.25 GHz or higher
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 transmit a radio signal in a millimeter wave (mmWave) band (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz) and can receive
  • a millimeter wave (mmWave) band eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz
  • the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may perform beamforming.
  • the beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may impart directivity to a transmission signal or a reception signal. To this end, the base station 110 and the terminals 120 and 130 may select the serving beams 112, 113, 121, and 131 through a beam search or beam management procedure. .
  • subsequent communication may be performed through a resource having a quasi co-located (QCL) relationship with the resource that has transmitted the serving beams 112, 113, 121, 131. Can be performed. there is.
  • QCL quasi co-located
  • the first antenna port and the second antenna port are said to be in a QCL relationship.
  • a wide range of characteristics include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, spatial receiver parameter. may include at least one of
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 may be understood as a configuration of the base station 110 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. there is.
  • the base station includes a wireless communication unit 210 , a backhaul communication unit 220 , a storage unit 230 , and a control unit 240 .
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 restores the received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission/reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit includes a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, etc. can be composed of
  • the digital unit may be implemented by at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', a 'receiver', or a 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including the processing as described above by the wireless communication unit 210 . In some embodiments, the wireless communication unit 210 may perform functions for transmitting and receiving signals using wired communication.
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts the bit string transmitted from the base station to another node, for example, another access node, another base station, upper node, core network, etc. into a physical signal, and converts the physical signal received from the other node. Convert to bit string.
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 230 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 230 provides the stored data according to the request of the control unit 240 .
  • the controller 240 controls overall operations of the base station. For example, the control unit 240 transmits and receives a signal through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220 . In addition, the control unit 240 writes and reads data in the storage unit 230 . In addition, the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by the communication standard. According to another implementation example, the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210 . To this end, the controller 240 may include at least one processor.
  • the controller 240 may transmit/receive control information to and from the terminal 120 .
  • the controller 240 may control the base station to perform operations according to an embodiment to be described later.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as a configuration of the terminal 120 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. there is.
  • the terminal includes a communication unit 310 , a storage unit 320 , and a control unit 330 .
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 310 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the communication unit 310 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the communication unit 310 up-converts the baseband signal into an RF band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may include a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented as one package. Also, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. Furthermore, the communication unit 310 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. For example, different wireless access technologies may include Bluetooth low energy (BLE), Wireless Fidelity (Wi-Fi), WiFi Gigabyte (WiGig), cellular networks (eg, Long Term Evolution (LTE), etc.). Also, the different frequency bands may include a super high frequency (SHF) (eg, 2.5 GHz, 5 GHz) band and a millimeter wave (eg, 60 GHz) band.
  • SHF super high frequency
  • the communication unit 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver', or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including processing as described above by the communication unit 310 . In some embodiments, the communication unit 310 may perform functions for transmitting and receiving signals using wired communication.
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 320 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 320 provides the stored data according to the request of the control unit 330 .
  • the controller 330 controls overall operations of the terminal. For example, the control unit 330 transmits and receives signals through the communication unit 310 . In addition, the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320 . And, the control unit 330 may perform the functions of the protocol stack required by the communication standard. To this end, the control unit 330 may include at least one processor or microprocessor, or may be a part of the processor. Also, a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • the controller 330 may transmit/receive control information to and from the base station 110 .
  • the controller 330 may control the terminal to perform operations according to an embodiment to be described later.
  • FIGS. 4A to 4C illustrate components for performing beamforming.
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes an encoding and modulation unit 402, a digital beamforming unit 404, a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N, and an analog beam. and a forming unit 408 .
  • the encoding and modulation unit 402 performs channel encoding.
  • channel encoding at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoder and modulator 402 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamformer 404 performs beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamformer 404 multiplies the modulation symbols by beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of a signal, and may be referred to as a 'precoding matrix', a 'precoder', or the like.
  • the digital beamformer 404 outputs the digital beamformed modulation symbols to the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • modulation symbols may be multiplexed or the same modulation symbols may be provided to a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N convert digital beamformed digital signals into analog signals.
  • each of the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) calculator, a cyclic prefix (CP) inserter, a DAC, and an up converter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method, and may be excluded when another physical layer method (eg, filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied. That is, the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N provide independent signal processing processes for a plurality of streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation method, some of the components of the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be used in common.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the analog beamformer 408 performs beamforming on an analog signal. To this end, the digital beamformer 404 multiplies the analog signals by beamforming weights. Here, the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal. Specifically, the analog beamformer 408 may be configured as shown in FIG. 4B or 4C according to a connection structure between the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N and antennas.
  • signals input to the analog beamformer 408 are transmitted through antennas after undergoing phase/magnitude conversion and amplification operations.
  • signals of each path are transmitted through different antenna sets, that is, antenna arrays.
  • the signal is converted into a signal string having different or the same phase/magnitude by the phase/magnitude converters 412-1-M to 412-1-M, and the amplifiers After amplified by (414-1-1 to 414-1-M), it is transmitted through the antennas.
  • signals input to the analog beamformer 408 are transmitted through antennas after undergoing phase/magnitude conversion and amplification operations.
  • the signal of each path is transmitted through the same antenna set, that is, the antenna array.
  • the signal is converted into a signal string having different or the same phase/magnitude by the phase/magnitude converters 412-1-M to 412-1-M, and the amplifiers (414-1-1 to 414-1-M).
  • the amplified signals are summed by the summing units 416-1-1 to 416-1-M based on the antenna element, and then transmitted through the antennas.
  • FIG. 4B shows an example in which an independent antenna array is used for each transmission path
  • FIG. 4C shows an example in which the transmission paths share one antenna array.
  • some transmission paths may use an independent antenna array, and the remaining transmission paths may share one antenna array.
  • by applying a switchable structure between transmission paths and antenna arrays a structure that can be adaptively changed according to a situation may be used.
  • the downlink employs an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme (or referred to as a cyclic prefix (CP) OFDM scheme), and the uplink is SC-FDMA
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP cyclic prefix
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • S Discrete Fourier Transform
  • the CP-OFDM scheme is adopted for the downlink
  • the DFT-S OFDM scheme and the CP-OFDM scheme are adopted for the uplink.
  • time-frequency resources for transmitting data or control information for each user do not overlap with each other, that is, orthogonality is established, by allocating and operating data or control information for each user.
  • 5 illustrates a resource structure in a time-frequency domain in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5 exemplifies the basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or control channels are transmitted in downlink or uplink.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol
  • N symb OFDM symbols 502 are gathered to form one slot 506 .
  • the length of the subframe is defined as 1.0ms
  • the length of the radio frame 514 is defined as 10ms.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth is composed of a total of N BW subcarriers 504 . Specific numerical values such as N symb and N BW may be variably applied depending on the system.
  • a basic unit of a resource in the time-frequency domain is a resource element (hereinafter, 'RE') 512, which may be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • a resource block (RB or physical resource block, hereinafter 'PRB') 508 includes N symb consecutive OFDM symbols 502 in the time domain and N RB consecutive subcarriers in the frequency domain. (510).
  • one RB 508 includes N symb ⁇ N RB REs 512 .
  • the minimum transmission unit of data is an RB.
  • one RB is defined as N RB consecutive subcarriers 510 in the frequency domain.
  • a data rate may increase in proportion to the number of RBs scheduled for the UE.
  • FDD frequency division duplex
  • the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different from each other.
  • the channel bandwidth represents a radio frequency (RF) bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth.
  • [Table 1] and [Table 2] are a frequency band (or FR1 of NR system) lower than the reference value (eg 6GHz), and a frequency band higher than the reference value (eg 24.25 GHz) (or FR2 of NR system) ) represents a part of the correspondence between the system transmission bandwidth, subcarrier spacing (SCS) and channel bandwidth defined in the NR system.
  • SCS subcarrier spacing
  • N/A may be a bandwidth-subcarrier combination not supported by the NR system.
  • DCI downlink control information
  • DCI format 1-1 which is scheduling control information for downlink data, may include at least one of items shown in Table 3 below.
  • Item Contents carrier indicator It indicates on which frequency carrier it is transmitted.
  • DCI format indicator This is an indicator for distinguishing whether the corresponding DCI is for downlink or uplink.
  • BWP (bandwidth part) directive It indicates in which BWP it is transmitted.
  • Frequency domain resource allocation Indicates an RB in a frequency domain allocated for data transmission. The resource to be expressed is determined according to the system bandwidth and resource allocation method.
  • Time domain resource allocation indicates in which OFDM symbol in which slot a data-related channel is to be transmitted.
  • VRB-to-PRB mapping It indicates how to map a virtual RB (VRB) index and a physical RB (PRB) index.
  • Modulation and coding scheme MCS It indicates the modulation method and coding rate used for data transmission.
  • CBG transmission information codeblock group transmission information
  • HARQ process number Indicates the process number of HARQ NDI (new data indicator) Indicates whether the HARQ is initial transmission or retransmission.
  • RV redundancy version
  • TPC transmit power control command
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • time domain resource assignment is information about a slot in which the PDSCH is transmitted and the start symbol position S in the slot and the number of symbols L to which the PDSCH is mapped.
  • S may be a relative position from the start of the slot
  • L may be the number of consecutive symbols
  • S and L may be determined from a start and length indicator value (SLIV) defined as follows. there is.
  • Information may be configured or configured.
  • the base station indicates to the terminal an index value defined in the configured correspondence, information on the slot in which the SLIV value, the PDSCH or PUSCH mapping type, and the PDSCH or PUSCH are transmitted can pass
  • PDSCH or PUSCH mapping types are defined as type A and type B.
  • a demodulation reference signal (DMRS) symbol starts in the second or third OFDM symbol in the slot.
  • DMRS symbol starts from the first OFDM symbol of a time domain resource allocated for PUSCH transmission.
  • DCI may be transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) that is a downlink control channel through channel coding and modulation.
  • PDCCH may be used to refer to control information itself rather than a channel.
  • DCI is independently scrambled by using a specific radio network temporary identifier (RNTI) or terminal identifier for each terminal, and is configured as an independent PDCCH after CRC (cyclic redundancy check) addition and channel coding, and is transmitted .
  • RNTI radio network temporary identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • the PDCCH is mapped to a control resource set (CORESET) configured for the UE.
  • CORESET control resource set
  • Downlink data may be transmitted in PDSCH, which is a physical channel for downlink data transmission.
  • the PDSCH may be transmitted after the control channel transmission period, and scheduling information such as a specific mapping position and a modulation method in the frequency domain is indicated by DCI transmitted through the PDCCH.
  • the base station notifies the UE of the modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted, the target code rate, or the size of the data to be transmitted (eg, transport block size (TBS)).
  • TBS transport block size
  • MCS may be composed of 5 bits or more or fewer bits TBS corresponds to the size before channel coding for error correction is applied to TB (transport block), which is data that the base station wants to transmit do.
  • a transport block may include a medium access control (MAC) header, a MAC control element (MAC CE), one or more MAC service data unit (SDU), and padding bits.
  • TB may indicate a data unit or MAC protocol data unit (PDU) that is sent down from the MAC layer to the physical layer.
  • Modulation schemes supported by the NR system are QPSK (quadrature phase shift keying), 16 QAM (quadrature amplitude modulation), 64 QAM, and 256 QAM, and each modulation order (Qm) is 2, 4, 6 or It could be 8. That is, 2 bits per symbol for QPSK, 4 bits per symbol for 16 QAM, 6 bits per symbol for 64 QAM, and 8 bits per symbol for 256 QAM may be transmitted, 1024 When QAM is supported, 10 bits per one symbol of 1024 QAM may be mapped and transmitted.
  • the NR system is designed to allow various services to be multiplexed freely in time and frequency resources, and accordingly, waveform/numerology, reference signals, etc. are dynamically or as needed. can be freely adjusted.
  • waveform/numerology, reference signals, etc. are dynamically or as needed. can be freely adjusted.
  • it is important to optimize data transmission through measurement of channel quality and interference, and accordingly, accurate channel state measurement is essential.
  • the channel and interference characteristics do not change significantly depending on frequency resources
  • 5G channels the channel and interference characteristics change greatly depending on the service.
  • the NR system can divide the types of supported services into eMBB (enhanced mobile broadband), mMTC (massive machine type communications), and URLLC (ultra-reliable and low-latency communications).
  • eMBB is a high-speed transmission of high-capacity data
  • mMTC is a service that minimizes terminal power and connects multiple terminals
  • URLLC is a service that aims for high reliability and low latency.
  • Different requirements may be applied according to the type of service applied to the terminal. Examples of resource distribution of each service are shown in FIGS. 6A and 6B below. Hereinafter, referring to FIGS. 6A and 6B , it is confirmed how frequency and time resources are allocated for information transmission in each system.
  • 6A illustrates an example of allocation of data for each service to a frequency-time resource in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • resources are allocated for eMBB 622 , URLLC 612 , 614 , 616 , and mMTC 632 in the entire system frequency band 610 .
  • URLLC (612, 614, 616) data is generated while eMBB (622) data and mMTC (632) data are allocated and transmitted in a specific frequency band, eMBB (622) and mMTC (632) data are already allocated for eMBB (622) and mMTC (632).
  • URLLC (612, 614, 616) data can be transmitted without emptying the part or transmitting eMBB (622) data and mMTC (632).
  • a resource for transmitting URLLC 612 , 614 , and 616 data may be allocated to a portion of the resource allocated to the eMBB 622 .
  • the eMBB 622 data may not be transmitted in the overlapping frequency-time resource. 622) data transmission performance may be reduced. That is, in this case, the eMBB 622 data transmission failure may occur due to the allocation of resources for the URLLCs 612 , 614 , and 616 .
  • the method shown in FIG. 6A may be referred to as a preemption method.
  • 6B illustrates another example of allocating data for each service to a frequency-time resource in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B shows an example in which each service is provided in each of the subbands 662 , 664 , and 666 obtained by dividing the entire system frequency band 660 .
  • the subband 662 is used for data transmission of URLLCs 672, 674, and 576
  • the subband 664 is used for data transmission of the eMBB 682
  • the subband 666 is used for data transmission of the mMTC 692.
  • Information related to the configuration of the subbands 662 , 664 , and 666 may be predetermined, and the information may be transmitted from the base station to the terminal through higher level signaling.
  • the information related to the subbands 662 , 664 , and 666 may be arbitrarily divided by a base station or a network node to provide services without transmission of separate subband configuration information to the terminal.
  • a length of a transmission time interval (TTI) used for URLLC transmission may be shorter than a length of a TTI used for eMBB or mMTC transmission.
  • a response of URLLC-related information can be transmitted faster than eMBB or mMTC, and accordingly, a terminal using the URLLC service can transmit and receive information with low delay.
  • the structure of a physical layer channel used for each type to transmit the above-described three services or data may be different from each other. For example, at least one of a length of a TTI, an allocation unit of a frequency resource, a structure of a control channel, and a data mapping method may be different from each other.
  • FIG. 6C illustrates an example of a control resource set (CORESET) through which a downlink control channel is transmitted in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6c shows two control resource sets (control resource set #1 (6c01), control resource set #2 (6c02) in one slot (6c20) on the time axis and the UE bandwidth part (6c10) on the frequency axis. ) is a diagram showing an example in which is set.
  • the control resource sets 6c01 and 6c02 may be set to a specific frequency resource 6c03 within the entire terminal bandwidth portion 6c10 on the frequency axis.
  • One or a plurality of OFDM symbols may be configured on the time axis.
  • the symbols set in this way may be defined as a Control Resource Set Duration (6c04).
  • control resource set #1 (6c01) may be set to a control resource set length of two symbols
  • control resource set #2 (6c02) is a control resource set length of one symbol. can be set to
  • control resource set may be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, system information, master information block (MIB), radio resource control (RRC) signaling).
  • Setting the control resource set to the terminal means providing information such as a control resource set identifier (Identity), a frequency position of the control resource set, and a symbol length of the control resource set.
  • information provided to set the control resource set is as follows.
  • the control resource set set may be composed of N RB CORESET RBs in the frequency domain, and may be composed of N symb CORESET ⁇ 1,2,3 ⁇ symbols on the time axis.
  • One CCE may be composed of 6 REGs, and a REG may be defined as 1 RB for 1 OFDM symbol.
  • REGs may be indexed in a time-first order, starting with REG index 0 from the first OFDM symbol of the control resource set, the lowest RB.
  • an interleaved method and a non-interleaved method are supported as transmission methods for the PDCCH.
  • the base station may configure whether to transmit interleaving or non-interleaving for each control resource set to the terminal through higher layer signaling. Interleaving may be performed in units of REG bundles.
  • a REG bundle may be defined as a set of one or a plurality of REGs.
  • the UE may determine the CCE-to-REG mapping method in the corresponding control resource set in the following manner based on whether interleaving or non-interleaving transmission configured from the base station is performed.
  • FIG. 6D is a diagram illustrating resource elements (REs) to which downlink control information (DCI) is mapped to a basic unit resource element group (REG) of a downlink control channel according to an embodiment of the present disclosure, and a DMRS as a reference signal for decoding the same.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 6D ie, REG 6d03, may include both REs to which DCI is mapped and regions to which DMRS 6d05, which is a reference signal for decoding them, is mapped.
  • three DMRSs 6d05 may be transmitted in one REG 6d03.
  • the number of CCEs required to transmit the PDCCH may be 1, 2, 4, 8, or 16 according to an aggregation level (AL), and the number of different CCEs is the link adaptation of the downlink control channel.
  • AL aggregation level
  • the number of different CCEs is the link adaptation of the downlink control channel.
  • AL L
  • one downlink control channel may be transmitted through L CCEs.
  • the UE needs to detect a signal without knowing information about the downlink control channel.
  • a search space indicating a set of CCEs is defined.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one bundle with 1, 2, 4, 8, 16 CCEs Since there is a level, the terminal may have a plurality of search spaces.
  • a search space set may be defined as a set of search spaces in all set aggregation levels.
  • the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • a group of terminals or all terminals may search the common search space of the PDCCH in order to receive cell-common control information such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
  • the PDSCH scheduling assignment information for transmission of the SIB including the operator information of the cell may be received by searching the common search space of the PDCCH.
  • the common search space since terminals of a certain group or all terminals need to receive the PDCCH, it may be defined as a set of promised CCEs.
  • the UE-specific scheduling assignment information for the PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the UE-specific search space may be UE-specifically defined as a function of the UE's identity and various system parameters.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station is the number of PDCCH candidates in each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion in symbol units in the slot for the search space, the search space type (common search space or terminal-specific search space), A combination of a DCI format and an RNTI to be monitored in the corresponding discovery space, a control resource set index for monitoring the discovery space, etc. may be set to the UE.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may include the following information.
  • the base station may configure one or a plurality of search space sets for the terminal.
  • the base station may set the search space set 1 and the search space set 2 to the terminal.
  • search space set 1 the UE may be configured to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in the common search space, and in search space set 2, the UE uses Y-RNTI scrambled DCI format B in the UE-specific search space It can be set to monitor in
  • one or a plurality of search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space.
  • the search space set #1 and the search space set #2 may be set as the common search space
  • the search space set #3 and the search space set #4 may be set as the terminal-specific search space.
  • a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
  • DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
  • RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
  • the specified RNTIs may follow the definitions and uses below.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • Cell RNTI UE-specific PDSCH scheduling purpose
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to indicate whether PDSCH is pucturing
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • CI-RNTI Cellation Indicator RNTI
  • AI-RNTI Availability Indicator RNTI
  • PS-RNTI Power Saving RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control resource set p and the search space set s may be expressed by the following equation.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to a value that changes depending on the terminal's identity (C-RNTI or ID set for the terminal by the base station) and the time index in the terminal-specific search space.
  • the base station provides a table for time domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH) to the UE higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the time domain resource allocation information includes, for example, the PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted by K0) or PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted by K2), the PDSCH or PUSCH scheduled within the slot Information on the position and length of the start symbol, a mapping type of PDSCH or PUSCH, etc. may be included. For example, the following information may be notified from the base station to the terminal.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the time domain resource allocation information through L1 signaling (eg, DCI) to the terminal (eg, indicated by the 'time domain resource allocation' field in DCI) can).
  • the UE may acquire time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • resource allocation type 0 As a method of indicating frequency domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH), there are two types, resource allocation type 0 and resource allocation type. 1 is supported.
  • RB allocation information may be notified from the base station to the terminal in the form of a bitmap for a resource block group (RBG).
  • the RBG may be composed of a set of consecutive VRBs (Virtual RBs), and the size P of the RBG is the value set by the upper layer parameter ( rbg-Size ) and the bandwidth part defined in [Table 5] below. It may be determined based on the size value.
  • N RBG The total number of RBGs (N RBG ) of bandwidth part i having a size of N BWP,i size may be defined as follows.
  • Each bit of the bitmap having a size of N RBG bits may correspond to each RBG.
  • RBGs may be assigned an index in the order of increasing frequency, starting from the lowest frequency position of the bandwidth part.
  • RBG#0 to RBG#(N RBG -1) may be mapped from MSB to LSB of the RBG bitmap.
  • the resource allocation field of resource allocation type 1 may consist of a Resource Indication Value (RIV), and the RIV may consist of a starting point ( RB start ) of a VRB and a length of consecutively allocated RBs ( L RBs ).
  • RIV Resource Indication Value
  • L RBs consecutively allocated RBs
  • Channel state information is a channel quality indicator (channel quality information, CQI), a precoding matrix index (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator, CRI), SS / PBCH block resource indicator (SS / PBCH block resource indicator, SSBRI), layer indicator (layer indicator, LI), rank indicator (rank indicator, RI), and / or L1-RSRP (Reference Signal Received Power) at least one of may include
  • the base station may control time and frequency resources for CSI measurement and reporting of the terminal.
  • the UE For CSI measurement and reporting, the UE includes setting information for N ( ⁇ 1) CSI reporting (CSI-ReportConfig), setting information for M ( ⁇ 1) RS transmission resources (CSI-ResourceConfig), one Alternatively, two trigger state (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) list information may be configured through higher layer signaling.
  • each reporting setting CSI-ReportConfig is a CSI resource setting associated with the corresponding report setting, a higher layer parameter bandwidth part identifier (bwp-id) given by CSI-ResourceConfig identified by It may be associated with one downlink (DL) bandwidth portion.
  • bwp-id parameter bandwidth part identifier
  • aperiodic, semi-persistent, and periodic methods are supported, which are set from the upper layer by the reportConfigType parameter set from the base station to the terminal. can be set.
  • the semi-persistent CSI reporting method supports 'PUCCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUCCH)' and 'PUSCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUSCH)' reporting methods.
  • the UE may receive a PUCCH or PUSCH resource for transmitting CSI from the base station through higher layer signaling.
  • a period and a slot offset of a PUCCH or PUSCH resource to transmit CSI may be given as a numerology of an uplink (UL) bandwidth portion configured to transmit a CSI report.
  • the UE may receive a PUSCH resource for transmitting CSI from the base station through L1 signaling (the DCI format 0_1 described above).
  • each CSI resource setting CSI-ReportConfig may include S ( ⁇ 1) CSI resource sets (given as a higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • the CSI resource set list is composed of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource set and an SS/PBCH block set, or a CSI-interference measurement (CSI-IM) resource set.
  • NZP non-zero power
  • CSI-IM CSI-interference measurement
  • the time domain operation of the CSI-RS resource in the CSI resource setting may be configured in one of an aperiodic, periodic, or semi-permanent manner from a higher layer parameter resourceType.
  • the UE may receive one or more CSI resource settings for channel or interference measurement from the base station through higher layer signaling, and may include, for example, the following CSI resources.
  • a trigger state and a resource setting for channel or interference measurement for one or more component cells (CC) may be set as a higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerStateList.
  • Aperiodic CSI reporting of the UE may use PUSCH, periodic CSI reporting may use PUCCH, and semi-permanent CSI reporting when triggered or activated by DCI PUSCH, MAC control element (MAC control element, After being activated by MAC CE), it may be performed using PUCCH.
  • the CSI resource setting may also be set aperiodically, periodically, or semi-permanently. The combination between the CSI report setting and the CSI resource setting may be supported based on the following [Table 6].
  • the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; Additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
  • the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; Additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1. Aperiodic CSI-RS Not Supported Not Supported Triggered by DCI; Additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
  • the aperiodic CSI report may be triggered by the "CSI request" field of the DCI format 0_1 described above corresponding to the scheduling DCI for the PUSCH.
  • the UE may monitor the PDCCH, obtain DCI format 0_1, and obtain scheduling information for PUSCH and a CSI request indicator.
  • One trigger state among one or a plurality of aperiodic CSI reporting trigger states that may be configured as higher layer signaling (CSI-AperiodicTriggerStateList) may be triggered by the CSI request indicator.
  • M CSI trigger states in the configured CSI-AperiodicTriggerStateLite may be mapped to 2 NTs -1, and 2 One of the trigger states of NTs -1 may be indicated by the CSI request field.
  • M the number (M) of CSI trigger states in the configured CSI-AperiodicTriggerStateLite is less than or equal to 2 NTs -1, one of the M CSI trigger states may be indicated by the CSI request field.
  • [Table 7] shows an example of a relationship between a CSI request indicator and a CSI trigger state that may be indicated by the corresponding indicator.
  • the UE may perform measurement on the CSI resource in the CSI trigger state triggered by the CSI request field, and from this, at least one or more of CSI (the above-mentioned CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, or L1-RSRP, etc.) including) can be created.
  • the UE may transmit the acquired CSI using the PUSCH scheduled by the corresponding DCI format 0_1.
  • 1 bit corresponding to the uplink data indicator (UL-SCH indicator) in DCI format 0_1 indicates "1”
  • uplink data (UL-SCH) and acquired CSI are transmitted to the PUSCH resource scheduled by DCI format 0_1. It can be transmitted by multiplexing.
  • 1 bit corresponding to the uplink data indicator (UL-SCH indicator) in DCI format 0_1 indicates "0"
  • only CSI without uplink data (UL-SCH) is mapped to the PUSCH resource scheduled by DCI format 0_1. can be transmitted
  • 6E and 6F respectively show an example of a method for reporting aperiodic CSI according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE may obtain DCI format 0_1 by monitoring the PDCCH 6e01, and may obtain scheduling information and CSI request information for the PUSCH 6e05 therefrom.
  • the UE may obtain resource information on the CSI-RS 6e02 to be measured from the received CSI request indicator.
  • the terminal receives the DCI format 0_1 and the parameter for the offset in the CSI resource set configuration (eg, NZP CSI-RS resource set configuration (NZP-CSI-RS-ResourceSet)) (aperiodicTriggeringOffset) at a time point based on It is possible to determine whether to measure the transmitted CSI-RS (6e02) resource, more specifically, the offset value X of the parameter aperiodicTriggeringOffset in the NZP-CSI-RS resource set configuration by the UE by higher layer signaling from the base station may be set, and the set offset value X may mean an offset between a slot in which DCI triggering aperiodic CSI reporting is received and a slot in which a CSI-RS resource is transmitted.
  • aperiodicTriggeringOffset parameter value and offset value X may have a mapping relationship described in [Table 8] below.
  • the UE may receive the CSI-RS (6e02) in the slot (corresponding to the slot 0 (6e06) of FIG. 6e) in which the DCI format 0_1 triggering the aperiodic CSI report is received, and the received CSI-RS ( CSI information measured by 6e02) may be reported to the base station through the PUSCH 6e05.
  • the UE may obtain scheduling information for the PUSCH 6e05 for CSI reporting (information corresponding to each field of the DCI format 0_1 described above) from DCI format 0_1.
  • the UE may acquire information on a slot in which to transmit the PUSCH 6e05 from the above-described time domain resource allocation information for the PUSCH 6e05.
  • the UE obtained the K2 value 6e04 corresponding to the slot offset value for the PDCCH-to-PUSCH as 3, and accordingly, the time when the PUSCH 6e05 receives the PDCCH 6e01, slot 0 ( It can be transmitted in slot 3 (6e09) 3 slots away from 6e06).
  • the UE may acquire DCI format 0_1 by monitoring the PDCCH 6f01, and may acquire scheduling information and CSI request information for the PUSCH 6f05 from this.
  • the UE may obtain resource information on the CSI-RS 6f02 to be measured from the received CSI request indicator.
  • the UE may receive the CSI-RS (6f02) in the slot (corresponding to the slot 0 (6f06) in FIG.
  • the measured CSI information can be reported to the base station through PUSCH (6f05) in slot 3 (6f09) 3 slots away from slot 0 (6f06) according to the K2 value (6f04) corresponding to the slot offset value for PDCCH-to-PUSCH. there is.
  • Control information is transmitted within the first number of N OFDM symbols in a subframe.
  • the control information includes an indicator indicating how many OFDM symbols the control information is transmitted over, scheduling information for uplink or downlink data, hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK)/negative ACK (NACK) signals and the like.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative ACK
  • the wireless communication system employs the HARQ method for retransmitting the corresponding data in the physical layer when a decoding failure occurs in the initial transmission.
  • the HARQ method refers to a method in which the receiver transmits information (eg, NACK) informing the transmitter of decoding failure when the receiver fails to correctly decode data so that the transmitter can retransmit the data in the physical layer.
  • the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with the previously unsuccessful data to improve data reception performance.
  • the receiver correctly decodes the data the receiver transmits information (eg, ACK) indicating the success of decoding to the transmitter so that the transmitter can transmit new data.
  • the system transmission band of the LTE system it is possible for the system transmission band of the LTE system to have various bandwidths, such as 20/15/10/5/3/1.4 MHz. Accordingly, service providers can provide services by selecting a specific bandwidth from among various bandwidths.
  • various types of terminals eg, terminal 120 may exist, from those capable of supporting a maximum of 20 MHz bandwidth to those capable of supporting only a minimum of 1.4 MHz bandwidth.
  • a base station informs a terminal of scheduling information for downlink data or uplink data through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the uplink refers to a radio link in which the terminal transmits data or control signals to the base station
  • the downlink refers to a radio link in which the base station transmits data or control signals to the user equipment.
  • DCI defines various formats, whether it is scheduling information for uplink data (eg, UL (uplink) grant) or scheduling information for downlink data (eg, DL (downlink) grant), control information
  • a DCI format determined according to whether the compact DCI is a small size, whether spatial multiplexing using multiple antennas is applied, or whether it is a DCI for power control, etc. is applied and operated.
  • DCI format 1 that is scheduling control information (eg, DL grant) for downlink data may be configured to include the following control information.
  • the resource allocation type 0/1 flag notifies whether the resource allocation method is type 0 or type 1.
  • the Type 0 flag allocates resources in a RBG (resource block group) unit by applying a bitmap method.
  • the basic unit of scheduling in the LTE system is an RB expressed by time and frequency domain resources, and the RBG is composed of a plurality of RBs and becomes a basic unit of scheduling in the type 0 scheme.
  • the Type 1 flag allows a specific RB to be allocated within the RBG.
  • Resource block assignment notifies the RB assigned to data transmission.
  • the resource to be expressed is determined according to the system bandwidth and resource allocation method.
  • the MCS notifies the modulation scheme used for data transmission and the target code rate or the size of a transport block to be transmitted.
  • the HARQ process number notifies the HARQ process number.
  • New data indicator notifies whether HARQ initial transmission or retransmission.
  • Redundancy version notifies RV (redundancy version) of HARQ.
  • TPC command for PUCCH In the TPC command for PUCCH, the TPC command for a physical uplink control channel (PUCCH) notifies a power control command for the PUCCH, which is an uplink control channel.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • DCI is transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH), which is a downlink physical control channel, through a channel coding and modulation process.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • DCI is independently channel-coded for each UE, and is configured and transmitted as an independent PDCCH.
  • the PDCCH is mapped and transmitted during the control channel transmission period.
  • the frequency domain mapping position of the PDCCH is determined by the ID (identifier) of each terminal, and is spread over the entire system transmission band.
  • Downlink data is transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a physical channel for downlink data transmission.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PDSCH is transmitted after the control channel transmission period, and the DCI transmitted through the PDCCH informs scheduling information such as a specific mapping position and a modulation method in the frequency domain.
  • the base station notifies the UE of the modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted and the size of data to be transmitted (eg, transport block size (TBS)) through the MCS composed of 5 bits.
  • TBS transport block size
  • the TBS corresponds to the size before the channel coding for error correction is applied to the data to be transmitted by the base station.
  • a base station In a cellular system such as 5G NR or LTE/LTE-A system, a base station (eg, base station 110) needs to transmit a reference signal in order to measure a downlink channel state.
  • the terminal eg, terminal 120
  • the terminal uses a CSI-RS (channel status information reference signal) transmitted by the base station to provide a channel state between the base station and itself.
  • CSI-RS channel status information reference signal
  • the amount of interference in the downlink includes an interference signal and thermal noise generated by an antenna belonging to an adjacent base station, which can be used by the terminal to determine the downlink channel condition.
  • a base station with one transmit antenna transmits a reference signal to a terminal with one receive antenna
  • the terminal receives energy per symbol that can be received through downlink from the reference signal received from the base station and the corresponding symbol.
  • Es/Io energy per symbol to interference density ratio
  • CQI channel quality indicator
  • a UE may measure a downlink reference signal such as CSI-RS to perform channel estimation.
  • the terminal may calculate Es (received signal energy) according to a wireless channel such as the solid line 700 by using the channel estimation result.
  • the UE may calculate the intensity of interference and noise, such as the dotted line 710 , by using a downlink reference signal or a separate resource for measuring interference and noise.
  • the base station uses a downlink reference signal (eg, a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information-reference signal (CSI-RS)) for interference and noise measurement, or provides an interference measurement resource to the terminal It is set to assume that the signal measured in the corresponding radio resource is interference and noise.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • the terminal can determine the maximum data transmission rate that can be received with a constant success rate from the calculated signal-to-interference and noise ratio, and notify the base station. there is.
  • the base station may be informed of the maximum data transmission rate that the terminal can support in the corresponding signal-to-interference and noise ratio.
  • the base station may determine the actual data rate of the downlink data signal to be transmitted to the terminal by using the received result. In this way, information on the maximum data transmission rate that the terminal can receive to the base station with a constant success rate is referred to as CQI in the LTE/NR standard.
  • the terminal may feedback 720 the CQI to the base station.
  • the terminal since the radio channel changes with time, the terminal periodically informs the base station of the CQI (ie, CQI of periodic CSI reporting) or whenever the base station requests it from the terminal (ie, aperiodic CSI). Reporting CQI).
  • the base station's request to the terminal may be performed through one or more methods of periodic and aperiodic.
  • the terminal transmits CQI information to the base station.
  • the base station may set the MCS indicating the modulation scheme and the code rate.
  • link adaptation between the base station and the terminal may be performed by providing the MCS.
  • CQI information is accurately measured in the terminal or base station and transmitted and received accurately, an MCS suitable for the channel environment is set, and efficient transmission and reception is possible while observing the target error probability set in the system. It is necessary to define how to create and apply CQI and MCS tables suitable for supported services.
  • a target transmission/reception error probability (eg, transport block error probability) required for efficient communication in a 4G or 5G communication system.
  • a method for designing a new channel quality indicator (CQI) table and a modulation and coding (MCS) table is described.
  • CQI channel quality indicator
  • MCS modulation and coding
  • the spectral efficiency may be expressed as a modulation order product rate (MPR).
  • MPR modulation order product rate
  • the BLER value may mean an error occurrence probability after decoding of the received transport block is completed.
  • the UE may determine the BLER value through an appropriate calculation after performing decoding on a large number of transport blocks, but the UE approximates the prediction through reception signal to noise ratio (SNR), etc. It is also possible to determine the BLER value to be used. In this case, even if the UE does not perform actual decoding, the UE may measure the received SNR, estimate the decoding success probability based on the SNR, and report the CQI index to the base station.
  • SNR reception signal to noise ratio
  • the UE reports based on the CSI reference resource
  • the following items may be examples of elements constituting the CSI reference resource, and items not described below are also CSI reference resources can be a component of
  • the number of PDSCH and DMRS symbols is 12 symbols
  • CP length such as BWP (Bandwidth Part) set for PDSCH reception
  • - PDSCH transmission can be performed with up to 8 transport layers
  • [Table 9] or [Table 11] can be used for the case of reporting the CQI for the case available up to 64QAM, and [Table 10] can be used when it is necessary to report the CQI for the case available up to 256QAM.
  • [Table 12] or [Table 14] can be used for the case of determining or setting MCS for a case where up to 64QAM is available for PDSCH or PUSCH, and [Table 13] is up to 256QAM for PDSCH or PUSCH It can be used when determining or setting MCS for available cases.
  • [Table 15] and [Table 16] can be used when determining or configuring MCS for PUSCH to which transform precoding (ie, whether DFT spreading is active) and 64QAM for PUSCH is applied.
  • the values of the CQI tables of [Table 9] to [Table 14] may be set through a 4-bit indicator, and the CQI tables of [Table 15] and [Table 16] through a 5-bit indicator.
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • the UE derives or determines the highest CQI index that satisfies the following conditions for the CQI value reported in the uplink slot n:
  • a single PDSCH transport block having a combination of modulation order (or technique), target code rate, and TBS corresponding to the CQI index shall be received so as not to exceed the following transport block error probability.
  • the target transport block error probability is 0.1
  • the target transport block error probability is 0.00001
  • the condition for the transport block error probability may mean an approximated or substantial value
  • the BLER value satisfied in the actual communication system is at least temporarily higher than the 0.1 and 0.00001 values defined in the standard. It may have a rather small or large range of values. However, the system is operated such that the average transport block error probability is close to the values of 0.1 and 0.00001 defined above.
  • the adjacent value may mean a value within 10% to 50% of the set target BLER value, or may mean a value within a different range set by the system.
  • a resource usage rate such as the number of RE resources, an implementation capability of a terminal for accurate CQI index estimation, and a target BLER when there are a plurality of target BLERs
  • the size of each SNR difference, whether it is possible to report different CQI indexes for each target BLER in various wireless communication environments due to the SNR difference, and the UE implementation complexity when the number of types of a plurality of target BLERs is increased may be considered.
  • the UE reports a CQI index estimated based on at least one target BLER, and the target BLER value may be set by a higher-order signal or an L1 (layer-1) signal.
  • the current 5G NR system considers 0.1 and 0.00001 as target BLER values.
  • a service requiring high reliability or low latency for example, may be set in consideration of a service scenario such as URLLC.
  • LTE or 5G NR systems spread, more diverse services for different purposes are required.
  • These various services may require various system conditions in consideration of not only reliability or low-latency characteristics according to each service, but also the location where the service is supported, average data traffic, and the type of terminal.
  • the present disclosure proposes a CQI table and an MCS table for efficiently supporting other target BLERs in addition to the target BLER values of 0.1 and 0.00001.
  • the CQI table of [Table 9] is used when the target BLER of the system is 0.1 for CQI reporting, and when the target BLER is 0.00001
  • the CQI table of [Table 11] is used.
  • the present disclosure proposes a method of determining a new CQI table when a separate CQI table is used for a target BLER between 0.1 and 0.00001.
  • a method for designing a CQI table for transmitting channel state information (CSI) by a device including a transceiver and at least one processor associated with the transceiver or a method designed A method of using the CQI table will be described.
  • a method of designing a designed CQI table or a method of using a designed CQI table when support services or target BLERs are different from each other will be described.
  • a method of determining or setting an appropriate MCS using an appropriate MCS table corresponding to the CQI table or a designed MCS table is described.
  • the CQI and the MCS indicator are maintained as 4 bits and 5 bits, respectively, as before, and the CQI index 0 may also be defined as “out of range”.
  • the operation of designing or generating the CQI table or the MCS table refers to a process in which the tables mentioned in [Table 9] to [Table 16] are stored in the device and the device creates a new table from the stored tables
  • a process in which a table designed based on a table defined in an existing standard eg, a table mentioned in [Table 9] to [Table 16]
  • the device calls a new stored table may be related to That is, as a method for deriving a new table, it is not only created using tables defined in the existing standards (eg, tables mentioned in [Table 9] to [Table 16]), but also a newly designed table is installed in the device.
  • the indexes included in the CQI table or the MCS table are equally determined to be an operating signal-to-noise ratio (SNR) interval supporting the target BLER of the system.
  • SNR-based channel capacity is affected by the error probability or BLER of the received bit allowed in the system. For example, if the channel capacity assuming error free is C SNR (R) when channel coding with a code rate R is applied, the channel capacity C SNR when the target bit error rate is P b , b (R) has the relationship C SNR,b (R) ⁇ C SNR (R), which is required because the system tolerates some bit error rate or BLER compared to the strong error free condition. This is because the SNR level is low.
  • the operating SNR is also variable according to the allowable system target bit error rate or BLER
  • an optimized combination of modulation order and code rate or a target spectral efficiency value may be changed according to the target bit error rate.
  • the bit error rate compared to the increase in SNR decreases exponentially, so when designing or setting the optimal CQI table or MCS table, it is designed in consideration of the log-scale for the target BLER or bit error rate.
  • the target BLER 0.001 corresponds to an intermediate value in the log-scale of the target BLER 0.1 and 0.00001
  • the target BLER using the CQI table of [Table 9] and the CQI table of [Table 11] A CQI table for 0.001 may be created.
  • the spectral efficiency may be expressed simply as a modulation order product rate (MPR), that is, R*Qm, a product of a modulation order Qm and a code rate R.
  • MPR modulation order product rate
  • [Table 9] and [Table 11] are CQI tables used when the modulation order is a maximum of 6, that is, a maximum of 64QAM, respectively, and the target BLER is 0.1 and 0.00001, respectively.
  • the CQI table or the MCS table is designed in consideration of an almost equal operating SNR and target BLER. Accordingly, when a CQI table is newly created based on two CQI tables having target BLERs of 0.1 and 0.00001, the combination of modulation and code rate of the existing table or the spectral efficiency corresponding thereto can be maximally reused.
  • a first CQI table and a second CQI table have the same maximum modulation scheme or order.
  • the target BLER of the first CQI table is 10 -P1 .
  • the target BLER of the second CQI table is 10 -P2 .
  • a new third CQI table having a target BLER of 10 -P and the same maximum modulation order may be generated or designed to satisfy at least some or all of the following conditions. (Assume that P1 ⁇ P ⁇ P2)
  • the spectral efficiency corresponding to the modulation and coding rate combination of index I of the third CQI table is less than or equal to the spectral efficiency corresponding to the modulation and coding rate combination corresponding to the index I of the first CQI table, and the second 2 It is greater than or equal to the spectral efficiency corresponding to the combination of modulation and coding rate corresponding to index I of the CQI table.
  • whether or not the new table of the present disclosure is used may be confirmed by checking whether at least one of the conditions 1 to 5 is satisfied. For example, at least one of the above-described conditions 1 to 5 between the table used when the target BLER is 0.1, the table used when the target BLER is 0.00001, and the table used when the target BELR between 0.1 and 0.00001 is set Whether or not the present disclosure is implemented may be confirmed through whether the
  • a method of generating a new CQI table having a target BLER of 10 -3 using [Table 9] and [Table 11] will be described as follows.
  • a combination of modulation and code rates commonly included in [Table 9] and [Table 11] is determined according to condition 2).
  • the common combinations are (QPSK, 78/1024), (QPSK, 120/1024), (QPSK, 193/1024), (QPSK, 308/1024),
  • condition 4 in [Table 11], (QPSK, 50/1024) combination is allocated to index 1, and in [Table 9], (64QAM, 873/1024) is allocated to index 15.
  • the generated CQI table is shown in [Table 17].
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • the parameter (modulation method, code rate x 1024, efficiency) indicated by the CQI index (I 0.001 ) is the CQI index when the target BLER is 0.1
  • (I 0.1 ) is the same as the indicated parameter
  • CQI index (I 0.001 ) CQI index (I 0.1 )+k (k is a positive integer)
  • k may be 1.
  • the parameter indicated by the CQI index (I 0.001 ) is 0.00001 when the target BLER is 0.00001
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • QPSK 54 0.1055 2 QPSK 85 0.1660 3 QPSK 136 0.2656 4 QPSK 214 0.4180 5 QPSK 321 0.6270 6 QPSK 455 0.8887 7 QPSK 602 1.1758 8 16QAM 396 1.5469 9 16QAM 497 1.9414 10 16QAM 595 2.3242 11 64QAM 489 2.8652 12 64QAM 566 3.3164 13 64QAM 670 3.9258 14 64QAM 770 4.5117 15 64QAM 856 5.0156
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • the modulation schemes are indicated as QPSK and 16QAM, respectively, but according to another embodiment, all of them may be QPSK or all of them may be 16QAM.
  • a new CQI table may be derived using the method of [Table 18] based on [Table 17] of Embodiment 1.
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • CQI tables may be determined according to the described method.
  • the code rate or spectral efficiency of each CQI table may be determined based on a value a determined according to a target BLER value.
  • the terminal acquires a third CQI table in which the target BLER is 10 -P based on the first CQI table in which the target BLER is 10 -P1 and the second CQI table in which the target BLER is 10 -P2 can do.
  • the code rate or spectral efficiency for each CQI index J of the third CQI table is each code rate R 1 (J), R 2 (J) or spectrum corresponding to the first CQI table and the second CQI table.
  • SE 2 (J) values (1-a)*R 1 (J) + a*R 2 (J) or (1-a)*SE 1 (J) + a*SE It may have a value of 2 (J) or close to it.
  • the method of another embodiment may be used to set the corresponding combinations, or the corresponding combinations may be determined after determining the operation SNR through simulation.
  • the most Combinations corresponding to spectral efficiency values lower than low spectral efficiency are sequentially assigned from index 1, and modulation and code rate combinations in the existing [Table 10] are sequentially assigned to the remaining indices.
  • the (QPSK, 78/1024) combination corresponding to the lowest spectral efficiency in [Table 10] is higher than the combination.
  • the (QPSK, 50/1024) combination is assigned to index 1, and the combinations of the existing [Table 10] can be sequentially assigned to subsequent indices. there is. In this way, a new table can be determined as shown in [Table 24]. If X combinations suitable for the initial index are selected, it can be seen that the X indexes are replaced with combinations suitable for the initial index among combinations in [Table 10].
  • CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range
  • the parameters (modulation method, code rate, spectrum efficiency) indicated by the CQI index (I 0.001 ) are CQI when the target BLER is 0.1
  • the index (I 0.1 ) is the same as the indicated parameter (eg, [Table 10])
  • X is a positive integer
  • each code rate or spectral efficiency may be set to another modulation and code rate combination having a value close within 10 to 20%.
  • This embodiment describes a method of determining a combination of modulation and coding rate according to a CQI index based on a rule previously agreed upon using the existing CQI table as it is.
  • parameters indicating corresponding CQI tables may be defined in higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the base station may transmit a parameter indicating the CQI table designed through the first to third embodiments to the terminal through RRC signaling.
  • a cqi-Table parameter included in CSI-ReportConfig may be used to indicate corresponding CQI tables.
  • the base station indicates an indicator indicating that a target BLER different from the target BLER or the existing target BLER (eg, 0.1 or 0.00001) is required, thereby the CQI table designed through the first to third embodiments.
  • Information instructing to use may be transmitted to the terminal.
  • the table(s) may be indirectly indicated by directly indicating a parameter corresponding to the target BLER or its value in RRC or the like (or MAC CE, DCI).
  • the CQI table, BLER when a specific CQI table is indicated through cqi-Table included in CSI-ReportConfig and a target BLER or user category is separately indicated, the CQI table, BLER, Alternatively, an appropriate CQI index may be determined based on a rule predetermined in the CQI table based on a user category or the like. In this case, the UE may transmit the CQI indexes determined based on the target BLER or user category, the CQI table, and the measured received SNR to the base station in order to report the CSI to the base station through appropriate parameters.
  • a method of determining an appropriate value F(Q(J), P) based on the target BLER and a modulation order, and subtracting or adding the determined appropriate value F(Q(J), P) to the code rate R(J) A method of determining the final code rate will be described.
  • the actual code rate R eff (J)*1024 may be calculated generally using the following [Equation 1] method. (In the present disclosure, a value obtained by multiplying a code rate by 1024 is used for convenience, but the code rate may be used as it is.)
  • R eff (J) R(J) - F(Q(J), P).
  • F(Q(J), P) may be a function complexly determined from the modulation order Q(J) and the value P corresponding to the target BLER.
  • F 1 (Q(J)) 0
  • An appropriate value for the constant c in Equation 1 may be selected according to a system.
  • the constant c may be set to a value equal to 12 by equally dividing the difference 48 between the respective values 78 and 30 of index 1 with reference to [Table 9] and [Table 11], and each modulation and coding rate combination It may be a value set in consideration of the average of differences according to .
  • Equation 1 represents subtracting or adding specific values to the existing code rate according to a predetermined rule, according to an embodiment, multiplying or dividing the existing code rate by an appropriate value according to a predetermined rule Similarly, a method using specific ratio values may also be used as an embodiment of the present disclosure.
  • a method of applying different rules according to P and P1 may be used. For example, when P1 is less than or equal to a specific value, a method of adding an appropriate value is used, and when P1 is greater than a specific value, a method of multiplying an appropriate value is used.
  • Examples 1 to 4 a method of designing or determining a CQI table has been described.
  • the CQI tables designed in this way may be stored in the base station or the terminal and used for CQI index determination or CSI reporting.
  • the CQI tables designed for the target BLER 0.001 are used for CQI index determination or CSI reporting. It can also be used as
  • a single PDSCH transport block having a combination of modulation order (or technique), target code rate and TBS corresponding to the CQI index shall be received so as not to exceed the following transport block error probability:
  • the target transport block error probability is 0.1
  • the base station through higher layer signaling (eg, RRC signaling), a specific CQI table (eg, at least one of [Table 9] to [Table 11], [Table 17] to [Table 24]) can direct
  • the UE may identify the transport block error probability corresponding to the indicated specific CQI table.
  • the UE may perform CQI report based on the transport block error probability.
  • a separate indicator may be used to request a transport block error probability in a specific range or to indicate a CQI table used only for a specific service.
  • [Table 9] to [Table 11] may not be used, so The indicator may be set to the terminal.
  • the UE may identify the transport block error probability (eg, target BLER) corresponding to the category of the corresponding indicator.
  • an indicator for indicating a specific transport block error probability value eg, indicating a specific CQI table within the corresponding category
  • the UE may perform CQI report based on the identified transport block error probability.
  • a CQI table is newly created or a description has been given of a characteristic and a method of using the generated CQI table.
  • a method of designing the MCS table according to the target BLER will be described.
  • the error probability decreases exponentially compared to the increase in SNR, it is desirable to design in consideration of the log-scale for the target BLER or bit error rate even when designing or setting an optimal MCS table.
  • the target BLER 0.001 corresponds to an intermediate value in the log-scale of the target BLER 0.1 and 0.00001
  • the target BLER using the MCS tables of [Table 12] to [Table 16] appropriately You can create an MCS table for 0.001.
  • a first MCS table and a second MCS table have the same maximum modulation scheme or order.
  • the target BLER of the first MCS table is 10 -P1 .
  • the target BLER of the second MCS table is 10 -P2 .
  • a new third MCS table having a target BLER of 10 -P and the same maximum modulation order may be generated or designed to satisfy at least some or all of the following conditions. (Assume that P1 ⁇ P ⁇ P2)
  • the spectral efficiency corresponding to the modulation and code rate combination of index I of the third MCS table is less than or equal to the spectral efficiency corresponding to the modulation and code rate combination corresponding to the index I of the first MCS table, 2 It is greater than or equal to the spectral efficiency corresponding to the combination of modulation and coding rate corresponding to index I of the MCS table.
  • Condition 2-1 The same combination of modulation and code rates commonly included in the first MCS table and the second MCS table are all included in the third MCS table.
  • a set including all of the same modulation and code rate combinations is referred to as a set S1 for convenience.
  • Condition 2-2 Among the same modulation and code rate combinations commonly included in the first MCS table and the second MCS table, the combination with the lowest spectral efficiency is C1, and the combination with the highest spectral efficiency is C2.
  • 3 MCS table includes all modulation and code rate combinations equal to or higher than C1 and equal to or lower than C2 in the first MCS table and the second MCS table.
  • all of the same modulation and coding rate combinations are referred to as a set S2 for convenience.
  • floor(x) means the largest integer less than or equal to the real number x
  • ceil(x) means the smallest integer greater than or equal to the real number x
  • g MCS (a) is the integer determined according to a. it means.
  • g MCS (a) - floor(X/2) ⁇ 0 or g MCS (a) - ceil(X/2) ⁇ 0 or g MCS (a) - floor(X/2) + X > 28 (or 27 ) or g MCS (a) - ceil(X/2) + X > 28 (or 27)
  • a combination of modulation and code rates corresponding to less than index 0 or greater than index 28 (or 27) is excluded.
  • the index allocated to the combination with the lowest spectral efficiency among the same combinations included in the set S1 or S2 is J
  • the indexes from 0 to (J-1) include the modulation and coding of the second MCS table.
  • J combinations with lower spectral efficiency than the modulation and coding rate combinations included in the set S1 or S2 and high spectral efficiency among the modulation and coding rate combinations not included in the set S1 or S2 are sequentially allocated do.
  • the indexes from (K+1) to 28 or 27 include the modulation of the first MCS table.
  • the spectral efficiency is higher than that of the modulation and code rate combinations included in the set S1 or S2, and the spectral efficiency is low among the modulation and code rate combinations not included in the set S1 or S2 (28-K) or (27-K) combinations are assigned in order.
  • the value of 28 or 27 may vary according to the number of reserved indexes in a given MCS table. (Example: 31-(number of reserved indexes))
  • a method of generating a new MCS table having a target BLER of 10 -3 using [Table 12] and [Table 14] will be described as follows. First, a set S1 of a combination of modulation and code rates commonly included in [Table 12] and [Table 14] is determined according to condition 2-1). Indices 0 to 8, 10 to 15, and 17 to 24 of [Table 12] correspond to indices 6 to 28 of [Table 14].
  • the combinations included in S2 are (QPSK, 120/1024), (QPSK, 157) /1024), (QPSK, 193/1024), (QPSK, 251/1024), (QPSK, 308/1024), (QPSK, 379/1024), (QPSK, 449/1024), (QPSK, 526/1024) ), (QPSK, 602/1024), (QPSK, 679/1024), (16QAM, 340/1024), (16QAM, 378/1024), (16QAM, 434/1024), (16QAM, 490/1024), (16QAM, 553/1024), (16QAM, 616/1024), (16QAM, 658/1024), (64QAM, 438/1024), (64QAM, 466/1024), (64QAM, 517/1024), (64QAM , 567/1024), (64QAM, 616/1024),
  • the generated MCS table is shown in [Table 25].
  • the generated MCS table is shown in [Table 26].
  • the generated MCS table is shown in [Table 27].
  • the parameters (modulation order, target sign) indicated by the MCS index (I midSE ) rate, spectral efficiency) is the same as the parameter indicated by the MCS index (I lowSE ) when the low SE is set (eg, when the target BLER is 0.00001), the MCS index (I midSE ) and the MCS index (I lowSE ) Whether to practice the present disclosure may be confirmed based on the relationship.
  • MCS index (I midSE ) MCS index (I lowSE )-k (k is a positive integer)
  • k may be 4.
  • k may be 3 in [Table 26].
  • the parameter modulation order, Relation between MCS index (I midSE ) and MCS index (I MCS ) when the target code rate and spectral efficiency
  • the parameter modulation order, Relation between MCS index (I midSE ) and MCS index (I MCS ) when the target code rate and spectral efficiency
  • the parameters indicated by the MCS index (I MCS ) of the default setting eg, when the target BLER is 0.1
  • the method of another embodiment may be used to set the corresponding combinations, or the corresponding combinations may be determined after determining the operation SNR through simulation.
  • the most Combinations corresponding to spectral efficiency values lower than the low spectral efficiency may be sequentially assigned from index 0, and the modulation and coding rate combinations in the existing [Table 10] may be sequentially assigned to the remaining indices.
  • This embodiment relates to a method of designing an appropriate MCS table when a 1024QAM modulation scheme having a maximum modulation order of 10 is allowed in a wireless communication system such as 5G NR, and a method for transmitting and receiving data based on the MCS table.
  • a CQI table defined as in [Table 30] is assumed in the wireless communication system.
  • the CQI table of [Table 30] can be configured in the UE or the base station as a cqi_table parameter in [CQI Determination-1] or [CQI Determination-2].
  • the target transport block error probability is based on a CQI table suitable for 0.1
  • the present invention is not limited thereto, and the same can be applied to other CQI tables.
  • CQI index modulation code rate x 1024 Spectral efficiency 0 out of range
  • the newly defined MCS table may be set in the terminal or the base station based on [Table 13], which is one of the MCS tables of the 5G NR system. According to an embodiment, for convenience, it is assumed that MCS indexes 23 to 26 in the newly defined MCS table correspond to a 1024QAM modulation scheme, that is, a modulation order of 10. If MCS index 22 corresponds to 256QAM, MCS index 23 may be set to an average value or a value close to the average of spectral efficiencies respectively corresponding to CQI indexes 13 and 14 of the CQI table [Table 30].
  • the average value of the spectral efficiency of 7.4063 of CQI index 13 of [Table 30] and the spectral efficiency of 8.3321 of CQI index 14 of [Table 30] is 7.8692
  • the spectral efficiency corresponding to index 23 of the newly defined MCS table is 7.8692
  • spectral efficiency may be defined (or determined) as an approximation of an average value instead of an exact average value, where the approximation means, for example, within +3% or ⁇ 3% of the value of the exact average value. value can mean
  • the [code rate (R) x 1024] value of the MCS index 23 may be defined as a value such as 805, 805.5, 806, or 806.5.
  • the spectral efficiency values corresponding to the [code rate (R) x 1024] values 805, 805.5, 806, or 806.5 may be respectively 7.8613, 7.8662, 7.8711, and 7.8760.
  • the spectral efficiency corresponding to the MCS index 25 of the newly defined MCS table may be determined as an average value of values corresponding to the CQI index 14 and the CQI index 15 of [Table 30] or an approximate value of the average value. (Alternatively, it may be determined as an average value of values corresponding to the MCS index 24 and the MCS index 26 or an approximate value of the average value.)
  • the average value of the spectral efficiency may be referred to as 8.7939. Accordingly, the spectral efficiency value corresponding to the MCS index 25 may be determined as an approximate value of an accurate average value such as 8.7939 or 8.7950.
  • the approximate value may mean a value within ⁇ 3% to +3% of the value of the exact average value.
  • the [coding rate (R) x 1024] value has a value close to 900.5
  • the [coding rate (R) x 1024] value has a value close to 900.6 Therefore, the [coding rate (R) x 1024] value of the MCS index 25 may be defined as a value such as 900, 900.5, or 901.
  • the spectral efficiency values corresponding to the [coding rate (R) x 1024] values 900, 900.5, or 901 may be equal to 8.7891, 8.7939 ( ⁇ 8.7940), and 8.7988, respectively.
  • indexes 27 to 31 sequentially correspond to modulation orders 2, 4, 6, 8, and 10, and mean indexes that can be set for data retransmission.
  • [Table 31] is an example of an MCS table obtained by removing the values of four indexes for 1024QAM and one index for reserved indication in [Table 13].
  • various MCS tables may be determined according to a method of determining the MCS combination to be removed in [Table 13]. (However, since the combination of MCS index 0 means the most robust modulation order and code rate combination that can be tolerated by the system, MCS index 0 may be configured identically.)
  • combinations corresponding to MCS indices 0 to 22 may be obtained from [Table 13].
  • the MCS index is sequentially
  • a new MCS table can be constructed by combining the 23 MCS indexes obtained after re-ordering with MCS indexes corresponding to 1024QAM in [Table 31] above.
  • the MCS corresponding to modulation order 6 [Table 32] can be derived by combining the 23 MCS indexes obtained after removing the modulation order and code rate combinations (two combinations) of MCS indexes 12 and 14 from among the indexes and the MCS indexes of [Table 31]. there is.
  • MCS index 5, MCS index 7 and MCS index 9 among MCS indexes corresponding to modulation order 4, MCS index 11 among MCS indexes corresponding to modulation order 6, MCS corresponding to modulation order 8 [Table 33] can be derived by combining the 23 MCS indices obtained after removing the modulation order and code rate combinations of MCS index 20 from among the indexes and the MCS indices of [Table 31].
  • MCS index 4 among MCS indexes corresponding to modulation order 2 MCS index among MCS index 7 and MCS index 9 among MCS indexes corresponding to modulation order 4
  • MCS index among MCS indexes corresponding to modulation order 6 [Table 34] can be derived by combining 23 MCS indices obtained after removing modulation order and code rate combinations of 12 and MCS index 14 and the MCS indices of [Table 31].
  • [Table 31] to [Table 34] are only examples, and combinations of modulation orders and code rates corresponding to some MCS levels in each MCS table may be removed or changed.
  • a new MCS table may be generated by appropriately combining combinations of modulation order and code rate of each MCS table.
  • the MCS table is configured to include the modulation order and code rate combination included in the CQI table and the corresponding spectral efficiency as much as possible in configuring the MCS table
  • [Table 28] to [Table 34] An MCS table different from the MCS table of may be defined.
  • the meaning of maximally including the modulation order and code rate combinations included in the CQI table and the corresponding spectral efficiency means that the remaining modulation orders and code rates are excluded from within 1 to 3 of the modulation order and code rate combinations included in the CQI table. It may mean that all combinations are included in the MCS table.
  • modulation order, [code rate (R ) x 1024], spectral efficiency value (4, 378, 1.4766) and (4, 616, 2.4063)
  • All or at least one must be included in the MCS table.
  • the remaining modulation order and code rate combinations except for the modulation order and code rate combinations corresponding to MCS index 6, MCS index 8, and MCS index 10 are It may be included in the MCS table.
  • [Table 35] exemplifies an MCS table in which information indicated by an MCS index having a modulation order of 4 is substituted from [Table 32] in the manner described above.
  • [Table 36] exemplifies an MCS table in which information indicated by an MCS index having a modulation order of 4 is substituted from [Table 33] in the manner described above.
  • An MCS table having a characteristic corresponding to at least two of (4, 553, 2.1602) or (4, 658, 2.5703) may be defined.
  • the set (modulation order, [code rate (R) x 1024], spectral efficiency value) corresponding to one or more indices of [Table 31] is changed to another value as described above.
  • a table may be used.
  • spectral efficiency value modulation order code between (4, 616, 2.4063) and (6, 567, 3.3223) (6, 466, 2.7305) was selected in [Table 35] and (6, 517, 3.0293) was selected in [Table 36]. And in [Table 35], (6, 517, 3.0293) and (6, 616, 3.6094) were excluded, and (6, 719, 4.2129) and (6, 822, 4.8164) were included. Since [Table 35] is an MCS table in which 1024 QAM is the maximum modulation order, it may be more suitable for a system supporting relatively high spectral efficiency.
  • (6, 517, 3.0293) may be selected for MCS index 8 instead of (6, 466, 2.7305). If robustness is more important than spectral efficiency, (6, 719, 4.2129), (6, 822, 4.8164) all or at least one of them is excluded instead of (6, 517, 3.0293) and (6, 616, 3.6094) all or at least one of them. (However, at this time, the MCS index is properly arranged in the order of spectral efficiency.) Such a combination of modulation order and code rate can be similarly changed in the case of [Table 36].
  • the (modulation order, [code rate (R) x 1024], spectral efficiency value) pairs corresponding to indices 1, 2 and 3 are each (2, 193, 0.3770), (2, 308, 0.6016), (2, 449, 0.8770).
  • the spectral efficiency value of 0.6016 deviates from an approximate value of 0.6082 to 0.6458 within -3% to +3% of the average value of 0.6270 of the spectral efficiency values 0.3770 and 0.8770 corresponding to the index 1 and the index 3.
  • the modulation order and code rate combination of index 2 is not in the CQI table of [Table 10] or [Table 30], and it can be regarded as a combination that is not based on the average value of the combination of two specific modulation order and code rate or an approximation thereof. may be However, it is confirmed that the combination (2, 308, 0.6016) is a combination included in the CQI table that is not 8, that is, has a different maximum modulation order as shown in [Table 9] and [Table 11].
  • the modulation order and code rate combinations included in the CQI table corresponding to the maximum order value among the modulation orders included in the MCS table are used.
  • at least one of modulation order and code rate combinations included in the CQI table corresponding to the maximum modulation order different from the maximum order value may be included.
  • the spectral efficiency value for index 2 may be set to the average value of 0.6270 or an approximate value thereof, if set to 0.6270 (modulation order, [code rate (R) x 1024], spectral efficiency value) the pair is It can be determined as (2, 321, 0.6270).
  • spectral efficiency values included in [Table 31] to [Table 36] may be replaced with approximate values of the respective values.
  • ([code rate (R) x 1024], spectral efficiency value) for index 23 of [Table 31] to [Table 36] is (805, 7.8613) or (806, 7.8711) or (806.5, 7.8760, respectively) ) can be replaced with values such as
  • ([code rate (R) x 1024], spectral efficiency value) can be replaced with values such as (900, 8.7891) or (901, 8.7988), respectively. there is.
  • each of the spectral efficiency values 7.8662, 8.3321, 8.7939, and 9.2578 corresponding to the MCS indices 23, 24, 25, and 26 of [Table 31] to [Table 36] can be replaced with approximate values within - 3% to + 3%. there is.
  • each coding rate or spectral efficiency may be set to another modulation and coding rate combination having a value close to within 10 to 20%.
  • This embodiment describes a method of determining a combination of modulation and code rate according to an MCS index based on a rule previously agreed upon using the existing MCS table as it is.
  • the corresponding MCS tables are indicated by using a parameter corresponding to the corresponding MCS tables in higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the base station may transmit a parameter indicating the MCS table designed through the sixth to eighth embodiments to the terminal through RRC signaling.
  • the table(s) may be indirectly indicated by directly indicating the target BLER or a parameter corresponding to its value in RRC or the like (or MAC CE, DCI).
  • an appropriate MCS index may be determined based on a rule predetermined in the MCS table.
  • the base station indicates the MCS table to the UE, such as a target BLER or a user category, and indicates an MCS index (eg, DCI including downlink resource allocation or DCI including uplink resource allocation)
  • the UE may identify parameters (modulation order, code rate, or spectral efficiency) indicated by the MCS index from the MCS table corresponding to the target BLER.
  • the UE may receive downlink data (eg, PDSCH) or transmit uplink data (eg, PUSCH) based on the parameters indicated by the MCS index.
  • a method of determining an appropriate value F(Q(J), P) based on the target BLER and a modulation order, and subtracting or adding the determined appropriate value F(Q(J), P) to the code rate R(J) A method of determining the final code rate will be described.
  • the target BLER is indicated in higher layer signaling and the CQI table to be used is indicated, the actual code rate R eff (J) * 1024 can be calculated using the same method as in [Equation 1] described above. .
  • a value obtained by multiplying a code rate by 1024 is used for convenience, but the code rate may be used as it is.
  • F(Q(J), P) may be a function complexly determined from the modulation order Q(J) and the value P corresponding to the target BLER.
  • F 1 (Q(J)) 0
  • An appropriate value for the constant c in Equation 1 may be selected according to a system.
  • the constant c is approximately equal to the difference 90 between the values 120 and 30 of index 1 with reference to Table 12 and Table 14 (for example, a value between 22 and 23 such as 22.5) It may be set to , or it may be a value set in consideration of the average of differences according to each modulation and coding rate combination.
  • Equation 1 represents subtracting or adding specific values to the existing code rate according to a predetermined rule, according to an embodiment, multiplying or dividing the existing code rate by an appropriate value according to a predetermined rule Similarly, a method using specific ratio values may also be used as an embodiment of the present disclosure.
  • a method of applying different rules according to P and P1 may be used. For example, when P1 is less than or equal to a specific value, a method of adding an appropriate value is used, and when P1 is greater than a specific value, a method of multiplying an appropriate value is used.
  • Examples 6 to 9 a method for designing or determining an MCS table has been described.
  • the MCS tables designed in this way may be stored in the base station or the terminal and used to determine the MCS index.
  • Modulation schemes currently supported by the 5G NR system include QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM.
  • different CQI tables and different MCS tables may be used depending on the order of the maximum modulation scheme supported by the UE.
  • the UE may determine or indicate an appropriate CQI index by applying different CQI tables according to the target BLER and the maximum modulation order required by the system, and transmit the value to the base station.
  • the base station may set or indicate the combination of the MCS index, that is, the modulation scheme and the target code rate, based on the appropriate MCS table based on the corresponding CQI index or the CQI value corresponding thereto.
  • the MCS index for the PDSCH that is, the modulation order (or method) Qm and the target code rate R are determined through the following process.
  • - PDCCH including DCI format 1_0 or format 1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, or P-RNTI
  • C-RNTI C-RNTI
  • MCS-C-RNTI MCS-C-RNTI
  • TC-RNTI TC-RNTI
  • CS-RNTI SI-RNTI
  • RA-RNTI RA-RNTI
  • P-RNTI P-RNTI
  • (b) the condition of (a) is not established, and the UE is not configured by MCS-C-RNTI (UE is not configured with MCS-C-RNTI), higher layer parameter mcs given by PDSCH-Config -Table is set to ' qam64LowSE ', and when the PDSCH is scheduled by the PDCCH in the UE-Specific search space with the CRC scrambled by the C-RNTI, the UE sends the modulation order Qm and the target code To determine the rate R, the MCS index I MCS value of [Table 14] is used.
  • (c) The conditions of (a) and (b) do not hold, and the UE is set by MCS-C-RNTI, and the PDSCH is scheduled by PDCCH to which CRC scrambled by MCS-C-RNTI is applied.
  • the UE uses the MCS index I MCS value of [Table 14] to determine the modulation order Qm and the target code rate R.
  • (d-1) PDSCH is scheduled by PDCCH of DCI format 1_1 to which CRC scrambled by CS-RNTI is applied,
  • the UE uses the MCS index I MCS value of [Table 13] to determine the modulation order Qm and the target code rate R.
  • (e-1) PDSCH is scheduled by PDCCH to which CRC scrambled by CS-RNTI is applied,
  • the UE uses the MCS index I MCS value of [Table 14] to determine the modulation order Qm and the target code rate R.
  • the UE determines the modulation order Qm and the target code rate R of [Table 12] MCS index I Use the MCS value.
  • the content of determining the MCS index for the PDSCH that is, the modulation order (or method) Qm and the target code rate R, corresponds to the content of the following standard.
  • the UE For the PDSCH scheduled by a PDCCH with DCI format 1_0 or format 1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, or P-RNTI, or for the PDSCH scheduled without corresponding PDCCH transmissions using the higher-layer-provided PDSCH configuration SPS-Config, (a) if the higher layer parameter mcs-Table given by PDSCH-Config is set to 'qam256', and the PDSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 1_1 with CRC scrambled by C-RNTI - the UE shall use I MCS and Table 5 to determine the modulation order (Q m ) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
  • Q m modulation order
  • R Target code rate
  • the UE shall use I MCS and Table 6 to determine the modulation order (Q m ) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
  • the higher layer parameter mcs-Table given by PDSCH-Config is set to 'qam256', - if the PDSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 1_1 with CRC scrambled by CS-RNTI or - if the PDSCH is scheduled without corresponding PDCCH transmission using SPS-Config, - the UE shall use I MCS and Table 5 to determine the modulation order (Q m ) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
  • Conditions may be added and used.
  • a set value of mcs-Table of higher layer signaling PDSCH-Config , mcs-Table of SPS-Config , or a specific RNTI eg, C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-
  • RNTI e.g, C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-
  • the parameter mcs-Table value may be set to a value other than 'qam256' or 'qam64LowSE'.
  • the target BLER is lower than 0.1 and higher than 0.00001 (eg, the target BLER is close to 0.001)
  • 64QAM is defined as the maximum modulation method [Table 25] to [Table 25] to [ It may be configured to use at least one of the MCS tables of Table 27].
  • more MCS tables may be additionally used.
  • a parameter with a different name such as 'qam256MidSE' may be set and set to use the MCS table of [Table 28] or [Table 29].
  • 1024QAM is defined as the maximum modulation method
  • a parameter with a different name such as 'qam1024' or 'qam1024MidSE' is set according to the target BLER, and at least one of the MCS tables of [Table 31] or [Table 36] is set to be used can be
  • the MCS index for PUSCH ie, modulation order (or method) Qm and target code rate R, is determined according to the.
  • MCS tables such as [Table 25] to [Table 36] may be additionally used as the conditions are added or subdivided according to the service.
  • the parameter mcs-Table value may be set to a value other than 'qam256' or 'qam64LowSE'. It may be set to use at least one of the MCS tables of [Table 25] to [Table 27] in which low and higher than 0.00001 (eg, the target BLER is close to 0.001) and 64QAM is defined as the maximum modulation scheme.
  • various MCS tables other than the above-described example may be additionally designed and used.
  • the terminal when 256QAM is defined as the maximum modulation scheme, the terminal may be set to use a parameter with a different name such as 'qam256MidSE' and to use the MCS table of [Table 28] or [Table 29].
  • a parameter with a different name such as 'qam1024' or 'qam1024MidSE' is set according to the target BLER, and at least one of the MCS tables in [Table 31] or [Table 36] is set to be used can be
  • TBS may be determined using a code rate indicated by an index included in the MCS table.
  • TBS may be determined by the number of allocated REs, the number of layers used, modulation order, code rate, and the like.
  • modulation order and code rate may be determined through MCS in signaling information.
  • the modulation order determined through the MCS may be used as it is, and the code rate determined through the MCS may be used as it is, or may be additionally adjusted according to the RRC configuration information.
  • the transceiver is configured to support a service having the same maximum modulation order but a different BLER from the specific target BLER through RRC signaling.
  • the modulation order and code rate can be determined from the MCS table, and only the code rate can be adjusted and used.
  • various methods as well as the method of Embodiment 9 may be applied. As one example, a method of subtracting or adding a predetermined constant value from a code rate or multiplying a specific ratio may be used.
  • the same value may be used for all CQI indices as a constant to be subtracted or added from the code rate, or a specific ratio to be multiplied.
  • a constant to be subtracted or added from the code rate, or a specific multiplication ratio, etc. determined according to the modulation order ie, a value that varies may be used.
  • N RE N PRB ⁇ N RE_PRB when the number of PRBs is N PRB and the number of REs allocated per PRB is N RE_PRB .
  • the TBS value may be obtained by using a predetermined method based on the value N RE ⁇ R ⁇ Qm ⁇ v, but after calculating the TBS for each of the parameters N RE , R , Qm and v in advance, a table It can also be saved and used. That is, all TBS (N RE , R , Qm, v) values are stored using a table, and when each parameter is determined, a corresponding TBS can be determined based on the table. While this method requires additional memory for storing the TBS, it may be possible to quickly determine the TBS because a predetermined calculation process is omitted.
  • the TBS value may be stored in the table using the MCS index or the spectral efficiency SE in which the R and Qm values have a 1:1 correspondence.
  • the TBS since R, Qm values or spectral efficiency SE indicated by the MCS index are different according to the MCS table configuration, the TBS may be tabled based on the information on the MCS table configuration.
  • the N RE value is determined according to the actual number of OFDM symbols, the number of allocated subcarriers per symbol, the number of RBs, overhead, etc. Based on the number and RB, the table may be configured in the form of TBS (parameter 1, parameter 2, ).
  • the TBS since the TBS varies according to the number of layers v, the TBS may be tabulated based on the rank value.
  • TBS As a specific example, as many or all TBS values as necessary for the MCS table indicator (let's call it QAM_configuration or MCS_configuration for convenience), MCS (or MCS index), number of RBs, number of real OFDM symbols, number of layers or rank, or all TBS values are calculated in advance, the value
  • MCS or MCS index
  • the TBS is determined based on the parameters without a separate calculation process, and then data based on the determined TBS encoding and decoding can be performed.
  • the N Eff_symbol value may be generally defined not only as an integer but also as an appropriate rational number when considering the ratio of the overhead to the symbol. For example, when the overhead can occupy half of the amount of resources allocated per one symbol, the number of symbols N Eff_symbol can be defined as rational values such as 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ..., 14. there is.
  • N RE , R, Qm, v values or other related parameters such as QAM_configuration, MCS (or MCS index), N RB , N Eff_symbol , Rank, etc.
  • a TBS table may be stored or set based on the association.
  • N SC RB is the number of subcarriers included in one RB (eg, 12)
  • N symb sh is the number of OFDM symbols allocated to the PDSCH
  • N DMRS PRB is a demodulation reference (DMRS) of the same code division multiplexing (CDM) group. signal
  • DMRS demodulation reference
  • No oh PRB is the number of REs occupied by the overhead in one PRB configured by higher signaling Therefore, in order to determine TBS, the TBS values can be determined in advance based on parameters such as N symb sh , N DMRS PRB , No oh PRB , R, Qm, and v, except for parameters with fixed values.
  • the TBS table can be configured based on the parameters.
  • the table can be configured more efficiently. (As described earlier, N symb sh values can be defined to contain non-integer rational values.)
  • the parameter processingType2Enabled of the higher layer signaling PDSCH-ServingCellConfig (PUSCH-ServingCellConfig in the case of PUSCH ) is set to ' enable ', or corresponds to 1024QAM as shown in [Table 31] to [Table 36]
  • the MCS table is set, and at least one MCS index I MCS for a certain PDSCH is indicated as a value larger than a predetermined value (eg, 26) (if the 256QAM MCS table is set, I MCS > 27, when the 646QAM MCS table is set, I MCS > 28), the data rate that can be determined based on the number of symbols allocated to the PDSCH (or PUSCH) and the size of the scheduled code blocks (or the size of TBs) If it is greater than a supported max data rate determined based on this predetermined method, the UE may not process the PDSCH reception or PUSCH transmission. For example, if the condition of the following
  • L is the number of symbols assigned to the corresponding PDSCH (or PUSCH)
  • M is the number of TB(s) in the corresponding PDSCH (or PUSCH)
  • for the m-th TB is a value determined by the number of bits A included in the TB, the number C of code blocks corresponding to the TB, and the number C' of the code blocks scheduled for the TB.
  • DataRateCC [Mbps] is the (approximate) maximum data rate for one carrier of the frequency band of the serving cell for any signaled band combination and feature set consistent with the serving cell. As a calculated value of , the value may be determined based on the following [Equation 3].
  • Equation 3 is only an embodiment of the present disclosure, and the maximum data rate according to the present disclosure is the number of layers, modulation order, scaling factor, subcarrier interval, overhead, number of RBs in the bandwidth, length of OFDM symbol may be determined based on at least one or more parameters.
  • the (approximate) maximum data rate supported by the UE for a given number of aggregated (or aggregated) carriers in a band or a band combination may be determined through the following equation.
  • J is the number of carriers (CC) bundled by frequency aggregation
  • Rmax 948/1024
  • v layers (j) is the maximum number of layers
  • Q m (j) is the maximum modulation order
  • f (j) may mean a scaling factor
  • may mean a subcarrier spacing.
  • f (j) may be reported by the UE as one of 1, 0.8, 0.75, and 0.4
  • may be given in [Table 38] below.
  • ((j) is an index indicating the j-th CC.)
  • T s ⁇ is the average OFDM symbol length
  • T s ⁇ is the average OFDM symbol length
  • T s ⁇ is , where N PRB BW(j),u is the maximum number of RBs in BW(j).
  • OH (j) is an overhead value, and may be given as 0.14 in downlink and 0.18 in uplink in FR1 (also called B6G (below 6GHz), eg, bands below 7.125 GHz), FR2 (A6G (Above 6GHz)) , eg: 24. It may be given as 0.08 in the downlink of a band exceeding 25 GHz or more) and 0.10 in the uplink.
  • the overhead OH (j) values may be defined as different values according to a service or a modulation order.
  • the OH (j) value may also be set differently because it means a special situation in which the channel environment is very good.
  • the overhead value may be set to smaller values (eg, a value smaller than the reference value).
  • the 1024QAM modulation scheme is vulnerable to a peak-to-average power-ratio (PAPR) problem or a phase error of the OFDM system, the overhead value may be set to a larger value than the current reference.
  • PAPR peak-to-average power-ratio
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the OH (j) value may have more than a specific value regardless of the PSFCH (Physical Sidelink Feedback Channel) setting.
  • the OH (j) value may have a value greater than or equal to 2/12.
  • the OH (j) value may be set to values greater than 2/12 and including a specific value such as 0.21.
  • the OH (j) value may be determined according to the ratio of slots in which the PSFCH resource is configured, or the period of the PSFCH resource in the resource pool configuration of the corresponding carrier.
  • the higher the ratio in which the PSFCH resource is set the higher the OH (j) value may be.
  • A be the value when the PSFCH is configured in every slot
  • B when the PSFCH is configured by one slot for every two slots
  • C when the PSFCH is configured one slot in every 4 slots.
  • the OH (j) value may be set to have a relationship of A > B > C.
  • the ratio of slots in which the PSFCH resource is configured, or the period of the PSFCH resource may be determined based on the sl-PSFCH-Period parameter in the PSFCH-related configuration.
  • At least one sidelink (sidelink) resource pool may be configured in the terminal for PSSCH transmission and reception, and the OH (j) value may be determined based on the parameter of the resource pool having the largest bandwidth according to the upper layer configuration. there is.
  • Equation 2 The meaning of [Equation 2] is calculated according to a method in which a data rate that can be determined based on the number of symbols allocated to the PDSCH (or PUSCH) and the size (or TBS) of a scheduled code block is determined in advance.
  • the UE When it is set to be higher than the maximum data rate that can be achieved, since there is a high possibility that data decoding will fail due to an excessively high coding rate, the UE also omits the demodulation process or performs the demodulation process on the received signal corresponding to the data, This means that part or all of the data restoration process can be omitted, such as omitting a data decoding process such as LDPC decoding.
  • Rmax 948/1024
  • a basic graph (or basic matrix) is determined according to the TBS length and coding rate as follows, and LDPC encoding and decoding are performed according to the determined basic graph during initial transmission and retransmission.
  • the (approximate) maximum data rate for the serving cell may be determined as the maximum value of the (approximated) maximum data rate calculated using [Equation 3] according to each supported band or band combination.
  • PDSCH or PUSCH data can be transmitted and received.
  • 1024QAM when 1024QAM is supported in the wireless communication system (or when an MCS table supporting 1024QAM is set, it means a special situation in which the channel environment is very good.
  • the decoding success probability can be increased, and as a result, unnecessary retransmission can be minimized.
  • the TBS is determined based on the total number of REs allocated for PDSCH or PUSCH, N RE , Qm determined from MCS information of the first transmission, R, and the number of layers used v. Therefore, the UE sets the CQI or MCS table corresponding to the maximum modulation order of 256QAM only when the maximum modulation order has an I MCS value of 0 or more and less than 28 when the CQI or MCS table corresponding to 64QAM is set.
  • the maximum modulation order as shown in [Table 31] to [Table 36] is 0 or more and 26 or less only when the I MCS value is 0 or more and 27 or less. Only when it has an I MCS value, the TBS is determined based on Qm and R values corresponding to the MCS index.
  • the base station or UE determines the number of REs allocated to the PDSCH (or PUSCH) in one PRB, N RE ', and then determines the total number of REs allocated to the PDSCH (or PUSCH), N RE Determined as (n PRB : the number of PRBs allocated to the terminal), the number of temporary information bits Based on the TBS value is determined.
  • the TBS I MCS value is 0 It may be determined based on the DCI transmitted through the most recent PDCCH for the same TB set to a value of 26 or less from (the DCI transported in the latest PDCCH).
  • the TBS is the most recent semi-persistent scheduling assigned PDCCH (the most recent It is determined based on semi-persistent scheduling assignment (PDCCH).
  • the I MCS value is set to a value between 28 and 31, or if the CQI or MCS table with the maximum modulation order of 646QAM is set, the I MCS value is If set to a value greater than or equal to 29 and less than or equal to 31, in each case the TBS is the most recent for the same TB whose I MCS value is set to a value from 0 to 27 or less or the same TB whose I MCS value is set to a value from 0 to 28 or less. It may be determined based on the DCI transmitted through the PDCCH (the DCI transported in the latest PDCCH).
  • TBS is determined based on the most recent semi-persistent scheduling assignment PDCCH.
  • the wireless communication system supports 1024QAM, it should indicate whether the UE can support 1024QAM. For example, in 5G NR, by using the parameter pdsch-1024QAM-FR1 for only FR1 for each UE of Phy-Parameters among physical layer parameters in 5G NR, whether the UE supports 1024QAM for PDSCH for FR1 can be indicated. In addition, by using the parameter pdsch-1024QAM- FR2 only for FR2 for each band of the BandNR parameters , it is possible to indicate whether the UE supports 1024QAM for the PDSCH for FR2.
  • the terminal determines the maximum modulation order to be applied to the downlink with respect to the carrier for calculating the (approximated) maximum data rate based on [Equation 2] and [Example 10] using the supportedModulationOrderDL for each FSPC parameter of FeatureSetDownlinkPerCC . can instruct If the parameter is included, the corresponding serving cell may apply a modulation order greater than (or equal to or greater than) the value indicated in this field. (However, only when the UE supports the modulation order for downlink)
  • the network may use the modulation order indicated in pdsch-256QAM-FR1 or pdsch-1024QAM-FR1 .
  • the network may use a modulation order indicated for each band.
  • the modulation order indicated for each band means the value when pdsch-256QAM-FR2 or pdsch-1024QAM-FR2 is signaled, and when it is not signaled for a given band, modulation order 6, that is, 64-QAM is used. .
  • the UE may instruct the base station to support 1024 QMA by using the parameter pusch-1024QAM for each band of BandNR parameters in the same manner as above.
  • the maximum modulation order to be applied to the uplink is indicated for the carrier for calculating the (approximated) maximum data rate based on [Equation 2] and [Example 10] using the supportedModulationOrderUL for each FSPC parameter of FeatureSetUplinkPerCC . can do.
  • the corresponding serving cell may apply a modulation order greater than (or equal to or greater than) the value indicated in this field. (However, only when the UE supports the modulation order for uplink)
  • the network may use a modulation order indicated for each band.
  • the modulation order indicated for each band means a value when pusch-256QAM or pusch-1024QAM is signaled, and when not signaled for a given band, modulation order 6, that is, 64-QAM is used.
  • FSPC means that it is signaled per feature set and per CC (component carrier). (FSPC indicates it is signaled per feature set per component carrier (per CC per band per band combination))
  • FIG. 8 illustrates an operation flow of a terminal for calculating a transport block size (TBS) according to an embodiment of the present disclosure. 8 illustrates an operation method of the terminal 120 .
  • TBS transport block size
  • the terminal may receive configuration information from the base station.
  • the configuration information may be set to the terminal through RRC signaling. That is, the base station (eg, the base station 110) signals the RRC to the terminal in consideration of the service to be provided to the terminal.
  • the UE performs RRC configuration.
  • the configuration information may include information indicating the MCS table.
  • the configuration information may include an indicator for directly setting the MCS table to be used.
  • the configuration information may include a parameter for indirectly setting the MCS table to be used.
  • the parameter may include a value indicating a required transport block error probability or a service type type indicator to be provided.
  • the parameter may include a value indicating an SE level or a modulation order supported as the lowest or highest.
  • the parameter may indicate the MCS table to be set through indirect indication.
  • the terminal may obtain code rate information.
  • the terminal may obtain code rate information from the base station.
  • the code rate information may include an MCS level.
  • the base station may transmit resource allocation to the terminal.
  • resource allocation may include dynamic resource allocation allocated with DCI.
  • DCI may include downlink resource allocation.
  • DCI may include uplink resource allocation.
  • resource allocation may include semi-static resource allocation.
  • resource allocation may include a semi-persistent scheduling (SPS) scheme.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • resource allocation may include a configured grant method.
  • the resource allocation may include the number of resource blocks to be actually allocated and an index indicating the MCS level per transport block (or an index indicating the MCS level and the TBS).
  • the MCS level may correspond to a specific index in the MCS table.
  • a specific index indicates the modulation order, target code rate, and spectral efficiency.
  • the terminal may obtain a code rate and a modulation order, which are a reference according to the code rate information.
  • the terminal may perform code rate adjustment.
  • the UE may adjust the code rate when the service defined in the RRC configuration is different from the service as a reference.
  • the meaning of code rate adjustment may refer to a process of acquiring a new MCS table and parameters indicated by an MCS index accordingly.
  • the UE may generate a new MCS table from pre-stored MCS tables (eg, [Table 12] to [Table 16]) based on the configuration information, or may identify a newly designed MCS table.
  • the UE may acquire parameter values (eg, modulation order, modulation method according to the modulation order, code rate, and spectral efficiency) according to the transmitted code rate information (ie, MCS index) based on the new MCS table.
  • service information itself for adjusting a code rate may be indicated by RRC signaling.
  • information for adjusting a code rate may be indicated through a BLER value or other parameters that are differentiated according to services.
  • the terminal may calculate the TBS using the adjusted code rate.
  • the UE may calculate the TBS, which is the transport block size, based on the number of resource blocks and the MCS level. Meanwhile, in the case of the uplink, the terminal may directly acquire the TBS based on the MCS level.
  • the base station 110 and the terminal 120 may perform communication using at least one of wireless communication and wired communication.
  • 9 illustrates an operation flow of a terminal for feedback of channel state information according to an embodiment of the present disclosure. 9 illustrates an operation method of the terminal 120 .
  • the terminal may receive configuration information.
  • the configuration information may be RRC configuration information for CSI reporting.
  • the base station eg, base station 110
  • the UE performs RRC configuration.
  • the UE may receive configuration information through RRC signaling.
  • the configuration information may include information on a table to be used when the UE feeds back the CQI index.
  • the configuration information may include information for indicating the CQI table.
  • the configuration information may include an indicator indicating a specific CQI table.
  • the configuration information may include a first indicator indicating a specific category and a second indicator indicating a specific CQI table within the corresponding category.
  • the configuration information may include an indicator for indicating a specific target BLER value.
  • the terminal may measure communication quality.
  • the terminal may measure the communication quality of the reference signal transmitted from the base station.
  • the reference signal may include a CSI-RS.
  • the reference signal may include a CRS.
  • the UE may measure communication quality (eg, SINR).
  • the terminal may obtain channel quality information.
  • the UE may determine the CQI.
  • the UE may determine the CQI based on the measured communication quality.
  • the UE may first identify a CQI table.
  • the terminal may identify the CQI table based on the configuration information received from the base station. The operation of identifying the CQI table may also be performed in operation 901 or operation 903 , regardless of the order of operation 905 .
  • the terminal may obtain the CQI table from the indicator of the configuration information.
  • the UE may identify the CQI table directly indicated by the configuration information.
  • the terminal may store the corresponding CQI table in advance.
  • the UE may pre-store a CQI table for another category service. This is because the required quality requirement value may also vary depending on the service performed.
  • the terminal may generate a new CQI table according to the instruction of the base station.
  • the UE may obtain a CQI table corresponding to a specific target BLER value.
  • the terminal may obtain or determine a reference code rate and a modulation order.
  • the UE may adjust the code rate when the service defined in the RRC configuration is different from the service as a reference.
  • adjusting the code rate may mean acquiring a CQI index indicating a code rate value according to a newly defined CQI table. As the code rate is adjusted, the value indicated by the CQI index in the pre-stored table may vary.
  • the base station may indicate service information itself for adjusting the code rate through RRC signaling.
  • information on adjustment of a specific code rate may be indicated through a BLER value or other parameters classified according to a service.
  • the terminal may feed back channel state information.
  • the channel state information may include channel quality information derived in operation 905 .
  • the base station 110 and the terminal 120 may perform communication using at least one of wireless communication and wired communication.
  • an appropriate MCS level may be set to support efficient throughput performance of the terminal.
  • the MCS level (or index) for the DL may be variably set to suit a system situation, which is a link adaptation
  • Link adaptation technology is important for efficient packet-switched data traffic processing in the design of a radio interface.
  • Link adaptation technology of LTE or 5G NR also dynamically adjusts data rate (ie, modulation scheme and channel coding rate, etc.) to match the prevailing radio channel capacity of each UE.
  • a method of supporting various data rates in the transmitter is called rate matching, and as an example, TS 38.212, which is one of standard specification documents, may be referred to for the rate matching operation for the LDPC code of 5G NR.
  • a corresponding operation of the receiver to the rate matching is also referred to as de-rate-matching or rate de-matching.
  • LDPC encoded data or code block may mean encoded bits generated from the parity check matrix of the LDPC code based on the data or one code block, but after LDPC encoding of one code block All bits actually transmitted through the puncturing or repetition may be regarded as data or LDPC-encoded data for one code block.
  • the method such as puncturing or repetition is applicable not only to initial transmission but also to retransmission.
  • a base station eNodeB of LTE or a base station gNB of 5G NR determines or selects a modulation scheme (or order) and a code rate, etc., based on prediction of a DL channel environment or condition.
  • CSI or CQI feedback may be an indication of a supportable data rate (ie, modulation scheme and channel coding rate, etc.) in consideration of SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) or SNR and receiver characteristics of the UE.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating signal-to-noise ratio (SINR) mapping based on CQI information received from a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station receives CSI or CQI information (or feedback) transmitted by the terminal in the UL, and then an MCS level optimized based on the received CQI information (or CQI index) (or index) represents the process of determining or selecting.
  • SINR signal-to-noise ratio
  • the base station may receive channel feedback from the terminal.
  • Channel feedback may include CSI.
  • CSI may include CQI measured by the UE.
  • a CQI value selected based on the required target BLER may be fed back.
  • the CQI tables of [Table 9] to [Table 11] and [Table 17] to [Table 24] described above may be used.
  • the base station may perform received CQI-to-SINR mapping.
  • the link adaptation block of the base station performs an operation (or function) of mapping (or converting) CQI feedback information (or CQI index) to SINR. Since a plurality of CQI tables exist in LTE or 5G NR, a process of determining one of the CQI tables must also be performed in order to map the CQI feedback information to an SINR. Accordingly, in operation 1030 , the base station may determine a CQI table. According to an embodiment, the base station may identify a pre-stored CQI table.
  • the base station may generate or design a new CQI table based on a pre-stored CQI table.
  • the base station may perform CQI-to-SINR mapping (or CQI-to-SNR mapping) according to the CQI table determined in operation 1030 .
  • the base station may perform SINR normalization.
  • the SINR (or SNR) value may be normalized to the case of a single layer and a single antenna.
  • SINR normalization is the number of CSI-RS ports or the number of antennas used for CSI-RS transmission, or the number of antennas per CSI-RS port, or at least one or more values of RI (or rank index or rank indicated in RI). It can be done based on For example, through the SINR (or SNR) normalization function, the SINR may be normalized based on the number of CSI-RS ports and the RI (or a rank index or rank indicated by the RI).
  • the SINR value may be normalized based on a number of CSI-RS port and RI (or rank index or rank indicated by RI)) It can also be normalized based on (By SINR normalization function, the SINR value may be normalized based on RI (or rank index or rank indicated by RI)
  • Such a normalization method may be applied differently depending on the operation or requirements of the system.
  • a terminal or a base station operates in a specific frequency domain or higher (eg, Above 6 GHz (A6G) or FR2)
  • SINR normalization is performed based on the number and rank of CSI-RS ports, and below a specific frequency domain ( Example: Below 6 GHz (B6G) or FR1)
  • a method of performing normalization based on rank may be applied.
  • the base station may additionally perform an SINR filtering function to prevent unstable fluctuations in the normalized SINR value.
  • the base station may receive HARQ feedback.
  • the base station may perform link adaptation based on the HARQ feedback.
  • the base station may modify or convert the SINR value appropriately.
  • OLRC outer loop rate control
  • the base station may perform an OLRC update.
  • the process of modifying or converting the SINR value to achieve the target DL BLER may include the process of determining an appropriate offset value based on HARQ ACK/NACK information transmitted from the terminal.
  • the base station may determine the SINR.
  • the base station may apply a method of adding or subtracting the offset value to the existing SINR value.
  • the base station may measure or determine the DL BLER based on all or at least part of ACK/NACK information of the UL control channel corresponding to the PDSCH.
  • the determination or update of the OLRC offset may be performed based on the type of HARQ feedback.
  • a value or setting for OLRC update may be determined based on the setting of the MCS table. For example, a value for OLRC update when an MCS table corresponding to a maximum modulation order of 256QAM is set, and a value for OLRC update when an MCS table corresponding to a maximum modulation order of 64QAM is set. Values for OLRC update in the case of configured settings may be set/determined differently. (A value or setting for OLRC update may be determined based on a configuration of MCS table.
  • the determination or update of the OLRC offset can be adjusted based on a decoding result of data transmitted through the UL. For example, it can be adjusted based on the determination of success or failure of decoding of uplink control information (UCI) and PUSCH or DTX. Determination of success or failure of decoding may be determined based on at least one of a CRC check result, an LDPC code syndrome check result, and a size of an LLR value.
  • UCI uplink control information
  • PUSCH PUSCH or DTX.
  • Determination of success or failure of decoding may be determined based on at least one of a CRC check result, an LDPC code syndrome check result, and a size of an LLR value.
  • the determination or update of the OLRC offset can be adjusted based on the number of first and second transmissions. In addition, the determination or update of the OLRC offset can be adjusted based on the modulation order indicated by the received CQI index.
  • an efficient MCS level may be finally determined based on the process shown in FIG. 10 .
  • the process shown in FIG. 10 is only an example, and in some cases, other functions may be added, and each function of FIG. 10 may be further subdivided and performed.
  • compensation or adjustment may be additionally performed on the modified SINR if necessary.
  • M-Gap CQI/CSI erasure that occurs during Measurement Gap
  • suitable values are calculated based on the values.
  • the MCS level may be determined.
  • the MCS level may be determined based on the M-Gap.
  • CQI/CSI loss due to M-Gap may occur as an overlap between the M-Gap time interval for measuring signals in a band other than the band currently used by the UE or the base station and the time interval for CSI reporting.
  • CQI / CSI loss occurs in the base station, it may be difficult to determine whether the loss is caused by skipping or ignoring CSI reporting due to M-Gap, or whether the reception environment of the terminal is not good. Accordingly, by considering the MCS level in consideration of the CQI loss or the CSI loss according to the situation, a more suitable MCS level may be set.
  • CQI/CSI erasure rate when determining the MCS level, a CQI/CSI erasure rate, etc. may be used.
  • the base station determines that the reception environment of the terminal is not good. Since the possibility of lowering the MCS level through OLRC increases, the transmission efficiency may be lowered.
  • CQI/CSI information for time index t is CQI(t)/CSI(t)
  • CQI(tk) which is the previous CQI information
  • the SINR(t), RI(t), and PMI(t) values may be set to previously received SINR(t-1), RI(t-1), and PMI(t-1) values. , or by multiplying, adding, or subtracting an appropriate weighting factor to the previously received value.
  • TBS determination and LDPC encoding are performed on data to be transmitted or an input bit stream based on the MCS determined in consideration of the CQI/CSI loss, and the corresponding data can be transmitted to the UE.
  • the terminal After receiving the signal for the transmitted data or input bit string, the terminal determines or checks the MCS index (or level) determined through the process of FIG. 10, and then the MCS index (or the modulation order and code corresponding to the MCS index) rate, or MPR), a basic graph (or basic matrix) of an LDPC code to determine or confirm the size or TBS value of the input bit string, and perform LDPC decoding based on the determined size or TBS and code rate of the input bit string and determine or verify a parity check matrix.
  • the data or the input bit stream can be restored by performing decoding based on the determined size of the input bit stream or the parity check matrix of the TBS and LDPC codes.
  • the actual BG(1) is only used when TBS > 292 and R > 0.67, or TBS > 3824 and R > 0.25.
  • TS 38.214 which is one of the 5G NR standard document, it is assumed that when the UE performs decoding based on the LDPC code, decoding can be omitted when the real code rate R eff is greater than 0.95 as follows.
  • the real code rate R eff means a value obtained by dividing the total number of DL information bits by adding the CRC bit to the TB by the number of actually transmitted encoding bits (physical channel bits on the PDSCH).
  • TBS is greater than 3824, a 24-bit CRC bit is added, and in other cases, a 16-bit CRC bit is added.
  • the UE may skip decoding a transport block in an initial transmission if the effective channel code rate is higher than 0.95, where the effective channel code rate is defined as the number of downlink information bits (including CRC bits) divided by the number of physical channel bits on PDSCH.
  • the base station Since the occurrence of decoding skip in the communication system substantially reduces efficiency, it is important for the base station to set the MCS so that such a situation does not occur as much as possible. That is, if the probability of occurrence of the decoding skip as in [Example 11] is minimized by setting the appropriate MCS and TBS in the base station, the efficiency of the system is increased. However, if the MCS level is lowered more than necessary to reduce the probability of the decoding skip, the data processing speed of the entire system is reduced, so it can be seen that an appropriate MCS level adjustment is an important factor in maximizing the efficiency of the system. .
  • the following embodiment shows an example of a method for determining an appropriate MCS level in a base station.
  • the base station may apply a specific restriction in MCS determination so that a specific MCS index (eg, maximum MCS level) does not occur in a specific TBS, but in order to prevent LDPC decoding skip in the UE, a specific overhead is When allocated, a method of adjusting the MCS level may be applied.
  • a specific MCS index eg, maximum MCS level
  • TRS tracking reference signal
  • 6 REs per RB may be used for the TRS.
  • the TRS slot an effect such as "SINR degradation" may be reflected.
  • the TRS slot may be disabled for the slot in which the SSB is transmitted.
  • the method of determining the MCS level may include a method of not considering TBS or a method of determining the MCS level by considering TBS as well.
  • the MCS level may be lowered by a predetermined step. For example, if the MCS level determined according to the method of [Embodiment 13] is I, and a level difference determined in advance to lower the MCS level in consideration of the TRS or TRS slot is d, the final MCS The index becomes (I - d). (However, it is assumed that the MCS table or MCS setting has already been determined.
  • the base station may limit not to set the highest MCS level when all or at least some of the following conditions are satisfied (or in a situation corresponding to all or at least some of the conditions).
  • TBS ⁇ TBS MCS_reduce (or TBS ⁇ TBS MCS_reduce )
  • TRS - Satisfies a specific overhead occurrence condition (e.g., "When TRS is set” or “Part or all of PDCCH, DMRS, CSI-RS/IM has been set, and when TRS (slot) is set")
  • a specific overhead occurrence condition e.g., "When TRS is set” or “Part or all of PDCCH, DMRS, CSI-RS/IM has been set, and when TRS (slot) is set
  • the TBS MCS_reduce value can be set to a value smaller than 296 when limited to the case of using BG(2).
  • the standard can be set as “the number of DL information bits ⁇ DL info_MCS_reduce ”.
  • the SINR value may be adjusted in consideration of the TRS or TRS slot when the SINR value is finally determined to determine the MCS level in [Embodiment 13].
  • the SINR value may be adjusted based on the TRS or TRS slot, such as “SINR degradation”.
  • SINR degradation the SINR value may be adjusted based on the TRS or TRS slot, such as “SINR degradation”.
  • SINR degradation can also be applied differently depending on the system requirements.
  • SINR value is expressed as an integer in a specific range (eg 0 to 12800)
  • SINR compensation is an additional adjustment process, such as SINR compensation, between the operation 1070 of FIG. 10 and the "SINR degradation" process or before/after the two processes.
  • TRS means CSI-RS for tracking as a DL reference signal used by the UE for accurate time-frequency tracking.
  • the 5G NR UE may be configured as a TRS, which means that it is configured as a CSI-RS for tracking.
  • a UE can be configured with TRS, i.e., CSI-RS for tracking.
  • SINR or MCS adjustment or restriction according to TBS or overhead has been described for convenience of description, but there may be SINR or MCS or MPR adjustment or restriction according to the situation of various systems. That is, not only SINR adjustment or maximum MCS limitation in consideration of overhead can be applied to the TRS slot, but also adjustment or limitation related to MPR is possible.
  • the upper bound of MPR is 0.95* (maximum modulation order) or 0.95*1024*( It may correspond to a value based on the maximum modulation order).
  • the code rate of 0.95 may have a different value depending on the decodable code rate of the LDPC code of the LDPC code corresponding to BG(1) and BG(2).
  • '0.95*1024' indicates that the code rate in 5G NR is expressed in the form of a numerator when the denominator is 1024, so it means that the coding rate notation method indicated in the CQI table or the MCS table is used.
  • MCS may be set so that the actual code rate does not exceed 0.95 through such SINR or MCS or MPR restriction (or adjustment).
  • a new CQI table ( Example: When the target BLER is not 0.1 or 0.00001) or a new MCS table (eg, when midSE is set) is described.
  • Services that can be supported by the terminal may be diversified.
  • various communication scenarios are being considered. For example, as well as simple data communication between the base station and the terminal, terminal communication in various environments, such as NR lite, industrial Internet of things (IIOT, Industrial IOT) or terminal in MTC (machine type communication) Scenarios are being introduced. Accordingly, as the type of service performed by the terminal or the type of the terminal is diversified, the requirements for this are also diversified. Therefore, the base station needs to understand the capabilities of the terminal and design an appropriate CQI table or MCS table.
  • IIOT industrial Internet of things
  • MTC machine type communication
  • the UE may transmit a message including UE capability information to the base station.
  • the capability information may include information indicating whether the terminal can support a service for a specific target BLER.
  • the capability information may include information indicating whether the terminal supports high-dimensional modulation or demodulation or information indicating whether the terminal supports a substitutable table.
  • the capability information may include information for indicating whether the terminal can derive a new CQI or a new MCS value from predefined tables.
  • the base station may set the RRC configuration to the terminal based on the terminal capability information.
  • the base station may generate configuration information for CSI reporting based on the terminal capability information.
  • the base station may generate configuration information about a data channel (eg, PUSCH or PDSCH) based on the terminal capability information.
  • the base station may first transmit a UE capability inquiry message to the terminal.
  • a method for transmitting control information in a wireless communication system may include a method of designing a CQI table or a method of using the designed CQI table to transmit channel state information (CSI). .
  • a method for transmitting control information in a wireless communication system may include a method of designing a designed CQI table or a method of using the designed CQI table when a support service or target BLER is different from each other.
  • the method for transmitting control information in a wireless communication system may include a method of determining or setting an appropriate MCS using a suitable MCS table corresponding to the CQI table or a designed MCS table.
  • a method for transmitting control information in a wireless communication system may include an SINR mapping method and an MCS setting method based on CQI information reported from a terminal.
  • the method performed by the terminal includes a process of receiving configuration information for a CSI report from a base station, and obtaining a channel quality indicator (CQI) table based on the configuration information for the CSI report. and transmitting CSI including a CQI according to the CQI table to the base station, wherein the CQI table includes a first CQI table and transmission when a transport block error probability is 0.1 It may be configured based on the second CQI table when the block error probability is 0.00001.
  • CQI channel quality indicator
  • the transport block error probability corresponding to the CQI table corresponds to more than 0.1 and less than 0.00001
  • the first set of indexes of the CQI table is according to at least one index of the first CQI table. It indicates parameter combinations
  • the second set of indexes of the CQI table may indicate parameter combinations according to at least one index of the second CQI table.
  • the parameter combination indicated by the index I 0.1 of the first CQI table corresponds to the parameter combination indicated by the first index of the CQI table
  • the index I 0.00001 of the second CQI table is the CQI
  • the first index may be greater than I 0.1
  • the second index may be less than the I 0.00001 .
  • the process of acquiring the CQI table includes acquiring the CQI table based on a common parameter combination set, wherein the common parameter combination set is an index of the first CQI table It may include one or more parameter combinations common among the first parameter combinations indicated by , and second parameter combinations indicated by the indices of the second CQI table.
  • the method includes a process of receiving configuration information on a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) from the base station, and the configuration information on the PUSCH or PDSCH based on the to identify a modulation and coding scheme (MCS) table, and obtaining a transport block size (TBS) based on the MCS table, wherein the MCS table includes a first MCS table and It is configured based on a second MCS table configured for low spectral efficiency (SE) in the base station, and a first set of indexes of the MCS table indicates parameter combinations according to at least one index of the first MCS table, The second set of indexes of the MCS table may indicate parameter combinations according to at least one index of the second MCS table.
  • MCS modulation and coding scheme
  • TBS transport block size
  • the method performed by the base station includes a process of transmitting configuration information to a terminal, and a CQI according to a channel quality indicator (CQI) table determined based on the configuration information CSI ( channel state information) from the terminal, wherein the CQI table includes a first CQI table when the transport block error probability is 0.1 and a first CQI table when the transport block error probability is 0.00001. 2 may be configured based on the CQI table.
  • CQI channel quality indicator
  • the transport block error probability corresponding to the CQI table corresponds to more than 0.1 and less than 0.00001
  • the first set of indexes of the CQI table is according to at least one index of the first CQI table. It indicates parameter combinations
  • the second set of indexes of the CQI table may indicate parameter combinations according to at least one index of the second CQI table.
  • the parameter combination indicated by the index I 0.1 of the first CQI table corresponds to the parameter combination indicated by the first index of the CQI table
  • the index I 0.00001 of the second CQI table is the CQI
  • the first index may be greater than I 0.1
  • the second index may be less than the I 0.00001 .
  • the CQI table is obtained based on a common parameter combination set, and the common parameter combination set includes first parameter combinations indicated by indices of the first CQI table and the second CQI It may include one or more parameter combinations common among the second parameter combinations indicated by the indexes of the table.
  • the method includes a process of identifying a modulation and coding scheme (MCS) table, and a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) for indicating the MCS table.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the process of transmitting configuration information related to the terminal to the terminal, and the MCS table is configured based on a first MCS table configured as a basic and a second MCS table configured for low spectral efficiency (SE) in the base station,
  • SE spectral efficiency
  • a first set of indexes of the MCS table indicates parameter combinations according to at least one index of the first MCS table
  • a second set of indexes of the MCS table indicates a parameter combination according to at least one index of the second MCS table.
  • a terminal includes at least one transceiver and at least one processor, wherein the at least one processor receives configuration information for CSI reporting from a base station, and for the CSI report It is configured to obtain a channel quality indicator (CQI) table based on the configuration information, and transmit channel state information (CSI) including a CQI according to the CQI table to the base station, wherein the CQI table is a transport block error probability ( It may be configured based on the first CQI table when the transport block error probability is 0.1 and the second CQI table when the transport block error probability is 0.00001.
  • CQI channel quality indicator
  • CSI channel state information
  • the transport block error probability corresponding to the CQI table corresponds to more than 0.1 and less than 0.00001
  • the first set of indexes of the CQI table is according to at least one index of the first CQI table. It indicates parameter combinations
  • the second set of indexes of the CQI table may indicate parameter combinations according to at least one index of the second CQI table.
  • the parameter combination indicated by the index I 0.1 of the first CQI table corresponds to the parameter combination indicated by the first index of the CQI table
  • the index I 0.00001 of the second CQI table is the CQI
  • the first index may be greater than I 0.1
  • the second index may be less than the I 0.00001 .
  • the at least one processor is configured to obtain the CQI table based on a common parameter combination set, wherein the common parameter combination set includes:
  • the first parameter combinations indicated by the indexes of the CQI table and the second parameter combinations indicated by the indexes of the second CQI table may include one or more common parameter combinations.
  • the at least one processor receives configuration information on a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) from the base station, and configuration information on the PUSCH or PDSCH Identifies a modulation and coding scheme (MCS) table based on is configured based on a second MCS table configured for low spectral efficiency (SE) of
  • MCS modulation and coding scheme
  • SE spectral efficiency
  • the base station includes at least one transceiver and at least one processor, wherein the at least one processor transmits configuration information to the terminal, and a CQI determined based on the configuration information Receives CSI (channel state information) including a CQI according to a (channel quality indicator) table from the terminal, and the CQI table includes a first CQI table when a transport block error probability is 0.1 and It may be configured based on the second CQI table when the transport block error probability is 0.00001.
  • CSI channel state information
  • the CQI table includes a first CQI table when a transport block error probability is 0.1 and It may be configured based on the second CQI table when the transport block error probability is 0.00001.
  • the transport block error probability corresponding to the CQI table corresponds to more than 0.1 and less than 0.00001
  • the first set of indexes of the CQI table is according to at least one index of the first CQI table. It indicates parameter combinations
  • the second set of indexes of the CQI table may indicate parameter combinations according to at least one index of the second CQI table.
  • the parameter combination indicated by the index I 0.1 of the first CQI table corresponds to the parameter combination indicated by the first index of the CQI table
  • the index I 0.00001 of the second CQI table is the CQI
  • the first index may be greater than I 0.1
  • the second index may be less than the I 0.00001 .
  • the CQI table is obtained based on a common parameter combination set, and the common parameter combination set includes first parameter combinations indicated by indices of the first CQI table and the second CQI It may include one or more parameter combinations common among the second parameter combinations indicated by the indexes of the table.
  • the at least one processor identifies a modulation and coding scheme (MCS) table, and indicates a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical downlink shared channel (PDSCH) to indicate the MCS table.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a first set of indexes of the MCS table indicates parameter combinations according to at least one index of the first MCS table
  • a second set of indexes of the MCS table is at least one index of the second MCS table. It can refer to parameter combinations according to
  • embodiments of the present disclosure may be configured by appropriately combining specific processes of each embodiment with each other. That is, embodiments of the present disclosure may be applied to link adaptation for uplink data as well as link adaptation for downlink data (eg, CQI report and MCS level indication for uplink data).
  • link adaptation for uplink data eg, CQI report and MCS level indication for uplink data.
  • a method for designing (or generating) a new CQI table and an MCS table has been described through Embodiments 1 to 14, but each embodiment is not only performed individually, but also combined with each other as needed and can be used
  • the target BLER mentioned in the present disclosure is an example for indicating a target transmission/reception error probability, and in each embodiment, the target BLER may be generalized to a transport block error probability and used.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • the one or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • the program is transmitted through a communication network consisting of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

Landscapes

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

Abstract

본 개시(disclosure)는 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. 다양한 실시 예들에 따를 때, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 CSI 보고를 위한 구성 정보를 수신하는 과정과, 상기 CSI 보고를 위한 구성 정보에 기반하여 CQI(channel quality indicator) 테이블을 획득하는 과정과, 상기 CQI 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 과정을 포함하고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따를 때, 단말에 의해 수행되는 방법은, PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 과정과, 상기 PUSCH 또는 PDSCH에 관한 구성 정보에 기반하여 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하는 과정과, 상기 MCS 테이블에 기반하여 TBS(transport block size)를 획득하는 과정을 더 포함하고, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.

Description

통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 통신 또는 방송 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 통신 또는 방송 시스템에서 제어 정보를 송수신하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 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), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 새로운 5G 통신인 NR(new radio)에서는 시간 및 주파수 자원에서 다양한 서비스들이 자유롭게 다중화될 수 있도록 하기 위하여 디자인되고 있으며, 이에 따라 웨이브폼/뉴머롤러지(waveform/numerology) 등과 기준 신호 등이 해당 서비스의 필요에 따라 동적으로 혹은 자유롭게 할당될 수 있다. 통신에서 단말에게 최적의 서비스를 제공하기 위해서는 채널의 질과 간섭량의 측정을 통한 최적화된 데이터 송신이 중요하며, 이에 따라 정확한 채널 상태 측정은 필수적이다. 하지만, 주파수 자원에 따라 채널 및 간섭 특성이 크게 변화하지 않는 4G 통신과는 달리 5G 채널의 경우 서비스에 따라 채널 및 간섭 특성이 크게 변화하기 때문에 이를 나누어 측정할 수 있도록 하는 FRG(frequency resource group) 차원의 서브셋(subset)의 지원이 필요하다. 한편, NR 시스템에서는 지원되는 서비스의 종류를 eMBB(enhanced mobile broadband), mMTC(massive machine type communications), URLLC(ultra-reliable and low-latency communications) 등의 카테고리로 나눌 수 있다. eMBB는 고용량 데이터의 고속 전송, mMTC는 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속, URLLC는 고신뢰도와 저지연을 목표로 하는 서비스라고 볼 수 있다. 단말에게 적용되는 서비스의 종류에 따라 서로 다른 요구사항들이 적용될 수 있다.
통신 시스템에서 다양한 서비스들이 사용자에게 제공될 수 있다. 이와 같이, 다양한 서비스들을 사용자에게 제공 시, 서비스 별 통신 요구사항에 따라, 송신단과 수신단은 적절한 변조 방식 혹은 부호율로 통신할 것이 요구된다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 다양한 타겟 BLER(block error rate)들을 요구하는 통신 시스템에서, CQI(channel quality indicator) 테이블을 생성, 설정, 또는 지시하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 다양한 타겟 BLER들을 요구하는 통신 시스템에서, MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 생성, 설정, 또는 지시하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 CSI 보고를 위한 구성 정보를 수신하는 과정과, 상기 CSI 보고를 위한 구성 정보에 기반하여 CQI(channel quality indicator) 테이블을 획득하는 과정과, 상기 CQI 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 과정을 포함하고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 단말에 의해 수행되는 방법은, PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 과정과, 상기 PUSCH 또는 PDSCH에 관한 구성 정보에 기반하여 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하는 과정과, 상기 MCS 테이블에 기반하여 TBS(transport block size)를 획득하는 과정을 더 포함하고, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국에 의해 수행되는 방법은, 단말에게 구성 정보를 전송하는 과정과, 상기 구성 정보에 기반하여 결정되는 CQI(channel quality indicator) 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI(channel state information)를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 포함하고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 기지국에 의해 수행되는 방법은, MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하는 과정과, 상기 MCS 테이블을 가리키기 위한, PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 단말에게 전송하는 과정과, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 단말은, 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 기지국으로부터 CSI 보고를 위한 구성 정보를 수신하고, 상기 CSI 보고를 위한 구성 정보에 기반하여 CQI(channel quality indicator) 테이블을 획득하고, 상기 CQI 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI(channel state information)를 상기 기지국에게 전송하도록 구성되고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 단말은 PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 PUSCH 또는 PDSCH에 관한 구성 정보에 기반하여 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하고, 상기 MCS 테이블에 기반하여 TBS(transport block size)를 획득하도록 추가적으로 구성되고, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 기지국은, 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 단말에게 구성 정보를 전송하고, 상기 구성 정보에 기반하여 결정되는 CQI(channel quality indicator) 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI(channel state information)를 상기 단말로부터 수신하고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 기지국은, MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하고, 상기 MCS 테이블을 가리키기 위한, PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 단말에게 전송하도록 추가적으로 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 장치 및 방법은, 기지국과 단말 사이에서 통신을 수행할 때, 요구되는 타겟 BLER(block error rate)에 따라 적합한 CQI 테이블 또는 MCS 테이블을 제공함으로써, 보다 효율적인 통신이 가능할 수 있게 한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 아날로그 빔포밍부의 구성의 일 예를 도시한다.
도 4c는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 아날로그 빔포밍부의 구성의 다른 일 예를 도시한다.
도 5은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수 영역의 자원 구조를 도시한다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 주파수-시간 자원에 서비스 별 데이터들의 할당 예를 도시한다.
도 6b은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 주파수-시간 자원에 서비스 별 데이터들의 다른 할당 예를 도시한다.
도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한다.
도 6d는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 제어 채널의 기본 단위 REG(resource element group)에 DCI(downlink control information)가 매핑되는 RE(resource element)들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(demodulation reference signal)가 매핑되는 영역이 모두 포함되는 일 예를 도시한다.
도 6e는 본 개시의 일 실시예에 따른 비주기적 CSI(channel state information) 보고 방법의 일 예를 도시한다.
도 6f는 본 개시의 일 실시예에 따른 비주기적 CSI 보고 방법의 또 다른 일 예를 도시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 측정한 신호 에너지와 간섭 세기에 따라 단말의 채널 상태 정보 중 하나인 CQI(channel quality indicator) 전송의 예를 도시한다.
도 8은 본 개시의 실시예에 따른 TBS(transport block size)의 계산을 위한 단말의 동작 흐름을 도시한다.
도 9는 본 개시의 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백을 위한 단말의 동작 흐름을 도시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말로부터 수신된 CQI 정보에 기반하여 SINR(signal-to-noise ratio) 매핑을 수행하는 흐름도를 도시한다.
이하 본 개시의 바람직한 실시예를 첨부된 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 그리고, 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우, 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 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.
본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 시스템에도 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다. 참고로 통신시스템은 일반적으로 방송시스템의 의미를 포함하는 용어이나, 본 개시에서는 통신시스템 중에서 방송 서비스가 주요 서비스인 경우에는 방송시스템으로 보다 명확히 명명할 수도 있다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용될 수 있으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
또한, 본 개시에서 채널 품질로 신호 강도, SINR(signal to interference and noise ratio), SNR 등 다양한 파라미터들이 서술되었으나, 본 개시의 각 실시 예에서 채널 품질은 상술된 메트릭 외에 RSRP(reference signal received power) , BRSRP(beam reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), RSSI(received signal strength indicator), CINR(carrier to interference and noise ratio), EVM(error vector magnitude), BER(bit error rate), BLER(block error rate), 기타 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어들 혹은 채널 품질을 나타내는 지표(metric)들이 사용될 수 있다.
본 개시에서 전송되는 동기 신호는, 예를 들어, PSS(primary synchronization signal), SSS(secondary synchronization signal), ESS(extended synchronization signal), SS 블록 (SS block) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 본 개시에서 전송되는 기준 신호는, 예를 들어, BRS(beam reference signal), BRRS(beam refinement reference signal), CRS(cell-specific reference signal), CSI-RS(channel state information-reference signal), DM-RS(demodulation-RS) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
이하 본 개시는 통신 시스템 또는 방송 시스템에서 제어 정보를 송수신하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 CQI (channel quality indicator) 및 MCS (modulation coding scheme) 테이블에 기반하여 제어 정보 송수신하기 위한 기술을 설명한다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제어 정보를 송신하기 위한 방법은, CSI (channel state information)를 전송하기 위해 CQI 테이블을 설계하는 방법 또는 설계된 CQI 테이블을 이용하는 방법을 포함할 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제어 정보를 송신하기 위한 방법은, 지원 서비스 또는 타겟 BLER가 서로 다른 경우에 설계된 CQI 테이블을 설계하는 방법 또는 설계된 CQI 테이블을 이용하는 방법을 포함할 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제어 정보를 송신하기 위한 방법은, 상기 CQI 테이블에 대응되는 적합한 MCS 테이블 또는 설계된 MCS 테이블을 이용하여 적절한 MCS를 결정 또는 설정하는 방법을 포함할 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제어 정보를 송신하기 위한 방법은 단말로부터 보고된 CQI 정보에 기반한 SINR 매핑 방법 및 MCS 설정 방법을 포함할 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제어 정보를 송신하기 위한 방법은 결정된 MCS 레벨과 트랜스포트 블록 크기(transport block size)에 기반하여 LDPC(low density parity check) 부호의 효율적인 스킵(skip) 방법을 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국 110은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120) 및 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 경우에 따라, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수도 있다. 예를 들어, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나가 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치인 경우에는 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말(120) 및 단말(130) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 일부 실시예들에서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 제1 주파수 범위(frequency range, FR)(예: NR 통신 시스템의 FR1 대역(410MHz~7125 MHz))에서 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 sub-6GHz 대역에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 다른 일부 실시예들에서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 제2 주파수 범위(예: NR 통신 시스템의 FR2 대역(24.25GHz 이상))에서, 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말들(120, 130)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들(112, 113, 121, 131)을 선택할 수 있다. 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들은 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국은 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함한다.
무선통신부(210)은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부(210)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부(210)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부(210)은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
또한, 무선통신부(210)은 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 이를 위해, 무선통신부(210)은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부(210)은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(210)은 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)은 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부(210)은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다. 일부 실시예들에서, 무선통신부(210)은 유선 통신을 이용하여 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다.
백홀통신부(220)은 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(220)은 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(230)은 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(230)은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)은 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(240)은 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(240)은 무선통신부(210)를 통해 또는 백홀통신부(220)을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(240)은 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(240)은 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스텍은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부(240)은 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제어부(240)는 단말(120)과 제어 정보를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제어부(240)은 기지국이 후술하는 일 실시예에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 단말(120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함한다.
통신부(310)은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(310)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(310)은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(310)은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(310)은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)은 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)은 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)은 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)은 빔포밍을 수행할 수 있다.
또한, 통신부(310)은 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)은 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 무선 접속 기술들은 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy, BLE), Wi-Fi(Wireless Fidelity), WiGig(WiFi Gigabyte), 셀룰러 망(예: LTE(Long Term Evolution) 등을 포함할 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.5GHz, 5Ghz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
통신부(310)은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다. 일부 실시예들에서, 통신부(310)은 유선 통신을 이용하여 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다.
저장부(320)은 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(320)은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)은 제어부 (330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(330)은 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)은 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(330)은 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)은 통신 규격에서 요구하는 프로토톨 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)은 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부 310의 일부 및 제어부 330은 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따라, 제어부(330)는 기지국(110)과 제어 정보를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제어부(330)은 단말이 후술하는 일 실시예에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4a 내지 4c는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다. 도 4a 내지 4c는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4a 내지 4c는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시한다.
도 4a를 참고하면, 무선통신부(210) 또는 통신부(310)은 부호화 및 변조부(402), 디지털 빔포밍부(404), 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N), 아날로그 빔포밍부(408)를 포함한다.
부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convoluation) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 성상도 매핑(contellation mapping)을 수행함으로써 변조 심벌들을 생성한다.
디지털 빔포밍부(404)은 디지털 신호(예: 변조 심벌들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)은 변조 심벌들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 디지털 빔포밍된 변조 심벌들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심벌들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 동일한 변조 심벌들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부(408)는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)은 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다. 구체적으로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(408)는 도 4b 또는 도 4c와 같이 구성될 수 있다.
도 4b를 참고하면, 아날로그 빔포밍부(408)로 입력된 신호들은 위상/크기 변환, 증폭의 연산을 거쳐, 안테나들을 통해 송신된다. 이때, 각 경로의 신호는 서로 다른 안테나 집합들 즉, 안테나 어레이들을 통해 송신된다. 첫번째 경로를 통해 입력된 신호의 처리를 살펴보면, 신호는 위상/크기 변환부들(412-1-1 내지 412-1-M)에 의해 서로 다른 또는 동일한 위상/크기를 가지는 신호열로 변환되고, 증폭기들(414-1-1 내지 414-1-M)에 의해 증폭된 후, 안테나들을 통해 송신된다.
도 4c를 참고하면, 아날로그 빔포밍부(408)로 입력된 신호들은 위상/크기 변환, 증폭의 연산을 거쳐, 안테나들을 통해 송신된다. 이때, 각 경로의 신호는 동일한 안테나 집합, 즉, 안테나 어레이를 통해 송신된다. 첫번째 경로를 통해 입력된 신호의 처리를 살펴보면, 신호는 위상/크기 변환부들(412-1-1 내지 412-1-M)에 의해 서로 다른 또는 동일한 위상/크기를 가지는 신호열로 변환되고, 증폭기들(414-1-1 내지 414-1-M)에 의해 증폭된다. 그리고, 하나의 안테나 어레이를 통해 송신되도록, 증폭된 신호들은 안테나 요소를 기준으로 합산부들(416-1-1 내지 416-1-M)에 의해 합산된 후, 안테나들을 통해 송신된다.
도 4b는 송신 경로 별 독립적 안테나 어레이가 사용되는 예를, 도 4c 송신 경로들이 하나의 안테나 어레이를 공유하는 예를 나타낸다. 그러나, 다른 실시예에 따라, 일부 송신 경로들은 독립적 안테나 어레이를 사용하고, 나머지 송신 경로들은 하나의 안테나 어레이를 공유할 수 있다. 나아가, 또 다른 실시예에 따라, 송신 경로들 및 안테나 어레이들 간 스위치 가능한(switchable) 구조를 적용함으로써, 상황에 따라 적응적으로 변화할 수 있는 구조가 사용될 수 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예인 LTE(long term evolution) 시스템에서 하향링크는 OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) 방식(혹은 CP(cyclic prefix) OFDM 방식으로 지칭됨)을 채용하고 있고, 상향링크는 SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access) 방식(혹은 DFT(Discrete Fourier Transform)-S(spreading) OFDM 방식으로 지칭됨)을 채용하고 있다. 3GPP의 NR(new radio) 시스템에서는 하향링크는 CP-OFDM방식을 채용하고 있고, 상향링크는 DFT-S OFDM 방식 및 CP-OFDM 방식을 채용하고 있다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 각 사용자 별로 데이터 또는 제어 정보를 송신하기 위한 시간-주파수 자원이 서로 겹치지 않도록, 즉, 직교성(orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자 별 데이터 또는 제어 정보를 구분한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수 영역의 자원 구조를 도시한다. 도 5는 하향링크 또는 상향링크에서 데이터 또는 제어 채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 예시한다.
도 5에서, 가로 축은 시간 영역을, 세로 축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송단위는 OFDM 심볼로서, Nsymb개의 OFDM 심볼들(502)이 모여 하나의 슬롯(506)을 구성한다. 서브프레임의 길이는 1.0ms으로 정의되고, 라디오 프레임(radio frame)(514)의 길이는 10ms로 정의된다. 주파수 영역에서의 최소 전송 단위는 부반송파(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역(Transmission bandwidth)의 대역폭은 총(total) NBW개의 부반송파들(504)로 구성된다. Nsymb, NBW 등의 구체적인 수치는 시스템에 따라 가변적으로 적용될 수 있다.
시간-주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(resource element, 이하 'RE')(512)로서, OFDM 심볼 인덱스 및 부반송파 인덱스로 나타낼 수 있다. LTE 시스템에서, 자원 블록(resource block, RB 또는 physical resource Block, 이하 'PRB')(508)은 시간 영역에서 Nsymb개의 연속된 OFDM 심볼들(502) 및 주파수 영역에서 NRB개의 연속된 부반송파들(510)로 정의된다. 따라서, 하나의 RB(508)는 NsymbХNRB 개의 RE(512)들을 포함한다. 일반적으로 데이터의 최소 전송단위는 RB이다. NR 시스템에서, 하나의 RB는 주파수 영역에서 NRB개의 연속된 부반송파들(510)로 정의된다. NR 시스템에서, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)이 15kHz인 경우(즉, μ=0), Nsymb=14, NRB=12 이고, NBW 및 NRB는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례한다. 단말에게 스케줄링되는 RB들의 개수에 비례하여 데이터 전송률(data rate)이 증가할 수 있다. NR 시스템에서, 하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD (frequency division duplex) 시스템의 경우, 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭이 서로 다를 수 있다. 채널 대역폭은 시스템 전송 대역폭에 대응되는 RF(radio frequency) 대역폭을 나타낸다. [표 1] 및 [표 2]는 기준 값(예: 6GHz) 보다 낮은 주파수 대역(혹은, NR 시스템의 FR1), 그리고 기준 값(예: 24.25 GHz) 보다 높은 주파수 대역(혹은, NR 시스템의 FR2)에서의 NR 시스템에 정의된 시스템 전송 대역폭, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)과 채널 대역폭(channel bandwidth)의 대응관계의 일부를 나타낸다. 예를 들어, 30 kHz 부반송파 간격으로 100 MHz 채널 대역폭을 갖는 NR 시스템은 전송 대역폭이 273개의 RB들로 구성된다. [표 1] 및 [표 2]에서 N/A는 NR 시스템에서 지원하지 않는 대역폭-부반송파 조합일 수 있다.
채널대역폭
[MHz]
SCS 5 10 20 50 80 100
전송 대역폭 구성 (NRB) 15kHz 25 52 106 207 N/A N/A
30kHz 11 24 51 133 217 273
60kHz N/A 11 24 65 107 135
채널대역폭
[MHz]
SCS 50 100 200 400
전송 대역폭 구성 (NRB) 60kHz 66 132 264 N/A
120kHz 32 66 132 264
NR 시스템에서 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어 정보(downlink control information, 이하 'DCI')를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. DCI는 여러 가지 포맷으로 정의되며, 각 포맷에 따라 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보인 상향링크 그랜트(grant)인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보인 하향링크 그랜트(grant) 인지 여부, 제어 정보의 크기가 작은 컴팩트(compact) DCI인지 여부, 다중안테나를 사용한 공간 다중화(spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력 제어 용 DCI인지 여부 등이 결정될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어 정보인 DCI 포맷(format) 1-1 은 이하 [표 3]과 같은 항목들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
항목 내용
반송파 지시자 어떠한 주파수 반송파에서 전송되는지를 지시한다.
DCI 포맷 지시자 해당 DCI가 하향링크용인지 상향링크용인지 구분하는 지시자이다.
BWP (bandwidth part) 지시자 어떠한 BWP에서 전송되는지를 지시한다.
주파수 영역 자원 할당 데이터 전송에 할당된 주파수 영역의 RB를 지시한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
시간 영역 자원 할당 어느 슬롯의 어느 OFDM 심볼에서 데이터 관련 채널이 전송될지를 지시한다.
VRB-to-PRB 매핑 가상 RB(virtual RB: VRB) 인덱스와 물리RB(physical RB: PRB) 인덱스를 어떤 방식으로 매핑할 것인지를 지시한다.
MCS(modulation and coding scheme) 데이터 전송에 사용된 변조방식과 코딩 레이트를 지시한다. 즉, QPSK인지, 16QAM인지, 64QAM인지, 256QAM인지에 대한 정보와 함께 TBS 및 채널코딩 정보를 알려줄 수 있는 코딩 레이트 값을 지시할 수 있다.
CBG 전송 정보 (codeblock group transmission information) CBG 재전송이 설정된 경우, 어느 CBG가 전송되는지에 대한 정보를 지시한다.
HARQ 프로세스 번호(process number) HARQ의 프로세스 번호를 지시한다
NDI (new data indicator) HARQ 초기전송인지 재전송인지를 지시한다.
RV (redundancy version) HARQ의 중복 버전(redundancy version)을 지시한다.
PUCCH (physical uplink control channel)를 위한 TPC (transmit power control command) 상향링크 제어 채널인 PUCCH에 대한 전송 전력 제어 명령을 지시한다.
[표 3]에서, PDSCH 전송의 경우 시간 영역 자원 할당(time domain resource assignment)은 PDSCH가 전송되는 슬롯에 관한 정보 및 해당 슬롯에서의 시작 심볼 위치 S와 PDSCH가 매핑되는 심볼 개수 L에 의해 표현될 수 있다. 여기서, S는 슬롯의 시작으로부터 상대적인 위치일 수 있고, L은 연속된 심볼들의 개수일 수 있으며, S 및 L은 아래와 같이 정의되는 시작 및 길이 지시자 값(start and length indicator value, SLIV)로부터 결정될 수 있다.
if (L-1)≤7 then
SLIV=14·(L-1)+S
else
SLIV=14·(14-L+11)+(14-1-S)
where 0<L≤14-S
NR 시스템에서, 일반적으로 RRC(radio resource control)설정을 통해서, 하나의 행에 SLIV 값과 PDSCH 또는 PUSCH(physical uplink shared channel) 매핑 타입 및 PDSCH 또는 PUSCH가 전송되는 슬롯에 대한 정보 간 대응 관계에 대한 정보가 구성 또는 설정될(configured) 수 있다. 이후, DCI의 시간 영역 자원 할당을 이용하여, 구성된 대응 관계에서 정의하는 인덱스(index) 값을 지시함으로써, 기지국이 단말에게 SLIV 값, PDSCH 또는 PUSCH 매핑 타입, PDSCH 또는 PUSCH가 전송되는 슬롯에 대한 정보를 전달할 수 있다.
NR 시스템의 경우, PDSCH 또는 PUSCH 매핑 타입은 타입A(type A) 및 타입B(type B)로 정의된다. PDSCH 또는 PUSCH 매핑 타입A의 경우, 슬롯에서 두 번째 또는 세 번째 OFDM 심볼에서 DMRS (demodulation reference signal) 심볼이 시작한다. PDSCH 또는 PUSCH 매핑 타입B의 경우, PUSCH 전송으로 할당 받은 시간 영역 자원의 첫 번째 OFDM 심볼에서 DMRS 심볼이 시작한다.
DCI는 채널 코딩 및 변조를 거쳐 하향링크 제어 채널인 PDCCH (physical downlink control channel)에서 전송될 수 있다. PDCCH는 채널이 아닌 제어 정보 자체를 지칭하기 위해 사용될 수도 있다. 일반적으로, DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 특정 RNTI (radio network temporary identifier) 또는 단말 식별자를 이용하여 스크램블링되고, CRC (cyclic redundancy check) 추가 및 채널 코딩 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되고, 전송된다. PDCCH는 단말에게 설정된 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)에 매핑된다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH에서 전송될 수 있다. PDSCH는 제어 채널 전송 구간 이후부터 전송될 수 있으며, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 의해 지시된다. DCI를 구성하는 제어 정보 중에서 MCS를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조 방식과 타겟 부호율 또는 전송하고자 하는 데이터의 크기(예: TBS (transport block size)를 통지한다. 일 실시예에서, MCS는 5비트 또는 그 보다 더 많거나 적은 비트들로 구성될 수 있다. TBS는 기지국이 전송하고자 하는 데이터인 TB (transport block)에 오류 정정을 위한 채널 코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당한다.
본 개시에서 TB(transport block)라 함은, MAC(medium access control) 헤더, MAC CE(MAC control element), 1개 이상의 MAC SDU(service data unit), 패딩(padding) 비트들을 포함할 수 있다. 또는, TB는 MAC 계층에서 물리 계층(physical layer)로 내려주는 데이터의 단위 또는 MAC PDU(protocol data unit)를 가리킬 수 있다.
NR 시스템에서 지원하는 변조 방식은 QPSK(quadrature phase shift keying), 16 QAM (quadrature amplitude modulation), 64 QAM, 및 256 QAM으로서, 각각의 변조 차수(modulation order)(Qm)는 2, 4, 6 또는 8일 수 있다. 즉, QPSK의 경우 심볼 당 2 비트들, 16 QAM의 경우 심볼 당 4 비트들, 64 QAM의 경우 심볼 당 6 비트들이 전송될 수 있으며, 256 QAM의 경우 심볼 당 8 비트들이 전송될 수 있으며, 1024 QAM이 지원될 경우, 1024 QAM의 한 심볼 당 10 비트들이 매핑되어 전송될 수 있다.
서비스의 측면에서, NR 시스템은 시간 및 주파수 자원에서 다양한 서비스들이 자유롭게 다중화 될 수 있도록 하기 위하여 디자인되고 있으며, 이에 따라 파형/뉴머롤로지(waveform/numerology), 기준 신호 등이 필요에 따라 동적으로 또는 자유롭게 조절될 수 있다. 무선 통신에서 단말에게 최적의 서비스를 제공하기 위해서는 채널의 품질과 간섭량의 측정을 통한 최적화된 데이터 송신이 중요하며, 이에 따라 정확한 채널 상태 측정은 필수적이다. 하지만, 주파수 자원에 따라 채널 및 간섭 특성이 크게 변화하지 않는 4G 통신과 달리 5G 채널의 경우 서비스에 따라 채널 및 간섭 특성이 크게 변화하기 때문에, 이를 나누어 측정할 수 있도록 하는 FRG (frequency resource group) 차원의 서브셋(subset)의 지원이 필요하다. 한편, NR 시스템은 지원되는 서비스의 종류를 eMBB (enhanced mobile broadband), mMTC (massive machine type communications), URLLC (ultra-reliable and low-latency communications)로 나눌 수 있다. eMBB는 고용량 데이터의 고속 전송, mMTC는 단말전력 최소화와 다수 단말의 접속, URLLC는 고신뢰도와 저지연을 목표로 하는 서비스이다. 단말에게 적용되는 서비스의 종류에 따라 서로 다른 요구사항들이 적용될 수 있다. 각 서비스들의 자원 분배의 예들은 이하 도 6a 및 도 6b와 같다. 이하 도 6a 및 도 6b을 참조하면, 각 시스템에서 정보 전송을 위해 주파수 및 시간 자원이 할당된 방식이 확인된다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 주파수-시간 자원에 서비스 별 데이터들의 할당 예를 도시한다.
도 6a을 참조하면, 전제 시스템 주파수 대역(610)에서 eMBB(622), URLLC(612, 614, 616), mMTC(632)를 위해 자원들이 할당된다. eMBB(622) 데이터 및 mMTC(632) 데이터가 특정 주파수 대역에서 할당되어 전송되는 도중에, URLLC(612, 614, 616) 데이터가 발생하는 경우, eMBB(622) 및 mMTC(632)를 위해 이미 할당된 부분을 비우거나, eMBB(622) 데이터 및 mMTC(632)의 전송을 하지 않고 URLLC(612, 614, 616) 데이터가 송신될 수 있다. URLLC는 지연시간을 줄이는 것을 요구하므로, eMBB(622)에게 할당된 자원의 일부분에 URLLC(612, 614, 616) 데이터를 송신하기 위한 자원이 할당될 수 있다. 물론 eMBB(622)가 할당된 자원에서 URLLC(612, 614, 616)가 추가로 할당되어 전송되는 경우, 중복되는 주파수-시간 자원에서는 eMBB(622) 데이터가 전송되지 않을 수 있으며, 따라서, eMBB(622) 데이터의 전송 성능이 낮아질 수 있다. 즉, 이러한 경우에 URLLC(612, 614, 616)를 위한 자원의 할당으로 인한 eMBB(622) 데이터 전송 실패가 발생할 수 있다. 도 6a와 같은 방식은 선취(preemption) 방식이라 지칭될 수 있다.
도 6b은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 주파수-시간 자원에 서비스 별 데이터들의 다른 할당 예를 도시한다.
도 6b는 전체 시스템 주파수 대역(660)을 분할한 서브밴드들(662, 664, 666) 각각에서 각 서비스가 제공되는 예를 도시한다. 구체적으로, 서브밴드(662)는 URLLC(672, 674, 576) 데이터 전송, 서브밴드(664)는 eMBB(682) 데이터 전송, 서브밴드(666)는 mMTC(692) 데이터 전송을 위해 사용된다. 서브밴드들(662, 664, 666)의 구성(configuration)과 관련된 정보는 미리 결정될 수 있으며, 그 정보는 상위 시그널링을 통해 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 또는, 단말에게 별도의 서브밴드 구성 정보의 전송 없이, 서브밴드들(662, 664, 666)과 관련된 정보는 기지국 또는 네트워크 노드가 임의로 나누고 서비스들을 제공할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, URLLC 전송에 사용되는 전송 시간 구간(transmission time interval, TTI)의 길이는, eMBB 또는 mMTC 전송에 사용되는 TTI의 길이보다 짧을 수 있다. 또한, URLLC와 관련된 정보의 응답은 eMBB 또는 mMTC 보다 빨리 전송될 수 있으며, 이에 따라, URLLC 서비스를 이용하는 단말은 낮은 지연으로 정보를 송수신 할 수 있다. 상술한 3가지의 서비스들 또는 데이터를 전송하기 위해 각 타입 별로 사용되는 물리 계층 채널의 구조는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, TTI의 길이, 주파수 자원의 할당 단위, 제어 채널의 구조 및 데이터의 매핑 방법 중 적어도 하나가 서로 다를 수 있다. 이상 3가지의 서비스들 및 3가지의 데이터 타입들이 설명되었으나, 더 많은 종류의 서비스들 및 그에 해당하는 데이터 타입들이 존재할 수 있다. 이 경우에도, 후술하는 다양한 실시예들이 실시될 수 있을 것이다.
도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한다. 도 6c는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(6c10), 시간축으로 1 슬롯(6c20) 내에 2개의 제어자원세트(제어자원세트#1(6c01), 제어자원세트#2(6c02)) 가 설정되어 있는 일 예를 도시한 도면이다. 제어자원세트(6c01, 6c02)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분 (6c10) 내에서 특정 주파수 자원(6c03)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼들이 설정될 수 있다. 이렇게 설정된 심볼들은 제어 자원 세트 길이(Control Resource Set Duration, 6c04)로 정의될 수 있다. 도 6c의 도시된 예를 참조하면, 제어자원세트 #1(6c01)은 2개의 심볼들의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있고, 제어자원세트 #2(6c02)는 1개의 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있다.
전술된 제어 자원 세트는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링 (예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC (Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정할 수 있다. 단말에게 제어자원세트를 설정한다는 것은 제어자원세트 식별자(Identity), 제어자원세트의 주파수 위치, 제어자원세트의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 제어자원세트를 설정하기 위해 제공되는 정보들은 하기와 같다.
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000001
5G(예: 3GPP의 NR)에서 제어자원세트 세트는 주파수 도메인에서 NRB CORESET RB들로 구성될 수 있고, 시간 축으로 Nsymb CORESET∈{1,2,3} 심볼로 구성될 수 있다. 하나의 CCE는 6개의 REG들로 구성될 수 있고, REG는 1 OFDM 심볼 동안의 1 RB로 정의될 수 있다. 하나의 제어자원세트 내에서 REG는 제어자원세트의 첫번째 OFDM 심볼, 가장 낮은 RB에서부터 REG 인덱스 0을 시작으로 시간-우선(Time-First) 순서로 인덱스가 매겨질 수 있다.
5G(예: 3GPP의 NR)에서는 PDCCH에 대한 전송 방법으로 인터리빙(Interleaved) 방식과 비인터리빙(non-interleaved) 방식을 지원한다. 기지국은 단말에게 각 제어자원세트 별로 인터리빙 또는 비인터리빙 전송의 여부를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 설정해 줄 수 있다. 인터리빙은 REG 번들 단위로 수행될 수 있다. REG 번들이란 하나 또는 다수개의 REG의 집합으로 정의될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정 받은 인터리빙 또는 비인터리빙 전송 여부에 기반하여 해당 제어자원세트에서의 CCE-to-REG 매핑 방식을 하기와 같은 방식으로 결정할 수 있다.
도 6d는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 제어채널의 기본 단위 REG(resource element group)에 DCI(downlink control information)가 매핑되는 RE(resource element)들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(demodulation reference signal)가 매핑되는 영역이 모두 포함되는 일 예를 도시한다. 도 6d에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉, REG(6d03)에는, DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(6d05)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 6d에서와 같이, 1 REG(6d03) 내에 3개의 DMRS(6d05)들이 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어 채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대, AL = L일 경우, 하나의 하향링크 제어 채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어 채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드(blind) 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색 공간(search space)를 정의하였다. 탐색 공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어 채널 후보군 (Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수 개의 탐색 공간을 가질 수 있다. 탐색 공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색 공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색 공간은 공통(Common) 탐색 공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색 공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템 정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어 정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어, 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사(search)하여 수신될 수 있다. 공통 탐색 공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색 공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G(예: 3GPP의 NR)에서는 PDCCH에 대한 탐색 공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색 공간에 대한 모니터링 주기, 탐색 공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색 공간 타입(공통 탐색 공간 또는 단말-특정 탐색 공간), 해당 탐색 공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색 공간을 모니터링 하고자 하는 제어 자원 세트 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH에 대한 탐색 공간에 대한 파라미터는 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000002
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색 공간 세트를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색 공간 세트 1과 탐색 공간 세트 2를 설정할 수 있다. 탐색 공간 세트 1에서는 단말이 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색 공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있고, 탐색 공간 세트 2에서는 단말이 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색 공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 탐색 공간에 하나 또는 복수 개의 탐색 공간 세트들이 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색 공간 세트#1과 탐색 공간 세트#2가 공통 탐색 공간으로 설정될 수 있고, 탐색 공간 세트#3과 탐색 공간 세트#4가 단말-특정 탐색 공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색 공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
- DCI format 2_4 with CRC scrambled by CI-RNTI
- DCI format 2_5 with CRC scrambled by AI-RNTI
- DCI format 2_6 with CRC scrambled by PS-RNTI
단말-특정 탐색 공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
CI-RNTI (Cancellation Indicator RNTI): PUSCH 전송 취소 지시 용도
AI-RNTI (Availability Indicator RNTI): 소프트 자원 이용 가능 여부 지시 용도
PS-RNTI (Power Saving RNTI): DRX 비활성 구간에서 전력 소모 감소 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기 [표 4]의 정의를 따를 수 있다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
2_4 Notifying the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE cancels the corresponding UL transmission from the UE
2_5 Notifying the availability of soft resources
2_6 Notifying the power saving information outside DRX Active Time for one or more UEs
5G에서 제어자원세트 p, 탐색 공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색 공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000003
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어자원세트 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
- nμ s,f: 슬롯 인덱스
- M(L) p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, ..., M(L) p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, ..., L-1
-
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000004
, A0=39827, A1=39829, A2=39839, D=65537
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ s,f) 값은 공통 탐색 공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ s,f) 값은 단말-특정 탐색 공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원 할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원 할당 정보에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있다. 시간 도메인 자원할당 정보에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000005
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000006
기지국은 상기 시간 도메인 자원 할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 단말에게 L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원 할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원 할당 정보를 획득할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 주파수 도메인 자원 할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
5G에서는 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 지시하는 방법으로 두가지 타입, 자원 할당 타입 0 및 자원 할당 타입 1을 지원한다.
자원 할당 타입 0
RB 할당 정보가 RBG(Resource Block Group)에 대한 비트맵(Bitmap)의 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, RBG는 연속적인 VRB(Virtual RB)들의 세트로 구성될 수 있으며, RBG의 크기 P는 상위 계층 파라미터(rbg-Size)로 설정되는 값과 하기 [표 5]로 정의되어 있는 대역폭 파트의 크기 값에 기반하여 결정될 수 있다.
Nominal RBG size P
Bandwidth Part Size Configuration 1 Configuration 2
1 - 36 2 4
37 - 72 4 8
73 - 144 8 16
145 - 275 16 16
- 크기가 NBWP,i size인 대역폭 파트 i의 총 RBG의 수 (NRBG)는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000007
- NRBG비트 크기의 비트맵의 각 비트들은 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭파트 내의 NRBG개의 RBG들에 대하여, RBG#0에서부터 RBG#(NRBG-1)이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되지 않았다고 판단할 수 있다.
자원 할당 타입 1
- RB 할당 정보가 연속적으로 할당된 VRB들에 대한 시작 위치 및 길이에 대한 정보로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, 연속적으로 할당된 VRB들에 대하여 인터리빙 또는 비인터리빙이 추가적으로 적용될 수 있다. 자원 할당 타입 1의 자원 할당 필드는 자원 지시자 값 (Resource Indication Value; RIV)으로 구성될 수 있으며, RIV는 VRB의 시작 지점 (RB start)과 연속적으로 할당된 RB의 길이 (L RBs)로 구성될 수 있다. 보다 구체적으로, NBWP size 크기의 대역폭파트 내의 RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000008
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 채널 상태 측정 및 보고하는 방법에 대하여 구체적으로 기술하도록 한다.
채널 상태 정보(channel state information, CSI)는 채널품질지시자 (channel quality information, CQI), 프리코딩 행렬 인덱스 (precoding matric indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자 (CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 블록 자원 지시자 (SS/PBCH block resource indicator, SSBRI), 레이어 지시자 (layer indicator, LI), 랭크 지시자 (rank indicator, RI), 및/또는 L1-RSRP(Reference Signal Received Power) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 기지국은 단말의 CSI 측정 및 보고를 위한 시간 및 주파수 자원을 제어할 수 있다.
CSI 측정 및 보고를 위하여, 단말은 N(≥1)개의 CSI 보고를 위한 세팅(Setting) 정보 (CSI-ReportConfig), M(≥1) 개의 RS 전송 자원에 대한 세팅 정보 (CSI-ResourceConfig), 하나 또는 두 개의 트리거(Trigger) 상태 (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) 리스트 (List) 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
CSI 보고 세팅(CSI-ReportConfig)에 대하여, 각 보고 세팅 CSI-ReportConfig은 해당 보고 세팅과 연관(Association)된 CSI 자원 세팅, CSI-ResourceConfig로 주어지는 상위 계층 파라미터 대역폭 부분 식별자(bwp-id)로 식별되는 하나의 하향링크(downlink, DL) 대역폭부분과 연관될 수 있다. 각 보고 세팅 CSI-ReportConfig에 대한 시간 도메인 보고 동작으로, 비주기적(Aperiodic), 반영구적(Semi-Persistent), 주기적(Periodic)인 방식을 지원하며, 이는 상위 계층으로부터 설정된 reportConfigType 파라미터에 의해 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 반영구적 CSI 보고 방법은 'PUCCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUCCH)', 'PUSCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUSCH)' 보고 방법을 지원한다. 주기적 또는 반영구적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원을 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다. CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원의 주기와 슬롯 오프셋(slot offset)은 CSI 보고가 전송되도록 설정된 상향링크(uplink, UL) 대역폭부분의 뉴머롤로지(Numerology)로 주어질 수 있다. 비주기적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUSCH 자원을 기지국으로부터 L1 시그널링(전술한 DCI 포맷 0_1)을 통해 스케줄링 받을 수 있다.
CSI 자원 세팅(CSI-ResourceConfig)에 대하여, 각 CSI 자원 세팅 CSI-ReportConfig은 S(≥1)개의 CSI 자원 세트 (상위 계층 파라미터 csi-RS-ResourceSetList로 주어지는)를 포함할 수 있다. CSI 자원 세트 리스트는 논-제로 파워 (non-zero power, NZP) CSI-RS 자원 세트와 SS/PBCH 블록 세트로 구성되거나 또는 CSI 간섭 측정 (CSI-interference measurement, CSI-IM) 자원 세트로 구성될 수 있다. 각 CSI 자원 세팅은 상위 계층 파라미터 bwp-id로 식별되는 하향링크 (downlink, DL) 대역폭부분에 위치할 수 있고, CSI 자원 세팅은 동일한 하향링크 대역폭부분의 CSI 보고 세팅과 연결될 수 있다. CSI 자원 세팅 내의 CSI-RS 자원의 시간 도메인 동작은 상위 계층 파라미터 resourceType으로부터 비주기적, 주기적 또는 반영구적인 방식 중 하나로 설정될 수 있다. 주기적 또는 반영구적 CSI 자원 세팅에 대해서, CSI-RS 자원 세트의 수는 S=1로 제한될 수 있고, 설정된 주기와 슬롯 오프셋은 bwp-id로 식별되는 하향링크 대역폭부분의 뉴머롤로지로 주어질 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 채널 또는 간섭 측정을 위한 하나 또는 하나 이상의 CSI 자원 세팅을 설정받을 수 있고, 예를 들어 하기의 CSI 자원을 포함할 수 있다.
- 간섭 측적을 위한 CSI-IM 자원
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
상위 계층 파라미터 resourceType이 '비주기', '주기', 또는 '반영구적'으로 설정된 자원 세팅과 연관되어 있는 CSI-RS 자원 세트들에 대하여, reportType이 '비주기'로 설정되어 있는 CSI 보고 세팅에 대한 트리거(Trigger) 상태(State)와 하나 또는 다수 개의 컴포넌트 셀 (Component Cell,CC)에 대한 채널 또는 간섭 측정에 대한 자원 세팅이 상위 계층 파라미터 CSI-AperiodicTriggerStateList로 설정될 수 있다.
단말의 비주기적 CSI 보고는 PUSCH를 이용할 수 있고, 주기적 CSI 보고는 PUCCH를 이용할 수 있고, 반영구적 CSI 보고는 DCI로 트리거링(triggering) 또는 활성화(Activated)되었을 경우 PUSCH, MAC 제어요소 (MAC control element, MAC CE) 로 활성화(Activated)된 이후에는 PUCCH를 이용하여 수행될 수 있다. 전술된 바와 같이 CSI 자원 세팅 또한 비주기적, 주기적, 반영구적으로 설정될 수 있다. CSI 보고 세팅과 CSI 자원 설정간의 조합은 하기의 [표 6]에 기반하여 지원될 수 있다.
Triggering/Activation of CSI Reporting for the possible CSI-RS Configurations.
CSI-RS Configuration Periodic
CSI Reporting
Semi-Persistent CSI Reporting Aperiodic CSI Reporting
Periodic CSI-RS No dynamic triggering/activation For reporting on PUCCH, the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
Semi-Persistent CSI-RS Not Supported For reporting on PUCCH, the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
Aperiodic CSI-RS Not Supported Not Supported Triggered by DCI; additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
비주기적 CSI 보고는 PUSCH에 대한 스케줄링 DCI에 해당하는 전술된 DCI 포맷 0_1의 "CSI 요청(request)" 필드로 트리거 될 수 있다. 단말은 PDCCH을 모니터링 할 수 있고, DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있고, PUSCH에 대한 스케줄링 정보 및 CSI 요청 지시자를 획득할 수 있다. CSI 요청 지시자는 NTS (= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 또는 6) 비트로 설정될 수 있으며, 상위 계층 시그널링(reportTriggerSize)에 의해 결정될 수 있다. 상위 계층 시그널링(CSI-AperiodicTriggerStateList)으로 설정될 수 있는 하나 또는 다수개의 비주기적 CSI 보고 트리거 상태 중에서 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 지시자에 의해 트리거될 수 있다.
- CSI 요청 필드의 모든 비트가 0일 경우, 이는 CSI 보고를 요청하지 않는 것을 의미할 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1보다 크다면, 선정의되어 있는 매핑 관계에 따라, M개의 CSI 트리거 상태가 2NTs-1로 매핑될 수 있고, 2NTs-1의 트리거 상태 중 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1와 작거나 같다면, M개의 CSI 트리거 상태 중 하나가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
하기 [표 7]은 CSI 요청 지시자와 해당 지시자로 지시될 수 있는 CSI 트리거 상태 사이의 관계에 대한 일 예를 나타낸다.
CSI request field CSI trigger state CSI-ReportConfigId CSI-ResourceConfigId
00 no CSI request N/A N/A
01 CSI trigger state#1 CSI report#1 CSI resource#1
CSI report#2 CSI resource#2
10 CSI trigger state#2 CSI report#3 CSI resource#3
11 CSI trigger state#3 CSI report#4 CSI resource#4
CSI 요청 필드로 트리거된 CSI 트리거 상태 내의 CSI 자원에 대하여 단말은 측정을 수행할 수 있고, 이로부터 CSI(전술된 CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, 또는 L1-RSRP 등 중 적어도 하나 이상을 포함함)를 생성할 수 있다. 단말은 획득한 CSI를 해당 DCI 포맷 0_1이 스케줄링 하는 PUSCH를 이용하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "1"을 지시할 경우, DCI 포맷 0_1이 스케줄링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)와 획득한 CSI를 다중화(Multiplexing)하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "0"을 지시할 경우, DCI 포맷 0_1이 스케줄링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)없이 CSI만을 매핑하여 전송할 수 있다.
도 6e과 6f은 본 개시의 일 실시예에 따른 비주기적 CSI 보고 방법의 일 예를 각각 도시한다.
도 6e의 일 예에서 단말은 PDCCH(6e01)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(6e05)에 대한 스케줄링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다. 단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(6e02)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다. 단말은 DCI 포맷 0_1을 수신한 시점과 CSI 자원 세트 설정 (예를 들어 NZP CSI-RS 자원 세트 설정(NZP-CSI-RS-ResourceSet) 내의 오프셋에 대한 파라미터(전술된 aperiodicTriggeringOffset)에 기반하여 어느 시점에서 전송되는 CSI-RS(6e02) 자원에 대한 측정을 수행해야 하는지 판단할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 NZP-CSI-RS 자원 세트 설정 내의 파라미터 aperiodicTriggeringOffset의 오프셋 값 X를 설정 받을 수 있고, 설정된 오프셋 값 X는 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI를 수신한 슬롯과 CSI-RS 자원이 전송되는 슬롯 사이의 오프셋을 의미할 수 있다. 예를 들어 aperiodicTriggeringOffset 파라미터 값과 오프셋 값 X는 하기 [표 8]에 기재된 매핑 관계를 가질 수 있다.
aperiodicTriggeringOffset Offset X
0 0 slot
1 1 slot
2 2 slots
3 3 slots
4 4 slots
5 16 slots
6 24 slots
도 6e의 일 예에서는 전술된 오프셋 값(6e03)이 X=0으로 설정된 일 예를 보여준다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 6e의 슬롯 0(6e06)에 해당)에서 CSI-RS(6e02)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS(6e02)로 측정한 CSI 정보를 PUSCH(6e05)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 DCI 포맷 0_1로부터 CSI 보고를 위한 PUSCH(6e05)에 대한 스케줄링 정보(전술된 DCI 포맷 0_1의 각 필드에 해당하는 정보들)를 획득할 수 있다. 일 예로 단말은 DCI 포맷 0_1은 PUSCH(6e05)에 대한 전술되 시간 도메인 자원 할당 정보부터 PUSCH(6e05)를 전송할 슬롯에 대한 정보를 획득할 수 있다. 도 6의 일 예에서 단말은 PDCCH-to-PUSCH 대한 슬롯 오프셋 값에 해당하는 K2 값(6e04)을 3으로 획득하였으며, 이에 따라 PUSCH(6e05)가 PDCCH(6e01)를 수신한 시점, 슬롯 0(6e06)에서 3 슬롯 떨어진 슬롯 3(6e09)에서 전송될 수 있다.
도 6f의 일 예에서 단말은 PDCCH(6f01)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(6f05)에 대한 스케줄링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다. 단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(6f02)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다. 도 6f의 일 예에서는 전술된 CSI-RS에 대한 오프셋 값(6f03)이 X=1으로 설정된 일 예를 보여준다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 6f의 슬롯 0(6f06)에 해당)에서 CSI-RS(6f02)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS로 측정한 CSI 정보를 PDCCH-to-PUSCH 대한 슬롯 오프셋 값에 해당하는 K2 값(6f04)에 따라 슬롯 0(6f06)에서 3 슬롯 떨어진 슬롯 3(6f09)에서 PUSCH(6f05)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다.
제어 정보의 경우 서브프레임 내의 최초 N OFDM 심벌 개수 이내에 전송된다. 제어 채널 전송구간 N은 일반적으로 N = {1, 2, 3}이다. 따라서 현재 서브프레임에 전송해야 할 제어 정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 변화하게 된다. 예를 들어, 제어 정보는 제어 정보가 OFDM 심벌 몇 개에 걸쳐 전송되는지를 나타내는 지시자, 상향링크 또는 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보, HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)/NACK(negative ACK) 신호 등을 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 복호하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 복호 실패를 알리는 정보(예: NACK)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 하는 방식을 의미한다. 그리고 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 기존에 복호 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신 성능을 높인다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우, 수신기는 복호 성공을 알리는 정보(예: ACK)를 송신기에게 전송하여, 송신기가 새로운 데이터를 전송할 수 있도록 할 수 있다.
통신 시스템에서 고속의 데이터 서비스를 제공하기 위하여 중요한 것 중 하나는 확장성 대역폭(scalable bandwidth)의 지원이다. 일부 실시예들에서, LTE 시스템의 시스템 전송 대역은 20/15/10/5/3/1.4MHz 등의 다양한 대역폭을 가지는 것이 가능하다. 따라서, 서비스 사업자들은 다양한 대역폭 중에서 특정 대역폭을 선택하여 서비스를 제공할 수 있다. 또한, 단말(예: 단말 120)은 최대 20MHz 대역폭을 지원할 수 있는 것에서부터 최소 1.4MHz 대역폭만을 지원하는 것 등 여러 종류가 존재할 수 있다.
무선 통신 시스템에서, 기지국(예: 기지국 110)은 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)를 통해 단말에게 알려준다. 상향링크는 단말이 기지국으로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. DCI는 여러 가지 포맷을 정의하여, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보(예: UL(uplink) 그랜트(grant))인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보(예: DL(downlink) 그랜트) 인지 여부, 제어 정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 다중 안테나를 사용한 공간 다중화(spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력 제어 용 DCI 인지 여부 등에 따라 정해진 DCI 포맷이 적용되어 운용된다. 예를 들어, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(예: DL 그랜트)인 DCI 포맷(format) 1은 다음과 같은 제어 정보를 포함하도록 구성될 수 있다.
- Resource allocation type 0/1 flag: Resource allocation type 0/1 flag는 리소스 할당 방식이 type 0 인지 type 1 인지 통지한다. Type 0 flag는 비트맵 방식을 적용하여 RBG(resource block group) 단위로 리소스를 할당한다. LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 리소스로 표현되는 RB이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 type 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 된다. Type 1 flag는 RBG 내에서 특정 RB를 할당하도록 한다.
- Resource block assignment: Resource block assignment는 데이터 전송에 할당된 RB를 통지한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
- MCS: MCS는 데이터 전송에 사용된 변조 방식과 타겟 부호율 또는 전송하고자 하는 전송 블록(transport block)의 크기를 통지한다.
- HARQ process number: HARQ process number는 HARQ의 프로세스 번호를 통지한다.
- New data indicator: New data indicator는 HARQ 초기전송인지 재전송인지를 통지한다.
- Redundancy version: Redundancy version은 HARQ의 RV(redundancy version)를 통지한다.
- TPC command for PUCCH: TPC command for PUCCH는 PUCCH(physical uplink control channel)에 대한 TPC command는 상향링크 제어 채널인 PUCCH에 대한 전력제어명령을 통지한다.
DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리 제어 채널인 PDCCH(physical downlink control channel)를 통해 전송된다.
일반적으로, DCI는 단말 별로 독립적으로 채널 코딩된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송된다. 시간 영역에서 PDCCH는 상기 제어 채널 전송구간 동안 매핑되어 전송된다. PDCCH의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 ID(identifier)에 의해 결정되고, 전체 시스템 전송 대역에 퍼뜨려진다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH(physical downlink shared channel)를 통해 전송된다. PDSCH는 상기 제어 채널 전송구간 이후부터 전송되는데, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 상기 PDCCH를 통해 전송되는 DCI가 알려준다.
상기 DCI를 구성하는 제어 정보 중에서 5 비트로 구성되는 MCS를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기(예: TBS(transport block size))를 통지한다. 상기 TBS는 기지국이 전송하고자 하는 데이터에 오류정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당한다.
5G NR이나 LTE/LTE-A 시스템과 같은 셀룰러 시스템에서는 기지국(예: 기지국 110)이 하향링크 채널 상태를 측정하기 위하여 기준 신호(reference signal)를 전송해야 한다. 예를 들어, 3GPP의 LTE-A(LTE-advanced) 시스템의 경우, 단말(예: 단말 120)은 기지국이 전송하는 CSI-RS(channel status information reference signal)를 이용하여 기지국과 자신 사이의 채널 상태를 측정한다. 상기 채널 상태는 기본적으로 몇 가지 요소가 고려되어야 하며, 여기에는 하향링크에서의 간섭량이 포함된다. 상기 하향링크에서의 간섭량은 인접 기지국에 속한 안테나에 의해 발생되는 간섭 신호 및 열잡음 등이 포함되며, 이는 단말이 하향링크의 채널 상황을 판단하는데 이용될 수 있다. 예를 들어, 송신 안테나가 한 개인 기지국에서 수신 안테나가 한 개인 단말에게 기준 신호를 전송하는 경우, 단말은 기지국으로부터 수신된 기준 신호에서 하향링크를 통해 수신할 수 있는 심볼 당 에너지와 해당 심볼을 수신하는 구간에서 동시에 수신될 간섭량을 판단하여 Es/Io(energy per symbol to interference density ratio)를 결정한다. 결정된 Es/Io는 기지국으로 통보되어 기지국이 하향링크를 통해 단말에게 어떤 데이터 전송 속도로 전송을 수행할지를 판단할 수 있게 한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 측정한 신호 에너지와 간섭 세기에 따라 단말의 채널 상태 정보 중 하나인 CQI(channel quality indicator) 전송의 예를 도시한다.
도 7을 참고하면, 단말(예: 단말 120)은 CSI-RS와 같은 하향링크 기준 신호를 측정하여 채널 추정을 수행할 수 있다. 단말은 채널 추정 결과를 이용하여 실선(700)과 같은 무선 채널에 따른 Es(수신 신호 에너지)를 산출할 수 있다. 또한 단말은 하향링크 기준신호 또는 간섭 및 잡음 측정을 위한 별도의 자원을 이용하여 점선(710)과 같은 간섭 및 잡음의 세기를 산출할 수 있다. 기지국이 간섭 및 잡음 측정을 위하여 하향링크 기준 신호(예: CRS(cell-specific reference signal), CSI-RS(channel state information-reference signal))를 이용하거나 간섭 측정 자원(interference measurement resource)를 단말에게 설정하여 해당 무선 자원에서 측정되는 신호를 간섭 및 잡음으로 가정하도록 한다. 이와 같은 방법으로 얻은 수신 신호 에너지와 간섭 및 잡음의 세기를 이용하여, 단말은 산출된 해당 신호 대 간섭 및 잡음비에서 일정한 성공률로 수신할 수 있는 최대의 데이터 전송 속도를 판단하고 이를 기지국에 통보할 수 있다. 기지국은 단말이 해당 신호 대 간섭 및 잡음비에서 지원할 수 있는 최대의 데이터 전송 속도를 통보받을 수 있다. 기지국은 수신된 결과를 이용하여 단말에게 전송할 하향링크 데이터 신호의 실제 데이터 전송률을 결정할 수 있다. 이와 같이, 단말이 기지국에 자신이 일정한 성공률로 수신할 수 있는 최대의 데이터 전송 속도에 관한 정보는 LTE/NR 표준에서는 CQI로 지칭된다. 단말은 기지국에게 CQI를 피드백(720)할 수 있다. 일반적으로, 무선 채널은 시간에 따라 변하기 때문에, 단말은 주기적으로 CQI를 기지국에게 통보하거나(즉, 주기적인 CSI 보고의 CQI) 기지국이 단말에게 이를 요청할 때마다 통보하게 된다(즉, 비주기적인 CSI 보고의 CQI). 상기 기지국이 단말에게 요청하는 것은 주기적 및 비주기적 중 한가지 이상의 방법을 통해 수행될 수 있다.
단말은 기지국에게 CQI 정보를 전달한다. 기지국은 변조 방식 및 부호율을 나타내는 MCS를 설정할 수 있다. 기지국은 하향링크 혹은 상향링크를 위한 자원 할당 시, MCS를 제공함으로써, 기지국 및 단말 사이의 링크 적응(link adaptation)이 수행될 수 있다. 이와 같은 CQI 정보가 단말 또는 기지국에서 정확히 측정되고, 정확히 송수신 될수록 채널 환경에 적합한 MCS가 설정되고, 시스템에서 설정된 타겟 오류 확률을 준수하면서 효율적인 송수신이 가능해지기 때문에, 진보된 무선 통신 시스템일수록 다양한 신뢰도를 지원하는 서비스들에 적합한 CQI 및 MCS 테이블 생성 및 적용 방법에 대한 정의가 필요하다. 이하, 본 개시에서는 4G 또는 5G 통신시스템에서 효율적인 통신을 위해 요구되는 타겟 송수신 오류 확률(예: transport block error probability)에 따라 채널 품질(channel quality)을 정확히 리포팅하거나 변조 및 코딩 기법 조합을 결정하기 위해, 새로운 CQI (channel quality indicator) 테이블 및 MCS (modulation and coding) 테이블을 설계하기 위한 방안이 서술된다. 이하, 본 개시에서 타겟 송수신 오류 확률은 target BLER로 서술되나, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 파라미터가 이용될 수도 있다.
또한, 4G 또는 5G 통신 시스템에서 효율적인 통신을 위해 요구되는 타겟 송수신 오류 확률에 따라 채널 품질(channel quality)을 정확히 리포팅하거나 변조 및 코딩 기법 조합을 결정하기 위해, 기존 CQI 테이블 및 MCS 테이블에 기반하여 부호율 또는 스펙트럼 효율(spectral efficiency)을 조정하는 방법을 설명하도록 한다. 참고로 스펙트럼 효율은 MPR(modulation order product rate)과 같이 표현할 수도 있다.
또한, 4G 또는 5G 통신 시스템에서 효율적인 통신을 위해 요구되는 타겟 송수신 오류 확률에 따라 복수 개의 CQI 테이블들을 기반하여 정확한 채널 품질을 리포팅하거나 복수 개의 MCS 테이블들에 기반하여 효율적인 변조 및 코딩 기법 조합을 결정하는 방안이 서술된다.
현재 5G NR 시스템의 경우, 시스템에서 설정된 최대 변조 오더(modulation order)나 타겟 BLER (block error rate)에 따라 서로 다른 CQI 테이블과 MCS 테이블이 적용되고 있다. 여기서, BLER 값은 수신된 트랜스포트 블록의 복호가 완료된 후 오류 발생 확률을 의미할 수 있다. 일부 실시예들에서, 단말은 많은 수의 트랜스포트 블록들에 대해 복호를 수행한 후, 적절한 계산을 통해 BLER 값을 결정할 수도 있지만, 단말은 수신 SNR(signal to noise ratio) 등을 통해 대략적으로 예상되는 BLER 값을 결정할 수도 있다. 이러한 경우, 단말은 실제 복호를 수행하지 않더라도 수신 SNR을 측정하여 이 SNR에 기반하여 복호 성공 확률을 예측하고 CQI 인덱스를 기지국에 보고할 수도 있다.
<CSI reference resource 설명>
CQI 인덱스를 기지국으로 보고하기 위해 단말은 CSI 기준 자원 (reference resource)을 기반으로 보고하며, 하기 항목들이 CSI 기준 자원을 구성하는 요소의 일례가 될 수 있으며, 하기 서술되지 않은 항목들도 CSI 기준 자원을 구성하는 요소가 될 수 있다.
- 처음 2 OFDM 심볼들이 제어 신호로 사용
- PDSCH와 DMRS 심볼들의 수는 12 심볼
- PDSCH 수신을 위해 설정된 BWP(Bandwidth Part, 대역폭 부분)과 같은 부반송파 간격, CP 길이
- CQI 보고를 위해 설정된 대역폭 크기
- RV 0
- NZP CSI-RS와 ZP CSI-RS를 위해 할당된 RE는 없음
- PDSCH 심볼은 DMRS를 포함하지 않음
- 2 PRB 단위의 PRB 번들링 크기
- PDSCH 전송은 최대 8개 전송 레이어로 수행 가능
[표 9] 또는 [표 11]은 최대 64QAM까지 사용 가능한 경우에 대해 CQI를 리포트 하는 경우에 대해 사용될 수 있으며, [표 10]은 최대 256QAM까지 사용 가능한 경우에 대해 CQI 리포트를 해야할 때 사용될 수 있다. 또한 [표 12] 또는 [표 14]는 PDSCH 또는 PUSCH에 대해서 최대 64QAM까지 사용 가능한 경우에 대해 MCS를 결정 또는 설정하는 경우에 대해 사용될 수 있으며, [표 13]은 PDSCH 또는 PUSCH에 대해서 최대 256QAM까지 사용 가능한 경우에 대해 MCS를 결정 또는 설정하는 경우에 사용될 수 있다. [표 15]와 [표 16]은 PUSCH에 대해서 변환 프리코딩(transform precoding)(즉, DFT 스프레딩의 활성 여부)과 64QAM을 적용하는 PUSCH에 대해 MCS를 결정 또는 설정하는 경우에 사용될 수 있다. ([표 15]와 [표 16]의 q 값은 pi/2-BPSK의 지시 여부에 따라 결정되는 값으로서 상위 계층 시그널링에서 tp-pi2BPSK가 설정되면, q=1 그렇지 않으면 q=2 값을 의미한다.) 또한 [표 9] 내지 [표 14]의 CQI 테이블은 4 비트 지시자를 통해, [표 15] 및 [표 16]의 CQI 테이블은 5 비트 지시자를 통해 그 값들이 설정될 수 있다.
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 78 0.1523
2 QPSK 120 0.2344
3 QPSK 193 0.3770
4 QPSK 308 0.6016
5 QPSK 449 0.8770
6 QPSK 602 1.1758
7 16QAM 378 1.4766
8 16QAM 490 1.9141
9 16QAM 616 2.4063
10 64QAM 466 2.7305
11 64QAM 567 3.3223
12 64QAM 666 3.9023
13 64QAM 772 4.5234
14 64QAM 873 5.1152
15 64QAM 948 5.5547
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 78 0.1523
2 QPSK 193 0.3770
3 QPSK 449 0.8770
4 16QAM 378 1.4766
5 16QAM 490 1.9141
6 16QAM 616 2.4063
7 64QAM 466 2.7305
8 64QAM 567 3.3223
9 64QAM 666 3.9023
10 64QAM 772 4.5234
11 64QAM 873 5.1152
12 256QAM 711 5.5547
13 256QAM 797 6.2266
14 256QAM 885 6.9141
15 256QAM 948 7.4063
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 30 0.0586
2 QPSK 50 0.0977
3 QPSK 78 0.1523
4 QPSK 120 0.2344
5 QPSK 193 0.3770
6 QPSK 308 0.6016
7 QPSK 449 0.8770
8 QPSK 602 1.1758
9 16QAM 378 1.4766
10 16QAM 490 1.9141
11 16QAM 616 2.4063
12 64QAM 466 2.7305
13 64QAM 567 3.3223
14 64QAM 666 3.9023
15 64QAM 772 4.5234
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 120 0.2344
1 2 157 0.3066
2 2 193 0.3770
3 2 251 0.4902
4 2 308 0.6016
5 2 379 0.7402
6 2 449 0.8770
7 2 526 1.0273
8 2 602 1.1758
9 2 679 1.3262
10 4 340 1.3281
11 4 378 1.4766
12 4 434 1.6953
13 4 490 1.9141
14 4 553 2.1602
15 4 616 2.4063
16 4 658 2.5703
17 6 438 2.5664
18 6 466 2.7305
19 6 517 3.0293
20 6 567 3.3223
21 6 616 3.6094
22 6 666 3.9023
23 6 719 4.2129
24 6 772 4.5234
25 6 822 4.8164
26 6 873 5.1152
27 6 910 5.3320
28 6 948 5.5547
29 2 reserved
30 4 reserved
31 6 reserved
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 120 0.2344
1 2 193 0.3770
2 2 308 0.6016
3 2 449 0.8770
4 2 602 1.1758
5 4 378 1.4766
6 4 434 1.6953
7 4 490 1.9141
8 4 553 2.1602
9 4 616 2.4063
10 4 658 2.5703
11 6 466 2.7305
12 6 517 3.0293
13 6 567 3.3223
14 6 616 3.6094
15 6 666 3.9023
16 6 719 4.2129
17 6 772 4.5234
18 6 822 4.8164
19 6 873 5.1152
20 8 682.5 5.3320
21 8 711 5.5547
22 8 754 5.8906
23 8 797 6.2266
24 8 841 6.5703
25 8 885 6.9141
26 8 916.5 7.1602
27 8 948 7.4063
28 2 reserved
29 4 reserved
30 6 reserved
31 8 reserved
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 30 0.0586
1 2 40 0.0781
2 2 50 0.0977
3 2 64 0.1250
4 2 78 0.1523
5 2 99 0.1934
6 2 120 0.2344
7 2 157 0.3066
8 2 193 0.3770
9 2 251 0.4902
10 2 308 0.6016
11 2 379 0.7402
12 2 449 0.8770
13 2 526 1.0273
14 2 602 1.1758
15 4 340 1.3281
16 4 378 1.4766
17 4 434 1.6953
18 4 490 1.9141
19 4 553 2.1602
20 4 616 2.4063
21 6 438 2.5664
22 6 466 2.7305
23 6 517 3.0293
24 6 567 3.3223
25 6 616 3.6094
26 6 666 3.9023
27 6 719 4.2129
28 6 772 4.5234
29 2 reserved
30 4 reserved
31 6 reserved
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 q 240/ q 0.2344
1 q 314/ q 0.3770
2 2 193 0.6016
3 2 251 0.8770
4 2 308 1.1758
5 2 379 1.4766
6 2 449 1.6953
7 2 526 1.9141
8 2 602 2.1602
9 2 679 2.4063
10 4 340 2.5703
11 4 378 2.7305
12 4 434 3.0293
13 4 490 3.3223
14 4 553 3.6094
15 4 616 3.9023
16 4 658 4.2129
17 6 466 4.5234
18 6 517 4.8164
19 6 567 5.1152
20 6 616 5.3320
21 6 666 5.5547
22 6 719 5.8906
23 6 772 6.2266
24 6 822 6.5703
25 6 873 6.9141
26 6 910 7.1602
27 6 948 7.4063
28 q reserved
29 2 reserved
30 4 reserved
31 6 reserved
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 q 60/q 0.2344
1 q 80/q 0.3770
2 q 100/q 0.6016
3 q 128/q 0.8770
4 q 156/q 1.1758
5 q 198/q 1.4766
6 2 120 1.6953
7 2 157 1.9141
8 2 193 2.1602
9 2 251 2.4063
10 2 308 2.5703
11 2 379 2.7305
12 2 449 3.0293
13 2 526 3.3223
14 2 602 3.6094
15 2 679 3.9023
16 4 378 4.2129
17 4 434 4.5234
18 4 490 4.8164
19 4 553 5.1152
20 4 616 5.3320
21 4 658 5.5547
22 4 699 5.8906
23 4 772 6.2266
24 6 567 6.5703
25 6 616 6.9141
26 6 666 7.1602
27 6 772 7.4063
28 q reserved
29 2 reserved
30 4 reserved
31 6 reserved
CQI 인덱스를 결정하는 과정에 대해 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 업링크 슬롯 n에 보고된 CQI 값에 대해서 다음과 같은 조건들을 만족하는 최대(highest) CQI 인덱스를 도출(derive) 또는 결정한다:
[CQI 결정-1]
- CQI 인덱스에 대응되는 변조 오더 (또는 기법), 타겟 부호율 및 TBS 조합을 갖는 단일 PDSCH 트랜스포트 블록은 다음과 같은 트랜스포트 블록 에러 확률(transport block error probability)을 넘지 않도록(not exceeding) 수신되어야 한다:
* 만일 CSI-ReportConfig에 포함되어 있는 CSI-상위 계층 파라미터 cqi-Table이 상기 [표 9] 또는 [표 10]을 설정 (또는 지시) 할 경우에 타겟 트랜스포트 블록 에러 확률은 0.1
* 만일 CSI-ReportConfig에 포함되어 있는 CSI-상위 계층 파라미터 cqi-Table이 상기 표 11을 설정 (또는 지시) 할 경우에 타겟 트랜스포트 블록 에러 확률은 0.00001
상기 트랜스포트 블록 에러 확률에 대한 조건은 대략적인(approximated) 또는 실질적인 (substantially) 값을 의미할 수도 있기 때문에, 실제 통신 시스템에서 만족하는 BLER 값은 적어도 일시적으로 규격 상에 정의된 0.1, 0.00001 값 보다 다소 작거나 큰 범위의 값을 가질 수도 있다. 하지만, 평균적인 트랜스포트 블록 에러 확률이 상기 정의된 0.1, 0.00001 값에 근접한 값(close value)이 되도록 시스템이 운용된다. 여기서 근접한 값은 상기 설정된 타겟 BLER 값의 10% ~ 50% 안의(within) 값을 의미할 수도 있으며, 시스템에서 설정된 다른 범위 값을 의미할 수도 있다.
일 실시예에 따라, CQI 인덱스 보고를 위해 결정되는 적절한 타겟 BLER 값을 도출하기 위해, RE 자원 수와 같은 자원 사용률, 정확한 CQI 인덱스 추정을 위한 단말의 구현 능력, 복수의 타겟 BLER들이 존재할 경우 타겟 BLER 별 SNR 차이의 크기, SNR 차이로 인해 다양한 무선 통신 환경에서 타겟 BLER 별 서로 다른 CQI 인덱스 보고가 가능한지 여부, 및 복수의 타겟 BLER의 종류 수가 증가될 경우의 단말 구현 복잡도 등이 고려될 수 있다. 복수의 타겟 BLER들이 존재할 경우, 단말은 적어도 하나의 타겟 BLER를 기준으로 추정한 CQI 인덱스를 보고하며, 상기 타겟 BLER 값은 상위 신호 또는 L1(layer-1) 신호에 의해 설정될 수 있다.
현재 5G NR 시스템은 타겟 BLER 값으로 0.1 및 0.00001을 고려하고 있는데, 후자의 경우에는 높은 신뢰도 또는 저지연을 요구하는 서비스, 예를 들면 URLLC와 같은 서비스 시나리오를 고려하여 설정될 수 있다. 그런데 LTE 또는 5G NR 시스템이 확산되면서 서로 다른 목적의 보다 다양한 서비스가 요구되고 있다. 이러한 다양한 서비스들은, 각 서비스에 따라서 신뢰도나 저지연 특성뿐만 아니라 서비스가 지원되는 장소, 평균적인 데이터 트래픽, 단말의 형태까지 고려하여 다양한 시스템 조건을 요구할 수 있다. 하지만, 현재와 같이 0.1, 0.00001과 같은 10000배 이상 차이가 나는 두 개의 BLER 조건만으로는 다양한 서비스가 효율적으로 지원되기 어려울 수 있다. 이에 따라 본 개시에서는 0.1 및 0.00001의 값의 타겟 BLER 외에 다른 타겟 BLER를 효율적으로 지원하기 위한 CQI 테이블 및 MCS 테이블을 제안한다.
현재 5G NR에서는 시스템에서 적용할 최대 변조 오더를 64-QAM으로 설정할 경우, CQI reporting을 위해서 시스템의 타겟 BLER가 0.1인 경우에 [표 9]의 CQI 테이블을 사용하며, 타겟 BLER가 0.00001인 경우에 [표 11]의 CQI 테이블을 이용한다. 본 개시에서는 0.1과 0.00001 사이의 타겟 BLER에 대해 별도의 CQI 테이블을 사용할 경우에, 새로운 CQI 테이블을 결정하는 방법을 제안한다. 이하 본 개시에서는 설명의 편의상 타겟 BLER는 대부분 10-P, P = 1, 2, 3, 4, 5, ... 와 같은 값으로 설정되는 것을 가정하여 설명하지만, 이에 제한되지 않고 타겟 BLER는 시스템에 따라 0.2, 0.002, 0.00002, 0.09, 0.009, 0.000009와 같이 10-P에 근접한(close) 값 등으로 설정될 수도 있다.
또한, 이하 본 개시의 실시예에서는 통신 시스템에서 트랜시버와 상기 트랜시버와 연관된(coupled with) 최소 하나 이상의 프로세서를 포함하는 장치에 의해서 CSI(channel state information)를 전송하기 위해 CQI 테이블을 설계하는 방법 또는 설계된 CQI 테이블을 이용하는 방법을 설명한다. 특히, 지원 서비스 또는 타겟 BLER가 서로 다른 경우에 설계된 CQI 테이블을 설계하는 방법 또는 설계된 CQI 테이블을 이용하는 방법을 설명한다. 또한, 상기 CQI 테이블에 대응되는 적합한 MCS 테이블 또는 설계된 MCS 테이블을 이용하여 적절한 MCS를 결정 또는 설정하는 방법이 서술된다. 참고로, 시그널링 오버헤드를 LTE 수준으로 유지하기 위하여, CQI 및 MCS 지시자는 기존과 같이 각각 4 비트, 5 비트로 유지되고, CQI 인덱스 0 또한 "out of range"로 정의될 수 있다.
이하, 본 개시에서 CQI 테이블 혹은 MCS 테이블을 설계 또는 생성하는 동작은, [표 9] 내지 [표 16]에 언급된 테이블이 장치 내에 저장되고 상기 장치가 저장된 테이블로부터 새로운 테이블을 생성하는 과정을 의미하거나, 아니면, 기존의 규격에 정의된 테이블(예: [표 9] 내지 [표 16]에 언급된 테이블)에 기초하여 설계된 테이블이 장치 내에 미리 저장되고, 상기 장치가 저장된 새로운 테이블을 호출하는 과정과 연관될 수 있다. 즉, 새로운 테이블을 도출하기 위한 방안으로서 기존의 규격에 정의된 테이블(예: [표 9] 내지 [표 16]에 언급된 테이블)을 이용하여 생성하는 것뿐만 아니라, 이미 새로이 설계된 테이블이 장치 내에 저장되고, 단순히 새로이 설계된 테이블을 이용하여 CQI 보고/MCS 지시하는 것 또한 본 개시의 실시예에 해당할 수 있다. 제1 상황(case)(예: 기존 규격, 일 예로, target BLER =0.1)에서 이용되는 테이블과 제2 상황(예: 본 개시에서 정의하는 요구 환경)에서 이용되는 테이블 내 일정 값의 연관성에 기초하여, 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다.
[실시예 1]
통상적으로 CQI 테이블 또는 MCS 테이블에 포함된 인덱스들은, 시스템의 타겟 BLER를 지원하는 동작 SNR (signal-to-noise ratio) 간격이 되도록 균등하게 결정된다. 통상적으로 SNR 기준의 채널 용량(channel capacity)은, 시스템에서 허용되는 수신 비트의 오류 확률 또는 BLER에 영향을 받는다. 예를 들어, 부호율 R인 채널 코딩을 적용할 경우에 오류가 없음(error free)을 가정한 채널 용량을 CSNR(R)이라 하면, 타겟 비트 오류율이 Pb인 경우의 채널 용량 CSNR,b(R)은 CSNR,b(R) < CSNR(R)인 관계를 가지며, 이는 오류가 없는(error free) 강한 조건에 비해 시스템에서 어느 정도의 비트 오류율 또는 BLER를 허용하기 때문에 요구되는 SNR 수준이 낮기 때문이다. 따라서 허용되는 시스템 타겟 비트 오류율 또는 BLER에 따라 동작 SNR 또한 가변적이므로, 타겟 비트 오류율에 따라 최적화된 변조 차수 및 부호율 조합 또는 타겟 스펙트럼 효율(spectral efficiency) 값이 바뀔 수 있다. 또한 통상적으로 SNR 증가 대비 비트 오류율은 지수적으로(exponentially) 감소하므로, 최적의 CQI 테이블 또는 MCS 테이블을 설계 또는 설정할 경우에는 타겟 BLER 또는 비트 오류율에 대한 로그 스케일(log-scale)을 고려하여 설계하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 타겟 BLER 0.001은, 타겟 BLER 0.1과 0.00001의 로그 스케일(log-scale)에서의 중간 값에 해당하므로, [표 9]의 CQI 테이블과 [표 11]의 CQI 테이블을 이용하여 타겟 BLER 0.001에 대한 CQI 테이블이 생성될 수 있다. 참고로 상기 스펙트럼 효율은 경우에 따라 MPR (modulation order product rate), 즉, 변조 오더 Qm과 부호율 R의 곱 R*Qm 과 같이 간단히 표현될 수도 있다.
[표 9] 및 [표 11]은 각각 변조 오더가 최대 6, 즉 최대 64QAM인 경우를 고려하였으며, 각각 타겟 BLER이 0.1, 0.00001인 경우에 사용되는 CQI 테이블이다. 통상적으로 CQI 테이블 또는 MCS 테이블은 거의 균등한 동작 SNR 및 타겟 BLER을 고려하여 설계된다. 따라서 타겟 BLER가 0.1, 0.00001인 두 개의 CQI 테이블에 기반하여 CQI 테이블을 새롭게 생성할 경우에, 기존 테이블의 변조 및 부호율 조합 또는 그에 대응되는 스펙트럼 효율이 최대한 재사용될 수 있다.
먼저 최대 변조 방식 또는 오더가 동일한 제1 CQI 테이블 및 제2 CQI 테이블을 가정하자. 여기서, 제1 CQI 테이블의 타겟 BLER는 10-P1이다. 제2 CQI 테이블의 타겟 BLER은 10-P2이다. 타겟 BLER가 10-P이며 최대 변조 오더가 동일한 새로운 제3 CQI 테이블은 다음과 같은 조건을 적어도 일부 또는 모두를 만족하도록 생성 혹은 설계될 수 있다. (P1 < P < P2라 가정)
조건 1) 제3 CQI 테이블의 인덱스 I의 변조 및 부호율 조합에 대응되는 스펙트럼 효율은, 제1 CQI 테이블의 인덱스 I에 대응되는 변조 및 부호율 조합에 대응되는 스펙트럼 효율 보다 작거나 같으며, 제2 CQI 테이블의 인덱스 I에 대응되는 변조 및 부호율 조합에 대응되는 스펙트럼 효율 보다 크거나 같다.
조건 2) 제1 CQI 테이블 및 제2 CQI 테이블에 공통으로 포함된 동일한 변조 및 부호율 조합은 제3 CQI 테이블에 모두 포함된다. 이하 상기 동일한 변조 및 부호율 조합 모두를 포함하는 집합을 편의상 집합 S라고 한다.
조건 3) 만일 P = a *(P1 + P2)이고, 상기 조건 2)에서의 동일한 조합의 개수가 X개라 하면, 상기 공통으로 포함된 동일한 조합 중 스펙트럼 효율이 가장 낮은 조합에 대한 인덱스는 gCQI(a) - floor(X/2) 또는 gCQI(a) - ceil(X/2)로 결정되고, 나머지 공통으로 포함된 동일한 조합에 대한 인덱스는 순차적으로 결정된다. 여기서 floor(x)는 실수 x 보다 작거나 같은 가장 큰 정수를 의미하며, ceil(x)는 실수 x 보다 크거나 같은 가장 작은 정수를 의미하며, gCQI(a)는 a에 따라 정해지는 정수를 의미한다. a는 타겟 BLER에 따라 적절히 선택가능한 수로서, 만일 P1 = 1, P2 = 5 인 경우에 P = 2로 설정하려면 a = 1/3, P = 3으로 설정하려면 a = 1/2, P = 4로 설정하려면 a = 2/3와 같이 나타낼 수 있다. 본 개시에서는 편의상 gCQI(1/3) = 5 (또는 4), gCQI(1/2) = 8, gCQI(2/3) = 10 (또는 11 또는 12)로 설정하여 설명하지만, 각각 다른 값으로도 설정될 수 있다. 만일 gCQI(a) - floor(X/2) < 1 또는 gCQI(a) - ceil(X/2) < 1 또는 gCQI(a) - floor(X/2) + X > 15 또는 gCQI(a) - ceil(X/2) + X > 15인 경우에는 인덱스 1 미만 또는 인덱스 15 초과에 대응되는 변조 및 부호율 조합은 제외된다.
조건 4) 상기 집합 S에 포함된 조합 중 스펙트럼 효율이 가장 낮은 조합에 대해 할당된 인덱스를 J라 할 때, 0부터 (J-1)까지의 인덱스에는 제2 CQI 테이블의 변조 및 부호율 조합 중에서, 상기 집합 S에 포함된 변조 및 부호율 조합 보다는 스펙트럼 효율이 낮으면서, 상기 집합 S에 포함되지 않은 변조 및 부호율 조합 중에서 스펙트럼 효율이 높은 (J-1)개의 조합이 순서대로 할당된다.
조건 5) 상기 집합 S에 포함된 동일한 조합중 스펙트럼 효율성이 가장 높은 조합에 대해 할당된 인덱스를 K라 할 때, (K+1)부터 15까지의 인덱스에는 제1 CQI 테이블의 변조 및 부호율 조합 중에서, 상기 집합 S에 포함된 변조 및 부호율 조합 보다는 스펙트럼 효율이 높으면서, 상기 집합 S에 포함되지 않은 변조 및 부호율 조합 중에서 스펙트럼 효율이 낮은 (15-K)개의 조합이 순서대로 할당된다.
본 개시의 일 실시 예에 따를 때, 상기 조건 1 내지 조건 5들 중 적어도 하나의 충족 여부의 확인을 통해, 본 개시의 새로운 테이블의 이용 여부가 확인될 수 있다. 일 예를 들어, target BLER이 0.1일 때 이용된 테이블, target BLER이 0.00001일 때 이용된 테이블, 0.1과 0.00001 사이의 target BELR이 설정될 때 이용되는 테이블 간의 상술된 조건 1 내지 조건 5 중 적어도 하나의 충족 여부를 통해 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다.
상기 조건들을 고려한 구체적인 실시예로서 [표 9]와 [표 11]을 이용하여 타겟 BLER는 10-3인 새로운 CQI 테이블을 생성하는 방법을 설명하면 다음과 같다. 먼저 조건 2)에 따라 상기 [표 9]와 [표 11]에 공통으로 포함된 변조 및 부호율 조합을 결정한다. 상기 공통 조합은 (QPSK, 78/1024), (QPSK, 120/1024), (QPSK, 193/1024), (QPSK, 308/1024),
(QPSK, 449/1024), (QPSK, 602/1024), (16QAM, 378/1024), (16QAM, 490/1024),
(16QAM, 616/1024), (64QAM, 466/1024), (64QAM, 567/1024),
(64QAM, 666/1024), (64QAM, 772/1024)와 같이 총 13개임을 알 수 있다. (X = 13)
조건 3)에 의해서 a = 1/2이므로 gCQI(1/2) = 8라 하면, gCQI(a) - floor(X/2) = 8 - 6 = 2이다. 따라서, 상기 13개의 조합들이 인덱스 2부터 14까지 순차적으로 할당된다. 다음으로 조건 4)에 의해서 [표 11]에서 (QPSK, 50/1024) 조합이 인덱스 1에 할당되고, [표 9]에서 (64QAM, 873/1024)이 인덱스 15에 할당된다. 이와 같이 생성된 CQI 테이블은 [표 17]과 같다.
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 50 0.0977
2 QPSK 78 0.1523
3 QPSK 120 0.2344
4 QPSK 193 0.3770
5 QPSK 308 0.6016
6 QPSK 449 0.8770
7 QPSK 602 1.1758
8 16QAM 378 1.4766
9 16QAM 490 1.9141
10 16QAM 616 2.4063
11 64QAM 466 2.7305
12 64QAM 567 3.3223
13 64QAM 666 3.9023
14 64QAM 772 4.5234
15 64QAM 873 5.1152
일 실시 예에 따라, target BLER이 0.001인 경우(즉, P=3), CQI 인덱스(I0.001)가 지시하는 파라미터(변조 방식, 부호율 x 1024, 효율성)가 target BLER이 0.1인 경우 CQI 인덱스(I0.1)가 지시하는 파라미터와 같을 때, CQI 인덱스(I0.001)와 CQI 인덱스(I0.1)의 관계에 기초하여 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 예를 들어, CQI 인덱스(I0.001) = CQI 인덱스(I0.1)+k(k는 양의 정수)의 관계에 기초하여, 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 일 예로, [표 17]에서 k는 1일 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따라, 단말은 target BLER이 0.001인 경우(즉, P=3), CQI 인덱스(I0.001)가 지시하는 파라미터가 target BLER이 0.00001인 경우 CQI 인덱스(I0.00001)가 지시하는 파라미터와 같을 때, CQI 인덱스(I0.001)와 CQI 인덱스(I0.00001)의 관계에 기초하여 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 예를 들어, CQI 인덱스(I0.001) = CQI 인덱스(I0.00001)-k(k는 양의 정수)의 관계에 기초하여, 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 일 예로, [표 17]에서 k는 1일 수 있다.
[실시예 2]
상기 실시예 1의 경우에 (P1=1, P2=5, P=2) 또는 (P1=1, P2=5, P=4)인 경우에 대해서 gCQI(a) - floor(X/2) < 2 또는 gCQI(a) - ceil(X/2) < 2 인 경우가 발생할 수가 있다. 기존 테이블과 동일한 테이블이 설계될 수 있기 때문에, 이러한 경우에는 다른 방법을 통해 새로운 제3 CQI 테이블이 설계될 수 있다.
먼저 주어진 2 개의 CQI 테이블 제1 CQI과 제2 CQI 테이블의 인덱스 J (J=1, 2, ...)에 대해서 스펙트럼 효율성을 각각 AJ, BJ라고 가정한다. 새로운 제3 CQI 테이블의 인덱스 J에 대한 스펙트럼 효율성을 CJ라 하면, 상기 AJ, BJ 각각에 기반하여 새로운 값을 정의하는 함수 F(A, B)를 사용하여 CJ를 [표 18] 및 다음과 같이 나타낼 수 있다: CJ = F(AJ, BJ). 여기서 함수 F(A, B)는 다양한 형태로 정의될 수 있는데, 예를 들어, F(A, B) = (1-a)*A + a*B 와 같이 타겟 BLER을 고려한 함수로 정의될 수 있다. (여기서 a는 상기 실시예 1의 조건 3에서 정의된 값을 의미한다.) 또한 일반적으로 동일한 인덱스에 대해 동일한 변조 방식 또는 오더를 가질 경우에는 스펙트럼 효율성이 아니라 부호율에 따라 CJ가 정의될 수도 있다. 또한 CJ = F(AJ, BJ) 값을 근접한 다른 값으로 표현할 수도 있다. 예를 들어, CJ = 0.1934라 하면, 1024*R = 1024*0.1934/2 = 99.0208가 되는데, 이를 1024*R = 100과 같이 간단히 표현하기 위해 CJ = 0.1953과 같은 근접한 값으로 변경될 수 있다. 통상적으로 주어진 값의 근접한 값은 10~20% 정도 범위 안에(within) 있는 값들을 의미할 수 있다.
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 1024 x F(A1, B1)/2 F(A1, B1)
2 QPSK 1024 x F(A2, B2)/2 F(A2, B2)
3 QPSK 1024 x F(A3, B3)/2 F(A3, B3)
4 QPSK 1024 x F(A4, B4)/2 F(A4, B4)
5 QPSK 1024 x F(A5, B5)/2 F(A5, B5)
6 QPSK 1024 x F(A6, B6)/2 F(A6, B6)
7 QPSK 1024 x F(A7, B7)/2 F(A7, B7)
8 16QAM 1024 x F(A8, B8)/4 F(A8, B8)
9 16QAM 1024 x F(A9, B9)/4 F(A9, B9)
10 16QAM
(or 64QAM)
1024 x F(A10, B10)/4
(or 1024 x F(A10, B10)/6)
F(A10, B10)
11 64QAM 1024 x F(A11, B11)/6 F(A11, B11)
12 64QAM 1024 x F(A12, B12)/6 F(A12, B12)
13 64QAM 1024 x F(A13, B13)/6 F(A13, B13)
14 64QAM 1024 x F(A14, B14)/6 F(A14, B14)
15 64QAM 1024 x F(A15, B15)/6 F(A15, B15)
[표 9]와 [표 11]을 기반으로 [표 18]에 따른 방법을 이용하여 타겟 BLER = 10-2, 10-3, 10-4인 새로운 CQI 테이블들이 생성될 수 있다. 타겟 BLER = 10-2, 10-3, 10-4인 새로운 CQI 테이블은 [표 19], [표 20], [표 21]에 각각 대응할 수 있다.
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 62 0.1211
2 QPSK 97 0.1895
3 QPSK 155 0.3027
4 QPSK 245 0.4785
5 QPSK 364 0.7109
6 QPSK 504 0.9844
7 QPSK 654 1.2773
8 16QAM 427 1.6680
9 16QAM 537 2.0977
10 16QAM 629 2.4570
11 64QAM 515 3.0176
12 64QAM 599 3.5098
13 64QAM 704 4.1250
14 64QAM 804 4.7109
15 64QAM 889 5.2090
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 54 0.1055
2 QPSK 85 0.1660
3 QPSK 136 0.2656
4 QPSK 214 0.4180
5 QPSK 321 0.6270
6 QPSK 455 0.8887
7 QPSK 602 1.1758
8 16QAM 396 1.5469
9 16QAM 497 1.9414
10 16QAM 595 2.3242
11 64QAM 489 2.8652
12 64QAM 566 3.3164
13 64QAM 670 3.9258
14 64QAM 770 4.5117
15 64QAM 856 5.0156
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 46 0.08984375
2 QPSK 73 0.142578125
3 QPSK 116 0.2265625
4 QPSK 182 0.35546875
5 QPSK 278 0.54296875
6 QPSK 406 0.79296875
7 QPSK 551 1.076171875
8 16QAM 364 1.421875
9 16QAM 457 1.78515625
10 16QAM 560 2.1875
11 64QAM 463 2.712890625
12 64QAM 533 3.123046875
13 64QAM 635 3.720703125
14 64QAM 735 4.306640625
15 64QAM 831 4.869140625
한편, [표 18]에서는 CQI index가 7, 8인 경우 변조 방식이 각각 QPSK, 16QAM으로 표시되었으나, 다른 일 실시 예예 따라, 모두 QPSK이거나 모두 16QAM일 수도 있다.
일 실시 예에 따라, 실시예 1의 [표 17]을 기반으로 [표 18]의 방법을 이용하여 새로운 CQI 테이블이 도출될 수 있다. [표 9]와 [표 17]을 기반으로 [표 18]의 방법을 이용하여 타겟 BLER = 10-2인 새로운 CQI 테이블이 생성된 예는 [표 22]와 같다. [표 11]과 [표 17]을 기반으로 [표 18]의 방법을 이용하여 타겟 BLER = 10-4인 새로운 CQI 테이블이 생성된 예는 [표 23]과 같다. [표 9]와 [표 17]을 이용할 경우에는 P = a *(P1 + P2)에서, P1 = 1, P2 = 3, a = 1/2임을 의미하며, [표 11]과 [표 17]을 이용하는 경우에는 P1 = 3, P2 = 5, a = 1/2임을 의미한다.
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 64 0.1250
2 QPSK 99 0.1934
3 QPSK 157 0.3066
4 QPSK 251 0.4902
5 QPSK 379 0.7402
6 QPSK 526 1.0273
7 16QAM
(or QPSK)
340
(or 679)
1.3281
(or 1.3262)
8 16QAM 434 1.6953
9 16QAM 553 2.1602
10 64QAM
(or 16QAM)
438
(or 658)
2.5664
(or 2.5703)
11 64QAM 517 3.0293
12 64QAM 616 3.6094
13 64QAM 719 4.2129
14 64QAM 822 4.8164
15 64QAM 910 5.3320
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 40 0.0781
2 QPSK 64 0.1250
3 QPSK 99 0.1934
4 QPSK 157 0.3066
5 QPSK 251 0.4902
6 QPSK 379 0.7402
7 QPSK 526 1.0273
8 16QAM(or QPSK) 340
(or 679)
1.3281
(or 1.3262)
9 16QAM 434 1.6953
10 16QAM 553 2.1602
11 64QAM(or 16QAM) 438
(or 658)
2.5664
(or 2.5703)
12 64QAM 517 3.0293
13 64QAM 616 3.6094
14 64QAM 719 4.2129
15 64QAM 822 4.8164
이상에서 서로 다른 두 개의 제1 CQI 테이블과 제2 CQI 테이블에서 각 인덱스에 대한 스펙트럼 효율과 타겟 BLER를 고려하여 스펙트럼 효율을 새롭게 결정함으로써 제3 CQI 테이블을 결정하는 방법에 대해서 설명하였으며, 상기 [표 18] 내지 [표 23]의 CQI 테이블들은 설명된 방법에 따라 결정될 수 있다. 또한, 각 CQI 테이블의 부호율 또는 스펙트럼 효율은, 타겟 BLER 값에 따라 정해지는 a 값에 기반하여 결정될 수 있다. 일 실시 예에 따를 때, 단말은, target BLER이 10-P1인 제1 CQI 테이블과 target BLER이 10-P2인 제2 CQI 테이블에 기반하여, target BLER이 10-P인 제3 CQI 테이블을 획득할 수 있다. 이 때, 제3 CQI 테이블의 CQI 인덱스 별 파라미터 값은 제1 CQI 테이블, 제2 CQI 테이블, 및 P1, P2에 기초하여 결정되는 a값(예: a = P/(P1 + P2))에 기반하여, 결정될 수 있다. 다시 말해, 제3 CQI 테이블의 각 CQI 인덱스 J에 대한 부호율 또는 스펙트럼 효율은, 제1 CQI 테이블, 제2 CQI 테이블에 대응되는 각각의 부호율 R1(J), R2(J) 또는 스펙트럼 효율 SE1(J), SE2(J) 값에 대해 (1-a)*R1(J) + a*R2(J) 또는 (1-a)*SE1(J) + a*SE2(J) 값 또는 이에 근접한 값을 가질 수 있다.
[실시예 3]
5G NR에서는 최대 변조 오더가 8인 경우에 즉, 256QAM 변조 방식을 허용할 경우에는 [표 10]의 타겟 BLER = 0.1인 경우에 대한 CQI 테이블 하나만 존재한다. 이러한 경우에는 타겟 BLER = 0.001인 제3의 CQI 테이블을 생성하기 위해 다음과 같은 방법을 적용할 수 있다.
먼저 상기 실시예 1의 [표 17] 또는 실시예 2의 [표 20]으로부터, 타겟 BLER = 0.001인 경우에 인덱스 1에 대한 변조 및 부호율 조합으로서 (QPSK, 50/1024) 또는 (QPSK, 54/1024)가 적합함을 알 수 있다. 이와 같이 타겟 BLER = 0.001인 CQI 테이블에서 초기 인덱스에 적합한 조합들이 먼저 설정될 수 있다. (이때, 해당 조합들을 설정하기 위해 다른 실시예의 방법이 이용되거나, 시뮬레이션을 통한 동작 SNR 등을 결정한 다음 해당 조합들이 결정될 수도 있다.) 그 다음 상기 초기 인덱스에 적합한 조합들 중에서 [표 10]에서 가장 낮은 스펙트럼 효율 보다 낮은 스펙트럼 효율 값들에 대응되는 조합들이 인덱스 1부터 순차적으로 할당되고, 나머지 인덱스들에게 기존 [표 10]에 있던 변조 및 부호율 조합들이 순차적으로 할당한다. 예를 들어, BLER = 0.001에 대한 CQI 테이블의 초기 인덱스에 적합한 조합을 (QPSK, 50/1024)라 할 때, [표 10]의 가장 낮은 스펙트럼 효율에 대응되는 (QPSK, 78/1024) 조합 보다 (QPSK, 50/1024) 조합의 스펙트럼 효율이 낮으므로, (QPSK, 50/1024) 조합이 인덱스 1에 할당되고, 그 이후의 인덱스들에게 기존의 [표 10]의 조합들이 순차적으로 할당될 수 있다. 이러한 방식으로, 새로운 테이블은 [표 24]와 같이 결정될 수 있다. 만일 초기 인덱스에 적합한 조합들을 X개 선택했다면, [표 10]의 조합 중에서 X개의 인덱스가 초기 인덱스에 적합한 조합들로 대체됨을 알 수 있다.
CQI index modulation code rate x 1024 efficiency
0 out of range
1 QPSK 50 0.0977
2 QPSK 78 0.1523
3 QPSK 193 0.3770
4 QPSK 449 0.8770
5 16QAM 378 1.4766
6 16QAM 490 1.9141
7 16QAM 616 2.4063
8 64QAM 466 2.7305
9 64QAM 567 3.3223
10 64QAM 666 3.9023
11 64QAM 772 4.5234
12 64QAM 873 5.1152
13 256QAM 711 5.5547
14 256QAM 797 6.2266
15 256QAM 885 6.9141
일 실시 예에 따라, 단말은 target BLER이 0.001인 경우(즉, P=3), CQI 인덱스(I0.001)가 지시하는 파라미터(변조 방식, 부호율, 스펙트럼 효율성)가 target BLER이 0.1인 경우 CQI 인덱스(I0.1)가 지시하는 파라미터(예: [표 10])와 같을 때, CQI 인덱스(I0.001) = CQI 인덱스(I0.1)+X(X는 양의 정수)의 관계에 기초하여, 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 일 예로, [표 24]에서 X는 1일 수 있다.
지금까지 설계한 상기 [표 17] 내지 [표 24]의 CQI 테이블은 예시일 뿐이며, 경우에 따라 각 부호율 또는 스펙트럼 효율이 10~20% 내의 근접한 값을 가지는 다른 변조 및 부호율 조합으로 설정될 수 있다.
[실시예 4]
본 실시예는 기존 CQI 테이블을 그대로 사용하되 사전에 약속된 규칙에 기반하여 CQI 인덱스에 따른 변조 및 부호율 조합을 결정하는 방법에 대해서 설명한다. 통상적으로 상기 실시예 1 내지 실시예 3과 같이 새롭게 설계된 CQI 테이블을 시스템에 적용할 경우에는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)에 해당 CQI 테이블들을 지시하는 파리미터가 정의될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은, 상기 실시예 1 내지 실시예 3를 통해 설계된 CQI 테이블을 지시하는 파라미터를 RRC 시그널링을 통해 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 5G NR에서 CSI-ReportConfig에 포함된 cqi-Table 파라미터가 해당 CQI 테이블들을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따라, 기지국은 타겟 BLER 또는 기존의 타겟 BLER(예: 0.1 혹은 0.00001)과 다른 타겟 BLER이 요구됨을 알리는 지시자를 지시함으로써, 상기 실시예 1 내지 실시예 3를 통해 설계된 CQI 테이블을 이용하도록 지시하는 정보를 단말에게 전송할 수 있다. RRC 등(혹은 MAC CE, DCI)에서 타겟 BLER 또는 그 값에 대응되는 파라미터를 직접 지시함으로써, 상기 테이블(들)이 간접적으로 지시될 수 있다. 예를 들어 CSI-ReportConfig에 포함된 cqi-Table 를 통해 특정 CQI 테이블이 지시되고, 타겟 BLER 또는 사용자 카테고리(user category) 등이 별도로 지시된 경우에, 상기 지시자들에 따라 지시된 CQI 테이블, BLER, 또는 사용자 카테고리(user category)등에 기초하여, CQI 테이블에서 사전에 정해진 규칙에 기반하여 적절한 CQI 인덱스가 결정될 수 있다. 이때 단말은 CSI를 기지국에 보고하기 위해 타겟 BLER 또는 사용자 카테고리(user category)등과 CQI 테이블, 및 측정된 수신 SNR에 기반하여 결정된 CQI 인덱스들을 적절한 파라미터를 통해 기지국에 전송할 수 있다.
먼저 CQI 테이블에서 각 인덱스 J에 따른 부호율*1024 및 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency, SE)을 각각 R(J) 또는 SE(J)로, 변조 오더를 Q(J)라 하고, 타겟 BLER = 10-P라고 지칭하도록 한다. 상기 타겟 BLER와 변조 오더에 기반하여 적절한 값 F(Q(J), P)을 결정하고, 상기 부호율 R(J)에 상기 결정된 적절한 값 F(Q(J), P)을 빼거나 더하는 방식으로 최종 부호율을 결정하는 방법에 대해서 설명한다. 다시 말해, 상위 계층 시그널링에서 타겟 BLER가 지시되었고, 사용할 CQI 테이블이 지시되었을 경우에 일반적으로 다음 [수학식 1]과 같은 방법을 이용해 실제 부호율 Reff(J)*1024이 계산될 수 있다. (본 개시에서는 편의상 부호율에 1024를 곱한 값을 이용하여 설명하지만, 부호율을 그대로 이용할 수도 있다.)
[수학식 1]
Reff(J) = R(J) - F(Q(J), P).
상기 [수학식 1]에서 F(Q(J), P)는 변조 오더 Q(J)와 타겟 BLER에 대응되는 값 P에 복합적으로 결정되는 함수일 수 있다. 또한, F(Q(J), P)는 F(Q(J), P) = F1(Q(J)) + F2(P)와 같이 변조 오더에 기반하여 결정되는 값을 의미하는 F1(Q(J))과 타겟 BLER에 따라 결정되는 값을 의미하는 F2(P)와 같은 서로 독립적인 함수로 분리될 수도 있다. 또한 경우에 따라, F1(Q(J)) = 0으로 설정되어 변조 오더와 무관한 값으로 Reff(J)가 설정될 수도 있다. 예를 들어, F1(Q(J)) = 0, F2(P) = (P - 1)*c로 설정할 경우에, 상기 [수학식 1]에 따르면, 만일 타겟 BLER = 10-2라면 Reff(J) = R(J) - c, 타겟 BLER = 10-3이라면 Reff(J) = R(J) - 2*c, 타겟 BLER = 10-4라면 Reff(J) = R(J) - 3*c, 타겟 BLER = 10-5라면 Reff(J) = R(J) - 4*c를 의미함을 알 수 있다. 상기 [수학식 1]에서 상수 c는 시스템에 따라 적절한 값이 선택될 수 있다. 예를 들어 상수 c는 [표 9]와 [표 11]을 참조하여 인덱스 1의 각각의 값 78과 30의 차이 48을 균등하게 나누어 12와 같은 값으로 설정될 수도 있고, 각 변조 및 부호율 조합에 따른 차의 평균을 고려하여 설정된 값일 수도 있다.
상기 [수학식 1]은 기존 부호율에 사전에 정해진 규칙에 따라 특정 값들을 빼거나 더하는 것을 나타내고 있지만, 일 실시 예에 따라, 기존 부호율에 사전에 정해진 규칙에 따라 적절한 값을 곱하거나 나누는 것과 같이 특정 비율 값들을 이용하는 방법 또한, 본 개시의 실시 예로써 사용될 수 있다.
또한 일 실시 예에 따라 P와 P1에 따라 다른 규칙을 적용하는 방법도 사용될 수 있다. 일 예로 P1이 특정 값 이하 일 경우 적절한 값을 더하는 방법을 사용하고 P1이 특정 값 초과일 경우 적절한 값을 곱하는 방법을 사용하도록 한다.
[실시예 5]
상기 실시예 1 내지 실시예 4에서는 CQI 테이블을 설계 또는 결정하는 방법에 대해서 살펴보았다. 이렇게 설계된 CQI 테이블들은 기지국 또는 단말에 저장되어 CQI 인덱스 결정 또는 CSI 보고에 사용될 수 있다.
예를 들어, 만일 [표 9], [표 10], [표 11] 뿐만 아니라 새롭게 설계된 [표 17]과 같이 타겟 BLER = 0.001에 대해 설계된 CQI 테이블들은, CQI 인덱스 결정 또는 CSI 보고에 사용하기 위해 다음과 같이 사용될 수도 있다.
[CQI 결정-2]
- CQI 인덱스에 대응되는 변조 오더 (또는 기법), 타겟 부호율 및 TBS 조합을 갖는 단일 PDSCH 트랜스포트 블록은 다음과 같은 트랜스포트 블록 에러 확률을 넘지 않도록(not exceeding) 수신되어야 한다:
* 만일 CSI-ReportConfig에 포함되어 있는 CSI-상위 계층 파라미터 cqi-Table이 상기 [표 9] 또는 [표 10]을 설정 (또는 지시) 할 경우에 타겟 트랜스포트 블록 에러 확률은 0.1
* 만일 CSI-ReportConfig에 포함되어 있는 CSI-상위 계층 파라미터 cqi-Table이 상기 [표 17]을 설정 (또는 지시) 할 경우에 타겟 트랜스포트 블록 에러 확률은 0.001
* 만일 CSI-ReportConfig에 포함되어 있는 CSI-상위 계층 파라미터 cqi-Table이 상기 [표 11]을 설정 (또는 지시) 할 경우에 타겟 트랜스포트 블록 에러 확률은 0.00001
상기 예는 트랜스포트 블록 에러 확률(예: 타겟 BLER) = 0.001인 경우가 추가되어 CQI 테이블인 4개인 경우에 대해 나타낸 것이지만, 일반적으로 타겟 BLER가 더 많은 경우에 그리고 더 다양한 서비스 시나리오를 고려할 때, [표 19] 내지 [표 24] 중에서 일부가 추가로 사용될 수도 있다.
일 실시 예에 따라, 기지국은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해, 특정 CQI 테이블(예: [표 9] 내지 [표 11], [표 17] 내지 [표 24] 중 적어도 하나)을 지시할 수 있다. 단말은 지시된 특정 CQI 테이블에 대응하는 트랜스포트 블록 에러 확률을 식별할 수 있다. 단말은 트랜스포트 블록 에러 확률에 기초하여 CQI 보고를 수행할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따라, 특정 범위의 트랜스포트 블록 에러 확률을 요구하거나, 특정 서비스에서만 사용되는 CQI 테이블을 지시하기 위해, 별도의 지시자가 이용될 수 있다. 예를 들어, 규격 상 특정 범주의 트랜스포트 블록 에러 확률을 요하는 서비스의 경우(예: target BLER=0.001), [표 9] 내지 [표 11]은 이용되지 않을 수 있기 때문에, 서비스 카테고리를 가리키는 지시자가 단말에게 설정될 수 있다. 단말은 해당 지시자의 카테고리에 대응하는 트랜스포트 블록 에러 확률(예: target BLER)을 식별할 수 있다. 해당 지시자의 카테고리에 대응하는 트랜스포트 블록 에러 확률의 개수가 복수 개인인 경우, 특정 트랜스포트 블록 에러 확률 값을 나타내기 위한 지시자(예: 해당 범주 내에서 특정 CQI 테이블을 지시)가 추가적으로 이용될 수 있다. 단말은 식별된 트랜스포트 블록 에러 확률에 기초하여 CQI 보고를 수행할 수 있다.
상기 실시예 1 내지 실시예 5에서는 CQI 테이블을 새롭게 생성하거나 생성된 CQI 테이블의 특징 및 사용 방법에 대해서 설명하였다. 다음으로 타겟 BLER에 따른 MCS 테이블의 설계 방법에 대해서 설명한다.
[실시예 6]
SNR 증가 대비 오류 확률은 지수적으로 감소하므로, 최적의 MCS 테이블을 설계 또는 설정할 경우에도 타겟 BLER 또는 비트 오류율에 대한 로그 스케일(log-scale)을 고려하여 설계하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 타겟 BLER 0.001은, 타겟 BLER 0.1과 0.00001의 로그 스케일(log-scale)에서의 중간 값에 해당하므로, [표 12] MCS 테이블 내지 [표 16]의 MCS 테이블을 적절히 이용하여 타겟 BLER 0.001에 대한 MCS 테이블을 생성할 수 있다.
최대 변조 방식 또는 오더가 동일한 제1 MCS 테이블 및 제2 MCS 테이블을 가정하자. 여기서, 제1 MCS 테이블의 타겟 BLER는 10-P1이다. 여기서 제2 MCS 테이블의 타겟 BLER은 10-P2이다. 타겟 BLER가 10-P이며 최대 변조 오더가 동일한 새로운 제3 MCS 테이블은 다음과 같은 조건을 적어도 일부 또는 모두를 만족하도록 생성 혹은 설계될 수 있다. (P1 < P < P2라 가정)
조건 1) 제3 MCS 테이블의 인덱스 I의 변조 및 부호율 조합에 대응되는 스펙트럼 효율은, 제1 MCS 테이블의 인덱스 I에 대응되는 변조 및 부호율 조합에 대응되는 스펙트럼 효율 보다 작거나 같으며, 제2 MCS 테이블의 인덱스 I에 대응되는 변조 및 부호율 조합에 대응되는 스펙트럼 효율 보다 크거나 같다.
조건 2-1) 제1 MCS 테이블 및 제2 MCS 테이블에 공통으로 포함된 동일한 변조 및 부호율 조합은 제3 MCS 테이블에 모두 포함된다. 이하 상기 동일한 변조 및 부호율 조합 모두를 포함하는 집합을 편의상 집합 S1이라고 한다.
조건 2-2) 제1 MCS 테이블 및 제2 MCS 테이블에 공통으로 포함된 동일한 변조 및 부호율 조합 중 스펙트럼 효율이 가장 낮은 조합을 C1이라고 하고, 스펙트럼 효율이 가장 높은 조합을 C2라고 할 때, 제3 MCS 테이블에는 제1 MCS 테이블 및 제2 MCS 테이블에서 C1 보다 같거나 높으며 C2 보다 같거나 낮은 모든 변조 및 부호율 조합이 포함된다. 이하 상기 동일한 변조 및 부호율 조합 모두를 편의상 집합 S2라고 한다.
조건 3) 만일 P = a *(P1 + P2)이고, 상기 조건 2-1) 또는 조건 2-2)에서의 동일한 조합의 개수가 X개(이하, 집합 S1의 경우 X1, 집합 S2의 경우 X2로 지칭된다)라 하면, 상기 공통으로 포함된 동일한 조합중 스펙트럼 효율이 가장 낮은 조합에 대한 인덱스는 gMCS(a) - floor(X/2) 또는 gMCS(a) - ceil(X/2)로 결정되고, 나머지 공통으로 포함된 동일한 조합에 대한 인덱스는 순차적으로 결정된다. 여기서 floor(x)는 실수 x 보다 작거나 같은 가장 큰 정수를 의미하며, ceil(x)는 실수 x 보다 크거나 같은 가장 작은 정수를 의미하며, gMCS(a)는 a에 따라 정해지는 정수를 의미한다. a는 타겟 BLER에 따라 적절히 선택가능한 수로서, 만일 P1 = 1, P2 = 5 인 경우에 P = 2로 설정하려면 a = 1/3, P = 3으로 설정하려면 a = 1/2, P = 4로 설정하려면 a = 2/3와 같이 나타낼 수 있다. 본 개시에서는 편의상 gMCS(1/2) = 14 또는 15로 설정하여 설명하지만, 다른 값으로도 설정될 수 있다. 만일 gMCS(a) - floor(X/2) < 0 또는 gMCS(a) - ceil(X/2) < 0 또는 gMCS(a) - floor(X/2) + X > 28 (or 27) 또는 gMCS(a) - ceil(X/2) + X > 28 (or 27)인 경우에는 인덱스 0 미만 또는 인덱스 28 (또는 27) 초과에 대응되는 변조 및 부호율 조합은 제외된다.
조건 4) 상기 집합 S1 또는 S2에 포함된 동일한 조합중 스펙트럼 효율이 가장 낮은 조합에 대해 할당된 인덱스를 J라 할 때, 0부터 (J-1)까지의 인덱스에는 제2 MCS 테이블의 변조 및 부호율 조합 중에서, 상기 집합 S1 또는 S2에 포함된 변조 및 부호율 조합 보다는 스펙트럼 효율이 낮으면서, 상기 집합 S1 또는 S2에 포함되지 않은 변조 및 부호율 조합 중에서 스펙트럼 효율이 높은 J개의 조합이 순서대로 할당된다.
조건 5) 상기 집합 S1 또는 S2에 포함된 동일한 조합중 스펙트럼 효율이 가장 높은 조합에 대해 할당된 인덱스를 K라 할 때, (K+1)부터 28 또는 27까지의 인덱스에는 제1 MCS 테이블의 변조 및 부호율 조합 중에서, 상기 집합 S1 또는 S2에 포함된 변조 및 부호율 조합 보다는 스펙트럼 효율이 높으면서, 상기 집합 S1 또는 S2에 포함되지 않은 변조 및 부호율 조합 중에서 스펙트럼 효율이 낮은 (28-K) 또는 (27-K)개의 조합이 순서대로 할당된다. 여기서 상기 28 또는 27의 값은 주어진 MCS 테이블에서 reserved 인덱스의 개수에 따라 달라질 수 있다. (예: 31-(reserved 인덱스 개수))
상기 조건들을 고려한 구체적인 실시예로서 [표 12]와 [표 14]를 이용하여 타겟 BLER는 10-3인 새로운 MCS 테이블을 생성하는 방법을 설명하면 다음과 같다. 먼저 조건 2-1)에 따라 상기 [표 12]와 [표 14]에 공통으로 포함된 변조 및 부호율 조합의 집합 S1을 결정한다. [표 12]의 인덱스 0 내지 8, 10 내지 15, 17 내지 24는 [표 14]의 인덱스 6 내지 28에 대응한다. 상기 공통 조합은 (QPSK, 120/1024), (QPSK, 157/1024), (QPSK, 193/1024), (QPSK, 251/1024), (QPSK, 308/1024), (QPSK, 379/1024), (QPSK, 449/1024), (QPSK, 526/1024), (QPSK, 602/1024), (16QAM, 340/1024), (16QAM, 378/1024), (16QAM, 434/1024), (16QAM, 490/1024), (16QAM, 553/1024), (16QAM, 616/1024), (64QAM, 438/1024), (64QAM, 466/1024), (64QAM, 517/1024), (64QAM, 567/1024), (64QAM, 616/1024), (64QAM, 666/1024), (64QAM, 719/1024), (64QAM, 772/1024)와 같이 총 23개임을 알 수 있다. (X1 = 23)
만일 [표 12]와 [표 14]에 대해 조건 2-2)에 따라 변조 및 부호율 조합의 집합 S2를 결정할 경우에는, S2에 포함되는 조합은 (QPSK, 120/1024), (QPSK, 157/1024), (QPSK, 193/1024), (QPSK, 251/1024), (QPSK, 308/1024), (QPSK, 379/1024), (QPSK, 449/1024), (QPSK, 526/1024), (QPSK, 602/1024), (QPSK, 679/1024), (16QAM, 340/1024), (16QAM, 378/1024), (16QAM, 434/1024), (16QAM, 490/1024), (16QAM, 553/1024), (16QAM, 616/1024), (16QAM, 658/1024), (64QAM, 438/1024), (64QAM, 466/1024), (64QAM, 517/1024), (64QAM, 567/1024), (64QAM, 616/1024), (64QAM, 666/1024), (64QAM, 719/1024), (64QAM, 772/1024)와 같이 총 25개임을 알 수 있다. (X2 = 25) 즉, 집합 S1 대비 (QPSK, 679/1024)와 (16QAM, 658/1024)의 조합이 집합 S2에 추가적으로 포함될 수 있다.
다음으로 조건 3)에 의해서 a = 1/2이므로 gMCS(1/2) = 14라 하면, gMCS(a) - floor(X/2) = 14 - 12 = 2이다. 따라서, 상기 집합 S1에 포함된 23개의 조합들이 인덱스 2부터 24까지 순차적으로 할당된다. 다음으로 조건 4)에 의해서 [표 14]에서 (QPSK, 78/1024) 조합이 인덱스 0, (QPSK, 99/1024) 조합을 인덱스 1에 순서대로 할당되고, [표 12]에서 (64QAM, 822/1024), (64QAM, 873/1024), (64QAM, 910/1024), (64QAM, 948/1024)이 인덱스 25, 26, 27, 28에 각각 순서대로 할당된다.
이와 같이 생성된 MCS 테이블은 [표 25]와 같다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 78 0.1523
1 2 99 0.1934
2 2 120 0.2344
3 2 157 0.3066
4 2 193 0.3770
5 2 251 0.4902
6 2 308 0.6016
7 2 379 0.7402
8 2 449 0.8770
9 2 526 1.0273
10 2 602 1.1758
11 4 340 1.3281
12 4 378 1.4766
13 4 434 1.6953
14 4 490 1.9141
15 4 553 2.1602
16 4 616 2.4063
17 6 438 2.5664
18 6 466 2.7305
19 6 517 3.0293
20 6 567 3.3223
21 6 616 3.6094
22 6 666 3.9023
23 6 719 4.2129
24 6 772 4.5234
25 6 822 4.8164
26 6 873 5.1152
27 6 910 5.3320
28 6 948 5.5547
29 2 reserved
30 4 reserved
31 6 reserved
만일 조건 3)에서 gMCS(1/2) = 15라 하면, gMCS(a) - floor(X/2) = 15 - 12 = 3이므로, 상기 집합 S1에 포함된 23개의 조합들이 인덱스 3부터 25까지 순차적으로 할당된다. 또한 조건 4)에 의해서 [표 14]에서 (QPSK, 64/1024), (QPSK, 78/1024), (QPSK, 99/1024) 조합이 인덱스 0, 1, 2에 순서대로 할당되고, [표 12]에서 (64QAM, 822/1024), (64QAM, 873/1024), (64QAM, 910/1024)이 인덱스 26, 27, 28에 각각 순서대로 할당된다.
이와 같이 생성된 MCS 테이블은 [표 26]과 같다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 64 0.1250
1 2 78 0.1523
2 2 99 0.1934
3 2 120 0.2344
4 2 157 0.3066
5 2 193 0.3770
6 2 251 0.4902
7 2 308 0.6016
8 2 379 0.7402
9 2 449 0.8770
10 2 526 1.0273
11 2 602 1.1758
12 4 340 1.3281
13 4 378 1.4766
14 4 434 1.6953
15 4 490 1.9141
16 4 553 2.1602
17 4 616 2.4063
18 6 438 2.5664
19 6 466 2.7305
20 6 517 3.0293
21 6 567 3.3223
22 6 616 3.6094
23 6 666 3.9023
24 6 719 4.2129
25 6 772 4.5234
26 6 822 4.8164
27 6 873 5.1152
28 6 910 5.3320
29 2 reserved
30 4 reserved
31 6 reserved
만일 조건 3)에서 gMCS(1/2) = 14라 하고, 상기 집합 S2에 기반하여 MCS 테이블을 생성하는 경우에는 gMCS(a) - floor(X/2) = 14 - 12 = 2이므로, 상기 집합 S2에 포함된 25개의 조합들이 인덱스 2부터 26까지 순차적으로 할당된다. 또한 조건 4)에 의해서 [표 14]에서 (QPSK, 78/1024), (QPSK, 99/1024) 조합이 인덱스 0, 1에 순서대로 할당되고, [표 12]에서 (64QAM, 822/1024), (64QAM, 873/1024)이 인덱스 27, 28에 각각 순서대로 할당된다.
이와 같이 생성된 MCS 테이블은 [표 27]과 같다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 78 0.1523
1 2 99 0.1934
2 2 120 0.2344
3 2 157 0.3066
4 2 193 0.3770
5 2 251 0.4902
6 2 308 0.6016
7 2 379 0.7402
8 2 449 0.8770
9 2 526 1.0273
10 2 602 1.1758
11 2 679 1.3262
12 4 340 1.3281
13 4 378 1.4766
14 4 434 1.6953
15 4 490 1.9141
16 4 553 2.1602
17 4 616 2.4063
18 4 658 2.5703
19 6 438 2.5664
20 6 466 2.7305
21 6 517 3.0293
22 6 567 3.3223
23 6 616 3.6094
24 6 666 3.9023
25 6 719 4.2129
26 6 772 4.5234
27 6 822 4.8164
28 6 873 5.1152
29 2 reserved
30 4 reserved
31 6 reserved
이와 같이 gMCS(a)의 값과 floor(X/2) 또는 ceil(X/2) 계산 값을 변경하면서 집합 S1 또는 집합 S2 등을 이용하여 또 다른 MCS 테이블을 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 특정 케이스(예: target BLER이 0.001(즉, P=3) 혹은 별도의 지시자가 단말에게 설정된 경우)에서, MCS 인덱스(ImidSE)가 지시하는 파리미터(변조 차수, 타겟 부호율, 스펙트럼 효율성)가 낮은 SE가 설정된 경우(예: target BLER이 0.00001인 경우)의 MCS 인덱스(IlowSE)가 지시하는 파라미터와 같을 때, MCS 인덱스(ImidSE) 와 MCS 인덱스(IlowSE)의 관계에 기초하여 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 예를 들어, MCS 인덱스(ImidSE) = MCS 인덱스(IlowSE)-k(k는 양의 정수)의 관계에 기초하여, 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 일 예로, [표 25]에서 k는 4일 수 있다. 일 예로, [표 26]에서 k는 3일 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따라, 특정 케이스(예: target BLER이 0.001(즉, P=3) 혹은 별도의 지시자가 단말에게 설정된 경우)에서, MCS 인덱스(ImidSE)가 지시하는 파리미터(변조 차수, 타겟 부호율, 스펙트럼 효율성)가 기본 설정(예: target BLER이 0.1인 경우)의 MCS 인덱스(I MCS)가 지시하는 파라미터와 같을 때, MCS 인덱스(ImidSE) 와 MCS 인덱스(IMCS)의 관계에 기초하여 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 예를 들어, MCS 인덱스(ImidSE) = MCS 인덱스(I MCS)+k(k는 양의 정수)의 관계에 기초하여, 본 개시의 실시 여부가 확인될 수 있다. 일 예로, [표 27]에서 k는 2일 수 있다.
[실시예 7]
5G NR에서는 최대 변조 오더가 8인 경우에 즉, 256QAM 변조 방식을 허용할 경우에는 [표 10]의 타겟 BLER = 0.1인 경우에 대한 MCS 테이블 하나만 존재한다. 이러한 경우에는 타겟 BLER = 0.001인 제3의 MCS 테이블을 생성하기 위해 다음과 같은 방법을 적용할 수 있다.
먼저 상기 실시예 6의 [표 25] 내지 [표 27]로부터 타겟 BLER = 0.001인 경우에 인덱스 0에 대한 변조 및 부호율 조합으로서 (QPSK, 64/1024) 또는 (QPSK, 78/1024)이 적합함을 알 수 있으며, 타겟 BLER = 0.001인 CQI 테이블에서 초기 인덱스에 적합한 조합들을 (QPSK, 64/1024), (QPSK, 78/1024), (QPSK, 99/1024)로 설정될 수 있다. (이때, 해당 조합들을 설정하기 위해 다른 실시예의 방법이 이용되거나, 시뮬레이션을 통한 동작 SNR 등을 결정한 다음 해당 조합들이 결정될 수도 있다.) 그 다음 상기 초기 인덱스에 적합한 조합들 중에서 [표 13]에서 가장 낮은 스펙트럼 효율 보다 낮은 스펙트럼 효율 값들에 대응되는 조합들이 인덱스 0부터 순차적으로 할당되고, 나머지 인덱스들에 기존 [표 10]에 있던 변조 및 부호율 조합이 순차적으로 할당될 수 있다. 예를 들어, [표 13]의 가장 낮은 스펙트럼 효율에 대응되는 (QPSK, 120/1024) 조합 보다 (QPSK, 64/1024), (QPSK, 78/1024), (QPSK, 99/1024) 조합의 스펙트럼 효율이 낮으므로, 이 조합을 인덱스 0, 1, 2에 각각 할당하고, 그 이후의 인덱스들에 대해 기존의 [표 13]의 조합들이 순차적으로 할당될 수 있다. 이러한 방식으로, 새로운 MCS 테이블이 [표 28]과 같이 결정될 수 있다. 마찬가지 방법으로 초기 인덱스에 적합한 조합들이 (QPSK, 78/1024), (QPSK, 99/1024)로 설정됐을 경우에는, 새로운 MCS 테이블이 [표 29]와 같이 결정될 수 있다. 만일 초기 인덱스에 적합한 조합들을 X개 선택했다면, [표 13]의 조합들 중에서 중에서 X개의 인덱스가 초기 인덱스에 적합한 조합들로 대체됨을 알 수 있다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 64 0.1250
1 2 78 0.1523
2 2 99 0.1934
3 2 120 0.2344
4 2 193 0.3770
5 2 308 0.6016
6 2 449 0.8770
7 2 602 1.1758
8 4 378 1.4766
9 4 434 1.6953
10 4 490 1.9141
11 4 553 2.1602
12 4 616 2.4063
13 4 658 2.5703
14 6 466 2.7305
15 6 517 3.0293
16 6 567 3.3223
17 6 616 3.6094
18 6 666 3.9023
19 6 719 4.2129
20 6 772 4.5234
21 6 822 4.8164
22 6 873 5.1152
23 8 682.5 5.3320
24 8 711 5.5547
25 8 754 5.8906
26 8 797 6.2266
27 8 841 6.5703
28 2 reserved
29 4 reserved
30 6 reserved
31 8 reserved
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 78 0.1523
1 2 99 0.1934
2 2 120 0.2344
3 2 193 0.3770
4 2 308 0.6016
5 2 449 0.8770
6 2 602 1.1758
7 4 378 1.4766
8 4 434 1.6953
9 4 490 1.9141
10 4 553 2.1602
11 4 616 2.4063
12 4 658 2.5703
13 6 466 2.7305
14 6 517 3.0293
15 6 567 3.3223
16 6 616 3.6094
17 6 666 3.9023
18 6 719 4.2129
19 6 772 4.5234
20 6 822 4.8164
21 6 873 5.1152
22 8 682.5 5.3320
23 8 711 5.5547
24 8 754 5.8906
25 8 797 6.2266
26 8 841 6.5703
27 8 885 6.9141
28 2 reserved
29 4 reserved
30 6 reserved
31 8 reserved
[실시예 8]
본 실시예는 5G NR과 같은 무선 통신 시스템에서 최대 변조 오더가 10인 1024QAM 변조 방식을 허용할 경우에 적절한 MCS 테이블의 설계 방법 및 상기 MCS 테이블에 기반한 데이터의 송수신 방법에 관한 것이다.
먼저 무선 통신 시스템에서 다음 [표 30]과 같이 정의된 CQI 테이블을 가정하도록 한다. 다시 말해, [CQI 결정-1] 또는 [CQI 결정-2]에서 cqi_table 파라미터로서 단말 또는 기지국에서 상기 [표 30]의 CQI 테이블이 설정될 수 있다고 가정하도록 한다. (본 개시에서는 설명의 편의상 CSI-ReportConfig에 포함되어 있는 CSI-상위 계층 파라미터 cqi-Table이 [표 30]을 설정 (또는 지시) 할 경우에 타겟 트랜스포트 블록 에러 확률이 0.1에 적합한 CQI 테이블에 기반하여 설명하지만, 이에 제한되지 않고 다른 CQI 테이블에 대해서도 동일하게 적용 가능하다.)
CQI index modulation code rate x 1024 Spectral efficiency
0 out of range
1 QPSK 78 0.1523
2 QPSK 193 0.3770
3 QPSK 449 0.8770
4 16QAM 378 1.4766
5 16QAM 616 2.4063
6 64QAM 567 3.3223
7 64QAM 666 3.9023
8 64QAM 772 4.5234
9 64QAM 873 5.1152
10 256QAM 711 5.5547
11 256QAM 797 6.2266
12 256QAM 885 6.9141
13 256QAM 948 7.4063
14 1024QAM 853 8.3321
15 1024QAM 948 9.2578
새롭게 정의되는 MCS 테이블은 5G NR 시스템의 MCS 테이블 중 하나인 [표 13]에 기반하여 단말 또는 기지국에서 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 편의상 새롭게 정의되는 MCS 테이블에서 MCS 인덱스 23부터 26까지는 1024QAM 변조 방식, 즉, 변조 오더가 10에 대응되는 것으로 가정하도록 한다. 만일 MCS 인덱스 22이 256QAM에 대응될 경우에는 MCS 인덱스 23은 상기 CQI 테이블 [표 30]의 CQI 인덱스 13과 14에 각각 대응되는 스펙트럼 효율의 평균 값 또는 평균에 근사한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어 [표 30]의 CQI 인덱스 13의 스펙트럼 효율 7.4063과 [표 30]의 CQI 인덱스 14의 스펙트럼 효율 8.3321의 평균 값은 7.8692이므로, 새롭게 정의되는 MCS 테이블의 인덱스 23에 대응되는 스펙트럼 효율은 7.8692 또는 그 근사 값으로 설정될 수 있다. 상기 [표 30]의 CQI 인덱스 13의 스펙트럼 효율 7.4063과 [표 30]의 CQI 인덱스 14의 스펙트럼 효율 8.3321은 실제(actual) 스펙트럼 효율의 근사 값이므로, 다음과 같이 보다 정확하게 평균 값을 구할 수도 있다:
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000009
경우에 따라 정확한 평균 값 대신 평균 값의 근사 값으로 스펙트럼 효율이 정의될 (또는 결정될) 수도 있으며, 여기서 근사 값의 의미는, 일 예로, 정확한 평균 값의 값의 + 3% 또는 - 3% 이내의 값을 의미할 수 있다.
만일 스펙트럼 효율이 7.8682로 결정됐을 경우에 [부호율(R) x 1024] 값은 805.7에 가까은 값을 가지며, 7.8692로 결정됐을 경우에 [부호율(R) x 1024] 값은 805.8에 가까운 값을 가지기 때문에, 상기 MCS 인덱스 23의 [부호율(R) x 1024] 값은 805, 805.5, 806 또는 806.5와 같은 값으로 정의될 수 있다. 또한 상기 [부호율(R) x 1024] 값들(805, 805.5, 806 또는 806.5)에 대응되는 스펙스럼 효율 값은 각각 7.8613, 7.8662, 7.8711, 7.8760과 같을 수 있다.
상기 새롭게 정의되는 MCS 테이블의 MCS 인덱스 24에 대응되는 스펙트럼 효율 및 [부호율(R) x 1024] 값은 [표 30]의 CQI 테이블 인덱스 14에 대응되는 값들이 그대로 사용될 수 있다. 마찬가지로 MCS 인덱스 26에 대응되는 스펙트럼 효율 및 [부호율(R) x 1024] 값은 [표 30]의 CQI 테이블 인덱스 15에 대응되는 값이 그대로 사용될 수 있다.
상기 새롭게 정의되는 MCS 테이블의 MCS 인덱스 25에 대응되는 스펙트럼 효율은 상기 [표 30]의 CQI 인덱스 14와 CQI 인덱스 15에 대응되는 값들의 평균 값 또는 평균 값의 근사값으로 결정될 수 있다. (또는 상기 MCS 인덱스 24와 MCS 인덱스 26에 대응되는 값의 평균 값 또는 평균 값의 근사값으로 결정될 수 있다.)
[표 30]의 CQI 인덱스 14와 CQI 인덱스 15에 대응되는 스펙트럼 효율 값들은 각각 8.3321 및 9.2578이므로 그 평균 값은 8.7950에 가까운 값이다. 또는 다음과 같이 정확하게 평균 값을 구하면,
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000010
이므로, 스펙트럼 효율의 평균 값을 8.7939라 할 수도 있다. 따라서 상기 MCS 인덱스 25에 대응되는 스펙트럼 효율 값은 8.7939 또는 8.7950 등과 같은 정확한 평균 값의 근사 값으로 결정될 수도 있다. 여기서 근사 값의 의미는 정확한 평균 값의 값의 - 3% ~ + 3% 이내의 값을 의미할 수 있다.
만일 스펙트럼 효율이 8.7939로 결정됐을 경우에 [부호율(R) x 1024] 값은 900.5에 가까운 값을 가지며, 8.7950로 결정됐을 경우에 [부호율(R) x 1024] 값은 900.6에 가까운 값을 가지기 때문에, 상기 MCS 인덱스 25의 [부호율(R) x 1024] 값은 900, 900.5, 또는 901과 같은 값으로 정의될 수 있다. 또한 상기 [부호율(R) x 1024] 값들(900, 900.5, 또는 901)에 대응되는 스펙스럼 효율 값은 각각 8.7891, 8.7939 (∼8.7940), 8.7988과 같을 수 있다.
지금까지 설명한 방법을 통해 설계한 MCS 테이블의 예는, [표 31]과 같이 표현될 수 있다. 참고로 상기 [표 31]에서 인덱스 27부터 31까지는 순차적으로 변조 오더 2, 4, 6, 8, 10에 대응되며, 데이터의 재전송을 위해 설정될 수 있는 인덱스를 의미한다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target Code Rate
[R x 1024]
Spectral
Efficiency
0 - - -
1 - - -
... ... ... ...
22 - - -
23 10 805.5 7.8662
24 10 853 8.3321
25 10 900.5 8.7939
26 10 948 9.2578
27 2 reserved
28 4 reserved
29 6 reserved
30 8 reserved
31 10 reserved
상기 [표 31]은 [표 13]에서 1024QAM을 위한 4개의 인덱스와 reserved 지시를 위한 한 개의 인덱스의 값 제거하여 얻은 MCS 테이블의 일례이다. 이때, 상기 [표 13]에서 제거할 MCS 조합을 결정하는 방법에 따라 다양한 MCS 테이블이 결정될 수 있다. (단, 통상적으로 MCS 인덱스 0의 조합은 시스템에서 견딜 수 있는 가장 강인한(robust) 변조 오더 및 부호율 조합을 의미하기 때문에 MCS 인덱스 0는 동일하게 구성될 수 있다.)
일 실시 예에 따라, 상기 [표 31]은 MCS 인덱스 0 내지 22에 대응하는 조합들을[표 13]으로부터 획득할 수 있다. 예를 들어 [표 13]의 변조 오더 4에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 3개의 변조 오더 및 부호율 조합과 변조 오더 6에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 2개의 변조 오더 및 부호율 조합을 제거하여 MCS 인덱스를 순차적으로 재졍렬한 다음 얻어지는 23개의 MCS 인덱스들과 상기 [표 31]의 1024QAM에 대응되는 MCS 인덱스들과의 결합을 통해, 새로운 MCS 테이블이 구성될 수 있다. 보다 구체적인 예로서, 만일 [표 13]에서 변조 오더 4에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 5, 7, 9의 변조 오더 및 부호율 조합(3 가지 조합)을 제거하고, 변조 오더 6에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 12, 14의 변조 오더 및 부호율 조합(2 가지 조합)을 제거한 다음 얻어지는 23개의 MCS 인덱스들과 [표 31]의 MCS 인덱스들과의 결합을 통해 [표 32]가 도출될 수 있다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 120 0.2344
1 2 193 0.3770
2 2 308 0.6016
3 2 449 0.8770
4 2 602 1.1758
5 4 434 1.6953
6 4 553 2.1602
7 4 658 2.5703
8 6 466 2.7305
9 6 567 3.3223
10 6 666 3.9023
11 6 719 4.2129
12 6 772 4.5234
13 6 822 4.8164
14 6 873 5.1152
15 8 682.5 5.3320
16 8 711 5.5547
17 8 754 5.8906
18 8 797 6.2266
19 8 841 6.5703
20 8 885 6.9141
21 8 916.5 7.1602
22 8 948 7.4063
23 10 805.5 7.8662
24 10 853 8.3321
25 10 900.5 8.7939
26 10 948 9.2578
27 2 reserved
28 4 reserved
29 6 reserved
30 8 reserved
31 10 reserved
또 다른 예로서 [표 13]에서 변조 오더 4에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 5, MCS 인덱스 7 및 MCS 인덱스 9, 변조 오더 6에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 11, 변조 오더 8에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 20의 변조 오더 및 부호율 조합들을 제거한 다음 얻어지는 23개의 MCS 인덱스들과 [표 31]의 MCS 인덱스들과의 결합을 통해 [표 33]가 도출될 수 있다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 120 0.2344
1 2 193 0.3770
2 2 308 0.6016
3 2 449 0.8770
4 2 602 1.1758
5 4 434 1.6953
6 4 553 2.1602
7 4 658 2.5703
8 6 517 3.0293
9 6 567 3.3223
10 6 616 3.6094
11 6 666 3.9023
12 6 719 4.2129
13 6 772 4.5234
14 6 822 4.8164
15 6 873 5.1152
16 8 711 5.5547
17 8 754 5.8906
18 8 797 6.2266
19 8 841 6.5703
20 8 885 6.9141
21 8 916.5 7.1602
22 8 948 7.4063
23 10 805.5 7.8662
24 10 853 8.3321
25 10 900.5 8.7939
26 10 948 9.2578
27 2 reserved
28 4 reserved
29 6 reserved
30 8 reserved
31 10 reserved
또 다른 예로서 [표 13]에서 변조 오더 2에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 4, 변조 오더 4에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 7 및 MCS 인덱스 9, 변조 오더 6에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 12 및 MCS 인덱스 14의 변조 오더 및 부호율 조합들을 제거한 다음 얻어지는 23개의 MCS 인덱스들과 [표 31]의 MCS 인덱스들과의 결합을 통해 [표 34]가 도출될 수 있다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 120 0.2344
1 2 193 0.3770
2 2 308 0.6016
3 2 449 0.8770
4 4 378 1.4766
5 4 434 1.6953
6 4 553 2.1602
7 4 658 2.5703
8 6 466 2.7305
9 6 567 3.3223
10 6 666 3.9023
11 6 719 4.2129
12 6 772 4.5234
13 6 822 4.8164
14 6 873 5.1152
15 8 682.5 5.3320
16 8 711 5.5547
17 8 754 5.8906
18 8 797 6.2266
19 8 841 6.5703
20 8 885 6.9141
21 8 916.5 7.1602
22 8 948 7.4063
23 10 805.5 7.8662
24 10 853 8.3321
25 10 900.5 8.7939
26 10 948 9.2578
27 2 reserved
28 4 reserved
29 6 reserved
30 8 reserved
31 10 reserved
이와 같이 [표 13]의 MCS 테이블에 기반하여 새로운 MCS 테이블을 구성하는 방법에 있어서, 만일 1024QAM에 대응되는 D개의 변조 오더 및 부호율 조합을 추가하면서 1024QAM에 대응되는 reserved 필드를 추가할 경우에는 [표 13]의 MCS 조합 중 (D+1)개의 조합이 제거되어야 된다. [표 32] 내지 [표 34]는 D=4(예: MCS 인덱스 23 내지 26)인 경우의 일례이다. 참고로 reserved 지시를 위한 인덱스들은 통상적으로 재전송을 위해 사용되기 때문에 각 변조 오더에 대응되는 MCS 인덱스가 MCS 테이블에 포함되는 것이 바람직하나, 경우에 따라서 특정 변조 오더에 해당하는 reserved는 생략될 수도 있다.
또한, 상기 [표 31] 내지 [표 34]는 일례일 뿐이며, 각 MCS 테이블에서 일부 MCS 레벨에 대응되는 변조 오더 및 부호율의 조합은 제거되거나 변경될 수 있다. 또한, 각 MCS 테이블의 변조 오더 및 부호율의 조합들을 적절히 결합하여 새로운 MCS 테이블을 생성할 수도 있다.
예를 들면, 만일 MCS 테이블을 구성함에 있어서, CQI 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율 조합과 그에 대응되는 스펙트럼 효율을 최대한 포함하도록 MCS 테이블을 구성할 경우에는 상기 [표 28] 내지 [표 34]의 MCS 테이블과 다른 MCS 테이블이 정의될 수도 있다. 여기서 CQI 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율 조합과 그에 대응되는 스펙트럼 효율을 최대한 포함한다는 의미는 CQI 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율 조합 중에서 1~3개 이내를 제외하고 나머지 변조 오더 및 부호율 조합이 MCS 테이블에 모두 포함됨을 의미할 수도 있다.
구체적인 예로서 만일 [표 32]의 MCS 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율 조합 중에서 변조 오더가 4인 경우의 조합이 최대한 포함되도록 MCS 테이블을 설계한다고 했을 때, (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 378, 1.4766) 및 (4, 616, 2.4063)이 모두 또는 적어도 하나는 MCS 테이블에 포함되어야 한다. 이러한 MCS 테이블의 일례로 [표 13]에서 변조 오더 4에 대응되는 MCS 인덱스 중에서 MCS 인덱스 6, MCS 인덱스 8 및 MCS 인덱스 10에 대응되는 변조 오더 및 부호율 조합을 제외한 나머지 변조 오더 및 부호율 조합이 MCS 테이블에 포함될 수 있다. 다시 말해, [표 32] 및 [표 33]에서 MCS 인덱스 5에 대해서 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 378, 1.4766)이고, 인덱스 6에 대해서 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 490, 1.9141)이고, 인덱스 7에 대해서 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 616, 2.4063)으로 정의된 MCS 테이블이 정의될 수도 있다. 물론 이는 일례일 뿐이며, (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 378, 1.4766) 및 (4, 616, 2.4063) 모두 또는 적어도 하나는 반드시 포함하되 (4, 434, 1.6953) 또는 (4, 490, 1.9141) 또는 (4, 553, 2.1602) 또는 (4, 658, 2.5703) 중 적어도 하나를 포함하거나 최대 2개를 포함한 MCS 테이블이 정의될 수도 있다. 따라서, 본 발명에 따른 1024 QAM을 지원하는 MCS 테이블로서, 아래 [표 35] 및 [표 36]과 같이 1024 QAM을 지원하는 MCS 테이블 등 다양한 1024 QAM을 지원하는 MCS 테이블이 이용될 수 있다. [표 35]는 [표 32]로부터, 상술된 방식으로 변조 오더가 4인 MCS 인덱스가 지시하는 정보가 대체된 MCS 테이블을 예시한다. [표 36]은 [표 33]으로부터, 상술된 방식으로 변조 오더가 4인 MCS 인덱스가 지시하는 정보가 대체된 MCS 테이블을 예시한다.
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 120 0.2344
1 2 193 0.3770
2 2 308 0.6016
3 2 449 0.8770
4 2 602 1.1758
5 4 378 1.4766
6 4 490 1.9141
7 4 616 2.4063
8 6 466 2.7305
9 6 567 3.3223
10 6 666 3.9023
11 6 719 4.2129
12 6 772 4.5234
13 6 822 4.8164
14 6 873 5.1152
15 8 682.5 5.3320
16 8 711 5.5547
17 8 754 5.8906
18 8 797 6.2266
19 8 841 6.5703
20 8 885 6.9141
21 8 916.5 7.1602
22 8 948 7.4063
23 10 805.5 7.8662
24 10 853 8.3321
25 10 900.5 8.7939
26 10 948 9.2578
27 2 reserved
28 4 reserved
29 6 reserved
30 8 reserved
31 10 reserved
MCS Index
IMCS
Modulation Order
Qm
Target code Rate
[R x 1024]
Spectral
efficiency
0 2 120 0.2344
1 2 193 0.3770
2 2 308 0.6016
3 2 449 0.8770
4 2 602 1.1758
5 4 378 1.4766
6 4 490 1.9141
7 4 616 2.4063
8 6 517 3.0293
9 6 567 3.3223
10 6 616 3.6094
11 6 666 3.9023
12 6 719 4.2129
13 6 772 4.5234
14 6 822 4.8164
15 6 873 5.1152
16 8 711 5.5547
17 8 754 5.8906
18 8 797 6.2266
19 8 841 6.5703
20 8 885 6.9141
21 8 916.5 7.1602
22 8 948 7.4063
23 10 805.5 7.8662
24 10 853 8.3321
25 10 900.5 8.7939
26 10 948 9.2578
27 2 reserved
28 4 reserved
29 6 reserved
30 8 reserved
31 10 reserved
[표 35] 및 [표 36]에서는 [표 32] 및 [표 33]에서 변조 차수 4의 MCS 인덱스가 지시하는 정보가 대체된 예가 서술되었으나, 본 개시의 실시 예들은 이에 한정되지 않는다. 변조 차수 4 외에 다른 변조 차수에 대응하는 인덱스들에 대응하는 행(row)들이 대체될 수 있다. 예를 들어, [표 9] 내지 [표 16]의 CQI 또는 MCS 테이블 중 하나에서 하나 이상의 변조 차수 및 부호율 조합이 [표 32] 내지 [표 36]의 해당 변조 차수에 대응하는 변조 차수 및 부호율 조합들 중 일부를 대체함으로써, 새로운 MCS 테이블들이 정의될 수 있다.
이와 유사하게, [표 34]의 경우에도 인덱스들 5, 6, 7에 대해서, 인덱스 6 또는 인덱스 7 중 적어도 하나는 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 616, 2.4063)이며, 나머지 2개의 인덱스들에 대해서는 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 434, 1.6953) 또는 (4, 490, 1.9141) 또는 (4, 553, 2.1602) 또는 (4, 658, 2.5703) 중 적어도 2개에 대응되는 특징을 갖는 MCS 테이블이 정의될 수도 있다. 따라서, 본 발명에 따른 MCS 테이블로서, [표 31]의 하나 이상의 인덱스에 대응하는 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) 세트가 상술한 바와 같이 다른 값으로 변경된 MCS 테이블이 이용될 수 있다.
또한, [표 30]의 CQI 테이블에서 변조 오더가 6인 경우의 변조 오더 및 부호율 조합이 MCS 테이블에 최대한 많이 포함되는 경우에는 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (6, 567, 3.3223), (6, 666, 3.9023), (6, 772, 4.5234), (6, 873, 5.1152)에 대응되는 조합 모두 또는 적어도 일부가 MCS 테이블에 포함되며, 반면에 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (6, 466, 2.7305), (6, 517, 3.0293), (6, 616, 3.6094), (6, 719, 4.2129), (6, 822, 4.8164)에 대응되는 조합 중 적어도 일부는 MCS 테이블에서 배제되어야 한다. 구체적인 예로서, 스펙트럼 효율의 간격을 고려하여 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) = (4, 616, 2.4063) 및 (6, 567, 3.3223) 사이의 변조 오더 부호율 조합을 [표 35]에서는 (6, 466, 2.7305)을, [표 36]에서는 (6, 517, 3.0293)이 선택되었다. 그리고 [표 35]에서는 (6, 517, 3.0293), (6, 616, 3.6094)를 배제하고, (6, 719, 4.2129), (6, 822, 4.8164)이 포함되었다. [표 35]은 1024 QAM이 최대 변조 오더인 MCS 테이블이기 때문에, 비교적 높은 스펙트럼 효율을 지원하는 시스템에 보다 적합할 수 있다. 만일, 보다 높은 스펙트럼 효율이 요구되는 시스템에서는 MCS 인덱스 8에 대해서 (6, 466, 2.7305) 대신 (6, 517, 3.0293)이 선택될 수도 있다. 만일 스펙트럼 효율 보다 강인성(robustness)이 중요한 시스템에서는 (6, 719, 4.2129), (6, 822, 4.8164) 모두 또는 이들 중 적어도 하나가 배제되는 대신 (6, 517, 3.0293) 및 (6, 616, 3.6094) 모두 또는 이들 중 적어도 하나로 대체될 수도 있다. (단, 이때 MCS 인덱스는 스펙트럼 효율 순서로 적절히 정렬된다.) 이와 같은 변조 오더 및 부호율 조합은 [표 36]의 경우에도 유사하게 변경할 수 있다.
참고로 [표 13] 및 [표 31] 내지 [표 36] 에서 인덱스 1, 2 및 3에 대응되는 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) 쌍은 각각 (2, 193, 0.3770), (2, 308, 0.6016), (2, 449, 0.8770)와 같다. 그런데 상기 스펙트럼 효율 값 0.6016은 인덱스 1 및 인덱스 3에 대응되는 스펙트럼 효율 값들 0.3770, 0.8770의 평균값 0.6270에 대해 -3% ~ +3% 이내의 근사값 0.6082 ~ 0.6458을 벗어나는 값을 갖는다. 즉, 상기 인덱스 2의 변조 오더 및 부호율 조합은 [표 10] 또는 [표 30]의 CQI 테이블에도 없으면서, 특정 2개의 변조 오더 및 부호율 조합의 평균값 또는 그의 근사값에 기반하지 않은 조합이라고 간주할 수도 있다. 하지만, 상기 (2, 308, 0.6016) 조합은 [표 9] 및 [표 11]과 같이 최대 변조 오더가 다른, 즉 8이 아닌 CQI 테이블에 포함된 조합임이 확인된다. MCS 테이블을 정의하는 경우에 통상적으로 스펙트럼 효율이 가능한 균등한 것이 바람직하지만, 상기의 경우와 같이 MCS 테이블에 포함된 변조 오더 중 최대 오더 값에 대응되는 CQI 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율 조합들을 가능한 많이 포함하되, 경우에 따라 상기 최대 오더 값과 다른 최대 변조 오더에 대응되는 CQI 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율 조합들 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다.
참고로, 만일 인덱스 2에 대한 스펙트럼 효율 값을 상기 평균값인 0.6270 또는 그 근사값으로 설정할 수도 있으며, 만일 0.6270로 설정할 경우에 (변조 오더, [부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값) 쌍은 (2, 321, 0.6270)과 같이 결정될 수 있다.
또한, [표 31] 내지 [표 36] 에 포함된 스펙트럼 효율 값들은 각 값들의 근사 값으로 대체될 수 있다. 구체적인 예로서 [표 31] 내지 [표 36] 의 인덱스 23에 대해서 ([부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값)이 각각 (805, 7.8613) 또는 (806, 7.8711) 또는 (806.5, 7.8760)와 같은 값들로 대체될 수 있다. 마찬가지로 [표 31] 내지 [표 36] 의 인덱스 25에 대해서 ([부호율(R) x 1024], 스펙트럼 효율 값)이 각각 (900, 8.7891) 또는 (901, 8.7988)과 같은 값들로 대체될 수 있다. 또한 [표 31] 내지 [표 36] 의 MCS 인덱스 23, 24, 25, 26에 대응되는 각 스펙트럼 효율 값 7.8662, 8.3321, 8.7939, 9.2578은 - 3% ~ + 3% 이내의 근사 값으로 대체될 수 있다. 이러한 각 스펙트럼 효율 값을 SE(23), SE(24), SE(25), SE(26)이라 할 때, [부호율(R) x 1024] 값은 일반적으로 i = 23,24,25,26에 대해,
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000011
또는
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000012
또는
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000013
또는
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000014
값들 중 하나를 갖도록 설정될 수도 있다. (여기서
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000015
는 플로어링(flooring) 연산을,
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000016
는 실링(ceiling) 연산을 의미한다.)
지금까지 설계된 상기 [표 25] 내지 [표 36] 의 MCS 테이블은 본 개시의 실시 예들에 따른 설계 방법을 설명하기 위해 제시된 예시일 뿐이며, 본 개시의 실시 예들이 이에 제한적으로 해석되지 않는다. 경우에 따라 각 부호율 또는 스펙트럼 효율이 10~20% 내의 근접한 값을 가지는 다른 변조 및 부호율 조합으로 설정될 수 있다.
[실시예 9]
본 실시예는 기존 MCS 테이블을 그대로 사용하되 사전에 약속된 규칙에 기반하여 MCS 인덱스에 따른 변조 및 부호율 조합을 결정하는 방법에 대해서 설명한다. 통상적으로 상기 실시예 6 및 실시예 7과 같이 새롭게 설계된 MCS 테이블을 시스템에 적용할 경우에는, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)에서 해당 MCS 테이블들에 대응되는 파라미터를 이용하여 해당 MCS 테이블들을 지시할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은, 상기 실시예 6 내지 실시예 8를 통해 설계된 MCS 테이블을 지시하는 파라미터를 RRC 시그널링을 통해 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, RRC 등(혹은 MAC CE, DCI)에서 타겟 BLER 또는 그 값에 대응되는 파라미터를 직접 지시함으로써, 상기 테이블(들)이 간접적으로 지시될 수도 있다. 예를 들어, 상위 계층 시그널링을 통해 특정 MCS 테이블이 지시되고, 타겟 BLER 또는 사용자 카테고리(user category)등이 별도로 지시된 경우에, 상기 지시자들에 따라 지시된 MCS 테이블, BLER, 또는 사용자 카테고리(user category) 등에 기초하여, MCS 테이블에서 사전에 정해진 규칙에 기반하여 적절한 MCS 인덱스가 결정될 수 있다. 이 때, 기지국은 단말에게 타겟 BLER 또는 사용자 카테고리(user category) 등과 MCS 테이블을 지시해 주고, MCS 인덱스를 지시하면(예: 하향링크 자원 할당을 포함하는 DCI 혹은 상향링크 자원 할당을 포함하는 DCI), 단말은 타겟 BLER에 대응하는 MCS 테이블로부터 MCS 인덱스가 가리키는 파라미터들(변조 차수, 부호율 또는 스펙트럼 효율)을 식별할 수 있다. 단말은 MCS 인덱스가 가리키는 파라미터들에 기초하여 하향링크 데이터(예: PDSCH)를 수신하거나, 상향링크 데이터(예: PUSCH)를 전송할 수 있다.
먼저 MCS 테이블에서 각 인덱스 J에 따른 부호율*1024 및 스펙트럼 효율성을 각각 R(J) 또는 SE(J), 및 변조 오더를 Q(J)라 하고, 타겟 BLER = 10-P라고 지칭하도록 한다. 상기 타겟 BLER와 변조 오더에 기반하여 적절한 값 F(Q(J), P)을 결정하고, 상기 부호율 R(J)에 상기 결정된 적절한 값 F(Q(J), P)을 빼거나 더하는 방식으로 최종 부호율을 결정하는 방법에 대해서 설명한다. 다시 말해, 상위 계층 시그널링에서 타겟 BLER가 지시되었고, 사용할 CQI 테이블이 지시되었을 경우에 일반적으로 전술된 [수학식 1]과 같은 방법을 이용해 실제 부호율 Reff(J)*1024이 계산될 수 있다. (본 개시에서는 편의상 부호율에 1024를 곱한 값을 이용하여 설명하지만, 부호율을 그대로 이용할 수도 있다.)
상기 [수학식 1]에서 F(Q(J), P)는 변조 오더 Q(J)와 타겟 BLER에 대응되는 값 P에 복합적으로 결정되는 함수일 수 있다. 또한, F(Q(J), P)는 F(Q(J), P) = F1(Q(J)) + F2(P)와 같이 변조 오더에 기반하여 결정되는 값을 의미하는 F1(Q(J))과 타겟 BLER에 따라 결정되는 값을 의미하는 F2(P)와 같은 서로 독립적인 함수로 분리될 수도 있다. 또한 경우에 따라, F1(Q(J)) = 0으로 설정되어 변조 오더와 무관한 값으로 Reff(J)가 설정될 수도 있다. 예를 들어, F1(Q(J)) = 0, F2(P) = (P - 1)*c로 설정할 경우에, 상기 [수학식 1]에 따르면, 타겟 BLER = 10-2라면 Reff(J) = R(J) - c, 타겟 BLER = 10-3이라면 Reff(J) = R(J) - 2*c, 타겟 BLER = 10-4라면 Reff(J) = R(J) - 3*c, 타겟 BLER = 10-5라면 Reff(J) = R(J) - 4*c를 의미함을 알 수 있다. 상기 [수학식 1]에서 상수 c는 시스템에 따라 적절한 값이 선택될 수 있다. 예를 들어 상수 c는 [표 12]와 [표 14]를 참조하여 인덱스 1의 각각의 값 120과 30의 차이 90을 대략적으로 균등하게 나눈 값(예: 22.5와 같은 22와 23 사이의 값)으로 설정될 수도 있고, 각 변조 및 부호율 조합에 따른 차의 평균을 고려하여 설정된 값일 수도 있다.
상기 [수학식 1]은 기존 부호율에 사전에 정해진 규칙에 따라 특정 값들을 빼거나 더하는 것을 나타내고 있지만, 일 실시 예에 따라, 기존 부호율에 사전에 정해진 규칙에 따라 적절한 값을 곱하거나 나누는 것과 같이 특정 비율 값들을 이용하는 방법 또한, 본 개시의 실시 예로써 사용될 수 있다.
또한 일 실시 예에 따라 P와 P1에 따라 다른 규칙을 적용하는 방법도 사용될 수 있다. 일 예로 P1이 특정 값 이하 일 경우 적절한 값을 더하는 방법을 사용하고 P1이 특정 값 초과일 경우 적절한 값을 곱하는 방법을 사용하도록 한다.
[실시예 10]
상기 실시예 6 내지 실시예 9에서는 MCS 테이블을 설계 또는 결정하는 방법에 대해서 살펴보았다. 이렇게 설계된 MCS 테이블들은 기지국 또는 단말에 저장되어 MCS 인덱스 결정에 사용될 수 있다.
현재 5G NR 시스템에서 지원하는 변조 방식은, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM을 포함한다. 또한 단말이 지원하는 최대 변조 방식의 차수에 의해 서로 다른 CQI 테이블 및 서로 다른 MCS 테이블이 사용될 수 있다. 이때 단말은 시스템에서 요구되는 타겟 BLER 및 최대 변조 오더에 따라 서로 다른 CQI 테이블을 적용하여, 적절한 CQI 인덱스를 결정 또는 지시하여 기지국에 그 값을 전송할 수 있다. 이에 따라 기지국은, 해당 CQI 인덱스 또는 그에 대응되는 CQI 값에 기반하여 적절한 MCS 테이블에 기반하여 MCS 인덱스, 즉, 변조 방식 및 타겟 부호율에 대한 조합을 설정 또는 지시할 수 있다. 이 때, [표 12] 내지 [표 16] 뿐만 아니라 새롭게 설계된 [표 25] 내지 [표 29]와 같이 타겟 BLER = 0.001에 대해 설계된 MCS 테이블에 기반하여 MCS 인덱스가 결정될 수도 있다.
구체적인 방법의 예로서, 5G NR 시스템에서는 다음과 같은 과정을 통해 PDSCH에 대한 MCS 인덱스, 즉, 변조 오더 (또는 방식) Qm 및 타겟 부호율 R이 결정된다.
- C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, or P-RNTI에 의해 스크램블된 CRC와 함께인 DCI format 1_0 or format 1_1을 포함하는 PDCCH를 통해 스케줄링되는 PDSCH에 대해서, 또는 대응되는 PDCCH 전송 없이, 상위 계층에서 제공되는 PDSCH 설정 SPS-Config을 사용하여 스케줄링되는 PDSCH에 대해서,
(a) PDSCH-Config에 의해 주어지는 상위 계층 파라미터 mcs-Table이 'qam256'으로 세팅되었고, PDSCH가 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC와 함께인 DCI 포맷 1_1의 PDCCH에 의해 스케줄링 된 경우에 UE는 변조 오더 Qm과 타겟 부호율 R을 결정하기 위해 [표 13]의 MCS index IMCS 값을 사용한다.
(b) (a)의 조건이 성립하지 않고, 또한 UE가 MCS-C-RNTI에 의해 설정되지 않았으며 (UE is not configured with MCS-C-RNTI), PDSCH-Config에 의해 주어지는 상위 계층 파라미터 mcs-Table이 'qam64LowSE'로 설정되었고, PDSCH가 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC와 함께인 UE-Specific 서치 공간 (search space)에 있는 PDCCH에 의해 스케줄링 된 경우에, UE는 변조 오더 Qm과 타겟 부호율 R을 결정하기 위해 [표 14]의 MCS index IMCS 값을 사용한다.
(c) (a), (b)의 조건이 성립하지 않고, 또한 UE가 MCS-C-RNTI에 의해 설정되어 있으며, PDSCH가 MCS-C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 적용한 PDCCH에 의해 스케줄링 된 경우에, UE는 변조 오더 Qm과 타겟 부호율 R을 결정하기 위해 [표 14]의 MCS index IMCS 값을 사용한다.
(d) (a), (b), (c)의 조건이 성립하지 않고, 또한 UE가 SPC-Config에 의해 주어지는 상위 계층 파라미터 mcs-Table에 의해 설정되지 않았고, PDSCH-Config에 의해 주어지는 상위 계층 파라미터 mcs-Table이 'qam256'으로 세팅 되었고,
(d-1) CS-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 적용한 DCI format 1_1의 PDCCH에 의해 PDSCH가 스케줄링 되었거나,
(d-2) SPS-Config를 사용하는 대응되는 SPDCCH 전송 없이 PDSCH가 스케줄링 되었을 경우에,
UE는 변조 오더 Qm과 타겟 부호율 R을 결정하기 위해 [표 13]의 MCS index IMCS 값을 사용한다.
(e) (a), (b), (c), (d)의 조건이 성립하지 않고, UE가 SPS-Config에 의해 주어지는 상위 계층 파라미터 mcs-Table이 qam64LowSE로 세팅되어 설정되었을 경우에,
(e-1) CS-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 적용한 PDCCH에 의해 PDSCH가 스케줄링 되었거나,
(e-2) SPS-Config를 사용하는 대응되는 PDCCH 전송 없이 PDSCH가 스케줄링 되었을 경우에,
UE는 변조 오더 Qm과 타겟 부호율 R을 결정하기 위해 [표 14]의 MCS index IMCS 값을 사용한다.
(f) (a), (b), (c), (d), (e)의 조건이 성립하지 않는 경우에, UE는 변조 오더 Qm과 타겟 부호율 R을 결정하기 위해 [표 12]의 MCS index IMCS 값을 사용한다.
상기 PDSCH에 대한 MCS 인덱스, 즉, 변조 오더 (또는 방식) Qm 및 타겟 부호율 R을 결정하는 내용은, 아래 표준 규격의 내용에 대응된다.
For the PDSCH scheduled by a PDCCH with DCI format 1_0 or format 1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, or P-RNTI, or for the PDSCH scheduled without corresponding PDCCH transmissions using the higher-layer-provided PDSCH configuration SPS-Config,
(a) if the higher layer parameter mcs-Table given by PDSCH-Config is set to 'qam256', and the PDSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 1_1 with CRC scrambled by C-RNTI
- the UE shall use IMCS and Table 5 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
(b) elseif the UE is not configured with MCS-C-RNTI, the higher layer parameter mcs-Table given by PDSCH-Config is set to 'qam64LowSE', and the PDSCH is scheduled by a PDCCH in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI
- the UE shall use IMCS and Table 6 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
(c) elseif the UE is configured with MCS-C-RNTI, and the PDSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI
- the UE shall use IMCS and Table 6 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
(d) elseif the UE is not configured with the higher layer parameter mcs-Table given by SPS-Config, the higher layer parameter mcs-Table given by PDSCH-Config is set to 'qam256',
- if the PDSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 1_1 with CRC scrambled by CS-RNTI or
- if the PDSCH is scheduled without corresponding PDCCH transmission using SPS-Config,
- the UE shall use IMCS and Table 5 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
(e) elseif the UE is configured with the higher layer parameter mcs-Table given by SPS-Config set to 'qam64LowSE'
- if the PDSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI or
- if the PDSCH is scheduled without corresponding PDCCH transmission using SPS-Config,
- the UE shall use IMCS and Table 6 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
(f) else
- the UE shall use IMCS and Table 4 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical downlink shared channel.
end
만일 [표 25] 내지 [표 36] 을 특정 서비스 시나리오에 사용할 경우에는 상기 조건들 (a), (b), (c), (d), (e), (f) 사이 또는 전/후로 특정 조건이 추가되어 사용될 수도 있다. 예를 들어 상위 계층 시그널링 PDSCH-Configmcs-Table, SPS-Configmcs-Table의 설정된 값이나, 또는 PDSCH가 특정 RNTI (예: C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, or P-RNTI 등)에 의해 스크램블된 CRC가 적용된 PDCCH에 기반하여 스케줄링 되었는지에 따라, 조건이 추가되거나 세분화됨으로써, [표 25] 내지 [표 36] 중에 적어도 하나와 같은 MCS 테이블이 사용될 수 있다. 이때, 상기 파라미터 mcs-Table 값은 'qam256' 또는 'qam64LowSE'가 아닌 다른 값으로 세팅될 수 있다. 예를 들어 'qam64MidSE'와 같이 다른 이름의 파라미터로 설정된 경우에, 타겟 BLER가 0.1 보다 낮고 0.00001 보다 높으며(예: 타겟 BLER가 0.001에 근접) 64QAM이 최대 변조 방식으로 정의된 [표 25] 내지 [표 27]의 MCS 테이블 중 적어도 하나를 사용하도록 설정될 수 있다. 일반적으로 타겟 BLER가 더 많은 경우에 그리고 더 다양한 서비스 시나리오를 고려할 때, 더 많은 MCS 테이블이 추가로 사용될 수도 있다. 또한, 256QAM이 최대 변조 방식으로 정의될 경우에는 'qam256MidSE'와 같이 다른 이름의 파라미터가 설정되고 [표 28] 또는 [표 29]의 MCS 테이블을 사용하도록 설정될 수 있다. 마찬가지로 1024QAM이 최대 변조 방식으로 정의될 경우에는 타겟 BLER에 따라 'qam1024' 또는 'qam1024MidSE'와 같이 다른 이름의 파라미터가 설정되고 [표 31] 또는 [표 36]의 MCS 테이블 중에 적어도 하나를 사용하도록 설정될 수 있다.
또 다른 구체적인 방법의 예로서 5G NR 시스템에서는, RAR UL grant에 의해 스케줄링 된 PUSCH 또는 C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 DCI 포멧 0_0에 의해 스케줄링 된 PUSCH 또는 C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 DCI 포멧 0_1에 의해 스케줄링된 PUSCH 또는 CS-RNTI를 이용해 설정된 승인(grant)를 갖는 PUSCH (a PUSCH with configured grant using CS-RNTI)에 대해
- PUSCH가 스케줄링 된 타입,
- 'transform precoding'의 비활성화 및 활성화 여부 (disable or not),
- 상위 계층 시그널링 pusch-Config의 파라미터 mcs-Table 또는
mcs-TableTransformPrecoder 세팅된 값(예: 'qam256' 또는 'qam64LowSE'),
- 상위 계층 시그널링 configuredGrantConfig의 파라미터 mcs-Table 또는
mcs-TableTransformPrecoder가 세팅된 값(예: 'qam256' 또는 'qam64LowSE'),
- 특정 RNTI에 의해 스크램블된 CRC가 적용된 PDCCH에 기반하여 스케줄링
되었는지 여부
등에 따라 PUSCH에 대한 MCS 인덱스, 즉, 변조 오더 (또는 방식) Qm 및 타겟 부호율 R이 결정된다. 이때 상기 조건들이 서비스에 따라 추가되거나 세분화되어 [표 25] 내지 [표 36] 같은 MCS 테이블들이 추가적으로 사용될 수 있다. 이러한 경우에, 상기 파라미터 mcs-Table 값은 'qam256' 또는 'qam64LowSE'가 아닌 다른 값으로 세팅될 수 있으며, 예를 들어, 'qam64MidSE'와 같이 다른 이름의 파라미터로 설정된 경우에 타겟 BLER가 0.1 보다 낮고 0.00001 보다 높으며(예: 타겟 BLER가 0.001에 근접) 64QAM이 최대 변조 방식으로 정의된 [표 25] 내지 [표 27]의 MCS 테이블 중에서 적어도 하나를 사용하도록 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 추가적으로, 타겟 BLER가 더 많아지는 경우, 혹은 더 다양한 서비스 시나리오들이 고려되는 경우에는, 상술된 예시 외에 더 다양한 MCS 테이블들이 추가로 설계 및 사용될 수도 있다. 또한, 256QAM이 최대 변조 방식으로 정의될 경우에는, 단말은 'qam256MidSE'와 같이 다른 이름의 파라미터가 설정되고 [표 28] 또는 [표 29]의 MCS 테이블을 사용하도록 설정될 수 있다. 마찬가지로 1024QAM이 최대 변조 방식으로 정의될 경우에는 타겟 BLER에 따라 'qam1024' 또는 'qam1024MidSE'와 같이 다른 이름의 파라미터가 설정되고 [표 31] 또는 [표 36]의 MCS 테이블 중에 적어도 하나를 사용하도록 설정될 수 있다.
TBS는 MCS 테이블에 포함된 인덱스에 의해 지시된 부호율을 이용하여 결정될 수 있다. 5G NR에서는 TBS는 할당되는 RE의 개수, 사용되는 레이어의 개수, 변조 오더, 부호율 등에 의해 결정될 수 있다. TBS를 결정하는 여러 가지 요인 중에서 변조 오더와 부호율은 시그널링 정보 중 MCS를 통해 결정될 수 있다. 일부 실시예들에서, MCS를 통해 결정된 변조 차수는 그대로 사용되고 MCS를 통해 결정된 부호율은 그대로 사용될 수도 있고, RRC 구성 정보에 따라 추가적으로 조정될 수도 있다. 일부 실시예들에서, 특정 타겟 BLER를 가지는 서비스를 위한 MCS 테이블만 정의하고, RRC 시그널링을 통해 최대 변조 차수는 동일하나 상기 특정 타겟 BLER와 다른 BLER를 가지는 서비스를 지원하도록 설정된 경우, 송수신기는 상기 정의된 MCS 테이블에서 변조 차수와 부호율을 결정하고, 부호율만 조정하여 사용할 수 있다. 부호율을 조정하는 방법은 실시예 9의 방법뿐만 아니라 다양한 방법이 적용될 수 있다. 그 중 일례로, 부호율에서 미리 정해진 상수 값을 빼거나 더하거나 특정 비율을 곱하는 방법이 사용될 수 있다. 이 때, 일 실시 예에 따라, 부호율에서 빼거나 더하는 상수 또는 곱하는 특정 비율 등은 모든 CQI 인덱스에 대해 동일한 값이 사용될 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 부호율에서 빼거나 더하는 상수 또는 곱하는 특정 비율 등은 변조 차수에 따라 정해지는(즉, 달라지는 값)이 사용될 수 있다.
5G NR 규격 문서 중 하나인 TS 38.214에 따르면, PDSCH를 위해 할당되는 총 RE 개수를 NRE, 부호율 R, 변조 오더 Qm, 레이어의 수를 v라 하면, NRE×R×Qm×v 값에 기반하여 TBS를 결정한다. 여기서 NRE 값은 PRB의 개수를 NPRB라 하고 PRB 당 할당되는 RE 개수를 NRE_PRB라 할 때, NRE = NPRB×NRE_PRB와 같이 얻을 수도 있다. TBS 값은 상기 값 NRE×R×Qm×v에 기반하여 사전에 정해진 방법을 이용하여 구할 수도 있지만, 상기 각 파라미터 NRE, R, Qm, v 값들에 대해 TBS를 미리 모두 계산한 다음에 테이블에 저장하여 사용할 수도 있다. 즉, 테이블을 이용하여 TBS(NRE, R, Qm, v) 값들을 모두 저장하여 상기 각 파라미터가 결정되면 테이블에 기반하여 대응되는 TBS를 결정할 수 있다. 이와 같은 방식은 TBS를 저장하기 위한 메모리가 추가로 필요한 반면에 사전에 정해져 있는 계산 과정을 생략하기 때문에 빠른 TBS 결정이 가능할 수도 있다.
테이블 매핑 또는 저장을 위한 파라미터들 NRE, R, Qm, v는 경우에 따라 다른 값들이 이용될 수 있다. 예를 들어, R과 Qm 값은 1:1 대응관계에 있는 MCS 인덱스 또는 스펙트럼 효율 SE를 이용하여 테이블에 TBS 값이 저장될 수 있다. 이때 MCS 테이블 설정(MCS table configuration)에 따라 MCS 인덱스가 지시하는 R, Qm 값 또는 스펙트럼 효율 SE가 다르기 때문에, MCS 테이블 설정에 대한 정보에 기반하여 TBS가 테이블화될 수 있다. 또한 NRE 값은 실질 OFDM 심볼 수, 심볼 당 할당 서브 캐리어 수, RB의 개수, 오버헤드 등에 따라 결정되기 때문에, 서브 캐리어 수나 오버헤드에 대한 효과를 사전에 고려하여 TBS를 결정할 경우에는 실질 OFDM 심볼 수 및 RB 등에 기반하여 TBS(파라미터1, 파라미터2, ...)와 같은 형태로 테이블이 구성될 수 있다. 또한 레이어 수 v에 따라 TBS가 달라지기 때문에 랭크 값에 기반하여 TBS가 테이블화될 수 있다.
구체적인 예로서 MCS 테이블 지시자(편의상 QAM_configuration 또는 MCS_configuration이라 하자), MCS (또는 MCS 인덱스), RB 개수, 실질 OFDM 심볼 수, 레이어 수 혹은 랭크에 대해서 필요한 만큼 또는 모든 TBS 값들을 사전에 계산한 다음 그 값들이 저장된 테이블 TBS(QAM_configuration, MCS index, NRB, NEff_symbol, Rank)을 단말 또는 기지국이 가지고 있을 경우에, 별도의 계산 과정 없이 상기 파라미터들에 기반하여 TBS를 결정한 다음, 결정된 TBS에 기반하여 데이터의 부호화 및 복호화를 수행할 수 있다. 여기서 실질 심볼 수 NEff_symbol를 결정할 때 오버헤드를 고려하여 심볼에서 오버헤드가 차지하는 비율을 고려할 경우에 NEff_symbol 값은 일반적으로 정수뿐만 아니라 적절한 유리수로도 정의될 수 있다. 예를 들어 오버헤드가 하나의 심볼 당 할당된 자원량의 절반을 차지할 수 있을 경우에는, 심볼 수 NEff_symbol는 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ..., 14와 같은 유리수 값들로 정의될 수 있다.
상기 실시예는 간단한 일례일 뿐이며, 일반적으로 NRE, R, Qm, v 값 또는 QAM_configuration, MCS (또는 MCS 인덱스), NRB, NEff_symbol, Rank 등과 같이 관련 있는 다른 파라미터들 중 적어도 일부 또는 파리미터들의 결합에 기반하여 TBS 테이블이 저장 또는 설정될 수 있다. 5G NR 시스템에서는 단말/기지국의 경우에 TBS를 결정하는데 있어서, 먼저 할당 자원 안의 하나의 PRB에서 PDSCH 매핑에 할당된 RE 개수인 NRE'를
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000017
와 같이 계산한 다음에, PDSCH에 할당된 총 RE 개수 NRE
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000018
와 같이 계산하고, Ninfo=NRE*R*Qm*v 를 계산하여 이 값을 기반으로 TBS가 결정된다. (여기서 NSC RB는 하나의 RB에 포함되는 부반송파 개수(예: 12),Nsymb sh는 PDSCH에 할당된 OFDM 심볼 개수이며,NDMRS PRB는 같은 CDM(code division multiplexing) 그룹의 DMRS(demodulation reference signal)가 점유하는, 하나의 PRB 내의 RE 개수, Noh PRB는 상위 시그널링에 의해 구성되는 하나의 한 PRB 내의 오버헤드가 점유하는 RE 개수(예: 0, 6, 12, 18 중 하나로 설정)를 의미한다.) 따라서 TBS를 결정하기 위해서는 고정된 값을 갖는 파라미터를 제외하고, Nsymb sh, NDMRS PRB, Noh PRB, R, Qm, v 등의 파라미터들을 기반으로 TBS 값들을 사전에 결정할 수 있으므로, 상기 파라미터들을 기반으로 TBS 테이블이 구성될 수 있다. 또한, NDMRS PRB 또는 Noh PRB와 같은 오버헤드 값들을 Nsymb sh 값과 결합하여 테이블이 보다 효율적으로 구성될 수 있다. (앞서 설명한 바와 같이 Nsymb sh 값을 정수가 아닌 유리수 값을 포함하도록 정의할 수 있다.)
[실시예 11]
본 실시예에서는 무선 통신시스템에서 1024QAM을 적용할 경우에 TBS 결정 방법이 제안된다.
먼저 j번째 서빙 셀에 대해서, 만일 상위 계층 시그널링 PDSCH-ServingCellConfig (PUSCH의 경우에는 PUSCH-ServingCellConfig)의 파라미터 processingType2Enabled가 'enable'로 설정되어 있거나, [표 31] 내지 [표 36]과 같은 1024QAM에 대응되는 MCS 테이블이 설정되어 있으며, 어떤 PDSCH에 대해 적어도 하나의 MCS 인덱스 IMCS가 미리 정해진 값 (예를 들어, 26) 보다 큰 값으로 지시된 경우 (256QAM MCS 테이블이 설정되어 있는 경우에는 IMCS > 27, 646QAM MCS 테이블이 설정되어 있는 경우에는 IMCS > 28)에, PDSCH (또는 PUSCH)에 할당된 심볼 수 및 스케줄링된 된 코드 블록들의 크기 (또는 TB들의 크기)에 기반하여 결정될 수 있는 데이터율이 미리 결정된 방법에 기반하여 결정된 지원되는 최대 데이터율 (supported max data rate) 보다 크다면, UE는 상기 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신을 처리하지 않을 수 있다. 예를 들어, UE는 다음 [수학식 2]의 조건이 만족되지 않는다면, 이에 대응되는 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신을 처리하지(handle) 않아도 된다:
[수학식 2]
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000019
여기서 L은 해당 PDSCH(또는 PUSCH)에 할당된(assigned) 심볼의 수, M은 해당 PDSCH (또는 PUSCH) 안의 TB(s)의 수,
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000020
(μ: 해당 PDSCH의 numerology)를 의미하며, m번째 TB에 대한
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000021
는 해당 TB에 포함된 비트 수 A, 해당 TB에 대응되는 코드 블록의 개수 C, 해당 TB에 대해 스케쥴드 된 코드 블록의 개수 C'에 의해 결정되는 값이다. 또한, DataRateCC [Mbps]는 해당 서빙셀과 일치하는(consistent with) 어떤 시그널링된 밴드 조합(band combination)과 feature set에 대해서도 해당 서빙 셀의 주파수 밴드의 하나의 캐리어에 대한 (근사화된) 최대 데이터율을 계산한 값으로써, 그 값은 다음 [수학식 3]에 기반하여 결정될 수 있다. 다만, 하기의 수학식 3은 본 개시의 일 실시예일 뿐이며, 본 개시에 따른 최대 데이터율은 레이어의 수, 변조 오더, 스케일링 팩터, 부반송파 간격, 오버헤드, 대역폭에서의 RB 수, OFDM 심볼의 길이 중 적어도 하나 이상의 파라미터에 기반하여 결정될 수 있다.
[수학식 3]
NR 시스템에서 밴드 또는 밴드 조합에서 주어진 집성 (또는 집적) 캐리어의 수에 대해 단말이 지원하는 (근사화된) 최대 데이터율은 하기의 식을 통해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000022
[수학식 3]에서 J는 주파수 집적(carrier aggregation)으로 묶인 캐리어(CC)의 수이며, Rmax = 948/1024이고, vlayers (j)는 최대 레이어 수, Qm(j)는 최대 변조 오더, f (j)는 스케일링 팩터, μ 는 부반송파 간격을 의미할 수 있다. f (j)는 1, 0.8, 0.75, 0.4 중 하나의 값을 단말이 보고할 수 있으며, μ 는 하기의 [표 38]로 주어질 수 있다. ((j)는 j번째 CC를 의미하는 인덱스이다.)
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000023
또한, Ts μ 는 평균 OFDM 심볼 길이이며, Ts μ
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000024
로 계산될 수 있고, NPRB BW(j),u는 BW(j)에서 최대 RB 수이다. OH(j)는 오버헤드 값으로, FR1 (B6G (below 6GHz)라고도 함, 예: 7.125 GHz 이하 대역)의 하향링크에서는 0.14, 상향링크에서는 0.18로 주어질 수 있으며, FR2 (A6G (Above 6GHz)라고도 함, 예: 24. 25GHz 초과 대역 이상)의 하향링크에서는 0.08, 상향링크에서는 0.10로 주어질 수 있다.
물론 상기 오버헤드 OH(j) 값들은 서비스나 변조 차수에 따라 다른 값으로 정의될 수도 있다. 예를 들어 무선 통신 시스템에서 [표 31] 내지 [표 36]과 같은 1024QAM을 지원하는 MCS 테이블이 설정된 경우는 채널 환경이 매우 좋은 특별한 상황을 의미하기 때문에 OH(j) 값 또한 다르게 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따라 채널 환경이 매우 좋은 환경에서의 사용을 가정한다면, 오버헤드 값이 보다 작은 값들(예: 기준보다 작은 값)로 설정될 수도 있다. 일 실시 예에 따라, 1024QAM 변조 방식은 OFDM 시스템의 PAPR (peak-to-average power-ratio) 문제나 위상 오류 등에 취약하기 때문에 상기 오버헤드 값은 현재 기준 보다 더 큰 값으로 설정될 수도 있다.
또한, V2X (vehicle-to-Infra or vehicle-to-vehicle) 서비스 지원시 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)를 통한 데이터 송수신은 PDSCH를 통한 데이터 송수신을 위한 심볼 할당 방식이 다를 수 있기 때문에 OH(j) 값 또한 다르게 설정될 수 있다.
V2X 서비스에 대한 보다 구체적인 예로서, PSSCH 데이터 송수신의 경우에 적어도 첫 번째 심볼은 AGC (Automatic Gain Control)를 위해, 마지막 심볼은 gap 측정을 위한 gap 심볼로 할당되기 때문에, 실제로 데이터 송수신을 위한 최대 OFDM 심볼 수는 12개(또는 그 이하)일 수 있다. 이러한 경우에 OH(j) 값은 PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)의 설정과 관계없이 특정 값 이상을 가질 수 다. 일례로, OH(j) 값은 2/12보다 같거나 큰 값을 가질 수 있다. 구체적인 예로서, FR1/B6G, FR2/A6G와 상관없이 OH(j) 값을 2/12 보다 크면서 0.21과 같은 특정 값을 포함한 값들로 설정될 수도 있다. 또는 OH(j) 값은 해당 캐리어의 리소스풀(resource pool) 설정에서, PSFCH 자원이 설정된 슬롯의 비율, 또는 PSFCH 자원의 주기에 따라 결정될 수도 있다. 이때, PSFCH 자원이 설정된 비율이 높을수록 OH(j) 값은 높아질 수 있다. 예를 들어, PSFCH가 매 슬롯 설정되는 경우의 값을 A, PSFCH가 두 슬롯마다 한 슬롯씩 설정되는 경우의 값을 B, PSFCH가 4개 슬롯마다 한 슬롯씩 설정되는 경우의 값을 C라 할 때, OH(j) 값은 A > B > C의 관계를 갖도록 설정될 수 있다. (예: A= 0.42, B = 0.32, C = 0.26) 참고로, PSFCH 자원이 설정된 슬롯의 비율, 또는 PSFCH 자원의 주기는 PSFCH 관련 설정에서 sl-PSFCH-Period 파라미터에 기반하여 결정될 수 있다.
PSSCH의 송수신을 위해서 적어도 한 개 이상의 사이드링크(sidelink) 리소스 풀이 단말에 설정될 수 있는데, 이 중 상위 계층 설정에 따라 가장 큰 대역폭을 가지는 리소스 풀의 파라미터에 기반하여 OH(j) 값이 결정될 수 있다.
상기 [수학식 2]의 의미는, PDSCH (또는 PUSCH)에 할당된 심볼의 수 및 스케줄링된 코드 블록의 크기 (또는 TBS)에 기반하여 결정될 수 있는 데이터율이 사전에 결정되어 있는 방법에 따라 계산될 수 있는 최대 데이터율 보다 높도록 설정될 경우에는 너무 높은 부호화율로 인해 데이터 복호에 실패할 가능성이 높기 때문에, 데이터에 대응되는 수신 신호에 대해 UE가 복조 과정도 생략하거나 복조 과정은 수행하되, LDPC 복호화 같은 데이터 복호 과정을 생략하는 것과 같이 데이터 복원 과정의 일부 또는 전체가 생략 가능함을 의미한다. 하지만, [수학식 3]에서는 Rmax = 948/1024와 같이 설정되어 있지만, 5G NR에서 LDPC 부호화 및 복호화를 위해서 사용되는 기본 그래프 (또는 기본 행렬) BG(1) 및 BG(2)에 따라 복호 가능한 부호화율이 다를 수 있기 때문에 시스템에 따라 상기 Rmax = 948/1024 값을 BG(1), BG(2)에 따라 다른 값을 적용할 수도 있다. (예를 들어, BG(1)에 대한 Rmax 값을 BG(2)에 대한 Rmax 값 보다 높게 설정할 수 있다.)
참고로, 5N NR에서는 다음과 같이 TBS 길이와 부호율에 따라 기본 그래프(또는 기본 행렬)가 결정되고, 초송 및 재전송 시, 결정된 기본 그래프에 따라 LDPC 부호화 및 복호화가 수행된다.
[기본 그래프(basic graph, BG) (또는 기본 행렬)을 선택하는 방법]
MCS에 의해 지시되는 부호율을 R이라 할 때,
- TBS ≤ 292이거나, 또는 TBS ≤ 3824이면서 R ≤ 0.67이거나,
또는 R ≤ 0.25인 경우에는 BG(2) (기본 그래프 2 또는 기본 행렬 2)에
기반하여 LDPC 부호화를 수행한다.
- 그 외의 경우에는 BG(1) (기본 그래프 1 또는 기본 행렬 1)에
기반하여 LDPC 부호화를 수행한다.
상기 서빙 셀에 대한 (근사화된) 최대 데이터율은 각 지원되는 밴드 또는 밴드 조합에 따라 [수학식 3]을 이용해 계산되는 (근사화 된) 최대 데이터율의 최대 값으로 결정할 수도 있다. 또한 단일 캐리어 기반 5G NR SA (standalone) 동작에 대해, UE는 해당 캐리어에 대한 데이터율이 J = 1 CC 및
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000025
값이 4 보다 작지 않도록 각 파라미터를 설정하여 상기 [수학식 3]을 통해 계산된 데이터율 보다 작지 않도록 지원할 수 있다.
그런데, 무선 통신시스템에서 지원 가능한 최대 변조 오더가 8인 경우에 (즉, Q m (j)=8), 스케일링 팩터 f (j) 를 0.4로 설정한 경우에는
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000026
로부터 v Layers (j)는 2 이상인 경우에만 상기 조건이 만족한다. 즉, 무선 통신 시스템에서 (v Layers (j) ,f (j))=(1, 0.4)인 조합에 대응되는 어떠한 PDSCH 또는 PUSCH 데이터 송수신은 지원될 필요가 없거나, (v Layers (j) ,f (j))=(1, 0.4) 조합에 기반하여 결정되는 데이터율을 지원하는 어떠한 PDSCH 또는 PUSCH 데이터 송수신도 지원될 필요가 없다. 하지만, 만일 1024QAM을 지원하는 시스템에서는 f (j)가 0.4로 설정되었다 하더라도,
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000027
로부터 v Layers (j)=1에 대해 지원 가능하며, 따라서 본 발명의 [표 30]의 CQI 테이블 또는 [표 31] 내지 [표 36] 의 MCS 테이블처럼 1024QAM 지원되는 CQI 또는 MCS 테이블이 설정되어 있는 경우에는 (v Layers (j) ,f (j))=(1, 0.4) 조합 또는 상기 조합에 기반하여 결정되는 (최대) 데이터율 보다 크거나 같은 데이터율을 지원하는 PDSCH 또는 PUSCH 데이터 송수신이더라도, 지원이 가능한 경우가 존재한다.
보다 구체적으로 말하면, 1024QAM을 지원하는 무선 통신시스템에서 단말/기지국은 (v Layers (j) , Qm(j), f (j))=(1, 10, 0.4) 조합에 대응되는 PDSCH 또는 PUSCH 데이터를 송수신 할 수 있거나, (v Layers (j) , Qm(j), f (j))=(1, 10, 0.4) 조합에 기반하여 결정되는 데이터율 보다 크거나 같은 데이터율을 지원하는 PDSCH 또는 PUSCH 데이터를 송수신 할 수 있다.
물론 앞서 설명한 것처럼 무선 통신시스템에서 1024QAM을 지원하는 경우는 (또는 1024QAM을 지원하는 MCS 테이블이 설정된 경우는 채널 환경이 매우 좋은 특별한 상황을 의미하기 때문에 상기
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000028
값에 대한 조건을 다르게 설정할 수도 있다. 예를 들면, Qm(j)값이 10인 경우를 허용하는 시스템에서는
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000029
값에 기준 값을 4 보다 큰 수로 설정하거나, v Layers (j) 또는 f (j) 값에 대한 제한이 있을 수 있다. 일례로, (v Layers (j) ,f (j))=(1, 0.4)와 같은 조합을 설정할 수 없도록 설정이 제한될 수 있다.
무선 통신 시스템에서는 이와 같이 UE 별로 지원 가능한 최대 데이터율을 넘지 않는 범위에서 적절한 TBS를 갖는 TB를 전송함으로써 복호 성공 확률을 높일 수 있으며, 결과적으로 불필요한 재전송을 최소화할 수 있다.
상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI가 2개의 코드워드 전송이 'enable' 되었음을 지시할 경우에, 만일 두 개의 TB 중에서 하나의 TB가 DCI 포맷 1_1에 의해 (IMCS = 26, rvid = 1)로 설정된 경우에는 해당 TB는 'disable' 된다. 이와 같이 TB가 DCI 포맷 1_1에의해 'disable'된 경우를 제외하고, C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, or SI-RNTI에 의해 스크램블된 CRC에 대응되는 DCI 포맷 1_0 또는 포맷 1_1 또는 포맷 1_2의 PDCCH에 의해 할당된 PDSCH를 통한 데이터 송수신을 위해 UE는 TBS를 결정해야 한다.
TBS는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 할당된 총 REs수 NRE, 초송의 MCS 정보부터 결정되는 Qm, R, 사용되는 레이어의 수 v에 기반하여 결정된다. 따라서, UE는 만일 최대 변조 오더가 64QAM에 대응되는 CQI 또는 MCS 테이블이 설정되었을 경우에는 0 이상 28 이하의 IMCS 값을 갖는 경우에 한해, 최대 변조 오더가 256QAM에 대응되는 CQI 또는 MCS 테이블이 설정되었을 경우에는 0 이상 27 이하의 IMCS 값을 갖는 경우에 한해, [표 31] 내지 [표 36]과 같은 최대 변조 오더가 1024QAM에 대응되는 CQI 또는 MCS 테이블이 설정되었을 경우에는 0 이상 26 이하의 IMCS 값을 갖는 경우에 한해 상기 MCS 인덱스에 대응되는 Qm, R 값에 기반하여 TBS를 결정하게 된다.
먼저 기지국 또는 UE는 하나의 PRB 안의 PDSCH (또는 PUSCH)에 대해 할당된 REs의 수 NRE'를 결정한 다음에 상기 PDSCH (또는 PUSCH)에 할당된 총 REs 수 NRE
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000030
와 같이 결정하고 (nPRB: 단말에게 할당된 PRB 개수), 임시 정보 비트 수
Figure PCTKR2021010840-appb-img-000031
에 기반하여 TBS 값이 결정된다.
만일 [표 31] 내지 [표 36] 와 같은 최대 변조 오더가 1024QAM에 대응되는 CQI 또는 MCS 테이블이 설정되었을 경우에 IMCS 값이 27 이상 31 이하의 값으로 설정되었다면, TBS는 IMCS 값이 0부터 26 이하의 값으로 설정된 동일 TB에 대한 가장 최근의 PDCCH를 통해 전송된 DCI에 (the DCI transported in the latest PDCCH) 기반하여 결정될 수 있다. 만일 0부터 26 이하의 값으로 설정된 동일 TB에 대한 PDCCH가 존재하지 않고, 동일한 TB에 대해 초송 PDSCH가 반영구적으로(semi-persistently) 스케쥴링 되었다면, TBS는 가장 최근의 반영구적 스케쥴링 할당된 PDCCH (the most recent semi-persistent scheduling assignment PDCCH)에 기반하여 결정된다.
마찬가지로 만일 최대 변조 오더가 256QAM인 CQI 또는 MCS 테이블이 설정되었을 경우에 IMCS 값이 28 이상 31 이하의 값으로 설정되었거나, 최대 변조 오더가 646QAM인 CQI 또는 MCS 테이블이 설정되었을 경우에 IMCS 값이 29 이상 31 이하의 값으로 설정되었다면, 각각의 경우에 TBS는 IMCS 값이 0부터 27 이하의 값으로 설정된 동일 TB 또는 IMCS 값이 0부터 28 이하의 값으로 설정된 동일 TB에 대한 가장 최근의 PDCCH를 통해 전송된 DCI에 (the DCI transported in the latest PDCCH) 기반하여 결정될 수 있다. 만일 각각의 경우에 대해 0부터 27 이하의 값 또는 0부터 28 이하의 값으로 설정된 동일 TB에 대한 PDCCH가 존재하지 않고, 동일한 TB에 대해 초기 전송 PDSCH가 반영구적으로(semi-persistently) 스케쥴링 되었다면, TBS는 가장 최근의 반영구적 스케쥴링 할당된 PDCCH (the most recent semi-persistent scheduling assignment PDCCH)에 기반하여 결정된다.
[실시예 12]
무선 통신 시스템에서 1024QAM을 지원하는 경우에는 UE가 1024QAM를 지원 가능한지 여부를 지시해야 한다. 예를 들어 5G NR에서 물리계층 파라미터 중 Phy-Parameters의 각 UE 별로 FR1만을 위한 파라미터 pdsch-1024QAM-FR1를 이용하여 UE가 FR1에 대한 PDSCH를 위해 1024QAM을 지원하는지 지시할 수 있다. 또한, BandNR parameters의 각 밴드 별로 FR2만을 위한 파라미터 pdsch-1024QAM-FR2를 이용하여 UE가 FR2에 대한 PDSCH를 위해 1024QAM을 지원하는지 지시할 수 있다.
FeatureSetDownlinkPerCC의 FSPC별 파라미터 supportedModulationOrderDL를 이용하여 [수학식 2] 및 상기 [실시예 10]에 기반하여 (근사화된) 최대 데이터율을 계산하기 위한 캐리어에 대해 하향 링크에 적용할 최대 변조 오더를 단말은 기지국에게 지시할 수 있다. 만일 상기 파라미터가 포함되어 있는 경우에, 해당 서빙 셀에서는, 이 필드에서 지시되는 값 보다 큰 (또는 같거나 큰) 변조 오더를 적용할 수도 있다. (단, UE가 해당 변조 오더를 하향링크를 위해 지원하는 경우에 한해)
만일 상기 파라미터가 포함되지 않은 경우에,
- FR1에 대해서, 네트워크는 pdsch-256QAM-FR1 또는 pdsch-1024QAM-FR1에서 지시되는 변조 오더를 사용할 수 있다.
- FR2에 대해서, 네트워크는 밴드 별로 지시되는 변조 오더를 사용할 수도 있다. 여기서 상기 밴드 별로 지시되는 변조 오더는 pdsch-256QAM-FR2 또는 pdsch-1024QAM-FR2가 시그널링된 경우에는 그 값을 의미하며, 주어진 밴드에 대해 시그널링 되지 않은 경우에는 변조 오더 6, 즉 64-QAM을 이용한다.
PUSCH에 1024QAM가 지원될 경우에는 상기와 동일한 방식으로 BandNR parameters의 각 밴드 별로 파라미터 pusch-1024QAM를 이용하여, 단말은 기지국에게 1024 QMA의 지원을 지시할 수 있다. 또한, FeatureSetUplinkPerCC의 FSPC별 파라미터 supportedModulationOrderUL를 이용하여 [수학식 2] 및 상기 [실시예 10]에 기반하여 (근사화된) 최대 데이터율을 계산하기 위한 캐리어에 대해 상향 링크에 적용할 최대 변조 오더를 지시할 수 있다. 만일 상기 파라미터가 포함되어 있는 경우에, 해당 서빙 셀에서는, 이 필드에서 지시되는 값 보다 큰 (또는 같거나 큰) 변조 오더를 적용할 수도 있다. (단, UE가 해당 변조 오더를 상향링크를 위해 지원하는 경우에 한해)
만일 상기 파라미터가 포함되지 않은 경우에,
- FR1/FR2에 대해서, 네트워크는 밴드 별로 지시되는 변조 오더를 사용할 수도 있다. 여기서 상기 밴드 별로 지시되는 변조 오더는 pusch-256QAM 또는 pusch-1024QAM가 시그널링된 경우에는 그 값을 의미하며, 주어진 밴드에 대해 시그널링 되지 않은 경우에는 변조 오더 6, 즉 64-QAM을 이용한다.
참고로, "FSPC"는 피처셋 별 및 CC (component carrier) 별로 시그널링 됨을 의미한다. (FSPC indicates it is signaled per feature set per component carrier (per CC per band per band combination))
도 8은 본 개시의 실시예에 따른 TBS(transport block size)를 계산을 단말의 동작 흐름을 도시한다. 도 8은 단말(120)의 동작 방법을 예시한다.
도 8을 참고하면, 동작(801)에서, 단말은 기지국으로부터 구성 정보를 수신할 수 있다. 구성 정보는 RRC 시그널링을 통해 단말에게 설정될 수 있다. 즉, 기지국(예: 기지국(110))은 단말에게 제공하고자 하는 서비스를 고려하여 단말에게 RRC를 시그널링한다. 단말은 RRC 구성(configuration)을 수행한다. 일부 실시 예들에서, 구성 정보는 MCS 테이블을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 구성 정보는, 사용될 MCS 테이블을 직접적으로 설정하기 위한 지시자를 포함할 수 있다. 또한 일부 실시 예들에서, 구성 정보는 사용될 MCS 테이블을 간접적으로 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 파라미터는 요구되는 트랜스포트 블록 오류 확률을 가리키는 값 혹은 제공하고자 하는 서비스 타입 유형 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 파라미터는 SE 레벨 혹은 최저 혹은 최고로 지원하는 변조 차수를 나타내는 값을 포함할 수 있다. 파라미터는 간접적인 지시를 통해 설정하고자 하는 MCS 테이블을 나타낼 수 있다.
동작(803)에서, 단말은 부호율 정보를 획득할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 부호율 정보를 획득할 수 있다. 부호율 정보는 MCS 레벨을 포함할 수 있다. 기지국은 단말에게 자원 할당을 전송할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 자원 할당은 DCI로 할당되는 동적 자원 할당을 포함할 수 있다. DCI는 하향링크 자원 할당을 포함할 수 있다. 또는 DCI는 상향링크 자원 할당을 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 자원 할당은 반-고정적 자원 할당을 포함할 수 있다. 예를 들어, 자원 할당은 SPS(semi-persistent scheduling) 방식을 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 자원 할당은 configured grant 방식을 포함할 수 있다. 자원 할당은 실제로 할당될 자원 블록들의 개수, 전송 블록 당 MCS 레벨을 나타내는 인덱스(혹은 MCS 레벨 및 TBS를 나타내는 인덱스)를 포함할 수 있다. 이 때, MCS 레벨은 MCS 테이블에서 특정 인덱스에 대응할 수 있다. 특정 인덱스는 변조 차수, target 부호율, 스펙트럼 효율을 나타낸다. 단말은 부호율 정보에 따른 기준(reference)이 되는 부호율과 변조 오더를 획득할 수 있다.
동작(805)에서, 단말은 부호율 조정을 수행할 수 있다. 단말은 RRC 구성에서 정의된 서비스가 기준이 되는 서비스와 다를 경우 부호율을 조정할 수 있다. 부호율 조정의 의미는 새로운 MCS 테이블 및 이에 따른 MCS 인덱스가 가리키는 파라미터들을 획득하는 과정을 의미할 수 있다. 단말은 구성 정보에 기반하여 기저장된 MCS 테이블들(예: [표 12] 내지 [표 16])로부터 새로운 MCS 테이블을 생성하거나, 새로이 설계된 MCS 테이블을 식별할 수 있다. 단말은 새로운 MCS 테이블에 기반하여 전달된 부호율 정보(즉, MCS 인덱스)에 따른 파라미터 값(예: 변조 차수, 변조 차수에 따른 변조 방식, 부호율, 스펙트럼 효율성)을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 부호율을 조정하기 위한 서비스 정보 자체가 RRC 시그널링으로 지시될 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 서비스에 따라 구분되는 BLER 값 또는 다른 파라미터들을 통해 부호율을 조정하기 위한 정보가 지시될 수 있다. 구체적인 부호율과 변조 오더의 획득 또는 결정 방법, 그리고 부호율의 조정 방법은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른다.
단계(807) 단계에서 단말은 조정된 부호율을 이용하여 TBS를 계산할 수 있다. 단말은 자원 블록들의 개수 및 MCS 레벨에 기반하여 전송 블록 크기인 TBS를 계산할 수 있다. 한편, 단말은 상향링크의 경우, MCS 레벨에 기반하여 바로 TBS를 획득할 수도 있다. 도 8에는 도시되지 않았으나, 일 실시 예에 따라, 기지국(110) 및 단말(120)은 무선 통신 및 유선 통신 중 적어도 하나를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
도 9는 본 개시의 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백을 위한 단말의 동작 흐름을 도시한다. 도 9는 단말(120)의 동작 방법을 예시한다.
도 9를 참고하면, 동작(901)에서, 단말은 구성 정보를 수신할 수 있다. 구성 정보는 CSI 보고를 위한 RRC 구성 정보일 수 있다. 기지국(예: 기지국 110)은 단말에게 제공하고자 하는 서비스를 고려하여 단말에게 RRC를 시그널링한다. 단말은 RRC 구성(configuration)을 수행한다. 단말은 RRC 시그널링을 통해 구성 정보를 수신할 수 있다. 구성 정보는 단말이 CQI 인덱스를 피드백 시 이용할 테이블에 대한 정보를 포함할 수 있다. 구성 정보는 CQI 테이블을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 구성 정보는 특정 CQI 테이블을 가리키는 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 구성 정보는 특정 카테고리를 나타내는 제1 지시자와 해당 카테고리 내에서 특정 CQI 테이블을 가리키는 제2 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 구성 정보는 특정 target BLER 값을 나타내기 위한 지시자를 포함할 수 있다.
동작(903)에서, 단말은 통신 품질을 측정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 전송되는 기준 신호의 통신 품질을 측정할 수 있다. 예를 들어, 기준 신호는 CSI-RS를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 기준 신호는 CRS를 포함할 수 있다. 단말은 통신 품질(예: SINR)을 측정할 수 있다.
동작(905)에서, 단말은 채널 품질 정보를 획득할 수 있다. 단말은 CQI를 결정할 수 있다. 단말은 측정된 통신 품질에 기초하여 CQI를 결정할 수 있다. 단말은 적절한 CQI를 결정하기 위해, 먼저, CQI 테이블을 식별할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 전달받은 구성 정보에 기반하여 CQI 테이블을 식별할 수 있다. CQI 테이블을 식별하는 동작은 동작(905)의 순서와 상관없이, 동작(901) 또는 동작(903)에서도 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 단말은 구성 정보의 지시자로부터 CQI 테이블을 획득할 수 있다. 단말은 구성 정보가 직접적으로 가리키는 CQI 테이블을 식별할 수 있다. 이 때, 단말은 해당 CQI 테이블을 미리 저장할 수 있다. 예를 들어, 단말은 target BLER=0.1에 대응하는 CQI 테이블과 target BLER=0.00001에 대응하는 CQI 테이블 외에 다른 target BLER에 대응하는 CQI 테이블을 미리 저장할 수 있다. 또는 단말은 다른 카테고리 서비스를 위한 CQI 테이블을 미리 저장할 수 있다. 수행되는 서비스에 따라 요구되는 품질 요구 값 또한 달라질 수 있기 때문이다. 한편, 단말은 기지국의 지시에 따라 새로운 CQI 테이블을 생성할 수도 있다. 예를 들어, target BLER=0.1에 대응하는 CQI 테이블과 target BLER=0.00001에 대응하는 CQI 테이블에 기반하여, 단말은 특정 target BLER 값에 대응하는 CQI 테이블을 획득할 수 있다. 특정 target BLER 값을 전달함으로써, 단말은 기존에 저장된 테이블들(예: target BLER=0.1에 대응하는 CQI 테이블과 target BLER=0.00001에 대응하는 CQI 테이블)에 기반하여, 특정 target BLER 값에 대응하는 CQI 테이블을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 단말은 기준이 되는 부호율과 변조 오더를 획득 또는 결정할 수 있다. 단말은 RRC 구성에서 정의된 서비스가 기준이 되는 서비스와 다를 경우 부호율을 조정할 수 있다. 여기서, 부호율을 조정하는 것의 의미는 새로이 정의된 CQI 테이블에 따른 부호율 값을 가리키는 CQI 인덱스를 획득하는 것을 의미할 수 있다. 부호율이 조정됨에 따라, 기저장된 테이블에서 CQI 인덱스가 가리키는 값이 달라질 수 있다. 마찬가지로 전술된 바와 같이, 기지국은 부호율을 조정하기 위한 서비스 정보 자체를 RRC 시그널링으로 지시할 수 있다. 또한, 서비스에 따라 구분되는 BLER 값 또는 다른 파라미터들을 통해, 특정 부호율 조정에 대한 정보를 지시할 수 있다. 구체적인 부호율과 변조 오더의 획득 또는 결정 방법, 그리고 부호율의 조정 방법은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른다.
동작(907)에서, 단말은 채널 상태 정보를 피드백할 수 있다. 채널 상태 정보는 동작(905) 단계에서 도출된 채널 품질 정보를 포함할 수 있다. 도 9에는 도시되지 않았으나, 일 실시 예에 따라, 기지국(110) 및 단말(120)은 무선 통신 및 유선 통신 중 적어도 하나를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
통신 시스템에서는 적합한 MCS 레벨(또는 인덱스)을 설정됨으로써 단말의 효율적인 정보 처리 성능(throughput performance)을 지원할 수 있다. 특히, UL에서 단말에 의해 전송 또는 보고된 CSI 또는 CQI 정보 (또는 피드백)에 기반하여 DL에 대한 MCS 레벨(또는 인덱스)을 시스템 상황에 적합하게 가변적으로 설정할 수 있으며, 이는 링크 적응(link adaptation) 기술의 기본적인 역할 중 하나이다. 링크 적응 기술은 무선 인터페이스의 설계에 있어서, 효율적인 패킷-스위치 데이터 트래픽 (packet-switched data traffic) 처리를 위해 중요하다. LTE 또는 5G NR의 링크 적응 기술 또한 각 UE의 유력한(prevailing) 무선 채널 용량 (radio channel capacity)에 매칭되도록 데이터 레이트(즉, 변조 방식과 채널 부호화율 등)를 동적으로 조절한다.
LDPC 부호화 과정에서 천공 (puncturing) 등의 방법을 통해 부호화된 데이터의 전부 또는 일부만 실제로 전송하거나, 상기 부호화된 데이터의 전부 또는 일부를 반복(repetition)하여 실제 전송하는 방법 등을 통해 다양한 데이터 레이트(data rate)를 지원할 수 있다. 이와 같이, 송신기에서 다양한 데이터 레이트를 지원하는 방법을 레이트 매칭 (rate matching)이라 하며, 일례로서 5G NR의 LDPC 부호에 대한 레이트 매칭 동작은 표준 규격 문서 중 하나인 TS 38.212가 참조될 수 있다. 상기 레이트 매칭에 대한 수신기의 대응 동작은 디-레이트 매칭(de-rate-matching) 또는 레이트 디-매칭 (rate de-matching) 등으로 부르기도 한다. 참고로 LDPC 부호화된 데이터 또는 코드 블록의 의미는 상기 데이터 또는 하나의 코드 블록을 기반으로 LDPC 부호의 패리티 검사 행렬로부터 생성되는 부호화된 비트들을 의미할 수도 있지만, 하나의 코드 블록에 대해 LDPC 부호화 이후에 상기 천공 또는 반복 등을 통해 실제로 전송되는 비트들 전체를 데이터 또는 하나의 코드 블록에 대한 LDPC 부호화된 데이터로 간주할 수도 있다. 또한, 상기 천공 또는 반복과 같은 방법은 초송(initial transmission) 뿐만 아니라 재전송(retransmission)인 경우에도 적용 가능하다.
DL 데이터 전송을 위해서, LTE의 기지국 eNodeB 또는 5G NR의 기지국 gNB는 DL 채널 환경 또는 조건에 대한 예측에 기반하여 변조 방식 (또는 오더)와 부호율 등을 결정 또는 선택하게 된다. 결국, CSI 또는 CQI 피드백은 SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) 또는 SNR과 UE의 수신기 특징을 고려하여 지원 가능한 데이터 레이트(즉, 변조 방식과 채널 부호화율 등)에 대한 지시라고 할 수도 있다. 다음 실시예 13 및 실시 예 14에서는 이와 같이 CQI 피드백을 통해 적절한 MCS 레벨을 결정하는 과정의 구체적인 예에 대해 설명한다.
[실시예 13]
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말로부터 수신된 CQI 정보에 기반하여 SINR(signal-to-noise ratio) 매핑을 수행하는 흐름도를 도시한다. 도 10에서는, 본 개시의 실시예에 따른 기지국이 UL에서 단말에 의해 전송된 CSI 또는 CQI 정보(또는 피드백)를 수신한 다음에 상기 수신된 CQI 정보 (또는 CQI 인덱스)를 기반으로 최적화된 MCS 레벨(또는 인덱스)를 결정 또는 선택하는 과정을 나타낸다.
동작(1010)에서 기지국은 단말로부터 채널 피드백을 수신할 수 있다. 채널 피드백은 CSI를 포함할 수 있다. CSI는 단말에서 측정되는 CQI를 포함할 수 있다. 요구되는 타겟 BLER에 기초하여 선택된 CQI 값이 피드백될 수 있다. 이 때, 상술된 [표 9] 내지 [표 11], [표 17] 내지 [표 24]의 CQI 테이블이 이용될 수 있다.
동작(1020)에서, 기지국은 수신된 CQI-to-SINR 매핑을 수행할 수 있다. 먼저 CSI 또는 CQI 피드백이 UE로부터 수신되면, 기지국의 링크 적응 블록은 CQI 피드백 정보(또는 CQI 인덱스)를 SINR에 매핑 (또는 변환) 하는 동작(또는 기능)을 수행하게 된다. LTE 또는 5G NR에서는 CQI 테이블들이 복수 개 존재하기 때문에, 상기 CQI 피드백 정보를 SINR을 매핑하기 위해서는 CQI 테이블 중 하나를 결정하는 과정 또한 수행되어야 한다. 따라서, 동작(1030)에서, 기지국은 CQI 테이블을 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은 기저장된 CQI 테이블을 식별할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 기지국은 기저장된 CQI 테이블에 기초하여 새로운 CQI 테이블을 생성 혹은 설계할 수 있다. 기지국은 동작(1030)에서 결정된 CQI 테이블에 따라 CQI-to-SINR 매핑 (또는 CQI-to-SNR 매핑)을 수행할 수 있다.
동작(1040)에서 기지국은 SINR 정규화를 수행할 수 있다. SINR (또는 SNR) 값은 단일 레이어 및 단일 안테나 (single layer and single antenna)의 경우로 정규화될 수 있다. SINR 정규화(normalization)는 CSI-RS 포트 수 또는 CSI-RS 전송을 위해 사용된 안테나 수 또는 CSI-RS 포트 당 안테나의 수 또는 RI (또는 RI에 지시되는 랭크 인덱스 또는 랭크)의 적어도 하나 이상의 값에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, SINR (또는 SNR) 정규화 기능을 통해, SINR은 CSI-RS 포트의 수와 RI (또는 RI에 의해 지시되는 랭크 인덱스 또는 랭크)에 기반하여 정규화 될 수 있다. (By SINR normalization function, the SINR value may be normalized based on a number of CSI-RS port and RI (or rank index or rank indicated by RI)) 또한, SINR은 RI (또는 RI에 의해 지시되는 랭크 값)에 기반하여 정규화 될 수도 있다. (By SINR normalization function, the SINR value may be normalized based on RI (or rank index or rank indicated by RI)
이러한 정규화 방식은 시스템의 동작 또는 요구 조건에 따라 다르게 적용할 수도 있다. 구체적인 예로서, 특정 주파수 영역 이상(예: Above 6 GHz(A6G) 혹은 FR2)에서 단말 또는 기지국이 동작할 경우에는 CSI-RS 포트 수와 랭크에 기반하여 SINR 정규화를 수행하고, 특정 주파수 영역 이하(예: Below 6 GHz(B6G) 혹은 FR1)에서는 랭크에 기반하여 정규화를 수행하는 방법을 적용할 수 있다. 물론 이와 반대이거나 다른 다양한 방식을 적용할 수도 있다. SINR 정규화를 수행한 다음에는 필요에 따라, 기지국은 정규화된 SINR 값의 안정적이지 못한 변동 (fluctuation)을 방지하기 위해 SINR 필터링 기능을 추가로 수행할 수도 있다.
동작(1050)에서, 기지국은 HARQ 피드백을 수신할 수 있다. 기지국은 HARQ 피드백에 기초하여 링크 적응을 수행할 수 있다. HARQ 피드백이 수신될 경우에, 타겟 DL BLER를 달성하기 위한 OLRC(outer loop rate control)를 수행하기 위하여, 기지국은 SINR 값을 적절히 수정 또는 변환할 수도 있다.
동작(1060)에서, 기지국은 OLRC 업데이트를 수행할 수 있다. SINR을 값을 타겟 DL BLER를 달성하기 위해 수정 또는 변환하는 과정은 단말로부터 전송된 HARQ ACK/NACK 정보에 기반하여 적절한 오프셋 값을 결정하는 과정을 포함할 수 있다. 동작(1070)에서, 기지국은 SINR을 결정할 수 있다. 기지국은 상기 오프셋 값을 기존 SINR 값에 더하거나 빼는 방법을 적용할 수도 있다. 이때, 기지국은, PDSCH에 대응되는 UL 제어 채널의 모든 또는 적어도 일부의 ACK/NACK 정보에 기반하여 DL BLER를 측정 또는 결정할 수 있다. 또한, 상기 OLRC 오프셋의 결정 또는 업데이트는 HARQ 피드백의 타입에 기반하여 수행될 수도 있다. 또한, OLRC 업데이트를 위한 값 또는 세팅 등은 MCS 테이블의 설정에 기반하여 결정될 수도 있다. 예를 들어 최대 변조 오더가 256QAM에 대응되는 MCS 테이블이 설정된 경우의 OLRC 업데이트를 위한 값과 최대 변조 오더가 64QAM에 대응되는 MCS 테이블이 설정된 경우의 OLRC 업데이트를 위한 값 또는 MCS 테이블 설정이 결여/누락된 설정의 경우의 OLRC 업데이트를 위한 값은 서로 다르게 설정/결정될 수 있다. (A value or setting for OLRC update may be determined based on a configuration of MCS table. For example, a value for OLRC update in case of a configuration for a MCS table corresponding to maximum modulation 256QAM (e.g., < mcs-Table = qam256 >) and a value for OLRC update in case of an absent/missing configuration or a configuration for a MCS table corresponding to maximum modulation 64QAM (e.g., < mcs-Table = 'absent' > or < mcs-Table = qam64LowSE >) can be differently set (or determined).)
또한 상기 OLRC 오프셋의 결정 또는 업데이트는 UL로 전송된 데이터들의 디코딩 결과를 기반으로 조절이 가능하다. 일예로 UCI(uplink control information) 및 PUSCH의 디코딩 성공 및 실패 혹은 DTX에 대한 판단을 기반으로 조절 할 수 있다. 상기 디코딩 성공 및 실패에 대한 판단은 CRC 체크 결과, LDPC 부호의 신드롬 체크 결과, LLR 값의 크기 등 중 적어도 하나에 기반하여 결정 할 수 있다.
또한 상기 OLRC 오프셋의 결정 또는 업데이트는 초송 및 재송 횟수를 기반으로 조절이 가능하다. 또한 상기 OLRC 오프셋의 결정 또는 업데이트는 수신된 CQI 인덱스가 지시하는 변조 차수를 기반으로 조절이 가능하다.
이와 같이 상기 도 10에 나타낸 과정에 기반하여 최종적으로 효율적인 MCS 레벨을 결정할 수 있다. 상기 도 10에 나타낸 과정은 일례일 뿐이며, 경우에 따라 다른 기능이 추가될 수도 있으며, 도 10의 각 기능들은 더욱 세분화되어 수행될 수도 있다. 예를 들어, 상기 도 10에 나타낸 과정 외에도 정확한 SINR-to-MPR 매핑을 위해서, 필요한 경우에는 수정된 SINR에 대해 보상(compensation) 또는 조정(adjustment) 등을 추가로 수행할 수도 있다. 뿐만 아니라 상기 도 10의 SINR을 결정 또는 계산 과정에서 Measurement Gap (이하 M-Gap) 동작 시 발생하는 CQI/CSI 소실 (CQI/CSI erasure)에 기반하여 보다 적합한 값들을 계산하여 그 값들을 기반으로 적합한 MCS 레벨이 결정될 수도 있다. 즉, M-Gap에 기반하여 MCS 레벨이 결정될 수 있다. 여기서 M-Gap에 의한 CQI/CSI 소실은 UE 또는 기지국이 현재 사용하는 대역 외의 다른 대역 신호를 측정하는 M-Gap 시간 구간과 CSI 리포팅을 해야하는 시간 구간이 겹침으로서 발생할 수 있다. 기지국에서는 CQI/CSI 소실을 발생했을 경우에, 상기 소실이 M-Gap으로 인해 CSI 리포팅을 생략하여(skip or ignore) 발생한 소실인지, 아니면 단말의 수신 환경이 좋지 않은 것인지 판단하기 어려울 수 있다. 따라서, 상황에 맞게 상기 CQI 소실 또는 CSI 소실을 고려하여 MCS 레벨을 고려함으로써, 보다 적합한 MCS 레벨의 설정이 가능할 수 있다. (예를 들어, MCS 레벨 결정 시 CQI/CSI 소실 비율 (CQI/CSI erasure rate) 등이 사용될 수 있다.) 만일 CQI/CSI 소실을 고려하지 않을 경우에는 기지국이 단말의 수신 환경이 좋지 않다고 판단하여 OLRC를 통해 MCS 레벨을 낮출 가능성이 높아지기 때문에 전송 효율이 낮아질 수 있다. 또한 만일 시간 인덱스 t에 대한 CQI/CSI 정보를 CQI(t)/CSI(t)라 할 때, CQI(t)/CSI(t)에 대한 정보가 소실되었다면, 그 이전 CQI 정보인 CQI(t-k)/CSI(t-k), k = 1, 2, ... 중 적어도 하나를 기반으로 SINR(t) 또는 RI(t) 또는 PMI(t) 값 등을 결정될 수 있다. 일 예로써, SINR(t), RI(t), PMI(t) 값들은 이전에 수신되었던 SINR(t-1), RI(t-1), PMI(t-1) 값들로 설정될 수도 있으며, 또는 상기 이전에 수신되었던 값에 적절한 가중치(weighting factor)를 곱하거나 더하거나 빼서 설정될 수도 있다. 이와 같이 상기 CQI/CSI 소실을 고려하여 결정된 MCS를 기반으로 전송하고자 하는 데이터 또는 입력 비트열에 대해 TBS 결정 및 LDPC 부호화를 수행하여 UE에게 해당 데이터를 전송할 수 있다.
단말에서는 전송된 데이터 또는 입력 비트열에 대한 신호를 수신한 다음, 상기 도 10의 과정을 거쳐 결정된 MCS 인덱스 (또는 레벨)을 결정 또는 확인한 다음, 상기 MCS 인덱스 (또는 MCS 인덱스에 대응되는 변조 오더 및 부호율, 또는 MPR)에 기반하여 입력 비트열의 크기 또는 TBS 값을 결정 또는 확인하고, 상기 결정된 입력 비트열의 크기 또는 TBS 및 부호율에 기반하여 LDPC 복호화를 수행할 LDPC 부호의 기본 그래프 (또는 기본 행렬) 및 패리티 검사 행렬을 결정 또는 확인한다. 다음으로 상기 결정된 입력 비트열의 크기 또는 TBS와 LDPC 부호의 패리티 검사 행렬에 기반하여 복호화를 수행함으로써 데이터 또는 입력 비트열을 복원할 수 있다.
[기본 그래프 (또는 기본 행렬)을 선택하는 방법]에 따르면, 실제 BG(1)은 TBS > 292이면서 R > 0.67이거나, TBS > 3824이면서 R > 0.25인 경우에만 사용된다. 5G NR 표준 규격 문서 중 하나인 TS 38.214에 따르면, 단말이 LDPC 부호에 기반하여 복호화를 수행할 때, 다음과 같이 실질 부호율 Reff이 0.95 보다 큰 경우에는 복호를 생략할 수 있다고 가정하고 있다. 여기서 실질 부호율 Reff는 TB에 CRC 비트를 덧붙인 총 DL 정보어 비트들의 수를 실제 전송되는 부호화 비트들(PDSCH 상의 물리적 채널 비트들)의 수로 나눈 값을 의미한다. 참고로 5G NR에서는 TBS가 3824 보다 큰 경우에는 24 비트의 CRC 비트를 덧붙이며, 그 외의 경우에는 16 비트의 CRC 비트를 덧붙인다.
The UE may skip decoding a transport block in an initial transmission if the effective channel code rate is higher than 0.95, where the effective channel code rate is defined as the number of downlink information bits (including CRC bits) divided by the number of physical channel bits on PDSCH.
통신 시스템에서 복호 스킵이 발생하는 것은 실질적으로 효율성이 저하되는 것이기 때문에 기지국에서는 이러한 상황이 가능한 발생하지 않도록 MCS를 설정하는 것이 중요하다. 즉, 기지국에서 적절한 MCS와 TBS 등을 설정함으로써 상기 [실시예 11]과 같은 복호 스킵의 발생 확률을 최소화하면 시스템의 효율성이 증가하게 된다. 하지만, 복호 스킵의 발생 확률을 줄이기 위해 MCS 레벨을 필요 이상으로 낮출 경우에는 전체적인 시스템의 데이터 처리 속도가 줄어드는 효과가 발생하기 때문에 적절한 MCS 레벨의 조절이 시스템의 효율성을 극대화하는데 중요한 요소임을 알 수 있다.
다음 실시예는 기지국에서 적합한 MCS 레벨을 결정하는 방법의 예를 나타내었다.
[실시예 14]
통상적으로 [실시예 13]과 같이 CSI-RS에 기반하여 단말이 채널 측정을 정확하게 수행하고, 기지국에서 여러가지 파라미터들을 고려하여 CQI-to-SINR 매핑이 정확하게 수행될 경우에는 최적화된 MCS 레벨이 설정될 가능성이 높다. 하지만, 실제 할당된 시간/주파수 자원 대비 오버헤드가 증가할 경우에는 MCS 인덱스에 의해 지시되는 부호율과 실질 부호율 사이의 차이가 증가하게 되어 (실질 부호율이 증가) 단말에서 LDPC 복호 실패 확률이 증가하게 되며, 예측된 BLER 성능을 달성할 수 없을 리스크가 발생한다. 특히, 만일 PDCCH, DMRS, CSI-RS/IM 등을 제외한 오버헤드 발생시에는 오버헤드로 인한 부호율 왜곡이 LDPC 복호 성능에 영향을 줄 가능성이 있기 때문에, 부호율 왜곡에 대한 효과를 고려하여 적절한 MCS 레벨을 설정할 것이 요구된다. 현재 채널 상황을 보다 정확하게 반영하는 MCS 레벨을 설정함으로써, 복호 스킵이 없거나 최소화되고, 타겟 BLER를 달성하면서 데이터 전송 효율성 증대 효과가 획득될 수 있다.
기지국에서는 특정 TBS에서 특정 MCS 인덱스(예: 최대 MCS 레벨)가 발생하지 않도록 MCS 결정에 있어서 특정 제한을 적용할 수도 있지만, UE에서의 LDPC 복호 스킵을 방지하기 위해서 시간-주파수 자원에 특정 오버헤드가 할당될 경우에 MCS 레벨을 조정하는 방법을 적용할 수도 있다.
구체적인 예로서 만일 TRS (tracking reference signal)가 특정 슬롯에 할당되었을 경우에, TRS를 위해 RB 당 6개의 RE가 사용될 수 있다. 따라서 해당 위치만큼 데이터 또는 LDPC 부호의 패리티 비트들이 매핑될 수 없기 때문에 실질 부호율이 증가하게 된다. 특히 TBS 또는 DL 정보어 비트 수가 상대적으로 크지 않은 경우에는 부호율 증가 효과를 더욱 무시할 수 없다. 따라서 TRS 슬롯의 경우에 "SINR 저하 (degradation)"와 같은 효과를 반영할 수도 있다. (참고로 TRS는 SSB (Synchronization Signal Block)가 전송되는 슬롯에서는 위치할 수 없기 때문에, SSB가 전송되는 슬롯에 대해서 TRS 슬롯은 비활성화(disable) 될 수 있다.)
이와 같이 TRS 또는 TRS 슬롯을 고려하여 MCS 레벨을 결정함으로써, 시스템의 전반적인 전송 효율이 증가할 수 있다. MCS 레벨을 결정하는 방법으로는 다양한 방법이 존재할 수 있다. 이 때, MCS 레벨을 결정하는 방법은 TBS는 고려하지 않는 방법 혹은 TBS도 함께 고려하여 MCS 레벨을 결정하는 방법을 포함할 수 있다.
구체적인 일례로서 [실시예 13]에 나타난 CQI-to-SINR 매핑 과정 이후에 MCS 레벨이 결정되면, 사전에 결정한 단계만큼 MCS 레벨을 낮출 수 있다. 예를 들면, 상기 [실시예 13]의 방법에 따라 결정되는 MCS 레벨을 I라 하고, TRS 또는 TRS 슬롯을 고려하여 MCS 레벨을 낮추기 위해 사전에 결정된 레벨 차이 (difference)를 d라 하면, 최종 MCS 인덱스는 (I - d)가 된다. (단, MCS 테이블 또는 MCS 설정은 이미 결정되었다고 가정한다.
또 다른 예로서, 5G NR 시스템에서는 TBS ≤ 292인 경우에는 반드시 BG(2)가 사용되는 것을 고려할 때, 만일 TBS 값이 상기 292 또는 그 이하의 (기 결정된) 특정 값 (TBSMCS_reduce)보다 작으며, CQI-to-SINR 매핑 과정 이후에 가장 높은 MCS 레벨이 결정되었으며, TRS가 설정되었을 경우에는 실질 부호화율이 0.95의 근사값 또는 그 이상의 값이 될 가능성이 매우 높다. 따라서, 이러한 상황이라면, 단말에서는 LDPC 복호화 스킵이 발생하거나 LDPC 복호화를 수행하여도 매우 높은 확률로 복호가 실패하게 된다. 이와 같은 상황을 미리 방지하기 위하여, 기지국에서는 다음과 같은 조건 모두 또는 적어도 일부를 만족하는 경우에 (또는 조건 모두 또는 적어도 일부에 해당하는 상황에서) 가장 높은 MCS 레벨을 설정하지 않도록 제한할 수도 있다.
- TBS ≤ TBSMCS_reduce (또는 TBS < TBSMCS_reduce)
- 오버헤드의 비율(또는 양)이 특정 기준값(threshold) 이상
- 특정 오버헤드 발생 조건을 만족 (예: "TRS 설정시" 또는 "PDCCH, DMRS, CSI-RS/IM의 일부 또는 모두가 설정이 되었으며, TRS (슬롯) 설정 시")
여기서 TBSMCS_reduce 값은 BG(2)를 사용하는 경우로 한정할 경우에 296 보다 작은 값으로 설정할 수 있다. (예: TBSMCS_reduce = 288 또는 TBSMCS_reduce = 292) 또한 만일 CRC 비트를 포함하여 DL 정보어 비트를 기준으로 설정할 경우에는 그 기준을 "the number of DL information bits ≤ DLinfo_MCS_reduce"와 같이 설정할 수도 있다. 마찬기지로 BG(2)를 사용하는 경우로 한정할 경우에 DLinfo_MCS_reduce 값을 312 보다 작은 값으로 설정할 수 있다. (예: DLinfo_MCS_reduce = 304 또는 DLinfo_MCS_reduce = 308)
다른 방법으로서는 [실시예 13]에서 MCS 레벨을 결정하기 위하여 SINR 값을 최종 결정할 때 TRS 또는 TRS 슬롯을 고려하여 SINR 값을 조정(adjust)할 수도 있다. 예를 들어 도 10에서 OLRC 오프셋을 고려하여 SINR을 결정하는 과정 (1070) 다음에 TRS 또는 TRS 슬롯을 기반으로 SINR 값을 "SINR 저하"와 같이 조정할 수 있다. 물론 이 경우도 시스템의 요구 조건에 따라 다르게 적용할 수도 있다. (예: B6G/A6G(혹은 FR1/FR2)를 고려하여 적용 가능) 뿐만 아니라 시스템에서 구현의 편의를 위해 SINR 값을 특정 범위의 정수(예: 0 ~ 12800)로 표현할 경우에는 "SINR 저하"는 상기 도 10의 (1070) 단계와 같은 과정 이후에 적절한 정수 값을 빼는 방식으로 SINR 값을 조정할 수 있다. (상기 도 10의 동작(1070)와 "SINR 저하" 과정 사이 또는 두 과정 전/후로 SINR 보상(compensation) 등과 같은 추가 조정 과정이 있을 수도 있다.)
참고로, 5G NR에서 TRS는 정확한 시간-주파수 트래킹을 위해서 UE에 의해 사용되는 DL 레퍼런스 신호로서 트래킹을 위한 CSI-RS를 의미한다. 다시 말해, 5G NR UE는 TRS로 설정될 수 있는데, 이는 트래킹을 위한 CSI-RS로 설정되었음을 의미한다. (In 5G NR, a UE can be configured with TRS, i.e., CSI-RS for tracking.)
[실시예 14]에서는 설명의 편의상 TBS 또는 오버헤드에 따른 SINR 또는 MCS 조정 또는 제한(restriction)에 대해서만 설명하였으나, 다양한 시스템의 상황에 따라 SINR 또는 MCS 또는 MPR 조정 또는 제한이 있을 수 있다. 즉, TRS 슬롯에 대해 오버헤드를 고려한 SINR의 조정 또는 최대 MCS 제한 등을 적용할 수 있을 뿐만 아니라, MPR과 관련한 조정 또는 제한도 가능하다.
간단한 예로서 현재 5G NR 표준 규격에 부호율 0.95 보다 높은 경우에 UE가 LDPC 복호를 수행하지 않을 가능성이 있기 때문에, MPR의 상한(upper bound)은 0.95*(최대 변조 차수) 또는 0.95*1024*(최대 변조 차수)에 기반한 값에 대응될 수 있다. 상기 부호율 0.95는 BG(1) 및 BG(2)에 대응되는 LDPC 부호의 LDPC 부호의 복호 가능 부호율에 따라 다른 값을 가질 수도 있다. 또한 '0.95*1024'는 5G NR에서 부호율을 분모(denominator)가 1024인 경우의 분자(numerator) 형태로 표기하고 있으므로, CQI 테이블 또는 MCS 테이블에 표기된 부호율 표기 방법을 사용하였음을 의미한다. 이러한 SINR 또는 MCS 또는 MPR 제한(또는 조정) 등을 통해 실질 부호율이 0.95가 넘는 경우가 없도록 MCS를 설정할 수도 있다.
[실시예 15]
실시예 1 내지 실시예 12를 통해 기정의된 CQI 테이블(예: [표 9] 내지 [표 11]) 과 MCS 테이블(예: [표 12] 내지 [표 16])을 통해, 새로운 CQI 테이블(예: target BLER이 0.1 혹은 0.00001이 아닌 경우) 또는 새로운 MCS 테이블(예: midSE가 설정되는 경우)의 방안이 서술되었다.
단말에 지원 가능한 서비스들이 다양해질 수 있다. 뿐만 아니라, 다양한 통신 시나리오들이 고려되고 있다. 예를 들어, 기지국과 단말의 단순한 데이터 통신 뿐만 아니라, NR 라이트(lite), 산업용 IoT(internet of things)(IIOT, Industrial IOT)나 MTC(machine type communication)에서의 단말 등 다양한 환경에서의 단말 통신의 시나리오가 도입되고 있다. 따라서, 단말에 의해 수행되는 서비스의 유형 혹은 단말의 유형 등이 다양해짐에 따라 이에 대한 요구사항 또한 다양해지고 있다. 따라서, 기지국은 지국은 단말의 능력을 파악하고 이에 적절한 CQI 테이블 혹은 MCS 테이블을 설계할 필요가 있다.
단말은 기지국에게 단말 능력(UE capability) 정보를 포함하는 메시지를 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 능력 정보는 단말이 특정 target BLER을 위한 서비스를 지원할 수 있는지 여부를 가리키는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 능력 정보는 단말이 고차원의 변조 혹은 복조를 지원하는지 여부를 가리키는 정보 또는 대체 가능 테이블을 지원하는지 여부를 가리키는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 능력 정보는 단말이 기정의된 테이블들로부터 새로운 CQI 혹은 새로운 MCS 값을 도출할 수 있는지 여부를 가리키기 위한 정보를 포함할 수 있다.
기지국은 단말 능력 정보에 기초하여, 단말에게 RRC 구성을 설정할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은 단말 능력 정보에 기초하여, CSI 보고를 위한 구성 정보를 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은 단말 능력 정보에 기초하여, 데이터 채널(예: PUSCH 또는 PDSCH)에 관한 구성 정보를 생성할 수 있다. 또한, 이러한 능력 파악을 위해 기지국은 단말에게 먼저 단말 능력 문의(UE capability Enquiry) 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 방법은, CSI (channel state information)를 전송하기 위해 CQI 테이블을 설계하는 방법 또는 설계된 CQI 테이블을 이용하는 방법을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 방법은, 지원 서비스 또는 타겟 BLER가 서로 다른 경우에 설계된 CQI 테이블을 설계하는 방법 또는 설계된 CQI 테이블을 이용하는 방법을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 방법은, 상기 CQI 테이블에 대응되는 적합한 MCS 테이블 또는 설계된 MCS 테이블을 이용하여 적절한 MCS를 결정 또는 설정하는 방법을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 방법은, 단말로부터 보고된 CQI 정보에 기반하여 SINR 매핑 방법 및 MCS 설정 방법을 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 단말에 의해 수행되는 방법은 기지국으로부터 CSI 보고를 위한 구성 정보를 수신하는 과정과, 상기 CSI 보고를 위한 구성 정보에 기반하여 CQI(channel quality indicator) 테이블을 획득하는 과정과, 상기 CQI 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 과정을 포함하고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블에 대응하는 전송 블록 에러 확률은 0.1 초과 0.00001 미만에 대응하고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스 I0.1가 가리키는 파라미터 조합은 상기 CQI 테이블의 제1 인덱스가 가리키는 파라미터 조합에 대응하고, 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스 I0.00001는 상기 CQI 테이블의 제2 인덱스에 대응하고, 상기 제1 인덱스는 상기 I0.1보다 크고, 상기 제2 인덱스는 상기 I0.00001보다 작을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블을 획득하는 과정은, 공통 파라미터 조합 셋에 기반하여 상기 CQI 테이블을 획득하는 과정을 포함하고, 상기 공통 파라미터 조합 셋은, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제1 파라미터 조합들과 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제2 파라미터 조합들 중 공통되는 하나 이상의 파라미터 조합들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 방법은 PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 과정과, 상기 PUSCH 또는 PDSCH에 관한 구성 정보에 기반하여 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하는 과정과, 상기 MCS 테이블에 기반하여 TBS(transport block size)를 획득하는 과정을 더 포함하고, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성되고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 기지국에 의해 수행되는 방법은, 단말에게 구성 정보를 전송하는 과정과, 상기 구성 정보에 기반하여 결정되는 CQI(channel quality indicator) 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI(channel state information)를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 포함하고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블에 대응하는 전송 블록 에러 확률은 0.1 초과 0.00001 미만에 대응하고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스 I0.1가 가리키는 파라미터 조합은 상기 CQI 테이블의 제1 인덱스가 가리키는 파라미터 조합에 대응하고, 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스 I0.00001는 상기 CQI 테이블의 제2 인덱스에 대응하고, 상기 제1 인덱스는 상기 I0.1보다 크고, 상기 제2 인덱스는 상기 I0.00001보다 작을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블은, 공통 파라미터 조합 셋에 기반하여 획득되고, 상기 공통 파라미터 조합 셋은, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제1 파라미터 조합들과 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제2 파라미터 조합들 중 공통되는 하나 이상의 파라미터 조합들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 방법은 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하는 과정과, 상기 MCS 테이블을 가리키기 위한, PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 단말에게 전송하는 과정과, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성되고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 단말은, 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 기지국으로부터 CSI 보고를 위한 구성 정보를 수신하고, 상기 CSI 보고를 위한 구성 정보에 기반하여 CQI(channel quality indicator) 테이블을 획득하고, 상기 CQI 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI(channel state information)를 상기 기지국에게 전송하도록 구성되고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블에 대응하는 전송 블록 에러 확률은 0.1 초과 0.00001 미만에 대응하고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스 I0.1가 가리키는 파라미터 조합은 상기 CQI 테이블의 제1 인덱스가 가리키는 파라미터 조합에 대응하고, 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스 I0.00001는 상기 CQI 테이블의 제2 인덱스에 대응하고, 상기 제1 인덱스는 상기 I0.1보다 크고, 상기 제2 인덱스는 상기 I0.00001보다 작을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블을 획득하기 위해, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 공통 파라미터 조합 셋에 기반하여 상기 CQI 테이블을 획득하도록 구성되고, 상기 공통 파라미터 조합 셋은, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제1 파라미터 조합들과 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제2 파라미터 조합들 중 공통되는 하나 이상의 파라미터 조합들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 적어도 하나의 프로세서는, PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 PUSCH 또는 PDSCH에 관한 구성 정보에 기반하여 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하고, 상기 MCS 테이블에 기반하여 TBS(transport block size)를 획득하도록 추가적으로 구성되고, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성되고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 기지국은, 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 단말에게 구성 정보를 전송하고, 상기 구성 정보에 기반하여 결정되는 CQI(channel quality indicator) 테이블에 따른 CQI를 포함하는 CSI(channel state information)를 상기 단말로부터 수신하고, 상기 CQI 테이블은, 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)이 0.1 인 경우의 제1 CQI 테이블 및 전송 블록 에러 확률이 0.00001인 경우의 제2 CQI 테이블에 기반하여 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블에 대응하는 전송 블록 에러 확률은 0.1 초과 0.00001 미만에 대응하고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 CQI 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 CQI 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스 I0.1가 가리키는 파라미터 조합은 상기 CQI 테이블의 제1 인덱스가 가리키는 파라미터 조합에 대응하고, 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스 I0.00001는 상기 CQI 테이블의 제2 인덱스에 대응하고, 상기 제1 인덱스는 상기 I0.1보다 크고, 상기 제2 인덱스는 상기 I0.00001보다 작을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 CQI 테이블은, 공통 파라미터 조합 셋에 기반하여 획득되고, 상기 공통 파라미터 조합 셋은, 상기 제1 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제1 파라미터 조합들과 상기 제2 CQI 테이블의 인덱스들이 가리키는 제2 파라미터 조합들 중 공통되는 하나 이상의 파라미터 조합들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, 상기 적어도 하나의 프로세서는, MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하고, 상기 MCS 테이블을 가리키기 위한, PUSCH(physical uplink shared channel) 또는 PDSCH(physical downlink shared channel)에 관한 구성 정보를 상기 단말에게 전송하도록 추가적으로 구성되고, 상기 MCS 테이블은, 기본으로 구성되는 제1 MCS 테이블 및 기지국에서의 낮은 SE(spectral efficiency)를 위해 설정되는 제2 MCS 테이블에 기반하여 구성되고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제1 집합은 상기 제1 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리키고, 상기 MCS 테이블의 인덱스의 제2 집합은 상기 제2 MCS 테이블의 적어도 하나의 인덱스에 따른 파라미터 조합들을 가리킬 수 있다.
지금까지 실시예는 편의상 대부분 단말/DL에 대해서만 설명했는데, DL 정보어 비트 수를 UL 정보어 비트 수로 간주하여 기지국/UL의 경우에도 유사하게 적용할 수 있다. 또한, 각 실시예의 구체적인 과정들을 서로 적절히 결합하여 다양한 실시예를 구성할 수 있다. 즉, 하향링크 데이터를 위한 링크 적응뿐만 아니라, 상향링크 데이터를 위한 링크 적응(예: CQI 보고 및 상향링크 데이터를 위한 MCS 레벨 지시)에도 본 개시의 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 본 개시에서는 실시예 1 내지 실시예 14를 통해 새로운 CQI 테이블 및 MCS 테이블을 설계(또는 생성)하기 위한 방안이 서술되었으나, 각 실시예는 개별적으로 수행되는 것뿐만 아니라, 필요에 따라 서로 조합되어 이용될 수 있다.
본 개시에서 언급된 타겟 BLER은 목표하는 송수신 오류 확률을 나타내기 위한 예시로서, 각 실시 예에서 타겟 BLER은 전송 블록 에러 확률(transport block error probability)로 일반화되어 이용될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (14)

  1. 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    PDSCH(physical downlink shared channel)에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하는 과정과,
    상기 MCS 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 변조 오더 및 부호율에 기반하여 상기 PDSCH에 대한 트랜스포트 블록 크기를 결정하는 과정과,
    상기 결정된 트랜스포트 블록 크기에 기반하여 LDPC 부호화를 위한 패리티 검사 행렬을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 패리티 검사 행렬에 기반하여 데이터를 부호화 하는 과정과,
    상기 부호화된 데이터의 적어도 일부를 단말에 전송하는 과정을 포함하며,
    상기 MCS 테이블에 대응되는 상위 계층 시그널링 파라미터가 1024-QAM(quadrature amplitude modulation)을 지시하는 경우에, 상기 MCS 테이블은 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블로 설정되며, 상기 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블은 다음과 같은 변조 오더 및 부호율 조합 (변조 오더, 부호율)을 포함함을 특징으로 하는 방법: (10, 805.5/1024), (10, 853/1024), (10, 900.5/1024), 및 (10, 948/1024).
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블은 최대 변조 오더가 8인 MCS 테이블에 포함되어 있는 23개의 변조 오더 및 부호율 조합을 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 최대 변조 오더가 8인 MCS 테이블은 다음의 변조 오더 및 부호율 조합을 포함함을 특징으로 하는 방법: (2, 120/1024), (2, 193/1024), (2, 308/1024), (2, 449/1024), (2, 602/1024), (4, 378/1024), (4, 434/1024), (4, 490/1024), (4, 553/1024), (4, 616/1024), (4, 658/1024), (6, 466/1024), (6, 517/1024), (6, 567/1024), (6, 616/1024), (6, 666/1024), (6, 719/1024), (6, 772/1024), (6, 822/1024), (6, 873/1024), (8, 682.5/1024), (8, 711/1024), (8, 754/1024), (8, 797/1024), (8, 841/1024), (8, 885/1024), (8, 916.5/1024), 및 (8, 948/1024)
  4. 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기와,
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    PDSCH (physical downlink shared channel)에 대한 MCS (modulation and coding scheme) 테이블을 식별하고,
    상기 MCS 테이블에 포함된 변조 오더 및 부호율을 결정하고,
    상기 결정된 변조 오더 및 부호율에 기반하여 상기 PDSCH에 대한 트랜스포트 블록 크기를 결정하고,
    상기 결정된 트랜스포트 블록 크기에 기반하여 LDPC 부호화를 위한 패리티 검사 행렬을 결정하고,
    상기 결정된 패리티 검사 행렬에 기반하여 데이터를 부호화하고,
    상기 부호화된 데이터의 적어도 일부를 단말에 전송하도록 구성되고,
    상기 MCS 테이블에 대응되는 상위 계층 시그널링 파라미터가 1024-QAM(quadrature amplitude modulation)을 지시하는 경우에, 상기 MCS 테이블은 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블로 설정되며, 상기 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블은 다음과 같은 변조 오더 및 부호율 조합 (변조 오더, 부호율)을 포함함을 특징으로 하는 장치:
    (10, 805.5/1024), (10, 853/1024), (10, 900.5/1024), 및 (10, 948/1024).
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블은 최대 변조 오더가 8인 MCS 테이블에 포함되어 있는 23개의 변조 오더 및 부호율 조합을 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 최대 변조 오더가 8인 MCS 테이블은 다음의 변조 오더 및 부호율 조합을 포함함을 특징으로 하는 방법: (2, 120/1024), (2, 193/1024), (2, 308/1024), (2, 449/1024), (2, 602/1024), (4, 378/1024), (4, 434/1024), (4, 490/1024), (4, 553/1024), (4, 616/1024), (4, 658/1024), (6, 466/1024), (6, 517/1024), (6, 567/1024), (6, 616/1024), (6, 666/1024), (6, 719/1024), (6, 772/1024), (6, 822/1024), (6, 873/1024), (8, 682.5/1024), (8, 711/1024), (8, 754/1024), (8, 797/1024), (8, 841/1024), (8, 885/1024), (8, 916.5/1024), 및 (8, 948/1024)
  7. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 하향 링크 전송을 위한 MCS (modulation and coding scheme) 레벨을 결정하기 위한 방법에 있어서,
    단말(user equipment, UE)로부터 CQI (channel quality indicator)를 수신하는 단계;
    CSI-RS 포트 수 또는 랭크 인덱스 중 적어도 하나를 확인하는 단계;
    상기 수신된 CQI에 기반하여 SINR (signal to interference plus noise ratio) 값을 결정하는 단계;
    상기 CSI-RS 포트 수 또는 상기 랭크 인덱스 중 적어도 하나 및 상기 결정된 SINR 값에 기반하여 SINR 정규화(normalization)를 수행하는 단계; 및
    상기 정규화된 SINR 값에 기반하여 SINR 필터링을 수행하는 단계; 및
    상기 필터링된 SINR 값에 기반하여 MCS를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 SINR 정규화를 수행하는 단계는,
    제1 주파수 영역의 경우, 상기 CSI-RS 포트 수와 상기 랭크 인덱스에 기반하여 상기 SINR 정규화를 수행되며,
    제2 주파수 대역의 경우, 상기 랭크 인덱스에 기반하여 상기 SINR 정규화를 수행함을 특징으로 하는 방법.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 MCS를 결정하는 단계는,
    상기 단말로부터 HARQ (hybrid automatic repeat request) 피드백을 수신하는 경우, 상기 HARQ 피드백 정보에 기반하여 OLRC (open loop rate control)에 대응되는 오프셋 값을 결정하는 단계를 더 포함하며, 
    상기 필터링된 SINR 값과 상기 오프셋 값에 기반하여 상기 MCS를 결정함을 특징으로 하는 방법.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 SINR 정규화를 수행하는 단계 또는 상기 SINR을 필터링을 수행하는 단계 중 적어도 하나는,
    CSI 소실 (erasure) 또는 CQI 소실 중 적어도 하나를 기반으로 수행함을 특징으로 하는 방법.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 제1 주파수 영역은 A6G (above-6-GHz) 영역이며, 상기 제2 주파수 영역은 B6G (below-6-GHz) 영역임을 특징으로 하는 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 MCS를 결정하는 단계는,
    상기 필터링된 SINR 값과 상기 오프셋 값에 기반하여 보상(compensation) 또는 조정(adjustment) 중 적어도 하나를 더 수행하여, 보상된 SINR 값 또는 조정된 SINR 값 또는 보상 및 조정된 SINR 값을 결정하는 과정을 포함하며,
    상기 결정된 보상된 SINR 값 또는 조정된 SINR 값 또는 보상 및 조정된 SINR 값에 기반하여 MCS를 결정함을 특징으로 하는 방법.
  13. 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    PDSCH(physical downlink shared channel)에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하는 과정과,
    기지국으로부터 데이터를 수신하는 과정과,
    상기 MCS 테이블에 기반하여 상기 데이터의 변조 오더 및 부호율을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 변조 오더 및 부호율에 기반하여 상기 PDSCH에 대한 트랜스포트 블록 크기를 결정하는 과정과,
    상기 결정된 트랜스포트 블록 크기에 기반하여 LDPC 부호화를 위한 패리티 검사 행렬을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 패리티 검사 행렬에 기반하여 상기 데이터를 디코딩하는 과정을 포함하고,
    상기 MCS 테이블에 대응되는 상위 계층 시그널링 파라미터가 1024-QAM(quadrature amplitude modulation)을 지시하는 경우에, 상기 MCS 테이블은 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블로 설정되며, 상기 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블은 다음과 같은 변조 오더 및 부호율 조합 (변조 오더, 부호율)을 포함함을 특징으로 하는 방법: (10, 805.5/1024), (10, 853/1024), (10, 900.5/1024), 및 (10, 948/1024).
  14. 단말에 의해 수행되는 장치에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기와,
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    PDSCH(physical downlink shared channel)에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 테이블을 식별하고,
    기지국으로부터 데이터를 수신하고,
    상기 MCS 테이블에 기반하여 상기 데이터의 변조 오더 및 부호율을 결정하고,
    상기 결정된 변조 오더 및 부호율에 기반하여 상기 PDSCH에 대한 트랜스포트 블록 크기를 결정하고,
    상기 결정된 트랜스포트 블록 크기에 기반하여 LDPC 부호화를 위한 패리티 검사 행렬을 결정하고,
    상기 결정된 패리티 검사 행렬에 기반하여 상기 데이터를 디코딩하도록 구성되고,
    상기 MCS 테이블에 대응되는 상위 계층 시그널링 파라미터가 1024-QAM(quadrature amplitude modulation)을 지시하는 경우에, 상기 MCS 테이블은 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블로 설정되며, 상기 최대 변조 오더가 10인 MCS 테이블은 다음과 같은 변조 오더 및 부호율 조합 (변조 오더, 부호율)을 포함하는 단말: (10, 805.5/1024), (10, 853/1024), (10, 900.5/1024), 및 (10, 948/1024).
PCT/KR2021/010840 2020-08-14 2021-08-13 통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법 WO2022035297A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/109,640 US20230198702A1 (en) 2020-08-14 2023-02-14 Device and method for transmitting and receiving control information and data in communication system

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0102822 2020-08-14
KR20200102822 2020-08-14
KR1020200137799A KR20220021835A (ko) 2020-08-14 2020-10-22 통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법
KR10-2020-0137799 2020-10-22

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/109,640 Continuation US20230198702A1 (en) 2020-08-14 2023-02-14 Device and method for transmitting and receiving control information and data in communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022035297A1 true WO2022035297A1 (ko) 2022-02-17

Family

ID=80247198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/010840 WO2022035297A1 (ko) 2020-08-14 2021-08-13 통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하기 위한 장치 및 방법

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20230198702A1 (ko)
WO (1) WO2022035297A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116390171A (zh) * 2023-06-07 2023-07-04 浙江省公众信息产业有限公司 一种峰值数据速率的控制方法、装置、设备及介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015141960A1 (ko) * 2014-03-21 2015-09-24 주식회사 케이티 하향링크 제어정보 송수신 방법 및 장치
KR20160063253A (ko) * 2014-11-25 2016-06-03 한국전자통신연구원 다중 안테나 통신 시스템의 스케줄링 방법 및 장치, 그리고 CQI(channel quality indicator) 피드백 방법 및 장치
WO2017039166A1 (ko) * 2015-09-01 2017-03-09 엘지전자 주식회사 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
WO2019031925A1 (ko) * 2017-08-10 2019-02-14 삼성전자 주식회사 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
EP3462654A1 (en) * 2017-09-28 2019-04-03 INTEL Corporation Apparatus for supporting 1024 quadrature amplitude modulation
KR20190122472A (ko) * 2018-04-20 2019-10-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 변조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015141960A1 (ko) * 2014-03-21 2015-09-24 주식회사 케이티 하향링크 제어정보 송수신 방법 및 장치
KR20160063253A (ko) * 2014-11-25 2016-06-03 한국전자통신연구원 다중 안테나 통신 시스템의 스케줄링 방법 및 장치, 그리고 CQI(channel quality indicator) 피드백 방법 및 장치
WO2017039166A1 (ko) * 2015-09-01 2017-03-09 엘지전자 주식회사 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
WO2019031925A1 (ko) * 2017-08-10 2019-02-14 삼성전자 주식회사 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
EP3462654A1 (en) * 2017-09-28 2019-04-03 INTEL Corporation Apparatus for supporting 1024 quadrature amplitude modulation
KR20190122472A (ko) * 2018-04-20 2019-10-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 변조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116390171A (zh) * 2023-06-07 2023-07-04 浙江省公众信息产业有限公司 一种峰值数据速率的控制方法、装置、设备及介质
CN116390171B (zh) * 2023-06-07 2023-08-25 浙江省公众信息产业有限公司 一种峰值数据速率的控制方法、装置、设备及介质

Also Published As

Publication number Publication date
US20230198702A1 (en) 2023-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020153809A1 (en) Method and apparatus for channel measurement and reporting in coreset basis
WO2020209601A1 (en) Method and apparatus for transmission and reception of harq-ack feedback in wireless communication system
WO2021034120A1 (en) Method and apparatus for indicating beam failure recovery operation of terminal in wireless communication system
WO2020027570A1 (en) Method and apparatus for indicating channel occupancy time in wireless communication system
WO2020091561A1 (en) Method and device for radio resource allocation in wireless communication system
WO2018030783A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 채널 전송 방법 및 장치
WO2017014510A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
WO2016117981A1 (ko) 무선통신 시스템에서 데이터 통신을 지원하는 방법 및 장치
WO2021246711A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 채널들을 스케줄하는 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 장치
WO2016175576A1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보를 피드백하는 방법 및 장치
WO2016159730A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
WO2018236180A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
EP3861823A1 (en) Method and apparatus for subband based channel access in wireless communication system
WO2018021881A1 (ko) 이동 통신 시스템에서의 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치
WO2021133121A1 (ko) 네트워크 협력통신을 위한 상향링크 데이터 반복 전송 방법 및 장치
WO2021107605A1 (en) Method and apparatus for indicating slot format in wireless communication system
WO2021060952A1 (en) Method and device for transmitting/receiving uplink control information in wireless communication system
WO2018016904A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 다수의 dmrs 구조에 대한 설정 방법 및 장치
WO2019203472A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 물리 채널을 전송하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2020204547A1 (en) Method and apparatus for frequency domain resource allocation in wireless communication system
WO2019039843A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR HIGH RESOLUTION CHANNEL STATE INFORMATION (CSI) MULTIPLEXING
WO2020032603A1 (en) Apparatus and method for allocating resources in wireless communication system
WO2023055217A1 (en) Device and method for transmitting or receiving control information and data in communication system
WO2023014064A1 (en) Method and apparatus for measuring and reporting interference signal in wireless communication systems
WO2020171667A1 (en) Method and apparatus for adjusting contention window in wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21856303

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21856303

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1