WO2023054986A1 - 대역폭에 기반한 무선 통신 시스템의 운용 방법 및 장치 - Google Patents

대역폭에 기반한 무선 통신 시스템의 운용 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023054986A1
WO2023054986A1 PCT/KR2022/014247 KR2022014247W WO2023054986A1 WO 2023054986 A1 WO2023054986 A1 WO 2023054986A1 KR 2022014247 W KR2022014247 W KR 2022014247W WO 2023054986 A1 WO2023054986 A1 WO 2023054986A1
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WO
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ssb
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frequency band
scs
base station
Prior art date
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PCT/KR2022/014247
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English (en)
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류현석
윤수하
김영범
명세호
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for operating a wireless communication system based on bandwidth. More specifically, the present invention relates to a method and apparatus for enabling a wireless communication system (eg, 5G, new radio (NR)) to operate even in a smaller bandwidth.
  • a wireless communication system eg, 5G, new radio (NR)
  • 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speed and new services. It can also be implemented in the ultra-high frequency band ('Above 6GHz') called Wave.
  • 6G mobile communication technology which is called a system after 5G communication (Beyond 5G)
  • Beyond 5G in order to achieve transmission speed that is 50 times faster than 5G mobile communication technology and ultra-low latency reduced to 1/10, tera Implementations in Terahertz bands (eg, such as the 3 Terahertz (3 THz) band at 95 GHz) are being considered.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable low-latency communications
  • mMTC massive machine-type communications
  • Beamforming and Massive MIMO to mitigate the path loss of radio waves in the ultra-high frequency band and increase the propagation distance of radio waves, with the goal of satisfying service support and performance requirements, and efficient use of ultra-high frequency resources
  • numerology support multiple subcarrier interval operation, etc.
  • BWP Band-Width Part
  • large capacity New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) code for data transmission and Polar Code for reliable transmission of control information, L2 pre-processing, and dedicated services specialized for specific services Standardization of network slicing that provides a network has been progressed.
  • LDPC Low Density Parity Check
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
  • NTN non-terrestrial network
  • IAB Intelligent Internet of Things
  • IIoT Intelligent Internet of Things
  • DAPS Dual Active Protocol Stack
  • 2-step random access that simplifies the random access procedure
  • RACH for Standardization in the field of air interface architecture/protocol for technologies such as NR
  • 5G baseline for grafting Network Functions Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technologies Standardization in the field of system architecture/service is also in progress for an architecture (eg, service based architecture, service based interface), mobile edge computing (MEC) for which services are provided based on the location of a terminal, and the like.
  • an architecture eg, service based architecture, service based interface
  • MEC mobile edge computing
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • MR mixed reality
  • XR extended reality
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • Array Antenna for guaranteeing coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology.
  • multi-antenna transmission technologies such as large scale antennas, metamaterial-based lenses and antennas to improve coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using Orbital Angular Momentum (OAM), RIS ( Reconfigurable Intelligent Surface) technology, as well as full duplex technology to improve frequency efficiency and system network of 6G mobile communication technology, satellite, and AI (Artificial Intelligence) are utilized from the design stage and end-to-end (End-to-End) -to-End) Development of AI-based communication technology that realizes system optimization by internalizing AI-supported functions and next-generation distributed computing technology that realizes complex services beyond the limits of terminal computing capabilities by utilizing ultra-high-performance communication and computing resources could be the basis for
  • a technical problem to be achieved in various embodiments of the present disclosure is to provide a method and apparatus for operating a wireless communication system based on bandwidth.
  • an SCS in a method performed by a base station in a wireless communication system, checking a frequency band, if the size of the frequency band is smaller than the size of a preset bandwidth, an SCS to be used in the frequency band It is possible to provide a method including determining the size of (subcarrier spacing), generating a synchronization signal block (SSB) based on the determined size of the SCS, and transmitting the SSB in the frequency band.
  • SSB synchronization signal block
  • checking a frequency band when the size of the frequency band is smaller than the size of a preset bandwidth, in the frequency band Determining the size of a subcarrier spacing (SCS) to be used, detecting a synchronization signal block (SSB) based on the size of the determined SCS, and verifying synchronization based on the SSB.
  • SCS subcarrier spacing
  • SSB synchronization signal block
  • the control unit checks a frequency band, and the size of the frequency band is smaller than the size of a preset bandwidth.
  • the size of a subcarrier spacing (SCS) to be used in the frequency band is determined, a synchronization signal block (SSB) is generated based on the size of the determined SCS, and the SSB is controlled to be transmitted in the frequency band.
  • SCS subcarrier spacing
  • SSB synchronization signal block
  • the control unit checks a frequency band, and the size of the frequency band is smaller than the size of a preset bandwidth.
  • the size of a subcarrier spacing (SCS) to be used in the frequency band is determined, a synchronization signal block (SSB) is detected based on the size of the determined SCS, and synchronization is checked based on the SSB. It is possible to provide a terminal that does.
  • SCS subcarrier spacing
  • SSB synchronization signal block
  • a method and apparatus for operating a wireless communication system based on bandwidth may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or control channels are transmitted in a 5G communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a slot structure considered in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of setting for a bandwidth part in a 5G communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which frequency and time resources are allocated for information transmission in an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing how synchronization signals and physical broadcast channels of an NR system according to an embodiment of the present disclosure are mapped in frequency and time domains.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an SSB configuration according to subcarrier intervals according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram showing which symbols within a slot the one SS/PBCH block is mapped to according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a problem that occurs because subcarrier intervals are different in different communication systems according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a discontinuous SSB according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of a base station according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a diagram illustrating the structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the process flow chart diagrams and combinations of the flow chart diagrams can be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular way, such that the computer usable or computer readable memory
  • the instructions stored in are also capable of producing an article of manufacture containing instruction means that perform the functions described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions can also be loaded on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to generate computer or other programmable data processing equipment. Instructions for performing processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is possible for the functions mentioned in the blocks to occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in reverse order depending on their function.
  • ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or a hardware component such as FPGA or ASIC, and ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ bu' may be configured to be in an addressable storage medium and may be configured to reproduce one or more processors. Therefore, as an example, ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into smaller numbers of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a secure multimedia card.
  • a base station is a subject that performs resource allocation of a terminal, and is at least one of a Node B, a base station (BS), an eNode B (eNB), a gNode B (gNB), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • the embodiments of the present disclosure can be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type to the embodiments of the present disclosure described below.
  • the embodiments of the present disclosure can be applied to other communication systems through some modification within a range that does not greatly deviate from the scope of the present disclosure as determined by those skilled in the art.
  • the 5th generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A may be included in this, and the following 5G may be a concept including existing LTE, LTE-A and other similar services there is.
  • the present disclosure can be applied to other communication systems through some modifications within a range that does not greatly deviate from the scope of the present disclosure as determined by those skilled in the art.
  • connection node a term referring to a network entity or network function (NF)
  • NF network function
  • messages a term referring to an interface between network objects
  • various Terms referring to identification information are illustrated for convenience of description. Therefore, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms indicating objects having equivalent technical meanings may be used.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE long term evolution
  • NR 3GPP new radio
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a radio access network of a next-generation mobile communication system includes a new radio node B (hereinafter referred to as NR gNB or NR base station) 110 and a next-generation radio core network (new radio core network, NR CN) (105).
  • NR gNB new radio node B
  • NR CN next-generation radio core network
  • a next-generation radio user equipment (new radio user equipment, NR UE or terminal) 115 may access an external network through the NR gNB 110 and the NR CN 105 .
  • the NR gNB 110 may correspond to an evolved node B (eNB) of an existing LTE system.
  • the NR gNB is connected to the NR UE 115 through a radio channel and can provide more advanced services than the existing Node B.
  • eNB evolved node B
  • all user traffic can be serviced through a shared channel. Therefore, a device for performing scheduling by collecting status information such as buffer status, available transmission power status, and channel status of UEs is required, and the NR gNB 110 can take charge of this.
  • One NR gNB can control multiple cells.
  • a bandwidth higher than the current maximum bandwidth may be applied in order to implement high-speed data transmission compared to current LTE.
  • a beamforming technology may be additionally applied using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) as a radio access technology.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • AMC adaptive modulation & coding
  • the NR CN 105 may perform functions such as mobility support, bearer setup, and QoS setup.
  • the NR CN is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for a terminal, and can be connected to a plurality of base stations.
  • the next-generation mobile communication system can be interworked with the existing LTE system, and the NR CN can be connected to the MME 125 through a network interface.
  • the MME may be connected to the eNB 130, which is an existing base station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocols of the next-generation mobile communication system include NR service data adaptation protocol (SDAP) 201 and 245, NR PDCP (packet data convergence protocol) 205, 240), NR RLCs 210 and 235, NR medium access control (MAC) 215 and 230, and NR physical (PHY) 220 and 225.
  • SDAP NR service data adaptation protocol
  • PDCP packet data convergence protocol
  • MAC medium access control
  • PHY physical
  • the main functions of the NR SDAPs 201 and 245 may include some of the following functions.
  • mapping function between a QoS flow and a data bearer for uplink and downlink mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL
  • the UE uses a radio resource control (RRC) message for each PDCP layer device, each bearer, or each logical channel Whether to use the header of the SDAP layer device or whether to use the function of the SDAP layer device can be set.
  • RRC radio resource control
  • the UE reflects the SDAP header's non-access stratum (NAS) quality of service (QoS) setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and access stratum (AS) QoS With a configuration 1-bit indicator (AS reflective QoS), the terminal can be instructed to update or reset mapping information for uplink and downlink QoS flows and data bearers.
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS. QoS information may be used as data processing priority and scheduling information to support smooth service.
  • the main functions of the NR PDCPs 205 and 240 may include some of the following functions.
  • the reordering function of the NR PDCP device may refer to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN).
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of delivering data to the upper layer in the rearranged order, and may include a function of directly delivering data without considering the order, and rearranging the order to It may include a function of recording PDCP PDUs, may include a function of reporting the status of lost PDCP PDUs to the transmitting side, and may include a function of requesting retransmission of lost PDCP PDUs. .
  • the main functions of the NR RLCs 210 and 235 may include some of the following functions.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may refer to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling and delivering them.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of rearranging received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or a PDCP sequence number (SN), and rearranging the order results in loss It may include a function of recording lost RLC PDUs, a function of reporting the status of lost RLC PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of lost RLC PDUs. there is.
  • In-sequence delivery of the NR RLC (210, 235) device may include a function of sequentially delivering only RLC SDUs prior to the lost RLC SDU to the upper layer when there is a lost RLC SDU.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device if a predetermined timer expires even if there is a lost RLC SDU, all RLC SDUs received before the timer starts are sequentially delivered to the upper layer. can do.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received so far to the upper layer if a predetermined timer expires even if there is a lost RLC SDU. .
  • the NR RLC (210, 235) devices may process RLC PDUs in the order they are received and deliver them to the NR PDCP (205, 240) devices regardless of the order of sequence numbers (out of sequence delivery).
  • the NR RLC (210, 235) device When the NR RLC (210, 235) device receives a segment, the segments stored in the buffer or to be received later are received, reconstructed into one complete RLC PDU, and then transmitted to the NR PDCP device. there is.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and may perform a function in the NR MAC layer or may be replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may mean a function of immediately delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer regardless of order.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling and delivering, when originally one RLC SDU is divided into several RLC SDUs and received.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of storing RLC SNs or PDCP SNs of received RLC PDUs and arranging the order to record lost RLC PDUs.
  • the NR MACs 215 and 230 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of the NR MAC may include some of the following functions.
  • the NR PHY layers 220 and 225 channel code and modulate higher layer data, convert OFDM symbols into OFDM symbols and transmit them through a radio channel, or demodulate and channel decode OFDM symbols received through a radio channel to transmit to a higher layer. can be done
  • FIG. 3 is a diagram showing a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or control channels are transmitted in a 5G system.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • the basic unit of resources in the time and frequency domains is a resource element (RE) 301, consisting of 1 orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol 302 on the time axis and 1 subcarrier 303 on the frequency axis.
  • RE resource element
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • RB resource block
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a slot structure considered in a 5G system.
  • One frame 400 may be defined as 10 ms.
  • One subframe 401 may be defined as 1 ms, and therefore, one frame 400 may consist of a total of 10 subframes 401 .
  • 1 subframe 401 may consist of one or a plurality of slots 402 and 403, and the number of slots 402 and 403 per 1 subframe 401 is a set value for the subcarrier interval ⁇ (404, 405 ) may vary.
  • bandwidth part (BWP) setting in the 5G communication system will be described in detail with reference to FIG. 5 .
  • 5 is a diagram showing an example of setting for a bandwidth portion in a 5G communication system.
  • bandwidth part # 1 (BWP # 1) 501 and bandwidth part # 2 (BWP # 2) 502.
  • the base station may set one or a plurality of bandwidth parts to the terminal, and may set information such as Table 2 below for each bandwidth part.
  • the following BWP may be referred to as BWP setting information.
  • the information may be transmitted from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC signaling.
  • RRC signaling for example, RRC signaling.
  • At least one bandwidth part among one or a plurality of set bandwidth parts may be activated. Whether or not the set bandwidth portion is activated may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or dynamically transmitted through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • a terminal before RRC connection may receive an initial bandwidth portion (initial BWP) for initial access from a base station through a master information block (MIB). More specifically, in the initial access step, the terminal receives system information (remaining system information; RMSI or system information block 1; may correspond to SIB1) necessary for initial access through the MIB.
  • PDCCH for reception can be transmitted
  • Setting information on a control resource set (CORESET) and a search space (search space) may be received.
  • the control resource set and search space set by MIB can be regarded as identity (ID) 0, respectively.
  • the base station may notify the terminal of setting information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for the control resource set #0 through the MIB.
  • the base station may notify the terminal of setting information on the monitoring period and occasion for the control resource set #0, that is, setting information on the search space #0, through the MIB.
  • the terminal may regard the frequency domain set as the control resource set #0 acquired from the MIB as an initial bandwidth part for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth part may be regarded as 0.
  • the terminal can identify a CORESET#0 (Control Resource Set #0) to which a PDCCH scheduling a PDSCH to which a System Information Block (SIB1) is transmitted can be transmitted through the value of the PDCCH-ConfigSIB1 parameter included in the received MIB. .
  • CORESET#0 Control Resource Set #0
  • SIB1 System Information Block
  • the setting for the portion of the bandwidth supported by 5G can be used for various purposes.
  • the bandwidth supported by the terminal when the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, it can be supported through the bandwidth portion setting. For example, when the base station sets the frequency position (configuration information 2) of the bandwidth part to the terminal, the terminal can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth parts to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier spacing of 15 kHz and a subcarrier spacing of 30 kHz to a terminal, two bandwidth parts may be set to subcarrier spacings of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth parts may be frequency division multiplexed, and when data is to be transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at a corresponding subcarrier interval may be activated.
  • the base station may set bandwidth parts having different sizes of bandwidth to the terminal. For example, when a terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz and always transmits and receives data with the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in the absence of traffic may be very inefficient in terms of power consumption.
  • the base station may set a bandwidth part of a relatively small bandwidth, for example, a bandwidth part of 20 MHz for the terminal. In a situation where there is no traffic, the terminal can perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth part, and when data is generated, it can transmit and receive data in the 100 MHz bandwidth part according to the instructions of the base station.
  • terminals before RRC connection may receive setting information on the initial bandwidth part (initial bandwidth part) through the MIB in the initial access step. More specifically, the terminal may receive a control resource set (CORESET) for a downlink control channel through which a DCI for scheduling the SIB may be transmitted from the MIB of a physical broadcast channel (PBCH).
  • CORESET control resource set
  • the bandwidth of the control resource set set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth part, and the terminal may receive the PDSCH through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
  • the initial bandwidth portion may be used for other system information (OSI), paging, and random access in addition to the purpose of receiving the SIB.
  • OSI system information
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which frequency and time resources are allocated for information transmission in an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • resources for data for eMBB, URLLC, and mMTC are allocated in the entire system frequency band (600).
  • Resources (601) allocated for eMBB and resources (609) allocated for mMTC are allocated in a specific frequency band and URLLC data (603, 605, 607) are generated and transmission is required while being transmitted, allocated for eMBB
  • the URLLC data 603, 605, and 607 may be transmitted without emptying the previously allocated resources 601 and the resources 609 allocated for mMTC or without transmission.
  • URLLC data can be allocated (603, 605, 607) to a part of the resource 601 allocated for eMBB and transmitted.
  • URLLC is additionally allocated and transmitted in the resource 601 allocated for eMBB
  • eMBB data may not be transmitted in overlapping frequency-time resources, and thus transmission performance of eMBB data may be lowered. That is, in the above case, eMBB data transmission failure may occur due to URLLC allocation.
  • the entire system frequency band 620 can be divided and used to transmit services and data in each subband 622 , 624 , and 626 .
  • Information related to the subband configuration may be determined in advance, and the base station may transmit this information to the terminal through higher level signaling. Alternatively, the information related to the subband may be arbitrarily divided by the base station or the network node to provide services to the terminal without transmitting separate subband configuration information.
  • Subband 622 is used for eMBB data transmission (608)
  • subband 624 is used for URLLC data transmission (610, 612, 614)
  • subband 626 is used for mMTC data transmission (616).
  • the length of the transmission time interval (TTI) used for URLLC transmission may be shorter than the TTI length used for eMBB or mMTC transmission.
  • the response of information related to URLLC can be transmitted faster than eMBB or mMTC, and thus information can be transmitted and received with low delay.
  • the structure of a physical layer channel used for each type to transmit the three services or data may be different. For example, at least one of a length of a transmission time interval (TTI), a frequency resource allocation unit, a structure of a control channel, and a data mapping method may be different.
  • FIG. 1 is a diagram showing how synchronization signals and physical broadcasting channels of the NR system according to the embodiment are mapped in the frequency and time domains.
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the one SSB may include a Primary Synchronization Signal (PSS) 701, a Secondary Synchronization Signal (SSS) 703), and a Physical Broadcast Channel (PBCH) 705.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • a base station supporting the 5G communication system may transmit at least one SSB.
  • a terminal supporting the 5G communication system may perform synchronization with the base station by receiving at least one SSB.
  • An SSB composed of PSS 701, SSS 703, and PBCH 705 is mapped over 4 OFDM symbols on the time axis.
  • PSS 701 and SSS 703 are mapped to 12 RBs on the frequency axis, and PBCH 705 is mapped to 20 RBs on the frequency axis. Since one RB includes 12 subcarriers, when the subcarrier spacing (SCS) changes, the size of the RB changes, and when the size of the RB changes, the size of the frequency band occupied by 12RB and 20RB may change. there is.
  • the table of FIG. 7 shows how the frequency band (size of SSB frequency band) of 20 RBs changes according to the subcarrier spacing.
  • a resource region in which the PSS 701, SSS 703, and PBCH 705 are transmitted may be referred to as an SS/PBCH block.
  • the SS/PBCH block may be referred to as an SSB block.
  • the terminal may obtain information (eg, PDCCH-ConfigSIB1) for a PDCCH for receiving system information (eg, SIB1) necessary for initial access through the MIB of the PBCH.
  • PDCCH-COnfigSIB1 may include configuration information about a control resource set (CORESET) through which the PDCCH can be transmitted and a search space.
  • the control resource set and search space set by the MIB can be regarded as CORESET#0 and search space #0, respectively.
  • the base station transmits frequency allocation information (for example, the number of RBs), time allocation information (for example, the number of symbols), numerology, and the first SSB of the control resource set #0 through the MIB to the terminal.
  • Setting information such as an offset between an index of a common RB overlapping an RB and the smallest RB of CORESET#0 may be notified.
  • the base station may notify the terminal of setting information on the monitoring period and occasion for the control resource set #0, that is, setting information on the search space #0, through the MIB.
  • the minimum number of RBs that can be set with CORESET#0 is 24, and the minimum interval of subcarrier intervals that can be set is 15 kHz. Therefore, when 15 kHz is used as the subcarrier interval, the minimum bandwidth of CORESET#0 may have 4.32 MHz (15 kHz * 12 * 25).
  • a bandwidth smaller than 4.32 MHz (e.g., 3 MHz to 4 MHz, but not limited to, less than 3 MHz bandwidth) may be) has a problem that cannot be operated because the size is smaller than the minimum bandwidth of SSB or the minimum bandwidth of CORESET#0. Therefore, a solution for operating a service in a small bandwidth cannot be upgraded to a NR network in a system such as LTE.
  • Various embodiments of the present invention provide a method of newly defining a subcarrier interval smaller than 15 kHz and changing and setting various parameters according to changes in SSB design and subcarrier interval when this is defined.
  • a new subcarrier spacing supported by the mobile communication system may be added.
  • the subcarrier spacing is 7.5 kHz, but various embodiments of the present invention can be applied to various subcarrier spacings smaller than 7.5 kHz.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an SSB configuration according to subcarrier intervals according to an embodiment of the present disclosure.
  • the general configuration and contents of the SSB refer to the description of FIG. 7 .
  • the SSB bandwidth size and symbol size are different when the subcarrier interval is 15 kHz and when the subcarrier interval is 7.5 kHz. That is, the number of RBs constituting the SSB (20) and the number of OFDM symbols (4) are the same, but since the subcarrier spacing and the size of the OFDM symbol are different, the size of the frequency axis of the SSB and the time axis of the SSB You can see that the size changes. Specifically, when the subcarrier spacing is reduced from 15 kHz to 7.5 kHz, the size of the frequency axis of the SSB is reduced by 1/2, and the size of the time axis of the SSB is doubled.
  • a base station may generate and transmit channels and signals at a subcarrier spacing ( ⁇ ) of 7.5 kHz.
  • a subcarrier interval for CORESET#0 may be set according to the subcarrier interval of SSB.
  • the base station may set the subcarrier spacing of CORESET#0 corresponding to the subcarrier spacing of SSB (the subcarrier spacing of SSB and the subcarrier spacing of CORESET#0 may be the same). For example, if the subcarrier interval of the SSB is 7.5 kHz, the base station may set the resource of CORESET#0 to 7.5 kHz and transmit the setting for CORESET#0 to the terminal.
  • the base station may set the subcarrier spacing of a subcarrier to which the PDCCH transmitted through the CORESET#0 is mapped to 7.5 kHz, generate control information, and transmit it through the PDCCH.
  • Information on the subcarrier interval for the CORESET#0 may be included in the MIB or PDCCH-ConfigSIB1 of the MIB and transmitted.
  • the information on the subcarrier interval is whether or not the subcarrier interval of SSB and the subcarrier interval of CORESET#0 are the same (eg, indicating whether they are identical using 1-bit information), multiple relationship (n bits It may include at least one of information such as indicating a multiple relationship such as 1/2, 1, 2, 4 times, etc. using information.
  • a base station may identify (identify, obtain) a frequency bandwidth of a frequency band to be operated in the base station. If the frequency bandwidth is less than or less than a specific threshold, the base station can generate and transmit channels and signals using a subcarrier interval smaller than 15 kHz (eg, 7.5 kHz).
  • a base station may identify a frequency band to be operated in the base station. If the identified frequency band is a specific frequency band (eg, band 8) or less than a preset bandwidth (eg, a band for supporting a bandwidth of 5 MHz or less), a subcarrier interval of a size smaller than 15 kHz Channels and signals can be created and transmitted using . For example, the base station may generate an SSB based on the determined subcarrier interval and create settings for CORESET#0.
  • a terminal may receive and process channels and signals transmitted using a subcarrier spacing ( ⁇ ) of 7.5 kHz.
  • the terminal may receive and process subcarrier spacing assuming that the subcarrier used for transmission of each signal and channel included in the SSB (PSS, SSS, PBCH) is 7.5 kHz.
  • the UE may determine the subcarrier spacing assumed for reception and processing of SSB (PSS, SSS, PBCH) according to the operating frequency band and / or bandwidth. For example, when the frequency band to which the terminal wants to access corresponds to a specific frequency band (e.g.
  • the terminal determines that the subcarrier interval used in the corresponding band is 7.5 kHz. , and assuming that a subcarrier spacing of 15 kHz or more is used in other frequency bands, signals and data may be received and processed in the corresponding band. For example, if the frequency band corresponds to a specific frequency band (e.g. band 8) or a band supporting a bandwidth less than or equal to a preset bandwidth, the UE assumes that the SSB subcarrier spacing is 7.5 kHz (not limited to 7.5 kHz).
  • subcarrier spacing smaller than 7.5 kHz may be used
  • SSB is received and SSB processing is successful
  • subcarrier spacing of CORESET#0 resource is assumed to be 7.5 kHz (not limited to 7.5 kHz, smaller than 7.5 kHz subcarrier spacing may be used)
  • the resource of CORESET#0 can be identified (identify, obtain).
  • the subcarrier spacing of CORESET#0 may follow the subcarrier spacing of SSB, or may be determined based on information about the subcarrier spacing for CORESET#0 included in the MIB.
  • FIG. 9 is a diagram showing which symbols within a slot the one SS/PBCH block is mapped to according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 an example of a conventional LTE system using a subcarrier spacing of 15 kHz and an NR system using a subcarrier spacing of 30 kHz are shown, and a cell-specific reference signal always transmitted in the LTE system , CRSs) are designed to be transmitted in positions (901, 903, 905, 907) of the NR system SS/PBCH blocks (911, 913, 915, 917). This may be to allow the LTE system and the NR system to coexist in one frequency band.
  • CRSs cell-specific reference signal always transmitted in the LTE system
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a problem caused by different subcarrier intervals in different communication systems according to an embodiment of the present disclosure.
  • SSB and CRS of LTE overlapping problems can be identified.
  • CRSs transmitted in the 0th, 1st, 4th, 7th, 8th, and 11th OFDM symbols of every subframe of the LTE carrier are transmitted.
  • the CRS and SSB do not overlap in the embodiment of FIG. 9
  • a problem in which the CRS and SSB overlap may occur in some symbols.
  • the SSB may not be mapped to the resource to which the CRS is mapped in a symbol in which the SSB overlaps with the CRS.
  • the NR base station may puncture a resource to which the CRS is mapped, and map an SSB to a resource to which the CRS is not mapped.
  • the LTE base station and the NR base station operating the corresponding band may provide each other with information on resources through which the SSB is transmitted and resources through which the CRS is transmitted, and the problem of overlapping resources can be solved using this.
  • an LTE base station may not transmit a CRS in a mapped resource to which an SSB is mapped. Since the LTE base station does not transmit the CRS in a specific frequency band of a specific symbol, the problem of overlapping CRS and SSB can be solved. To this end, the LTE base station and the NR base station operating the band can provide each other with information on resources through which SSB is transmitted and resources through which CRS is transmitted, and using this, SSB resources and CRS resources overlap. can solve
  • the SSB structure may be partially adjusted.
  • An embodiment of adjusting the SSB structure will be described with reference to FIG. 11 .
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a discontinuous SSB according to an embodiment of the present disclosure.
  • PSS, PBCH, and SSS of SSB are not mapped to consecutive symbols, but may be configured to be mapped to discontinuous symbols within one slot. That is, referring to the SSB structure of FIG. 7, the SSB in NR basically consists of 4 consecutive OFDM symbols. However, as described in FIG. 10, in order to solve a problem caused by a change in subcarrier interval, SSBs can be configured to be mapped to discontinuous symbols instead of contiguous symbols. In the embodiment of FIG.
  • the order in which PSS, PBCH, SSS, and PBCH are mapped in OFDM symbols is maintained, but when configuring discontinuous SSBs, the SSB structure is not limited thereto and the mapping order of PSS, SSS, and PBCH is changed. SSB can be configured by doing so.
  • timing related parameters are defined.
  • a subcarrier interval smaller than 15 kHz is used according to various embodiments of the present disclosure, it may be necessary to change timing-related parameters to support this.
  • the time required for processing each of the various channels is defined.
  • the time required for the processing is defined for each channel by the capability of the terminal and numerology (subcarrier spacing ⁇ ).
  • the time required for PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) preparation (N 2 ) is shown in Table 4 (Table 1 PUSCH preparation time for PUSCH timing capability 1) and Table 5 (Table 2 PUSCH preparation time for PUSCH timing) below. capability 2), it may be defined for each capability and numerology (subcarrier spacing ⁇ ) of the terminal.
  • the additional N 2 value may be used as a value smaller than or equal to the preset value, for example, 15 If kHz is used, values less than or equal to may be used.
  • the PUSCH preparation time (N 2 ) for PUSCH timing capability 1 is a value included in [N 2,min,cap1 , 10] one of, one of the values contained in [N 2,min,cap1 , 10), one of the values contained in (N 2,min,cap1 , 10], or (N 2,min,cap1 , 10 )
  • the PUSCH preparation time (N 2 ) for PUSCH timing capability 2 is One of the values contained in [N 2,min,cap2 , 5], one of the values contained in [N 2,min,cap2 , 5), the value contained in (N 2,min,cap2 , 5] It may be determined as one of the values included in, or (N 2,min,cap2 , 5).
  • the terminal and/or the base station may process the PUSCH using the PUSCH preparation time determined as described above.
  • the time (N 1 ) required for the processing procedure of PDSCH is shown in Table 6 (PDSCH processing time for PDSCH processing capability 1) and Table 7 (PDSCH processing time for PDSCH processing capability 2). ), it is defined for each capability and numerology (subcarrier spacing ⁇ ) of the terminal.
  • the additional N 1 value may be used as a value smaller than or equal to the preset value, for example, 15 If kHz is used, values less than or equal to may be used.
  • PDSCH processing time (N 1 ) for PDSCH processing capability 1 is a value included in [N 1,min,cap1 , 8] one of, one of the values contained in [N 1,min,cap1 , 8), one of the values contained in (N 1,min,cap1 , 8], or (N 1,min,cap1 , 8
  • the PDSCH processing time (N 1 ) for PDSCH processing capability 2 is [N One of the values contained in 1,min,cap2 , 3], one of the values contained in [N 1,min,cap2 , 3), one of the values contained in (N 1,min,cap2 , 3] , or one of the values included in (N 1,min,cap2 , 3).
  • the terminal and/or the base station may process the PDCCH using the PDCCH processing time determined as above.
  • the additional N PDSCH value may be used as a value smaller than or equal to the preset value, for example, 15 kHz is used In this case, a value less than or equal to may be used.
  • the PDSCH reception preparation time (N pdsch ) is one of the values included in [N pdsch,min , 4], [N pdsch,min , 4 ), one of the values included in (N pdsch,min , 4], or one of the values included in (N pdsch,min , 4).
  • new values may be defined for various parameters defined in Table 9 according to the use of a new subcarrier interval. (Explained based on 7.5 kHz, but not limited thereto)
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • the UE can check whether the band it wants to access is a preset band or whether the size of the frequency band it wants to access is smaller than the preset bandwidth. For example, the terminal may check whether the preset band is a specific band (eg, band 8) using a small bandwidth or whether a preset bandwidth (eg, a bandwidth smaller than 5 MHz) is used. Alternatively, if the terminal is set to access only a preset band according to the terminal settings or the type of terminal, or if the terminal is set to use a bandwidth smaller than the preset bandwidth, it can be determined that the condition of operation 1210 is satisfied. .
  • a specific band eg, band 8
  • a preset bandwidth eg, a bandwidth smaller than 5 MHz
  • the terminal may determine that an SCS smaller than the preset SCS should be used in the corresponding band.
  • the preset SCS may be 15 kHz
  • the SCS smaller than 15 kHz may be 7.5 kHz, 3.75 kHz, and the like.
  • the UE may acquire or detect the SSB assuming that the SSB transmitted by the base station is generated and transmitted considering an SCS smaller than the preset SCS.
  • the terminal can receive and identify resources for CORESET#0 using a smaller SCS than the preset SCS.
  • the terminal may perform communication with the base station.
  • the terminal can control transmission and reception of the data channel by applying a processing time considering the SCS of the frequency band operated by the terminal.
  • processing time refer to the configuration of processing time according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of a base station according to various embodiments of the present disclosure.
  • the base station may check whether the band to be operated is a preset band or whether the size of the frequency band to be operated is smaller than the preset bandwidth. For example, the base station may check whether the preset band is a specific band (eg, band 8) using a small bandwidth or whether a preset bandwidth (eg, a bandwidth smaller than 5 MHz) is used.
  • a specific band eg, band 8
  • a preset bandwidth eg, a bandwidth smaller than 5 MHz
  • the base station may determine that an SCS smaller than the preset SCS should be used in the corresponding band.
  • the preset SCS may be 15 kHz
  • the SCS smaller than 15 kHz may be 7.5 kHz, 3.75 kHz, and the like.
  • the base station may generate and transmit an SSB.
  • the base station may generate or configure an SSB for an SCS smaller than a preset SCS.
  • For a specific configuration of the SSB refer to the configuration of the SSB according to various embodiments of the present invention.
  • the base station may set the setting for CORESET#0 using an SCS smaller than the preset SCS.
  • the base station may communicate with at least one terminal.
  • the base station can control transmission and reception of the data channel by applying a processing time considering the SCS of the frequency band operated by the base station.
  • processing time refer to the configuration of processing time according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal may include a transmission/reception unit 1410, a control unit 1420, and a storage unit 1430.
  • the control unit 1420 may be defined as a circuit or an application-specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transmitting/receiving unit 1410 may transmit/receive signals with other network entities.
  • the transmission/reception unit 1410 may perform signal transmission/reception of the terminal of the present disclosure described above.
  • the control unit 1420 may control overall operations of a terminal according to an embodiment proposed in the present disclosure.
  • the control unit 1420 may obtain synchronization through SSB according to various embodiments of the present disclosure, process parameters set based on subcarrier intervals, and control transmission and reception of PUSCH and PDSCH using processing time.
  • control unit 1420 identifies whether the frequency band to which the terminal accesses uses a bandwidth smaller than a preset bandwidth, and if a bandwidth smaller than the preset bandwidth is used, a preset subcarrier spacing (SCS) An SCS having a smaller size may be determined, and a synchronization signal block (SSB) may be acquired using the determined SCS.
  • a control resource set0 (CORESET) for a system information block (SIB1) may be identified based on a master information block (MIB) of the SSB, and the CORESET may be identified based on the determined SCS.
  • SIB1 system information block
  • MIB master information block
  • a symbol to which a primary synchronization signal (PSS) of the SSB is mapped, a symbol to which a secondary synchronization signal (SSS) is mapped, and a symbol to which a physical broadcast channel (PBCH) is mapped may be discontinuously located.
  • the storage unit 1430 may store at least one of information transmitted and received through the transmission and reception unit 1410 and information generated through the control unit 1420 .
  • 15 is a diagram illustrating the structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station may include a transceiver 1510, a control unit 1520, and a storage unit 1530.
  • the control unit 1520 may be defined as a circuit or an application-specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transmitting/receiving unit 1510 may transmit/receive signals with other network entities.
  • the control unit 1520 may control the overall operation of the base station according to the embodiment proposed in the present disclosure.
  • the control unit 1520 may configure SSBs according to various embodiments of the present disclosure, process parameters set based on subcarrier intervals, and control transmission and reception of PUSCH and PDSCH using processing time.
  • control unit 1520 identifies whether the frequency band operated by the base station uses a bandwidth smaller than a preset bandwidth, and if a bandwidth smaller than the preset bandwidth is used, a preset subcarrier spacing (SCS) An SCS having a smaller size may be determined, a synchronization signal block (SSB) may be generated using the determined SCS, and the SSB may be controlled to be transmitted.
  • a control resource set0 (CORESET) for a system information block (SIB1) may be identified based on a master information block (MIB) of the SSB, and the CORESET may be identified based on the determined SCS.
  • SIB1 system information block
  • MIB master information block
  • a symbol to which a primary synchronization signal (PSS) of the SSB is mapped, a symbol to which a secondary synchronization signal (SSS) is mapped, and a symbol to which a physical broadcast channel (PBCH) is mapped may be discontinuously located.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • the storage unit 1530 may store at least one of information transmitted and received through the transmission/reception unit 1510 and information generated through the control unit 1520.
  • a computer readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other forms of It can be stored on optical storage devices, magnetic cassettes. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of these.
  • each configuration memory may include a plurality.
  • the program accesses through a communication network such as the Internet, an Intranet, a Local Area Network (LAN), a Wide LAN (WLAN), or a Storage Area Network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an Intranet, a Local Area Network (LAN), a Wide LAN (WLAN), or a Storage Area Network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • constituent elements included in the present disclosure are expressed in singular or plural numbers according to the specific embodiments presented.
  • the singular or plural expressions are selected appropriately for the presented situation for convenience of explanation, and the present disclosure is not limited to singular or plural components, and even components expressed in plural are composed of the singular number or singular. Even the expressed components may be composed of a plurality.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 파수 밴드를 확인하는 단계, 상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하는 단계, 상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)을 생성하는 단계 및 상기 주파수 밴드에서 상기 SSB를 전송하는 단계를 포함하는 방법 및 이를 수행하는 장치에 관한 것이다.

Description

대역폭에 기반한 무선 통신 시스템의 운용 방법 및 장치
본 발명은 대역폭에 기반한 무선 통신 시스템의 운용 방법 및 장치에 관한 것이다. 더욱 자세히, 본 발명은 보다 작은 대역폭에서도 무선 통신 시스템(예를 들어, 5G, NR(new radio))이 운용 가능하도록 하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
본 개시의 다양한 실시 예에서 이루고자 하는 기술적 과제는 대역폭에 기반한 무선 통신 시스템의 운용 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 다양한 실시 예에서 이루고자 하는 기술적 과제는 더 작은 대역폭에서 무선 통신 시스템을 운용하기 위한 동기화 방법, 더 작은 대역폭을 지원하기 위한 파라미터를 설정, 이를 이용하여 통신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 주파수 밴드를 확인하는 단계, 상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하는 단계, 상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)을 생성하는 단계 및 상기 주파수 밴드에서 상기 SSB를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서, 주파수 밴드를 확인하는 단계, 상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하는 단계, 상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)를 검출하는 단계 및 상기 SSB에 기반하여 동기를 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 송수신부 및 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 주파수 밴드를 확인하고, 상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하며, 상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)을 생성하고, 상기 주파수 밴드에서 상기 SSB를 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 송수신부 및 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 주파수 밴드를 확인하고, 상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하며, 상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)를 검출하고, 상기 SSB에 기반하여 동기를 확인하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 대역폭에 기반한 무선 통신 시스템의 운용 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 더 작은 대역폭에서 무선 통신 시스템을 운용하기 위한 동기화 방법, 더 작은 대역폭을 지원하기 위한 파라미터를 설정, 이를 이용하여 통신을 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 통신시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템에서 정보 전송을 위해 주파수 및 시간 자원이 할당된 일례를 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템의 동기화 신호(synchronization signal) 및 물리방송채널 (physical broadcast channel)가 주파수 및 시간 영역에서의 맵핑된 모습을 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 서브캐리어 간격에 따른 SSB 구성을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 상기 하나의 SS/PBCH 블록이 슬롯 내에서 어떤 심볼들에 맵핑되는지를 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따 서로 다른 통신 시스템에서 서브캐리어 간격이 다르기 때문에 나타나는 문제를 나타내는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 불연속 SSB의 구조를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 단말의 동작을 나타내는 도면이다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 기지국의 동작을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, Node B, BS (Base Station), eNB (eNode B), gNB (gNode B), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 또한, 이하에서 설명하는 본 개시의 실시예와 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity) 또는 NF(network function)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution) 규격 및/또는 3GPP NR(new radio) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 1를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(이하 NR 또는 5g)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(new radio node B, 이하 NR gNB 또는 NR 기지국)(110)과 차세대 무선 코어 네트워크(new radio core network, NR CN)(105)로 구성될 수 있다. 차세대 무선 사용자 단말(new radio user equipment, NR UE 또는 단말)(115)은 NR gNB(110) 및 NR CN (105)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1에서 NR gNB(110)는 기존 LTE 시스템의 eNB (evolved node B)에 대응될 수 있다. NR gNB는 NR UE(115)와 무선 채널로 연결되며, 기존 노드 B 보다 더 향상된 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 NR gNB(110)가 담당할 수 있다. 하나의 NR gNB는 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는, 현재 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서, 현재의 최대 대역폭 이상의 대역폭이 적용될 수 있다. 또한, 직교 주파수 분할 다중 방식(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한, 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(adaptive modulation & coding, 이하 AMC라 한다) 방식이 적용될 수 있다.
NR CN (105)는 이동성 지원, 베어러 설정, 및 QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN이 MME (125)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME는 기존 기지국인 eNB (130)과 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaptation protocol, SDAP)(201, 245), NR PDCP(packet data convergence protocol)(205, 240), NR RLC(210, 235), NR MAC(medium access control)(215, 230), NR PHY(physical)(220, 225)으로 이루어진다.
NR SDAP(201, 245)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID를 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 reflective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층 장치에 대해 단말은 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 또는 베어러 별로 또는 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 또는 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. SDAP 헤더가 설정된 경우, 단말은 SDAP 헤더의 비접속 계층(non-access stratum, NAS) QoS(quality of service) 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와, 접속 계층 (access stratum, AS) QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로, 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS 플로우(flow)와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 또는 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원활한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케줄링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP (205, 240)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상술한 내용에서, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 의미할 수 있다. NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있고, 순서를 고려하지 않고 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있고, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(210, 235)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미할 수 있다. 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 또는 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC (210, 235) 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC (210, 235) 장치는, 일련번호(Sequence number)의 순서와 상관없이(Out of sequence delivery) RLC PDU들을 수신하는 순서대로 처리하여 NR PDCP(205, 240) 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC(210, 235) 장치가 세그먼트(segment)를 수신할 경우에는, 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 세그먼트들을 수신하여, 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 이를 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고, NR MAC 계층에서 기능을 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out of sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 의미할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out of sequence delivery)은, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out of sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 또는 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(215, 230)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ (hybrid automatic repeat request))
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(220, 225)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 3은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 3의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE)(301)로서 시간 축으로 1 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼(302) 및 주파수 축으로 1 부반송파(subcarrier)(303)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(resource block, RB)(304)을 구성할 수 있다.
도 4는 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4에는 프레임(frame)(400), 서브프레임(subframe)(401), 슬롯(slot)(402) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(400)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(401)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(400)은 총 10개의 서브프레임(401)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(402, 403)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000002
)=14). 1 서브프레임(401)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(402, 403)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(401)당 슬롯(402, 403)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(404, 405)에 따라 다를 수 있다. 도 4의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(404)인 경우와 μ=1(405)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(404)일 경우, 1 서브프레임(401)은 1개의 슬롯(402)으로 구성될 수 있고, μ=1(405)일 경우, 1 서브프레임(401)은 2개의 슬롯(403)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000005
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000006
는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000007
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 도 5를 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 5는 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(500)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(501)과 대역폭부분#2(BWP#2)(502)로 설정된 일 예가 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 예를 들어 하기의 표 2와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다. 하기의 BWP는 BWP 설정 정보라 칭할 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000008
물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달될 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화 (activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI (downlink control information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, RRC 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분 (initial BWP)을 MIB(master information block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(remaining system information; RMSI 또는 system Information block 1; SIB1에 해당할 수 있음)의 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어자원세트(CORESET)와 탐색 공간(search space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어자원세트와 탐색공간은 각각 식별자(identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어자원세트#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
MIB 정보는 아래 표 3의 예시를 참고한다. 단말은 수신한 MIB에 포함된 PDCCH-ConfigSIB1 파라미터의 값을 통하여 SIB1(System Information Block)가 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH가 전송될 수 있는 CORESET#0(Control Resource Set #0)를 식별할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000009
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일부 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국이 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써, 단말이 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB을 통해 초기 대역폭부분(initial bandwidth part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(physical broadcast channel)의 MIB로부터 SIB를 스케줄링하는 DCI가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어자원세트(CORESET)를 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어자원세트의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(other system information, OSI), 페이징(paging), 랜덤 엑세스(random access) 용으로 활용될 수도 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템에서 정보 전송을 위해 주파수 및 시간 자원이 할당된 일례를 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 각 시스템에서 정보 전송을 위해 주파수 및 시간 자원이 할당된 방식을 확인할 수 있다. 먼저 전제 시스템 주파수 대역 (600)에서 eMBB, URLLC, mMTC용 데이터를 위한 자원이 할당된 모습이다. eMBB를 위해 할당된 자원 (601)과 mMTC를 위해 할당된 자원 (609)이 특정 주파수 대역에서 할당되어 전송되는 도중에 URLLC 데이터 (603, 605, 607)가 발생하여 전송이 필요한 경우, eMBB를 위해 할당된 자원 (601) 및 mMTC를 위해 할당된 자원 (609)이 이미 할당된 부분을 비우거나 전송을 하지 않고, URLLC 데이터(603, 605, 607)가 전송될 수 있다. 상기 서비스 중에서 URLLC는 지연시간을 줄이는 것이 필요하기 때문에, eMBB를 위해 할당된 자원 (601)의 일부분에 URLLC 데이터가 할당 (603, 605, 607)되어 전송될 수 있다. 물론 eMBB를 위해 할당된 자원 (601)에서 URLLC가 추가로 할당되어 전송되는 경우, 중복되는 주파수-시간 자원에서는 eMBB 데이터가 전송되지 않을 수 있으며, 따라서 eMBB 데이터의 전송 성능이 낮아질 수 있다. 즉, 상기의 경우에 URLLC 할당으로 인한 eMBB 데이터 전송 실패가 발생할 수 있다.
또한, 전체 시스템 주파수 대역(620)을 나누어 각 서브밴드(622, 624, 626)에서 서비스 및 데이터를 전송하는 용도로 사용할 수 있다. 상기 서브밴드 설정과 관련된 정보는 미리 결정될 수 있으며, 이 정보는 기지국이 단말에게 상위 시그널링을 통해 전송할 수 있다. 혹은 상기 서브 밴드와 관련된 정보는 기지국 또는 네트워크 노드가 임의로 나누어 단말에게 별도의 서브밴드 설정 정보의 전송 없이 서비스들을 제공할 수도 있다. 서브밴드 622는 eMBB 데이터 전송 (608), 서브밴드 624는 URLLC 데이터 전송 (610, 612, 614), 서브밴드 626은 mMTC 데이터 전송(616)에 사용되는 모습을 도시한다.
실시 예 전반에서 URLLC 전송에 사용되는 전송시간구간 (transmission time interval, TTI)의 길이는 eMBB 혹은 mMTC 전송에 사용되는 TTI 길이보다 짧을 수 있다. 또한 URLLC와 관련된 정보의 응답은 eMBB 또는 mMTC보다 빨리 전송될 수 이 있으며, 이에 따라 낮은 지연으로 정보를 송수신 할 수 있다. 상기 3가지의 서비스 혹은 데이터를 전송하기 위해 각 타입별로 사용하는 물리계층 채널의 구조는 다를 수 있다. 예를 들어, 전송시간구간(TTI)의 길이, 주파수 자원의 할당 단위, 제어채널의 구조 및 데이터의 맵핑 방법 중 적어도 하나가 다를 수 있을 것이다.
상기에서는 3가지의 서비스와 3가지의 데이터로 설명을 하였지만 더 많은 종류의 서비스와 그에 해당하는 데이터가 존재할 수 있으며, 이 경우에도 본 발명의 내용이 적용될 수 있을 것이다.도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템의 동기화 신호 및 물리방송채널이 주파수 및 시간 영역에서의 맵핑된 모습을 도시한 도면이다.
5G 통신 시스템에서는 단말의 동기화(시간/주파수)를 위하여 SSB(Synchronization Signal Block)을 제공한다. 상기 한 개의 SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal, 701), SSS(Secondary Synchronization Signal, 703), PBCH(Physical Broadcast Channel, 705)로 구성될 수 있다. 5G 통신 시스템을 지원하는 기지국은 적어도 한 개 이상의 SSB를 전송할 수 있다. 5G 통신 시스템을 지원하는 단말은 적어도 한 개 이상의 SSB를 수신하여 상기 기지국과의 동기화를 수행할 수 있다. PSS (701)과 SSS (703), PBCH (705)로 구성된 SSB는 시간 축에서 4 OFDM 심볼에 걸쳐 맵핑된다. PSS (701)와 SSS (703)는 주파수 축에서 12 RB들에 맵핑되고, PBCH (705)는 주파수 축에서 20 RB들에 맵핑된다. 1개의 RB는 12개의 서브캐리어를 포함하기 때문에, 부반송파간격(subcarrier spacing; SCS)이 달라지는 경우 RB의 크기가 달라지고, RB의 크기가 달라지는 경우, 12RB, 20RB가 차지하는 주파수 대역의 크기가 달라질 수 있다. 부반송파간격에 따라 20 RB들의 주파수 대역(SSB의 주파수 대역 크기)이 어떻게 변하는지 도 7의 표에서 나타나있다. SCS가 15kHz인 경우 한 개 SSB의 주파수 대역은 15kHz * 12 * 20 = 3.6MHz의 bandwidth를 가지고, SCS가 30kHz인 경우는 한 개 SSB는 30kHz * 12 * 20 = 7.2MHz의 bandwidth를 가진다. 상기의 PSS (701), SSS (703), PBCH (705)가 전송되는 자원 영역을 SS/PBCH block (SS/PBCH 블록)이라고 부를 수 있다. 또한, 상기 SS/PBCH 블록은 SSB 블록이라 칭할 수 있다.
단말은 PBCH의 MIB를 통해 초기 접속 시 필요한 시스템 정보 (예를 들어, SIB1)을 수신하기 위한 PDCCH를 위한 정보(예를 들어, PDCCH-ConfigSIB1)를 획득할 수 있다. PDCCH-COnfigSIB1는 PDCCH가 전송될 수 있는 제어자원세트(control resource set, CORESET)와 탐색 공간(search space)에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. MIB로 설정되는 제어자원세트와 탐색공간은 각각 CORESET#0, search space #0 으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 주파수 할당 정보(예를 들어, RB의 개수), 시간 할당 정보(예를 들어, symbol의 개수), 뉴머롤로지(numerology), SSB의 첫번째 RB와 오버랩되는 common RB의 인덱스와 CORESET#0의 가장 작은 RB 사이의 오프셋 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다.
한편, 현재 표준에 따를 때, CORESET#0으로 설정 가능한 RB의 최소 개수는 24개이고, 설정 가능한 서브캐리어 간격의 최소 간격은 15 kHz 이다. 따라서 서브캐리어 간격으로 15 kHz가 사용되는 경우 CORESET#0의 최소 bandwidth는 4.32 MHz (15 kHz * 12 * 25)를 가질 수 있다.
앞서 설명한 SSB의 최소 bandwidth (3.6 MHz), CORESET#0의 최소 bandwidth (4.32 MHz)임을 고려할 때, 4.32 MHz 보다 작은 bandwidth (예를 들어, 3 MHz ~ 4 MHz, 이에 한정하지 않으며 3 MHz 보다 작은 bandwidth 일 수도 있음)는 SSB의 최소 bandwidth 또는 CORESET#0의 최소 bandwidth 보다 그 크기가 작기 때문에 운용될 수 없는 문제가 있다. 따라서 작은 bandwidth 에서 서비스를 운용하기 위한 방안, 현재 LTE 등의 시스템에서 작은 bandwidth 에서 운용 중인 네트워크들을 NR 네크워크로 업그레이드 할 수 없는 바, 이를 위한 해결책이 필요하다.
본 발명의 다양한 실시 예에서는 15 kHz 보다 작은 서브캐리어 간격을 새롭게 정의하고, 이를 정의하는 경우 SSB의 디자인, 서브캐리어 간격의 변경에 따른 다양한 파라미터들을 변경하여 설정하는 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예에서는 이동 통신 시스템이 지원하는 새로운 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 추가할 수 있다. 새로운 서브캐리어 간격은 15 kHz 보다 작은 서브캐리어 간격일 수 있고, 예를 들어, 7.5 kHz (μ= -1), 3.75 kHz (μ= -2) 등 일 수 있다. 하기에서는 설명의 편의를 위해서 서브캐리어 간격이 7.5 kHz 인 것을 기준으로 설명을 하지만, 본 발명의 다양한 실시 예는 7.5 kHz 보다 작은 다양한 서브캐리어 간격에도 적용이 가능하다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 서브캐리어 간격에 따른 SSB 구성을 나타낸 도면이다.
SSB의 일반적인 구성 및 내용은 도 7의 설명을 참조한다. 도 8을 참조하면, 서브캐리어 간격이 15 kHz인 경우와 서브캐리어 간격이 7.5 kHz인 경우 SSB의 bandwidth의 크기와 symbol의 크기가 달라지는 것을 알 수 있다. 즉, SSB를 구성하는 RB의 수(20개), OFDM 심볼의 수 (4개)는 동일하지만, 서브캐리어의 간격과 OFDM 심볼의 크기가 달라지기 때문에, SSB의 주파수 축의 크기와 SSB의 시간 축의 크기가 달라지는 것을 알 수 있다. 구체적으로 서브캐리어 간격이 15 kHz에서 7.5 kHz로 줄어드는 경우 SSB의 주파수 축의 크기는 1/2 줄어들고, SSB의 시간축의 크기는 2배 길어진다.
본 개시의 일 실시예에 따른 기지국은 7.5kHz의 μ(subcarrier spacing)로 채널, 시그널을 생성하여 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 SSB(PSS, SSS, PBCH)에 포함된 각 시그널 및 채널의 전송에 사용되는 subcarrier의 subcarrier spacing을 7.5kHz로 설정하여 생성하고 전송할 수 있다. 이에 따라 SSB의 bandwidth는 7.5kHz * 12 * 20 = 1.8MHz가 될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면 SSB의 서브캐리어 간격에 따라서 CORESET#0을 위한 서브캐리어 간격이 설정될 수 있다. 상기 기지국은 SSB의 서브캐리어 간격에 대응하여 CORESET#0의 서브캐리어 간격을 설정할 수 있다(SSB의 서브캐리어 간격과 CORESET#0의 서브캐리어 간격은 동일할 수 있다.). 예를 들어, 상기 SSB의 서브캐리어 간격이 7.5 kHz이면, 상기 기지국은 CORESET#0의 자원을 7.5kHz로 설정하고, 상기 CORESET#0에 대한 설정을 상기 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 상기 기지국은 상기 CORESET#0을 통해 전송되는 PDCCH가 맵핑되는 subcarrier의 subcarrier spacing을 7.5kHz로 설정하여, 제어 정보를 생성하고 상기 PDCCH를 통해 전송할 수 있다. 7.5 kHz의 서브캐리어 간격이 적용되는 경우 CORESET#0의 최소 bandwidth는 7.5kHz * 12 * 24 = 2.16MHz가 될 수 있다. 상기 CORESET#0을 위한 서브캐리어 간격에 대한 정보가 MIB 또는 MIB의 PDCCH-ConfigSIB1 에 포함되어 전달될 수 있다. 예를 들어, 서브캐리어 간격에 대한 정보는 SSB의 서브캐리어 간격과 CORESET#0의 서브캐리어 간격이 동일한지 여부(예를 들어, 1비트 정보를 이용하여 동일성 여부를 지시), 배수 관계(n 비트 정보를 이용하여 1/2, 1, 2, 4 배 등의 배수 관계를 지시) 등의 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 기지국은 상기 기지국에서 운용될 주파수 밴드(band)의 주파수 bandwidth를 식별(identify, obtain)할 수 있다. 상기 주파수 bandwidth가 특정 threshold 이하이거나, 혹은 특정 threshold 보다 작은 경우 기지국은 15 kHz 보다 작은 크기의 서브캐리어 간격 (예를 들어, 7.5 kHz)을 사용하여 채널, 시그널을 생성하여 전송할 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국은 상기 기지국에서 운용될 주파수 밴드를 식별할 수 있다. 식별된 주파수 밴드가 특정 주파수 밴드인 경우(예를 들어, band 8) 또는 기 설정된 대역폭 이하(예를 들어, 5MHz 이하의 대역폭을 지원하기 위한 밴드)인 경우, 15 kHz 보다 작은 크기의 서브캐리어 간격을 사용하여 채널, 시그널을 생성하여 전송할 수 있다. 예를 들어 기지국은 결정된 서브캐리어 간격에 기반하여 SSB를 생성하고, CORESET#0에 대한 설정을 생성할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 단말은 7.5kHz의 μ(subcarrier spacing)를 사용하여 전송된 채널, 시그널을 수신하여 처리할 수 있다. 예를 들어, 상기 단말은 SSB(PSS, SSS, PBCH)에 포함된 각 시그널 및 채널의 전송에 사용되는 subcarrier의 subcarrier spacing을 7.5kHz로 가정하여 수신하고 처리할 수 있다. 단말은 동작 주파수 밴드 및/혹은 bandwidth에 따라 SSB(PSS, SSS, PBCH)의 수신, 처리에 가정하는 subcarrier spacing을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말이 접속하고자 하는 주파수 밴드가 특정 주파수 밴드(e.g. band 8) 또는 기 설정된 대역폭 이하의 대역폭을 지원하는 밴드에 해당하는 경우, 단말은 해당 밴드에서 사용하고 있는 서브캐리어 간격이 7.5 kHz인 것으로 가정하고, 다른 주파수 밴드에서는 15kHz 이상의 서브캐리어 간격이 사용되고 있는 것으로 가정하고, 해당 대역에서 신호, 데이터 등을 수신하여 처리할 수 있다. 예를 들어, 주파수 밴드가 특정 주파수 밴드(e.g. band 8) 또는 기 설정된 대역폭 이하의 대역폭을 지원하는 밴드에 해당하는 경우, 상기 단말은 SSB의 subcarrier spacing을 7.5kHz로 가정하여 (7.5kHz에 한정하지 않으며, 7.5 kHz 보다 작은 subcarrier spacing이 사용될 수도 있음) SSB를 수신하고, SSB의 처리에 성공한 경우, CORESET#0 자원의 subcarrier spacing을 7.5kHz로 가정하고 (7.5kHz에 한정하지 않으며, 7.5 kHz 보다 작은 subcarrier spacing이 사용될 수도 있음) CORESET#0의 자원을 식별(identify, obtain)할 수 있다. CORESET#0의 서브캐리어 간격은 SSB의 서브캐리어 간격에 따를 수 있고, MIB에 포함된 CORESET#0을 위한 서브캐리어 간격에 대한 정보에 기반하여 결정될 수도 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 상기 하나의 SS/PBCH 블록이 슬롯 내에서 어떤 심볼들에 맵핑되는지를 도시한 도면이다.
도 9를 참고하면, 종래의 15kHz의 부반송파 간격을 사용하는 LTE 시스템과 30 kHz의 부반송파 간격을 사용하는 NR 시스템의 일례를 보여주며, LTE 시스템에서 항상 전송되는 셀특정 기준신호 (cell-specific reference signal, CRS)들을 피할 수 있는 위치 (901, 903, 905, 907)에서 NR 시스템의 SS/PBCH 블록들(911, 913, 915, 917)이 전송되도록 설계되었다. 이는 하나의 주파수 대역에서 LTE 시스템과 NR 시스템이 공존할 수 있도록 하기 위함일 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 서로 다른 통신 시스템에서 서브캐리어 간격이 다르기 때문에 나타나는 문제를 나타내는 도면이다.
도 10을 참고하면, LTE에서 15 kHz의 서브캐리어 간격을 사용하는 경우와 본 개시의 실시 예에 따른 15 kHz 보다 작은 서브캐리어 (예를 들어, 7.5 kHz)를 사용하는 경우, SSB와 LTE의 CRS가 겹치는 문제를 확인할 수 있다. LTE 캐리어의 매 subframe의 0, 1, 4, 7, 8, 11번째 OFDM symbol에서 전송되는 CRS가 전송된다. 도 9의 실시 예에서는 CRS와 SSB가 오버랩되지 않지만, 도 10의 실시 예에서 작은 서브캐리어 간격이 사용되는 경우, 일부 심볼에서 CRS와 SSB가 오버랩되는 문제가 발생할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 문제를 해결하기 위해서 SSB가 CRS와 겹치는 심볼에서는 CRS가 맵핑된 자원에서는 SSB를 맵핑하지 않을 수 있다. NR 기지국은 CRS가 맵핑된 자원은 펑쳐링을 하고, CRS가 맵핑되지 않은 자원에서 SSB를 맵핑할 수 있다. 이를 위해서, 해당 대역을 운용하는 LTE 기지국과 NR 기지국은 SSB가 전송되는 자원과 CRS가 전송되는 자원에 대한 정보를 서로에게 제공할 수 있으며, 이를 이용하여 자원이 오버랩되는 문제를 해결할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실 시 예에 따르면, 상기 문제를 해결하기 위해서 SSB가 맵핑된 맵핑된 자원에서 LTE 기지국은 CRS를 전송하지 않을 수 있다. LTE 기지국이 특정 심볼의 특정 주파수 대역에서는 CRS를 전송하지 않기 때문에, CRS와 SSB가 겹치는 문제가 해결될 수 있다. 이를 위해서, 해당 대역을 운용하는 LTE 기지국과 NR 기지국은 SSB가 전송되는 자원과 CRS가 전송되는 자원에 대한 정보를 서로에게 제공할 수 있으며, 이를 이용하여 SSB의 자원과 CRS의 자원이 오버랩되는 문제를 해결할 수 있다.
또한, 상기 문제를 해결하기 위해서 SSB의 구조를 일부 조정할 수 있다. SSB의 구조를 조정하는 실시 예는 도 11을 참조하여 설명한다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 불연속 SSB의 구조를 나타내는 도면이다.
도 11을 참조하면, SSB의 PSS, PBCH, SSS가 연속된 심볼로 맵핑되는 것이 아니며, 하나의 슬롯 내에서 불연속적인 심볼에 맵핑되도록 구성할 수 있다. 즉, 도 7의 SSB 구조를 참고하면, NR에서 SSB는 기본적으로 연속된 4개의 OFDM 심볼로 구성한다. 하지만, 도 10에서 설명한 바와 같이, 서브캐리어 간격의 변화에 따라서 발생하는 문제를 해결하기 위해서 SSB를 연속된 심볼이 아닌 불연속적인 심볼에 맵핑되도록 구성할 수 있다. 도 11의 실시 에에서는 PSS, PBCH, SSS, PBCH로 OFDM 심볼에서 맵핑되는 순서를 유지하였으나, 불연속 SSB를 구성하는 경우, SSB의 구조를 이에 한정하지 않고, PSS, SSS, PBCH의 맵핑 순서를 변경하여 SSB를 구성할 수도 있다.
다음으로 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 타이밍 관련 파라미터에 대하여 정의한다. 본 개시의 다양한 실시 예에 따라서 15 kHz 보다 작은 서브캐리어 간격이 사용되는 경우, 이를 지원하기 위한 타이밍 관련 파라미터의 변경이 필요할 수 있다.
5G 통신 시스템에서는 다양한 채널 각각의 프로세싱에 필요한 시간을 정의하고 있다. 상기 프로세싱에 필요한 시간은 단말의 능력(capability) 및 뉴머롤러지(numerology, subcarrier spacing μ)에 의해 각 채널별로 정의되어 있다.
PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)의 준비 (preparation)에 필요한 시간(N2)는 아래의 표 4 (Table 1 PUSCH preparation time for PUSCH timing capability 1 인 경우) 및 표 5 (Table 2 PUSCH preparation time for PUSCH timing capability 2 인 경우)과 같이 단말의 능력(capability) 및 뉴머롤러지 (numerology, subcarrier spacing μ)별로 정의될 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000010
[표 5]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000011
상기 표 4, 표 5에 표현하지 않았으나, 서브캐리어 간격으로 15 kHz 보다 작은 서브캐리어 간격이 사용되는 경우, 추가적인 N2 값은 기 설정된 값 보다 작거나 같은 값으로 사용될 수 있고, 예를 들어, 15 kHz 가 사용되는 경우 보다 작거나 같은 값이 사용될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, μ =7.5kHz (μ = -1)일 경우, PUSCH timing capability 1을 위한 PUSCH preparation time(N2)는 [N2,min,cap1 , 10]에 포함된 값 중 한 개, [N2,min,cap1 , 10)에 포함된 값 중 한 개, (N2,min,cap1 , 10]에 포함된 값 중 한 개, 혹은 (N2,min,cap1 , 10)에 포함된 값 중 한 개로 결정될 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, μ =7.5kHz (μ = -1)일 경우, PUSCH timing capability 2를 위한 PUSCH preparation time(N2)는 [N2,min,cap2 , 5]에 포함된 값 중 한 개, [N2,min,cap2 , 5)에 포함된 값 중 한 개, (N2,min,cap2 , 5]에 포함된 값 중 한 개, 혹은 (N2,min,cap2 , 5)에 포함된 값 중 한 개로 결정될 수 있다.
단말 및/또는 기지국은 상기와 같이 결정된 PUSCH preparation time을 이용하여 PUSCH를 처리할 수 있다.
PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)의 프로세싱 과정(processing procedure)에 필요한 시간(N1)은 표 6 (PDSCH processing time for PDSCH processing capability 1 인 경우)및 표 7(PDSCH processing time for PDSCH processing capability 2 인 경우)와 같이 단말의 능력(capability) 및 뉴머롤러지(numerology, subcarrier spacing μ)별로 정의되어 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000012
[표 7]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000013
상기 표 6, 표 7에 표현하지 않았으나, 서브캐리어 간격으로 15 kHz 보다 작은 서브캐리어 간격이 사용되는 경우, 추가적인 N1 값은 기 설정된 값 보다 작거나 같은 값으로 사용될 수 있고, 예를 들어, 15 kHz 가 사용되는 경우 보다 작거나 같은 값이 사용될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, μ =7.5kHz (μ = -1)일 경우, PDSCH processing capability 1을 위한 PDSCH processing time(N1)는 [N1,min,cap1 , 8]에 포함된 값 중 한 개, [N1,min,cap1 , 8)에 포함된 값 중 한 개, (N1,min,cap1 , 8]에 포함된 값 중 한 개, 혹은 (N1,min,cap1 , 8)에 포함된 값 중 한 개로 결정될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, μ =7.5kHz (μ = -1)일 경우, PDSCH processing capability 2을 위한 PDSCH processing time(N1)는 [N1,min,cap2 , 3]에 포함된 값 중 한 개, [N1,min,cap2 , 3)에 포함된 값 중 한 개, (N1,min,cap2 , 3]에 포함된 값 중 한 개, 혹은 (N1,min,cap2 , 3)에 포함된 값 중 한 개로 결정될 수 있다.
단말 및/또는 기지국은 상기와 같이 결정된 PDCCH processing time을 이용하여 PDCCH를 처리할 수 있다.
PDCCH(Physical Downlink Control Channel)와 PDSCH가 다른 뉴머롤러지(numerology, subcarrier spacing μ)를 가지며, PDCCH가 전송되는 캐리어와 PDSCH가 전송되는 캐리어가 다를 경우(즉, cross-carrier scheduling)의 PDSCH 수신 준비(reception preparation) 시간 (Npdsch)은 표 8 (Npdsch as a function of the subcarrier spacing of the scheduling PDCCH)과 같이 뉴머롤러지(numerology, subcarrier spacing μ)별로 정의된다.
[표 8]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000014
상기 표 8에 표현하지 않았으나, 서브캐리어 간격으로 15 kHz 보다 작은 서브캐리어 간격이 사용되는 경우, 추가적인 NPDSCH 값은 기 설정된 값 보다 작거나 같은 값으로 사용될 수 있고, 예를 들어, 15 kHz 가 사용되는 경우 보다 작거나 같은 값이 사용될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, PDCCH(Physical Downlink Control Channel)와 PDSCH가 다른 뉴머롤러지(numerology, subcarrier spacing μ=7.5kHz, μ=-1)를 가지며, PDCCH가 전송되는 캐리어와 PDSCH가 전송되는 캐리어가 다를 경우(즉, cross-carrier scheduling)의 PDSCH 수신 준비(reception preparation) 시간 (Npdsch)은 [Npdsch,min , 4]에 포함된 값 중 한 개, [Npdsch,min , 4)에 포함된 값 중 한 개, (Npdsch,min , 4]에 포함된 값 중 한 개, 혹은 (Npdsch,min , 4)에 포함된 값 중 한 개로 결정될 수 있다.
이와 같이, 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 새로운 서브캐리어 간격을 사용함에 따라서 (예를 들어, μ =7.5kHz (μ = -1)) 타이밍과 관련된 파라미터들 (N2, N1, Npdsch) 을 새롭게 정의할 수 있으며, 새롭게 정의된 값들은 서브캐리어 간격이 15kHz (μ = 0) 인 경우의 상응하는 값들(N2, N1, Npdsch) 각각보다 작거나 같을 수 있고, 특정 값(특정 값은 0보다 큼)보다 큰 유리수의 값을 가질 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면 새로운 서브캐리어 간격의 사용에 따라서 표 9에서 정의 하고 있는 다양한 파라미터들에 대해서 새로운 값을 정의할 수 있다. (7.5 kHz 를 기준으로 설명하였으나 이에 한정하지 않음)
[표 9]
Figure PCTKR2022014247-appb-img-000015
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 단말의 동작을 나타내는 도면이다.
1210 동작에서 단말은 자신이 접속하고자 하는 밴드가 기 설정된 밴드인지, 또는 접속하고자 하는 주파수 대역의 크기가 기 설정된 대역폭 보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기 설정된 밴드가 작은 대역폭을 사용하는 특정한 밴드(예를 들어, band 8) 인지 또는 기 설정된 대역폭 (예를 들어, 5MHz 보다 작은 대역폭)을 사용하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는 단말의 설정 또는 단말의 유형에 따라서 단말이 기 설정된 밴드에만 접속하도록 설정된 단말이거나, 기 설정된 대역폭 보다 작은 크기의 대역폭을 사용하도록 설정된 단말인 경우, 1210 동작의 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
1210 동작에서 기 설정된 밴드 또는 기 설정된 대역폭 보다 작은 대역폭을 사용하는 것으로 판단된 경우, 1220 동작에서 단말은 해당 밴드에서 기 설정된 SCS 보다 작은 SCS를 사용해야 하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 기 설정된 SCS 는 15 kHz 일 수 있고, 15 kHz 보다 작은 SCS는 7.5 kHz, 3.75 kHz 등 일 수 있다.
1230 동작에서 단말은 기지국이 전송하는 SSB가 기 설정된 SCS 보다 작은 SCS를 고려하여 생성 및 전송되는 것으로 가정하고 SSB를 획득 또는 감지 할 수 있다. SSB의 구체적인 구성은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 SSB의 구성을 참고한다. 또한, 단말은 상기 기 설정된 SCS 보다 작은 SCS를 이용하여 CORESET#0을 위한 자원을 설정 받고, 식별할 수 있다.
1240 동작에서 단말은 기지국과 통신을 수행할 수 있다. 단말은 자신이 운용하고 있는 주파수 밴드의 SCS를 고려한 프로세싱 타임을 적용하여 데이터 채널의 송신 및 수신을 제어할 수 있다. 프로세싱 타임의 구체적인 예시는 본 발명의 다양한 실시 에에 따른 프로세싱 타임의 구성을 참고한다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 기지국의 동작을 나타내는 도면이다.
1310 동작에서 기지국은 자신이 운용하고자 하는 밴드가 기 설정된 밴드인지, 또는 운용하고자 하는 주파수 대역의 크기가 기 설정된 대역폭 보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 기 설정된 밴드가 작은 대역폭을 사용하는 특정한 밴드(예를 들어, band 8) 인지 또는 기 설정된 대역폭 (예를 들어, 5MHz 보다 작은 대역폭)을 사용하는지 여부를 확인할 수 있다.
1310 동작에서 기 설정된 밴드 또는 기 설정된 대역폭 보다 작은 대역폭을 사용하는 것으로 판단된 경우, 1320 동작에서 기지국은 해당 밴드에서 기 설정된 SCS 보다 작은 SCS를 사용해야 하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 기 설정된 SCS 는 15 kHz 일 수 있고, 15 kHz 보다 작은 SCS는 7.5 kHz, 3.75 kHz 등 일 수 있다.
1330 동작에서 기지국은 SSB를 생성하고, 전송할 수 있다. 기지국은 기 설정된 SCS 보다 작은 SCS를 위한 SSB를 생성 또는 구성할 수 있다. SSB의 구체적인 구성은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 SSB의 구성을 참고한다. 또한, 기지국은 CORESET#0을 위한 설정을 상기 기 설정된 SCS 보다 작은 SCS를 이용하여 설정할 수 있다.
1340 동작에서 기지국은 적어도 하나의 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 자신이 운용하고 있는 주파수 밴드의 SCS를 고려한 프로세싱 타임을 적용하여 데이터 채널의 송신 및 수신을 제어할 수 있다. 프로세싱 타임의 구체적인 예시는 본 발명의 다양한 실시 에에 따른 프로세싱 타임의 구성을 참고한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 14를 참고하면, 단말은 송수신부 (1410), 제어부 (1420), 저장부 (1430)을 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부(1420)는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (1410)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부 (1410)은 상술한 본 개시의 단말의 신호 송수신을 수행할 수 있다.
제어부 (1420)는 본 개시에서 제안하는 실시예에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 제어부(1420)는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 SSB 를 통해 동기를 획득하고, 서브캐리어 간격에 기반하여 설정된 파라미터들을 처리하고, 프로세싱 타임을 이용하여 PUSCH, PDSCH의 송수신을 제어할 수 있다.
또한, 상기 제어부(1420)는 상기 단말이 접속하는 주파수 밴드가 기 설정된 대역폭 보다 작은 크기의 대역폭을 이용하는지 식별하고, 상기 기 설정된 대역폭 보다 작은 크기의 대역폭을 이용하는 경우, 기 설정된 SCS (subcarrier spacing) 보다 작은 크기의 SCS를 결정하며, 상기 결정된 SCS를 이용하여 SSB (synchronization signal block)를 획득하도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 SSB의 MIB (master information block)에 기반하여 SIB1 (system information block)을 위한 CORESET(control resource set0)이 식별되고, 상기 CORESET은 상기 결정된 SCS에 기반하여 식별될 수 있다. 또한, 상기 SSB의 PSS (primary synchronization signal)가 맵핑된 심볼, SSS (secondary synchronization signal)가 맵핑된 심볼, PBCH (physical broadcast channel)가 맵핑된 심볼은 불연속적으로 위치할 수 있다. 저장부(1430)는 상기 송수신부 (1410)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (1420)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 15를 참고하면, 기지국은 송수신부 (1510), 제어부 (1520), 저장부 (1530)을 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부(1520)는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (1510)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다.
제어부 (1520)는 본 개시에서 제안하는 실시예에 따른 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 제어부(1520)는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 SSB 를 구성하고, 서브캐리어 간격에 기반하여 설정된 파라미터들을 처리하고, 프로세싱 타임을 이용하여 PUSCH, PDSCH의 송수신을 제어할 수 있다.
또한, 상기 제어부(1520)는 상기 기지국이 운용하는 주파수 밴드가 기 설정된 대역폭 보다 작은 크기의 대역폭을 이용하는지 식별하고, 상기 기 설정된 대역폭 보다 작은 크기의 대역폭을 이용하는 경우, 기 설정된 SCS (subcarrier spacing) 보다 작은 크기의 SCS를 결정하며, 상기 결정된 SCS를 이용하여 SSB (synchronization signal block)를 생성하고, 상기 SSB를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 SSB의 MIB (master information block)에 기반하여 SIB1 (system information block)을 위한 CORESET(control resource set0)이 식별되고, 상기 CORESET은 상기 결정된 SCS에 기반하여 식별될 수 있다. 또한, 상기 SSB의 PSS (primary synchronization signal)가 맵핑된 심볼, SSS (secondary synchronization signal)가 맵핑된 심볼, PBCH (physical broadcast channel)가 맵핑된 심볼은 불연속적으로 위치할 수 있다.
저장부(1530)는 상기 송수신부 (1510)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (1520)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 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 실시 예들에 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(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 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 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 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 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 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 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예들은 다른 통신 시스템에서도 적용 가능하며, 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들 또한 실시 가능할 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    주파수 밴드를 확인하는 단계;
    상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하는 단계;
    상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)을 생성하는 단계; 및
    상기 주파수 밴드에서 상기 SSB를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 SSB의 MIB (master information block)는 SIB (system information block) 1을 위한 CORSET과 관련된 SCS 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 SSB가 전송되는 자원은 LTE (long term evolution) 기지국의 CRS (cell specific reference signal)가 전송되는 자원과 충돌하지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기 설정된 대역폭의 크기는 4 MHz 이하이고, 상기 결정된 SCS의 크기는 15 kHz 보다 작은 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    주파수 밴드를 확인하는 단계;
    상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하는 단계;
    상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)를 검출하는 단계; 및
    상기 SSB에 기반하여 동기를 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 SSB의 MIB (master information block)는 SIB (system information block) 1을 위한 CORSET과 관련된 SCS 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 SSB가 전송되는 자원은 LTE (long term evolution) 기지국의 CRS (cell specific reference signal)가 전송되는 자원과 충돌하지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 기 설정된 대역폭의 크기는 4 MHz 이하이고, 상기 결정된 SCS의 크기는 15 kHz 보다 작은 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    제어부를 포함하고,
    상기 제어부는,
    주파수 밴드를 확인하고,
    상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하며,
    상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)을 생성하고,
    상기 주파수 밴드에서 상기 SSB를 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 SSB의 MIB (master information block)는 SIB (system information block) 1을 위한 CORSET과 관련된 SCS 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 SSB가 전송되는 자원은 LTE (long term evolution) 기지국의 CRS (cell specific reference signal)가 전송되는 자원과 충돌하지 않는 것을 특징으로 하는 기지국.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 기 설정된 대역폭의 크기는 4 MHz 이하이고, 상기 결정된 SCS의 크기는 15 kHz 보다 작은 것을 특징으로 하는 기지국.
  13. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    제어부를 포함하고,
    상기 제어부는,
    주파수 밴드를 확인하고,
    상기 주파수 밴드의 크기가 기 설정된 대역폭의 크기보다 작은 경우, 상기 주파수 밴드에서 사용할 SCS (subcarrier spacing)의 크기를 결정하며,
    상기 결정된 SCS의 크기에 기반하여 SSB (synchronization signal block)를 검출하고,
    상기 SSB에 기반하여 동기를 확인하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 SSB의 MIB (master information block)는 SIB (system information block) 1을 위한 CORSET과 관련된 SCS 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 SSB가 전송되는 자원은 LTE (long term evolution) 기지국의 CRS (cell specific reference signal)가 전송되는 자원과 충돌하지 않고,
    상기 기 설정된 대역폭의 크기는 4 MHz 이하이고, 상기 결정된 SCS의 크기는 15 kHz 보다 작은 것을 특징으로 하는 단말.
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