WO2023204611A1 - 무선 통신 시스템에서 다중 공유 채널 스케줄링을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 다중 공유 채널 스케줄링을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023204611A1
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심재연
최경준
김영범
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삼성전자 주식회사
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This disclosure relates to the operation of a terminal and a base station in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure relates to a method of interpreting downlink control information for scheduling multiple downlinks and multiple uplinks of a terminal, and a device capable of performing the method.
  • 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speeds and new services, and includes sub-6 GHz ('Sub 6GHz') bands such as 3.5 gigahertz (3.5 GHz) as well as millimeter wave (mm) bands such as 28 GHz and 39 GHz. It is also possible to implement it in the ultra-high frequency band ('Above 6GHz') called Wave.
  • 'Sub 6GHz' sub-6 GHz
  • mm millimeter wave
  • Wave ultra-high frequency band
  • 6G mobile communication technology which is called the system of Beyond 5G
  • Terra is working to achieve a transmission speed that is 50 times faster than 5G mobile communication technology and an ultra-low delay time that is reduced to one-tenth. Implementation in Terahertz bands (e.g., 95 GHz to 3 THz) is being considered.
  • ultra-wideband services enhanced Mobile BroadBand, eMBB
  • ultra-reliable low-latency communications URLLC
  • massive machine-type communications mMTC
  • numerology support multiple subcarrier interval operation, etc.
  • dynamic operation of slot format initial access technology to support multi-beam transmission and broadband
  • definition and operation of BWP Band-Width Part
  • New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) codes for data transmission and Polar Code for highly reliable transmission of control information
  • L2 pre-processing L2 pre-processing
  • dedicated services specialized for specific services. Standardization of network slicing, etc., which provides networks, has been carried out.
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • IAB provides a node for expanding the network service area by integrating intelligent factories (Industrial Internet of Things, IIoT) to support new services through linkage and convergence with other industries, and wireless backhaul links and access links.
  • Intelligent factories Intelligent Internet of Things, IIoT
  • Mobility Enhancement including Conditional Handover and DAPS (Dual Active Protocol Stack) handover
  • 2-step Random Access (2-step RACH for simplification of random access procedures)
  • Standardization in the field of wireless interface architecture/protocol for technologies such as NR is also in progress
  • a 5G baseline for incorporating Network Functions Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technology Standardization in the field of system architecture/services for architecture (e.g., Service based Architecture, Service based Interface) and Mobile Edge Computing (MEC), which provides services based on the location of the terminal, is also in progress.
  • NFV Network Functions Virtualization
  • SDN Software-Defined Networking
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • array antennas to ensure coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology.
  • multi-antenna transmission technology such as Large Scale Antenna, metamaterial-based lens and antenna to improve coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using OAM (Orbital Angular Momentum), RIS ( In addition to Reconfigurable Intelligent Surface technology, Full Duplex technology, satellite, and AI (Artificial Intelligence) to improve the frequency efficiency of 6G mobile communication technology and system network are utilized from the design stage and end-to-end.
  • this disclosure provides an apparatus and method that can effectively provide services in a mobile communication system. Specifically, a method and device for performing multi-cell scheduling using downlink control information are provided.
  • the present disclosure to solve the above problems is a method performed by a terminal of a wireless communication system, comprising the step of receiving TDRA (time domain resource allocation) configuration information from a base station through higher layer signaling, wherein the TDRA configuration information includes a plurality of may include rows, each row including one or more data channel scheduling information; Receiving downlink control information for scheduling a data channel from the base station, wherein the downlink control information includes a cell index indicator and a TDRA field, and the TDRA field indicates one of the plurality of rows; And based on one or more data channel scheduling information included in the indicated row and one or more cell indexes indicated by the cell index indicator, transmitting or receiving a data channel on each cell corresponding to the one or more cell indexes. It is characterized by including.
  • TDRA time domain resource allocation
  • the TDRA configuration information may include a plurality of rows. and each row includes one or more data channel scheduling information; Transmitting downlink control information for scheduling a data channel to the terminal, wherein the downlink control information includes a cell index indicator and a TDRA field, and the TDRA field indicates one of the plurality of rows; and receiving or transmitting a data channel on each cell corresponding to one or more cell indexes related to the cell index indicator, wherein the data channel corresponds to one or more data channel scheduling information included in the indicated row. It is characterized by
  • a transceiver unit In a terminal of a wireless communication system, a transceiver unit; And receiving TDRA (time domain resource allocation) configuration information through higher layer signaling from the base station, wherein the TDRA configuration information may include a plurality of rows, and each row includes one or more data channel scheduling information, Receive downlink control information for scheduling a data channel from a base station, the downlink control information includes a cell index indicator and a TDRA field, the TDRA field indicates one of the plurality of rows, and the indicated row is Based on one or more data channel scheduling information and one or more cell indexes indicated by the cell index indicator, it includes a control unit that controls to transmit or receive a data channel on each cell corresponding to the one or more cell indexes. Do it as
  • a transceiver unit transmitting TDRA (time domain resource allocation) configuration information to the terminal through higher layer signaling
  • the TDRA configuration information may include a plurality of rows, and each row includes one or more data channel scheduling information, Downlink control information for scheduling a data channel is transmitted to the terminal, the downlink control information includes a cell index indicator and a TDRA field, the TDRA field indicates one of the plurality of rows, and the cell index indicator and a control unit that controls to receive or transmit a data channel on each cell corresponding to one or more cell indices, wherein the data channel corresponds to one or more data channel scheduling information included in the indicated row.
  • data channel scheduling for multiple cells and data transmission and reception in multiple cells can be effectively performed through a single DCI.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the basic structure of the time-frequency domain in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of bandwidth portion setting in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of control area setting of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the structure of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method in which a base station and a terminal transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and rate matching resources in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of frequency axis resource allocation of a physical downlink shared channel (PDSCH) in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of PDSCH time axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a wireless protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a plurality of PDSCH scheduling methods according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 is a diagram showing an example of the DCI structure of Single-PDSCH scheduling and Multi-PDSCH scheduling.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a method for scheduling multiple PDSCHs in multiple cells according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a multi-cell scheduling index application method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a multi-cell scheduling index application method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a DCI format for multi-cell multi-PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a DCI format for a PUCCH group for Multi-cell Multi-PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a HARQ-ACK operation according to a PUCCH group according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a multi-cell scheduling instruction method using a bitmap according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20A is a diagram illustrating an example of the operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20B is a diagram illustrating an example of a terminal operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 21 is a diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 22 is a diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station is the entity that performs resource allocation for the terminal and may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), wireless access unit, base station controller, or node on the network.
  • a terminal may include a UE (User Equipment), MS (Mobile Station), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • DL downlink
  • MS Mobile Station
  • UL uplink
  • LTE or LTE-A system may be described below as an example, embodiments of the present disclosure can also be applied to other communication systems with similar technical background or channel types.
  • this may include the 5th generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A, and the term 5G hereinafter may also include the existing LTE, LTE-A, and other similar services.
  • 5G new radio
  • this disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure at the discretion of a person with skilled technical knowledge.
  • each block of the processing flow diagrams and combinations of the flow diagram diagrams can be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions can be mounted on a processor of a general-purpose computer, special-purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that the instructions performed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flow chart block(s). It creates the means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, so that the computer-usable or computer-readable memory It is also possible to produce manufactured items containing instruction means that perform the functions described in the flowchart block(s).
  • Computer program instructions can also be mounted 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 process that is executed by the computer, thereby generating a process that is executed by the computer or other programmable data processing equipment. Instructions that perform processing equipment may also provide steps for executing the functions described in the flow diagram 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).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s).
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment refers to software or hardware components such as FPGA (field programmable gate array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and the ' ⁇ unit' performs certain roles. do.
  • ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ part' may be configured to reside in an addressable storage medium and may be configured to reproduce on one or more processors. Therefore, as an example, ' ⁇ part' 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 'parts' may be combined into a smaller number of components and 'parts' or may be further separated into additional components and 'parts'. Additionally, components and 'parts' may be implemented to regenerate one or more CPUs within a device or a secure multimedia card. Additionally, in an embodiment, ' ⁇ part' may include one or more processors.
  • Wireless communication systems have moved away from providing early voice-oriented services to, for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), and LTE-Advanced.
  • Broadband wireless that provides high-speed, high-quality packet data services such as communication standards such as (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e. It is evolving into a communication system.
  • the LTE system adopts Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) in the downlink (DL), and Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) in the uplink (UL).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiplexing
  • Uplink refers to a wireless link in which a terminal (UE (User Equipment) or MS (Mobile Station)) transmits data or control signals to a base station (eNode B, or base station (BS)), and downlink refers to a wireless link in which the base station transmits data or control signals to the base station (eNode B, or base station (BS)). It refers to a wireless link that transmits data or control signals.
  • the above multiple access method usually distinguishes each user's data or control information by allocating and operating the time-frequency resources to carry data or control information for each user so that they do not overlap, that is, orthogonality is established. You can.
  • the 5G communication system must be able to freely reflect the various requirements of users and service providers, so services that simultaneously satisfy various requirements must be supported.
  • Services considered for the 5G communication system include enhanced Mobile Broadband (eMBB), massive Machine Type Communication (mMTC), and Ultra Reliability Low Latency Communication (URLLC). There is.
  • eMBB aims to provide more improved data transmission speeds than those supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • eMBB in a 5G communication system, eMBB must be able to provide a peak data rate of 20Gbps in the downlink and 10Gbps in the uplink from the perspective of one base station.
  • the 5G communication system must provide the maximum transmission rate and at the same time provide increased user perceived data rate.
  • improvements in various transmission and reception technologies are required, including more advanced multi-antenna (Multi Input Multi Output, MIMO) transmission technology.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20MHz in the 3 ⁇ 6GHz or above 6GHz frequency band to transmit the data required by the 5G communication system. Transmission speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC requires support for access to a large number of terminals within a cell, improved coverage of terminals, improved battery time, and reduced terminal costs.
  • the Internet of Things provides communication functions by attaching various sensors and various devices, it must be able to support a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals/km 2 ) within a cell.
  • terminals that support mMTC are likely to be located in shadow areas that cannot be covered by cells, such as the basement of a building, so they may require wider coverage than other services provided by the 5G communication system.
  • Terminals that support mMTC must be composed of low-cost terminals, and since it is difficult to frequently replace the terminal's battery, a very long battery life time, such as 10 to 15 years, may be required.
  • URLLC is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of robots or machinery, industrial automation, unmanned aerial vehicles, remote health care, and emergency situations. Services used for emergency alerts, etc. can be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy a wireless access latency (Air interface latency) of less than 0.5 milliseconds and at the same time have a packet error rate requirement of 10 -5 or less.
  • Air interface latency Air interface latency
  • the 5G system must provide a smaller Transmission Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, a design that requires allocating wide resources in the frequency band to ensure the reliability of the communication link. Specifications may be required.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the three 5G services namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system. At this time, different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters can be used between services to satisfy the different requirements of each service.
  • 5G is not limited to the three services mentioned above.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the basic structure of the time-frequency domain, which is a radio resource domain where data or control channels are transmitted in a 5G system.
  • the horizontal axis in Figure 1 represents the time domain, and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the basic unit of resources in the time and frequency domains is a resource element (RE) 101, which is defined as 1 OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) symbol 102 on the time axis and 1 subcarrier (103) on the frequency axis.
  • RE resource element
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 shows an example of a frame 200, subframe 201, and slot 202 structure.
  • 1 frame (200) can be defined as 10ms.
  • 1 subframe 201 may be defined as 1 ms, and therefore 1 frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201.
  • 1 subframe 201 may be composed of one or a plurality of slots 202, 203, and the number of slots 202, 203 per 1 subframe 201 is set to the subcarrier spacing ⁇ (204, 205). ) may vary depending on the condition. In an example of FIG.
  • bandwidth part (BWP) settings in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of bandwidth portion setting in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 shows an example in which the UE bandwidth (300) is set to two bandwidth parts, that is, bandwidth part #1 (BWP#1, 301) and bandwidth part #2 (BWP#2, 302).
  • the base station can set one or more bandwidth parts to the terminal, and can set information as shown in Table 2 below for each bandwidth part.
  • BWP SEQUENCE ⁇ bwp-Id BWP-Id, (Bandwidth part identifier) locationAndBandwidth INTEGER (1..65536); (Location of bandwidth part) subcarrierSpacing ENUMERATED ⁇ n0, n1, n2, n3, n4, n5 ⁇ , (subcarrier spacing) cyclicPrefix ENUMERATED ⁇ extended ⁇ (Cyclic transposition) ⁇
  • various parameters related to the bandwidth can be set to the terminal.
  • the above information can be delivered from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the terminal before RRC connection may receive the initial bandwidth portion (Initial BWP) for initial connection from the base station through a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • the terminal will transmit a PDCCH to receive system information (which may correspond to remaining system information (RMSI) or SIB1 (system information block 1)) required for initial access through MIB in the initial access stage.
  • RMSI remaining system information
  • SIB1 system information block 1
  • CORESET and search space set as MIB can each be regarded as identifier (ID) 0.
  • ID identifier
  • the base station can notify the terminal of setting information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for CORESET #0 through the MIB.
  • the base station can notify the terminal of setting information about the monitoring period and occurrence for CORESET #0, that is, setting information about search space #0, through the MIB.
  • the terminal may regard the frequency region set as CORESET#0 obtained from the MIB as the initial bandwidth portion for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth portion can be regarded as 0.
  • the terminal can receive a physical downlink shared channel (PDSCH) through which SIB1 is transmitted.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the initial bandwidth portion may be used for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • paging paging
  • random access random access
  • the base station can instruct the terminal to change (or switch, transition) the bandwidth part using the bandwidth part indicator field in the DCI.
  • the base station may indicate BWP#2 (302) to the terminal as a bandwidth portion indicator within the DCI, and the terminal may indicate BWP#2 (302) as a bandwidth portion indicator within the DCI.
  • Bandwidth part change can be performed with BWP#2 (302) indicated by the bandwidth part indicator.
  • the DCI-based bandwidth portion change can be indicated by the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH
  • the PDSCH or PUSCH scheduled by the corresponding DCI may be unreasonable in the changed bandwidth portion. It must be possible to perform reception or transmission without it.
  • the standard specifies the requirements for the delay time (T BWP ) required when changing the bandwidth portion.
  • the requirements for the delay time can be defined as shown in Table 3.
  • BWP switch delay T BWP (slots)
  • Type 1 Note 1
  • Type 2 Note 1 0
  • One 0.5 2 5 2 0.25 3 9 3 0.125 6 18
  • Note 1 Depends on UE capabilities. Note 2: If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch.
  • the terminal can report the supportable bandwidth portion delay time type to the base station.
  • the terminal when the terminal receives a DCI including a bandwidth portion change indicator in slot n, the terminal changes to the new bandwidth portion indicated by the bandwidth portion change indicator in slot n+ It can be completed no later than T BWP , and transmission and reception on the data channel scheduled by the relevant DCI can be performed in the new changed bandwidth portion.
  • the base station When the base station wishes to schedule a data channel with a new bandwidth portion, it can determine time domain resource allocation for the data channel by considering the bandwidth portion change delay time (T BWP ) of the terminal. That is, when scheduling a data channel with a new bandwidth portion, the base station can schedule the data channel after the bandwidth portion change delay time in determining time domain resource allocation for the data channel. Accordingly, the terminal may not expect that the DCI indicating a bandwidth portion change indicates a slot offset (K0 or K2) value that is smaller than the bandwidth portion change delay time (T BWP ).
  • the terminal receives a DCI indicating a change in the bandwidth portion (for example, DCI format 1_1 or 0_1)
  • the terminal receives the time domain resource allocation indicator within the DCI from the third symbol of the slot in which the PDCCH including the corresponding DCI was received. No transmission or reception may be performed during the time interval corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) value indicated in the field. For example, if the terminal receives a DCI indicating a change in the bandwidth portion in slot n, and the slot offset value indicated by the DCI is K, the terminal moves from the third symbol of slot n to the previous symbol of slot n+K (i.e. , no transmission or reception may be performed until the last symbol of slot n+K-1).
  • SS/PBCH block may refer to a physical layer channel block consisting of primary SS (PSS), secondary SS (SSS), and PBCH. Specifically, it is as follows.
  • - PSS A signal that serves as a standard for downlink time/frequency synchronization and provides some information about the cell ID.
  • - SSS It is the standard for downlink time/frequency synchronization and provides the remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it can serve as a reference signal for demodulation of PBCH.
  • Essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of the control channel, scheduling control information for a separate data channel transmitting system information, etc.
  • SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
  • One or more SS/PBCH blocks can be transmitted within 5ms, and each transmitted SS/PBCH block can be distinguished by an index.
  • the terminal can detect PSS and SSS in the initial access stage and decode the PBCH.
  • MIB can be obtained from PBCH, and CORESET (Control Resource Set; CORESET) #0 (which may correspond to CORESET with a CORESET index of 0) can be set from this.
  • CORESET Control Resource Set; CORESET #0 (which may correspond to CORESET with a CORESET index of 0) can be set from this.
  • the terminal can perform monitoring for CORESET#0 assuming that the selected SS/PBCH block and the demodulation reference signal (DMRS) transmitted in CORESET#0 are QCL (quasi co location).
  • DMRS demodulation reference signal
  • the terminal can receive system information through downlink control information transmitted in CORESET#0.
  • the terminal can obtain RACH (random access channel)-related configuration information necessary for initial access from the received system information.
  • the UE can transmit PRACH (physical RACH) to the base station in consideration of the SS/PBCH index selected, and the base station receiving the PRACH can obtain information about the SS/PBCH block index selected by the UE.
  • the base station can know which block the terminal has selected among each SS/PBCH block and monitor CORESET#0 associated with it.
  • a terminal can form a wireless link with a network through a random access procedure based on synchronization with the network and system information obtained during the cell search process.
  • Random access may be contention-based or contention-free.
  • the UE performs cell selection and reselection during the initial access phase of the cell, for example, when moving from the RRC_IDLE (RRC idle) state to the RRC_CONNECTED (RRC connected) state, a contention-based random access method will be used. You can.
  • Non-contention-based random access can be used to re-establish uplink synchronization when downlink data arrives, in case of handover, or in case of position measurement.
  • DCI downlink control information
  • scheduling information for uplink data (or physical uplink data channel, PUSCH (physical uplink shared channel)) or downlink data (or physical downlink data channel, PDSCH (physical downlink shared channel)) is included in DCI. and is transmitted from the base station to the terminal.
  • the terminal can monitor the DCI format for fallback and the DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
  • the countermeasure DCI format may consist of fixed fields predefined between the base station and the terminal, and the non-contrast DCI format may include configurable fields.
  • DCI can be transmitted through PDCCH (physical downlink control channel), a physical downlink control channel, through channel coding and modulation processes.
  • a cyclic redundancy check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC can be scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) corresponding to the identity of the terminal.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • Different RNTIs may be used depending on the purpose of the DCI message, for example, UE-specific data transmission, power control command, or random access response. In other words, the RNTI is not transmitted explicitly but is transmitted included in the CRC calculation process.
  • the terminal checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, the terminal can know that the message was sent to the terminal.
  • DCI format 0_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 4.
  • DCI format 0_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include the information in Table 5, for example.
  • DCI format 1_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 6.
  • DCI format 1_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 7.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of CORESET in which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system.
  • Figure 4 shows the UE bandwidth part 410 on the frequency axis and two CORESETs (CORESET#1 (401), CORESET#2 (402)) set within one slot (420) on the time axis.
  • CORESET (401, 402) can be set to a specific frequency resource (403) within the entire terminal bandwidth portion (410) on the frequency axis.
  • the time axis can be set to one or multiple OFDM symbols and can be defined as a CORESET section (Duration, 404). Referring to the example shown in FIG. 4, CORESET#1 (401) is set to a CORESET length of 2 symbols, and CORESET#2 (402) is set to a CORESET length of 1 symbol.
  • CORESET in the aforementioned 5G can be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (e.g., system information, MIB, RRC signaling).
  • Setting a CORESET to a terminal means providing information such as the CORESET identifier (Identity), the frequency location of the CORESET, and the symbol length of the CORESET.
  • the information in Table 8 may be included in CORESET setting information.
  • ControlResourceSet SEQUENCE ⁇ -- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID' controlResourceSetId ControlResourceSetId, (CORESET Identifier) frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)); (Frequency axis resource allocation information) duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration), (Time axis resource allocation information) cce-REG-MappingType CHOICE ⁇ (CCE-to-REG mapping method) interleaved SEQUENCE ⁇ reg-BundleSize ENUMERATED ⁇ n2, n3, n6 ⁇ , (REG bundle size) precoderGranularity ENUMERATED ⁇ sameAsREG-bundle, allContiguousRBs ⁇ , interleaverSize ENUMERATED ⁇ n2, n3, n6 ⁇ (Interleaver size) shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPT
  • the tci-StatesPDCCH (simply named TCI (transmission configuration indication) state) configuration information is one or more SS/PBCH block indexes or CSI-RS (channel channel) in a QCL relationship with the DMRS transmitted in the corresponding CORESET.
  • state information reference signal may include index information.
  • Figure 5 is a diagram showing an example of the basic units of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in 5G.
  • the basic unit of time and frequency resources constituting the control channel can be referred to as REG (resource element group, 503), and REG (503) is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis. (502), that is, it can be defined as 12 subcarriers.
  • the base station can configure a downlink control channel allocation unit by concatenating REGs 503.
  • 1 CCE 504 may be composed of a plurality of REGs 503. Taking REG 503 shown in FIG. 5 as an example, REG 503 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 504 is composed of 6 REGs 503, 1 CCE 504 may consist of 72 REs.
  • the corresponding area can be composed of multiple CCEs (504), and a specific downlink control channel is mapped to one or multiple CCEs (504) depending on the aggregation level (AL) within the CORESET. can be transmitted.
  • CCEs 504 in CORESET are classified by numbers, and at this time, the numbers of CCEs 504 can be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 5, that is, REG 503, may include both REs to which DCI is mapped and an area to which DMRS 505, a reference signal for decoding the same, is mapped.
  • three DMRSs 505 can be transmitted within 1 REG 503.
  • the number of CCEs required to transmit the PDCCH can be 1, 2, 4, 8, or 16 depending on the aggregation level, and different numbers of CCEs can be used to implement link adaptation of the downlink control channel. .
  • the terminal must detect a signal without knowing information about the downlink control channel, and a search space representing a set of CCEs is defined for blind decoding.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the terminal must attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one bundle with 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs. Because there are levels, the terminal can have multiple search spaces.
  • a search space set can be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
  • Search space can be classified into common search space and UE-specific search space.
  • a certain group of UEs or all UEs can search the common search space of the PDCCH to receive cell common control information such as dynamic scheduling or paging messages for system information.
  • cell common control information such as dynamic scheduling or paging messages for system information.
  • PDSCH scheduling allocation information for SIB transmission can be received by examining the common search space of the PDCCH.
  • a certain group of UEs or all UEs must receive the PDCCH, so it can be defined as a set of pre-arranged CCEs.
  • Scheduling allocation information for a UE-specific PDSCH or PUSCH can be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the terminal-specific search space can be defined terminal-specifically as a function of the terminal's identity and various system parameters.
  • parameters for the search space for PDCCH can be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station monitors the number of PDCCH candidates at each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring time for each symbol within a slot for the search space, the type of search space (common search space or UE-specific search space),
  • search space setting information may include the information in Table 9.
  • SearchSpace :: SEQUENCE ⁇ -- Identity of the search space.
  • SearchSpaceId 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
  • searchSpaceId SearchSpaceId, (search space identifier) controlResourceSetId ControlResourceSetId, (CORESET identifier) monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE ⁇ (Monitoring slot level cycle) sl1 NULL; sl2 INTEGER (0..1); sl4 INTEGER (0..3); sl5 INTEGER (0..4); sl8 INTEGER (0..7); sl10 INTEGER (0..9); sl16 INTEGER (0..15); sl20 INTEGER (0..19) ⁇ OPTIONAL; duration (monitoring length) INTEGER (2..2559) monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL, (Monitoring symbol in
  • the base station can configure one or more search space sets for the terminal.
  • the base station may configure search space set 1 and search space set 2 for the UE, and may configure DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 to be monitored in the common search space, and search space set 1 may be set to monitor In space set 2, DCI format B scrambled with Y-RNTI can be set to be monitored in the terminal-specific search space.
  • one or multiple search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space.
  • search space set #1 and search space set #2 may be set as common search spaces
  • search space set #3 and search space set #4 may be set as terminal-specific search spaces.
  • the combination of the following DCI format and RNTI can be monitored.
  • this is not limited to the examples below.
  • the specified RNTIs may follow the definitions and uses below.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to inform whether or not the PDSCH is pucturing.
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control area p and search space set s can be expressed as Equation 1 below.
  • D 65537
  • Terminal identifier Terminal identifier
  • the value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the value may correspond to a value that changes depending on the UE's identity (C-RNTI or ID set to the UE by the base station) and time index.
  • search space set #1 is set to an X-slot period
  • search space set #2 is set to a Y-slot period
  • Both space set #2 can be monitored, and in a specific slot, either search space set #1 or search space set #2 can be monitored.
  • the base station can map and transmit channel A only for the remaining resource areas excluding resource C corresponding to the overlapping area with resource B among all resources A for which symbol sequence A is to be transmitted to the terminal.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇
  • resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇
  • B is ⁇ Resource #3, Resource #5 ⁇
  • the base station uses the remaining resources ⁇ Resource #1, Resource # 2
  • the symbol sequence A can be mapped sequentially to resource #4 and sent.
  • the base station can map and transmit the symbol sequence ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3 ⁇ to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , respectively.
  • the terminal can determine resource A and resource B from scheduling information about symbol sequence A from the base station, and can determine resource C through this.
  • the terminal can receive symbol sequence A assuming that symbol sequence A has been mapped and transmitted in the remaining areas excluding resource C among all resources A.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ .
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the terminal has a symbol sequence in the remaining resources ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , excluding ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resources A.
  • the base station maps symbol sequence A to the entire resource A, but transmits it in the resource area corresponding to resource C. Without performing , transmission can be performed only for the remaining resource areas excluding resource C among resource A.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ .
  • the base station sends the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3, Resource #4 ⁇ , respectively, and symbol sequences corresponding to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , which are the remaining resources except ⁇ Resource #3 ⁇ , which corresponds to Resource C among Resource A ⁇ Only symbol #1, symbol #2, and symbol #4 ⁇ can be transmitted, and ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C may not be transmitted.
  • the base station can map and transmit the symbol sequence ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #4 ⁇ to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , respectively.
  • the terminal can determine resource A and resource B from scheduling information about symbol sequence A from the base station, and through this, can determine resource C, which is an area where resource A and resource B overlap.
  • the terminal can receive symbol sequence A assuming that symbol sequence A is mapped to the entire resource A and transmitted only in the remaining areas excluding resource C among resource area A.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ .
  • the terminal has the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ as resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3 and resource #4 ⁇ , respectively, but it can be assumed that ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C is not transmitted, and among resource A, ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C ⁇ can be received assuming that the symbol sequences ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #4 ⁇ corresponding to the remaining resources ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ have been mapped and transmitted. As a result, the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #4 ⁇ has been mapped and transmitted to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , respectively, and performs a series of subsequent reception operations. You can.
  • Rate matching means that the size of the signal is adjusted considering the amount of resources that can transmit the signal.
  • rate matching of a data channel may mean that the data channel is not mapped and transmitted for a specific time and frequency resource area, and the size of the data is adjusted accordingly.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for a base station and a terminal to transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and rate matching resources.
  • Rate matching resource 602 configuration information may include time domain allocation information 603, frequency domain allocation information 604, and period information 605.
  • bitmap corresponding to the frequency domain resource allocation information 604 is referred to as the “first bitmap”
  • bitmap corresponding to the time axis resource allocation information 603 is referred to as the “second bitmap”
  • bitmap corresponding to the period information 605. Name the bitmap as “third bitmap”.
  • the base station can rate match the data channel 601 in the rate matching resource 602 and transmit. There is, and the terminal can perform reception and decoding after assuming that the data channel 601 is rate matched in the rate matching resource 602 portion.
  • RMR#3, RMR#4 ⁇ can be set, and 2 bits in the DCI field can be used to indicate to the terminal whether rate matching is performed in RMG#1 and RMG#2, respectively, using a bitmap. For example, if rate matching is to be performed, “1” can be indicated, and if rate matching should not be done, “0” can be indicated.
  • the granularity of “RB symbol level” and “RE level” is supported by configuring the aforementioned rate matching resources in the terminal. More specifically, the following setting method can be followed.
  • the terminal can receive up to four RateMatchPatterns for each bandwidth portion through upper layer signaling, and one RateMatchPattern can include the following contents.
  • a resource in which the time and frequency resource areas of the reserved resource are set as a combination of an RB level bitmap and a symbol level bitmap on the frequency axis may be included.
  • the spare resource may span one or two slots.
  • a time domain pattern (periodicityAndPattern) in which time and frequency domains composed of each RB level and symbol level bitmap pair (pair) are repeated may be additionally set.
  • the time and frequency domain resource area set as CORESET within the bandwidth part and the resource area corresponding to the time domain pattern set as the search space setting where the resource area is repeated may be included.
  • the terminal can receive the following settings through upper layer signaling.
  • LTE-CRS-ToMatchAround LTE CRS (cell-specific reference signal) pattern
  • number of ports of LTE CRS nrofCRS-Ports
  • LTE-CRS-vshift(s) value v- shift
  • the reference frequency point e.g. reference point A
  • the LTE carrier's center subcarrier location information carrierFreqDL
  • the LTE carrier's bandwidth size carrierBandwidthDL
  • MBSFN multicast-broadcast single-frequency network
  • It may include subframe setting information (mbsfn-SubframConfigList), etc.
  • the terminal can determine the location of the CRS within the NR slot corresponding to the LTE subframe based on the above-described information.
  • It may contain configuration information about a resource set corresponding to one or multiple ZP (zero power) CSI-RSs within the bandwidth portion.
  • NR provides the NR terminal with a function to set the LTE CRS pattern.
  • the CRS pattern may be provided by RRC signaling including at least one parameter in a ServingCellConfig information element (IE) or ServingCellConfigCommon IE.
  • IE ServingCellConfig information element
  • Examples of the above parameters may include lte-CRS-ToMatchAround, lte-CRS-PatternList1-r16, lte-CRS-PatternList2-r16, crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16, etc.
  • Rel-15 NR a function is provided where one CRS pattern can be set per serving cell through the lte-CRS-ToMatchAround parameter.
  • Rel-16 NR the above function has been expanded to enable setting of multiple CRS patterns per serving cell. More specifically, one CRS pattern may be set per one LTE carrier in a terminal with a single transmission and reception point (TRP) configuration, and two CRS patterns may be configured per LTE carrier in a terminal with multiple TRP configurations. It became possible. For example, a single TRP setting terminal can set up to three CRS patterns per serving cell through the lte-CRS-PatternList1-r16 parameter.
  • TRP transmission and reception point
  • a CRS may be set for each TRP in a plurality of TRP-configured terminals. That is, the CRS pattern for TRP1 can be set through the lte-CRS-PatternList1-r16 parameter, and the CRS pattern for TRP2 can be set through the lte-CRS-PatternList2-r16 parameter. Meanwhile, when two TRPs are set as above, whether to apply both the CRS patterns of TRP1 and TRP2 to a specific PDSCH or only the CRS pattern for one TRP is determined through the crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 parameter. If the crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 parameter is set to enabled, only the CRS pattern of one TRP is applied, and in other cases, the CRS patterns of both TRPs are applied.
  • Table 11 shows ServingCellConfig IE including the CRS pattern
  • Table 12 shows RateMatchPatternLTE-CRS IE including at least one parameter for the CRS pattern.
  • ServingCellConfig :: SEQUENCE ⁇ ..., [[ lte-CRS-ToMatchAround SetupRelease ⁇ RateMatchPatternLTE-CRS ⁇ OPTIONAL, -- Need M rateMatchPatternToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern OPTIONAL, -- Need N rateMatchPatternToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId OPTIONAL, -- Need N downlinkChannelBW-PerSCS-List SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier OPTIONAL -- Need S ]], [[ supplementaryUplinkRelease ENUMERATED ⁇ true ⁇ OPTIONAL, -- Need N tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated-IAB-MT-r16 TDD-UL-DL
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of frequency axis resource allocation of PDSCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating three frequency axis resource allocation methods: type 0 (700), type 1 (705), and dynamic switch (710) that can be set through upper layers in an NR wireless communication system.
  • some downlink control information allocating a PDSCH to the terminal includes a bitmap consisting of N RBG bits. do.
  • N RBG means the number of RBGs (resource block group) determined as shown in Table 13 below according to the BWP size assigned by the BWP indicator and the upper layer parameter rbg-Size, and is 1 by the bitmap. Data is transmitted in the RBG indicated by .
  • some DCIs that allocate PDSCH to the UE are Contains frequency axis resource allocation information consisting of bits. The conditions for this will be explained later.
  • the base station can set the start VRB 720 and the length 725 of the frequency axis resources continuously allocated therefrom.
  • some DCIs that allocate PDSCH to the terminal may include a payload (7- 15) and payloads 720 and 725 for setting resource allocation type 1, and frequency axis resource allocation information consisting of bits with a larger value (735). The conditions for this will be explained later.
  • one bit may be added to the first part (MSB) of the frequency axis resource allocation information in the DCI, and if the bit has a value of '0', it indicates that resource allocation type 0 is used, and if the value is '1', It may be indicated that resource allocation type 1 is used.
  • the base station may set a table for time domain resource allocation information for the PDSCH and the uplink data channel PUSCH to the terminal using higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the time domain resource allocation information includes the PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K0) ), PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponds to the time interval in slot units between the time when PDCCH is received and the time when PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K2), PDSCH or PUSCH within the slot Information on the location and length of the scheduled start symbol, mapping type of PDSCH or PUSCH, etc. may be included. For example, information such as Table 14 or Table 15 below may be transmitted from the base station to the terminal.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the above-described time domain resource allocation information through L1 signaling (e.g. DCI) (e.g. indicated by the 'time domain resource allocation' field in DCI). possible).
  • L1 signaling e.g. DCI
  • the terminal can obtain time domain resource allocation information for PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of PDSCH time axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station dynamically indicates the subcarrier interval ( ⁇ PDSCH , ⁇ PDCCH ) of the data channel and control channel set using the upper layer, the scheduling offset (K0) value, and DCI.
  • the time axis position of the PDSCH resource can be indicated according to the OFDM symbol start position (800) and length (805) within the slot.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • ⁇ PDSCH ⁇ PDCCH
  • the slot numbers for data and control are the same, so the base station and the terminal use predetermined slots.
  • a scheduling offset can be created according to the slot offset K0.
  • the subcarrier spacing of the data channel and the control channel are different (905, ⁇ PDSCH ⁇ ⁇ PDCCH )
  • the slot numbers for data and control are different, so the base station and the terminal use the subcarrier spacing of the PDCCH as the basis.
  • a scheduling offset can be generated according to the predetermined slot offset K0.
  • PUSCH transmission may be dynamically scheduled by a UL grant in DCI or operated by a configured grant type 1 or type 2. Dynamic scheduling indication for PUSCH transmission is possible in DCI format 0_0 or 0_1.
  • Configured grant type 1 PUSCH transmission can be set semi-statically through reception of configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant of Table 16 through higher-order signaling without receiving the UL grant in DCI.
  • Configured grant type 2 PUSCH transmission can be semi-persistently scheduled by the UL grant in DCI after reception of configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant in Table 16 through higher-level signaling.
  • the parameters applied to PUSCH transmission are those in Table 16, except for dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH provided by pusch-Config in Table 17, which is upper signaling.
  • configuredGrantConfig which is higher-level signaling. If the UE is provided with transformPrecoder in configuredGrantConfig, which is the higher level signaling in Table 16, the UE applies tp-pi2BPSK in pusch-Config in Table 17 to PUSCH transmission operated by the configured grant.
  • ConfiguredGrantConfig SEQUENCE ⁇ frequencyHopping ENUMERATED ⁇ intraSlot, interSlot ⁇ OPTIONAL, -- Need S, cg-DMRS-Configuration DMRS-UplinkConfig, mcs-Table ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S uci-OnPUSCH SetupRelease ⁇ CG-UCI-OnPUSCH ⁇ OPTIONAL, -- Need M resourceAllocation ENUMERATED ⁇ resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch ⁇ , rbg-Size ENUMERATED ⁇ config2 ⁇ OPTIONAL, -- Need S powerControlLoopToUse ENUMERATED ⁇ n0, n1 ⁇ , p0-PUSCH-Alpha P0-PUSCH-AlphaSetId, transformPrecoder
  • the DMRS antenna port for PUSCH transmission is the same as the antenna port for SRS transmission.
  • PUSCH transmission may follow a codebook-based transmission method and a non-codebook-based transmission method, respectively, depending on whether the value of txConfig in pusch-Config in Table 17, which is higher-level signaling, is 'codebook' or 'nonCodebook'.
  • PUSCH transmission can be scheduled dynamically through DCI format 0_0 or 0_1, and can be set semi-statically by a set grant. If the UE is instructed to schedule PUSCH transmission through DCI format 0_0, the UE sends a pucch-spatialRelationInfoID corresponding to the UE-specific PUCCH resource corresponding to the minimum ID within the activated uplink BWP in the serving cell. Beam setup for PUSCH transmission is performed using , and at this time, PUSCH transmission is based on a single antenna port. The UE does not expect scheduling for PUSCH transmission through DCI format 0_0 within a BWP where PUCCH resources including pucch-spatialRelationInfo are not configured. If the terminal has not set txConfig in pusch-Config in Table 17, the terminal does not expect to be scheduled in DCI format 0_1.
  • PUSCH-Config :: SEQUENCE ⁇ dataScramblingIdentityPUSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S txConfig ENUMERATED ⁇ codebook, nonCodebook ⁇ OPTIONAL, -- Need S dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA SetupRelease ⁇ DMRS-UplinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB SetupRelease ⁇ DMRS-UplinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M pusch-PowerControl PUSCH-PowerControl OPTIONAL, -- Need M frequencyHopping ENUMERATED ⁇ intraSlot, interSlot ⁇ OPTIONAL, -- Need S frequencyHoppingOffsetLists SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (1..4)) OF INTEGER (1..
  • maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL --Need M resourceAllocation ENUMERATED ⁇ resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch ⁇ , pusch-TimeDomainAllocationList SetupRelease ⁇ PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList ⁇ OPTIONAL, -- Need M pusch-AggregationFactor ENUMERATED ⁇ n2, n4, n8 ⁇ OPTIONAL, -- Need S mcs-Table ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S transformPrecoder ENUMERATED ⁇ enabled, disabled ⁇ OPTIONAL, -- Need S codebookSubset ENUMERATED ⁇ fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent,nonCoherent ⁇ OPTIONAL, --Con
  • Codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1 and can be operated semi-statically by a set grant.
  • the UE transmits SRI (SRS Resource Indicator), TPMI (Transmission Precoding Matrix Indicator), and transmission rank (rank, PUSCH)
  • SRI SRS Resource Indicator
  • TPMI Transmission Precoding Matrix Indicator
  • rank, PUSCH transmission rank
  • SRI can be given through a field SRS resource indicator in DCI or set through srs-ResourceIndicator, which is higher-level signaling.
  • the terminal When transmitting a codebook-based PUSCH, the terminal is configured with at least one SRS resource and can be configured with up to two.
  • the SRS resource indicated by the SRI refers to an SRS resource corresponding to the SRI among SRS resources transmitted before the PDCCH containing the SRI.
  • TPMI and transmission rank can be given through the fields precoding information and number of layers in DCI, or can be set through precodingAndNumberOfLayers, which is higher-level signaling.
  • TPMI is used to indicate the precoder applied to PUSCH transmission. If the UE is configured with one SRS resource, TPMI is used to indicate the precoder to be applied in the one configured SRS resource. If the UE is configured with a plurality of SRS resources, TPMI is used to indicate the precoder to be applied in the SRS resources indicated through SRI.
  • the precoder to be used for PUSCH transmission is selected from the uplink codebook with the number of antenna ports equal to the nrofSRS-Ports value in SRS-Config, which is upper signaling.
  • the UE determines the codebook subset based on TPMI and codebookSubset in pusch-Config, which is higher-level signaling.
  • the codebookSubset in pusch-Config, which is the upper signaling can be set to one of 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', or 'nonCoherent' based on the UE capability reported by the UE to the base station.
  • the UE does not expect the value of codebookSubset, which is higher level signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent'. Additionally, if the UE reports 'nonCoherent' as a UE capability, the UE does not expect the value of codebookSubset, which is higher-order signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent' or 'partialAndNonCoherent'.
  • nrofSRS-Ports in SRS-ResourceSet which is upper signaling
  • the terminal does not expect the value of codebookSubset, which is upper signaling, to be set to 'partialAndNonCoherent'.
  • the terminal can receive one SRS resource set in which the usage value in the upper signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', and within the SRS resource set, one SRS resource can be indicated through SRI. You can. If multiple SRS resources are set in an SRS resource set where the usage value in the higher-level signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', the terminal sets the value of nrofSRS-Ports in the upper-level signaling SRS-Resource to the same value for all SRS resources. I hope this is set up.
  • the terminal transmits one or multiple SRS resources included in the SRS resource set whose usage value is set to 'codebook' to the base station according to higher-level signaling, and the base station selects one of the SRS resources transmitted by the terminal and sends the corresponding SRS Instructs the terminal to perform PUSCH transmission using the transmission beam information of the resource.
  • SRI is used as information to select the index of one SRS resource and is included in DCI.
  • the base station includes information indicating the TPMI and rank that the terminal will use for PUSCH transmission in the DCI.
  • the UE uses the SRS resource indicated by the SRI and performs PUSCH transmission by applying the indicated rank and the precoder indicated by TPMI based on the transmission beam of the SRS resource.
  • Non-codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1 and can operate semi-statically by a set grant. If at least one SRS resource is set in the SRS resource set where the usage value in the higher-level signaling SRS-ResourceSet is set to 'nonCodebook', the UE can schedule non-codebook-based PUSCH transmission through DCI format 0_1.
  • the terminal can receive one connected NZP CSI-RS resource (non-zero power CSI-RS).
  • the terminal can perform calculations on the precoder for SRS transmission through measurement of the NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set. If the difference between the last received symbol of the aperiodic NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set and the first symbol of the aperiodic SRS transmission in the terminal is less than 42 symbols, the terminal uses a precoder for SRS transmission. Information about is not expected to be updated.
  • the connected NZP CSI-RS is indicated by SRS request, a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • the connected NZP CSI-RS resource is an aperiodic NZP CSI-RS resource
  • the connected NZP CSI-RS exists if the value of the field SRS request in DCI format 0_1 or 1_1 is not '00'. It indicates that At this time, the DCI must not indicate cross-carrier or cross-BWP scheduling.
  • the NZP CSI-RS is located in the slot in which the PDCCH including the SRS request field was transmitted. At this time, the TCI states set in the scheduled subcarrier are not set to QCL-TypeD.
  • the connected NZP CSI-RS can be indicated through the associatedCSI-RS in the SRS-ResourceSet, which is the upper level signaling.
  • the terminal does not expect that spatialRelationInfo, which is higher-level signaling for SRS resources, and associatedCSI-RS in SRS-ResourceSet, which is higher-level signaling, are set together.
  • the UE can determine the precoder and transmission rank to be applied to PUSCH transmission based on the SRI indicated by the base station.
  • SRI can be indicated through a field SRS resource indicator in DCI or set through srs-ResourceIndicator, which is higher-level signaling.
  • the SRS resource indicated by the SRI is an SRS resource corresponding to the SRI among the SRS resources transmitted before the PDCCH containing the SRI. it means.
  • the UE can use one or more SRS resources for SRS transmission, and the maximum number of SRS resources that can be simultaneously transmitted in the same symbol within one SRS resource set and the maximum number of SRS resources are determined by the UE capability (UE) reported by the UE to the base station. capability).
  • UE UE capability
  • SRS resources simultaneously transmitted by the terminal occupy the same RB.
  • the terminal sets one SRS port for each SRS resource. Only one SRS resource set with the usage value set to 'nonCodebook' in the upper signaling SRS-ResourceSet can be set, and up to four SRS resources for non-codebook-based PUSCH transmission can be set.
  • the base station transmits one NZP-CSI-RS connected to the SRS resource set to the terminal, and the terminal transmits one or more SRS resources within the corresponding SRS resource set based on the results measured when receiving the NZP-CSI-RS. Calculate the precoder to use.
  • the terminal applies the calculated precoder when transmitting one or more SRS resources in the SRS resource set whose usage is set to 'nonCodebook' to the base station, and the base station transmits one or more of the one or more SRS resources received.
  • Select SRS resources At this time, in non-codebook-based PUSCH transmission, SRI represents an index that can express a combination of one or multiple SRS resources, and the SRI is included in DCI.
  • the number of SRS resources indicated by the SRI transmitted by the base station can be the number of transmission layers of the PUSCH, and the terminal transmits the PUSCH by applying the precoder applied to SRS resource transmission to each layer.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a wireless protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless protocols of the next-generation mobile communication system include NR SDAP (service data adaptation protocol, 1025, 1070), NR PDCP (packet data convergence protocol, 1030, 1065), and NR RLC (radio) at the terminal and NR base station, respectively. It consists of link control, 1035, 1060) and NR MAC (medium access control, 1040, 1055).
  • NR SDAP service data adaptation protocol, 1025, 1070
  • NR PDCP packet data convergence protocol, 1030, 1065
  • NR RLC radio
  • NR SDAP (1025, 1070) may include some of the following functions.
  • NR PDCP (1030, 1065) may include some of the following functions.
  • NR RLC 1035, 1060
  • the main functions of NR RLC (1035, 1060) may include some of the following functions.
  • the NR MAC (1040, 1055) can be connected to multiple 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 (1045, 1050) channel code and modulate upper layer data, create OFDM symbols and transmit them over a wireless channel, or demodulate and channel decode OFDM symbols received through wireless channels and transmit them to the upper layer. It can be done.
  • the detailed structure of the wireless protocol structure may vary depending on the carrier (or cell) operation method. For example, when a base station transmits data to a terminal based on a single carrier (or cell), the base station and the terminal use a protocol structure with a single structure for each layer, such as 1000. On the other hand, when the base station transmits data to the terminal based on carrier aggregation using multiple carriers in a single TRP, the base station and the terminal have a single structure up to RLC, such as 1010, but multiplex the PHY layer through the MAC layer ( A protocol structure called multiplexing is used.
  • the base station and the terminal when the base station transmits data to the terminal based on dual connectivity using multiple carriers in multiple TRPs, the base station and the terminal have a single structure up to RLC such as 1020, but the PHY layer through the MAC layer. A protocol structure that multiplexes is used.
  • higher signaling is a signal transmission method in which a signal is transmitted from a base station to a terminal using a downlink data channel of the physical layer, or from a terminal to a base station using an uplink data channel of the physical layer, It may also be referred to as RRC signaling, PDCP signaling, or medium access control (MAC) control element (MAC CE).
  • RRC signaling PDCP signaling
  • MAC CE medium access control control element
  • determining the priority between A and B means selecting the one with the higher priority and performing the corresponding operation according to a predetermined priority rule, or selecting the one with the lower priority. It can be mentioned in various ways, such as omit or drop the action.
  • the base station is an entity that performs resource allocation for the terminal and may be at least one of gNode B, gNB, eNode B, Node B, BS (Base Station), wireless access unit, base station controller, or node on the network.
  • a terminal may include a UE (User Equipment), MS (Mobile Station), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • a cellular phone a smartphone
  • a computer or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • this may include LTE or LTE-A mobile communication and mobile communication technologies developed after 5G. Accordingly, the embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure at the discretion of a person skilled in the art.
  • the content in this disclosure is applicable to FDD and TDD systems.
  • upper layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
  • L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling methods using the physical layer channel or signaling.
  • DCI e.g. DCI used for scheduling downlink or uplink data
  • Non-scheduling DCI (e.g. DCI not for the purpose of scheduling downlink or uplink data)
  • determining the priority between A and B means selecting the one with the higher priority and performing the corresponding operation according to a predetermined priority rule, or selecting the one with the lower priority. It can be mentioned in various ways, such as omit or drop the action.
  • a new scheduling method was introduced in 3GPP's Rel-17 NR.
  • the new scheduling method is described below.
  • the new scheduling method introduced in Rel-17 NR is 'Multi-PDSCH scheduling', where one DCI can schedule one or multiple PDSCHs, and 'Multi-PUSCH', where one DCI can schedule one or multiple PUSCHs. ‘Scheduling’.
  • each PDSCH or each PUSCH carries different transport blocks.
  • the base station does not transmit multiple DCIs for scheduling each of multiple PDSCHs or multiple PUSCHs in the terminal, so the overhead of the downlink control channel can be reduced.
  • one DCI for the Multi-PDSCH scheduling and Multi-PUSCH scheduling must include scheduling information for multiple PDSCHs or multiple PUSCHs, so the size of the DCI can be increased.
  • a method is needed for the UE to preferably interpret DCI.
  • the base station can set Multi-PDSCH scheduling for the terminal.
  • the base station can explicitly set up Multi-PDSCH scheduling for the UE using a higher layer signal.
  • the base station can implicitly set Multi-PDSCH scheduling in the terminal using higher layer signals.
  • an explicit parameter indicating Multi-PDSCH scheduling may be transmitted from the base station to the terminal through an RRC signal (explicit indication), or the terminal may use one row of the TDRA table for PDSCH set by RRC signaling. If a plurality of scheduling information is set, it can be understood that multi-PDSCH transmission is implicitly set.
  • the base station can set the TDRA table as a higher layer signal for Multi-PDSCH scheduling to the UE as follows.
  • a TDRA table may include one or multiple rows. The rows can be set to a maximum of N rows , and each row corresponds to a unique index. The unique index may be one of 1, 2,..., N rows .
  • N row may preferably be 16.
  • One or multiple pieces of scheduling information can be set in each row.
  • the row schedules one PDSCH. That is, when the row is indicated, it can be understood that Single-PDSCH scheduling is indicated.
  • the plurality of scheduling information schedules a plurality of PDSCHs in order. That is, when the row is indicated, the UE can understand that Multi-PDSCH scheduling has been indicated.
  • the starting and length indicator value (SLIV) indicates the index of the symbol where the PDSCH starts within one slot and the number of consecutive symbols to which the PDSCH is assigned.
  • the PDSCH mapping type indicates information related to the location of the first DMRS (front-loaded DMRS) of the PDSCH.
  • the first DMRS (front-loaded DMRS) of the PDSCH is located in the 3rd to 4th symbol of the slot
  • the first DMRS (front-loaded DMRS) of the PDSCH is scheduled by the PDSCH. It is located in the first symbol among the symbols.
  • some of (K0, SLIV, PDSCH mapping type) in the scheduling information may be omitted. In this case, it can be interpreted as the default value. For example, if K0 is omitted, the value of K0 may be interpreted as 0. Additionally, when setting a row of the TDRA table, information other than (K0, SLIV, PDSCH mapping type) can be additionally set.
  • Multi-PDSCH scheduling setting means setting a plurality of scheduling information in at least one row of the TDRA table. For reference, one scheduling information may be set in another row of the TDRA table. Therefore, even if Multi-PDSCH scheduling is configured for the UE, Single-PDSCH scheduling may be indicated or Multi-PDSCH scheduling may be indicated depending on the TDRA field of the DCI received from the UE.
  • the Multi-PDSCH scheduling instruction is when the row of the TDRA table indicated by the terminal from the DCI includes a plurality of scheduling information
  • the single-PDSCH scheduling instruction is when the row of the TDRA table indicated by the terminal from the DCI ( row) can be understood as a case where it contains one scheduling information.
  • the DCI instructing scheduling of the Single-PDSCH must include information such as MCS, NDI, RV, HPN, etc. of the single PDSCH. More specifically,
  • - DCI indicating scheduling of Single-PDSCH may include one MCS field.
  • the MCS i.e., modulation method and code rate of the channel sign
  • the MCS can be applied to one PDSCH scheduled by the DCI.
  • - DCI indicating scheduling of Single-PDSCH may include a 1-bit NDI field.
  • the terminal can obtain an NDI value from the 1-bit NDI field and determine whether one PDSCH transmits a new transport block or retransmits a previous transport block based on the NDI value.
  • - DCI indicating scheduling of Single-PDSCH may include a 2-bit RV field.
  • the UE can obtain the RV value from the 2-bit RV field and determine the redundancy version of one PDSCH based on the RV value.
  • the - DCI scheduling Single-PDSCH may include one HPN field.
  • the one HPN field may be 4 bits. (For reference, if the terminal supports up to 32 HARQ processes, the HPN field can be expanded to 5 bits, but for convenience in explaining the present invention, it is assumed to be 4 bits).
  • One HARQ process ID may be indicated through the one HPN field.
  • the one HARQ process ID may be the HARQ process ID of one scheduled PDSCH.
  • the DCI indicating Multi-PDSCH scheduling must include information such as MCS, NDI, RV, HPN, etc. of each scheduled PDSCH. More specifically,
  • Multi-PDSCH scheduling may include one MCS field.
  • the MCS i.e., modulation method and code rate of the channel sign
  • the MCS indicated in the MCS field can be equally applied to all PDSCHs scheduled by the DCI.
  • the DCI that schedules Multi-PDSCH cannot schedule different PDSCHs with different MCSs.
  • K may be the largest value among the number of scheduling information included in each row of the TDRA table.
  • K may be the largest value among the number of scheduling information included in each row of the TDRA table.
  • the first row includes 4 pieces of scheduling information
  • the second row includes 8 pieces of scheduling information
  • K 8.
  • the kth bit of the K-bit NDI field may indicate the NDI value of the PDSCH corresponding to the kth scheduling information.
  • the terminal can obtain the NDI value from the k-th bit of the K-bit NDI field for the k-th PDSCH, and determine whether the k-th PDSCH transmits a new transport block or retransmits the previous transport block based on the NDI value. there is.
  • - DCI indicating Multi-PDSCH scheduling may include a K-bit RV field.
  • the kth bit of the K-bit RV field may indicate the RV value of the PDSCH corresponding to the kth scheduling information. That is, the terminal can obtain the RV value from the kth bit of the K-bit RV field for the kth PDSCH and determine the redundancy version of the kth PDSCH based on the RV value.
  • the - DCI indicating Multi-PDSCH scheduling may include one HPN field.
  • the one HPN field may be 4 bits. (For reference, if the terminal supports up to 32 HARQ processes, the HPN field can be expanded to 5 bits, but for convenience in explaining the present invention, it is assumed to be 4 bits).
  • One HARQ process ID may be indicated through the one HPN field.
  • the one HARQ process ID may be the HARQ process ID of the first PDSCH among PDSCHs scheduled by the DCI instructing multi-PDSCH scheduling.
  • the first PDSCH corresponds to the first scheduling information.
  • the HPN of the PDSCHs is sequentially increased by 1. That is, in the case of the second PDSCH (corresponding to the second scheduling information), the HPN is a value increased by 1 from the HARQ process ID of the first PDSCH.
  • the HARQ process ID exceeds the maximum number of HARQ process IDs ( numOfHARQProcessID ) set for the terminal, modulo operation is performed.
  • the HARQ process ID indicated by DCI is 'x'
  • the HARQ process ID of the kth PDSCH is determined as follows.
  • the DCI when Single-PDSCH scheduling is indicated, the DCI includes a 1-bit NDI field to a 2-bit RV field, and when Multi-PDSCH scheduling is indicated, the DCI includes a K-bit NDI field to a K- Contains the bit RV field.
  • whether it is a Single-PDSCH scheduling indication or a Multi-PDSCH scheduling indication is determined depending on the number of scheduling information included in the indication (i.e., row of the indicated TDRA field) in the TDRA field of the DCI. Therefore, one The DCI must support both Single-PDSCH scheduling and Multi-PDSCH scheduling.
  • the shorter length of the two '0' must be added (padding) to the DCI so that the length of the DCI is the same.
  • the DCI interpretation process of the terminal is as follows.
  • the terminal receives the DCI, and at this time, the length of the DCI is assumed to be the larger of the length of the DCI for a single-PDSCH scheduling instruction and the length of the DCI for a multi-PDSCH scheduling instruction.
  • the terminal can know the location of the TDRA field in the DCI.
  • the location of the TDRA field may be the same in the DCI for single-PDSCH scheduling instructions and the DCI for multi-PDSCH scheduling instructions.
  • the terminal can determine whether it is a DCI for a single-PDSCH scheduling instruction or a DCI for a multi-PDSCH scheduling instruction through the TDRA field.
  • the terminal determines that it is a Single-PDSCH scheduling indication if the number of scheduling information contained in the row of the indicated TDRA field is one, and determines that it is a Multi-PDSCH scheduling indication if the number of scheduling information contained in the row is two or more. You can.
  • the DCI can be interpreted according to the decision. That is, the NDI field can be interpreted as 1 bit, and the RV field can be interpreted as 2 bits. If the terminal determines that Multi-PDSCH scheduling is indicated, the DCI can be interpreted according to the decision. That is, the NDI field can be interpreted as K bits, and the RV field can be interpreted as K bits.
  • the positions of other fields within DCI may vary depending on the length of the NDI field or RV field. Therefore, the bit length of other fields is the same depending on whether it is a Single-PDSCH scheduling instruction or a Multi-PDSCH scheduling instruction, but the location within the DCI may vary.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a PDSCH scheduling method according to the above description. This disclosure assumes the following TDRA table.
  • the first row (row 0) of the TDRA table includes four pieces of scheduling information (K0, SLIV, PDSCH mapping type).
  • the first SLIV is called SLIV 0 0
  • the second SLIV is SLIV 0 1
  • the third SLIV is SLIV 0 2
  • the fourth SLIV is SLIV 0 3 . Therefore, when the UE is instructed to the first row (row 0) of the TDRA table, the UE can determine that Multi-PDSCH scheduling is indicated.
  • the second row (row 1) of the TDRA table includes two scheduling information (K0, SLIV, PDSCH mapping type).
  • the first SLIV is called SLIV 1 0
  • the second SLIV is called SLIV 1 1 . Therefore, when the UE receives an indication of the second row (row 1) of the TDRA table, the UE can determine that Multi-PDSCH scheduling is indicated.
  • the third row (row 2) of the TDRA table includes one scheduling information (K0, SLIV, PDSCH mapping type).
  • SLIV is called SLIV 2 0 . Therefore, when the UE is instructed to the third row (row 2) of the TDRA table, the UE can determine that Single-PDSCH scheduling is indicated.
  • (a) (1150) shows a case where the terminal is instructed to the first row (row 0) of the TDRA table.
  • the TDRA field may indicate the first row (row 0).
  • the terminal can receive four PDSCHs based on the four scheduling information (K0, SLIV, PDSCH mapping type) in the first row (row 0).
  • the terminal can determine symbols for receiving the first PDSCH (1101) based on the first SLIV, SLIV 0 0 , and symbols for receiving the second PDSCH (1102) based on the second SLIV, SLIV 0 1 .
  • the symbols for receiving the third PDSCH (1103) can be determined based on the third SLIV, SLIV 0 2
  • the fourth PDSCH (1104) can be received based on the fourth SLIV, SLIV 0 3 . You can determine the symbols to do this.
  • Each of the four PDSCHs may have a unique HARQ process ID. That is, the first PDSCH may have HPN 0 as the HARQ process ID, the second PDSCH may have HPN 1 as the HARQ process ID, the third PDSCH may have HPN 2 as the HARQ process ID, and the fourth PDSCH may have HPN 3 as the HARQ process ID.
  • the HARQ process ID of the first PDSCH is indicated in DCI.
  • the fourth PDSCH may have HPN 3 as the HARQ process ID.
  • the HARQ process ID of the first PDSCH is indicated in DCI.
  • Figure 11 (b) (1160) shows a case where the terminal is instructed to the second row (row 1) of the TDRA table.
  • the TDRA field may be indicated in the second row (row 1).
  • the terminal can receive two PDSCHs based on the two scheduling information (K0, SLIV, PDSCH mapping type) in the second row (row 1).
  • the terminal can determine symbols for receiving the first PDSCH (1111) based on the first SLIV, SLIV 1 0 , and symbols for receiving the second PDSCH (1112) based on the second SLIV, SLIV 1 1 . can be judged.
  • Each of the two PDSCHs may have a unique HARQ process ID. That is, the first PDSCH may have HPN 0 as the HARQ process ID, and the second PDSCH may have HPN 1 as the HARQ process ID.
  • DCI indicates the HARQ process ID of the first PDSCH.
  • (c) shows a case where the terminal is instructed to the third row (row 2) of the TDRA table.
  • the TDRA field may be indicated in the third row (row 2).
  • the terminal can receive one PDSCH based on one scheduling information (K0, SLIV, PDSCH mapping type) in the third row (row 2).
  • Symbols for receiving one PDSCH (1121) can be determined based on one SLIV, SLIV 2 0 .
  • the HARQ process ID of one PDSCH that is, HPN 0 , is indicated in DCI.
  • Figure 12 is a diagram showing an example of the DCI structure of Single-PDSCH scheduling and Multi-PDSCH scheduling.
  • the UE can determine the location of the TDRA field 1200 in the received DCI.
  • the location of the TDRA field is the same in Single-PDSCH scheduling DCI and Multi-PDSCH scheduling DCI. From the value of the TDRA field, the terminal can determine whether the received DCI is a DCI indicating Single-PDSCH scheduling or a DCI indicating Multi-PDSCH scheduling.
  • Single-PDSCH scheduling DCI includes a 5-bit MCS field (1205), 1-bit NDI field (1210), 2-bit RV field (1215), and 4-bits HARQ field (1220). Includes. Additionally, the Single-PDSCH scheduling DCI may include fields other than those described above. For example, it may include an antenna port(s) field 1225 to a DMRS sequence initialization field 1230. Additionally, if the Single-PDSCH scheduling DCI is shorter than the Multi-PDSCH scheduling DCI, the Single-PDSCH scheduling DCI may include a padding bit (1235).
  • Multi-PDSCH scheduling DCI includes a 5-bit MCS field (1255), K-bit NDI field (1260, 1261), K-bit RV field (1262, 1263), and 4-bits HARQ field ( 1270) field. Additionally, the Multi-PDSCH scheduling DCI may include fields other than those described above.
  • the antenna port(s) field 1275 may include an antenna port(s) field 1275 to a DMRS sequence initialization field 1280.
  • (b) shows a DCI in which up to two PDSCHs are scheduled.
  • the 2-bit NDI fields (1260, 1261) are shown separately, but may be attached as one 2 bits.
  • the 2-bit RV fields 1262 and 1263 are shown separately, but may be attached as one 2 bits.
  • a padding bit 1235 is added to the Single-PDSCH scheduling DCI. It has been done. If the length of the DCI indicating Single-PDSCH scheduling is longer than the length of the DCI indicating Multi-PDSCH scheduling, padding bits may be added to the DCI indicating Multi-PDSCH scheduling.
  • this disclosure assumes that PDSCH transmits a single codeword. If two codeword transmissions are configured for the terminal, unless otherwise specified, the fields of the DCI are for the first codeword.
  • multi-cell multi-PDSCH scheduling in which one DCI schedules PDSCHs in each of a plurality of cells, or multi-cell multi-PUSCH scheduling, in which one DCI schedules PUSCHs in each of a plurality of cells, is discussed.
  • one DCI can schedule only one PDSCH or PUSCH in one cell. That is, in the case of multi-cell multi-PDSCH scheduling, when scheduling PDSCHs in multiple cells, only a maximum of one PDSCH can be scheduled in each cell. In the case of multi-cell multi-PUSCH scheduling, when scheduling PUSCHs in multiple cells, only a maximum of one PUSCH can be scheduled in each cell.
  • the DCI format may be a DCI format indicating multi-cell multi-PDSCH scheduling, or a DCI format indicating multi-cell multi-PUSCH scheduling.
  • multi-cell multi-PDSCH scheduling may be used interchangeably with multi-cell PDSCH
  • multi-cell multi-PUSCH scheduling may be interchanged with multi-cell PUSCH scheduling.
  • the terminal can receive multi-cell scheduling instructions according to the TDRA table in DCI format and the indicated TDRA.
  • the base station can set the TDRA table to a higher layer signal as follows.
  • a TDRA table may include one or multiple rows. The rows can be set to a maximum of N rows , and each row can correspond to a unique index.
  • TDRA information for multi-cell multi-PDSCH scheduling may include scheduling information (K0, SLIV, PDSCH mapping type).
  • TDRA information for multi-cell multi-PUSCH scheduling may include scheduling information (K2, SLIV, PUSCH mapping type).
  • the TDRA table row information may further include an index of a cell in which a PDSCH is scheduled according to each scheduling information and/or a BWP index within the cell.
  • the TDRA table row information contains the index of the cell where the PUSCH is scheduled according to each scheduling information, and the cell includes a normal UL (NUL) carrier and a supplementary UL (SUL) carrier. If set, an index indicating the UL carrier and a BWP index in the UL carrier may be included. For reference, if SUL is not set in the cell, the index indicating the UL carrier may not be included, and the PUSCH may be scheduled on one UL carrier in the cell.
  • NUL normal UL
  • SUL supplementary UL
  • each scheduling information of the TDRA table includes the index of the cell in which the PDSCH is scheduled and/or the BWP index within the cell
  • the index of the cell in which the PDSCH corresponding to each scheduling information is scheduled and/or the index of the cell in which the PDSCH is scheduled It is also possible for the BWP index within a cell to be set as separate information.
  • the cell index may be a unique value for each cell that supports multi-cell transmission.
  • the BWP index may be a unique value of BWPs supported by each cell. If the index indicating the UL carrier can be 0 to 1, if it is 0 it can indicate NUL and if it is 1 it can indicate SUL.
  • Figure 13 is a diagram showing an example of scheduling according to the scheduling method described above. This disclosure assumes the following TDRA table.
  • the row (row 0) of the TDRA table includes scheduling information (cell index, K0, SLIV, PDSCH mapping type, BWP index) for three cells.
  • the first cell index is called cell#0
  • the second cell index is called cell#1
  • the third cell index is called cell#2. Therefore, when the UE is instructed to row 0 of the TDRA table, the UE can determine that multi-cell PDSCH scheduling is indicated.
  • Figure 13 is a diagram illustrating an example when the terminal is instructed to the first row (row 0) of the TDRA table.
  • the TDRA field may indicate the first row (row 0).
  • the terminal can receive PDSCH from three cells based on the three scheduling information (cell index, K0, SLIV, PDSCH mapping type, BWP index) in the first row (row 0).
  • the terminal can determine the cell to receive the first PDSCH (1301) based on the first cell index, cell #0, and receive the second PDSCH (1311) based on the second cell index, cell #1.
  • the cell for receiving the third PDSCH (1321) can be determined, and the cell for receiving the third PDSCH (1321) can be determined based on the third cell index.
  • TDRA indication information may be needed to schedule multi-cell operation. Accordingly, the method below explains in detail how to configure TDRA indication information in downlink control information.
  • the base station can configure one TDRA row to include a plurality of cell information in order to support a multi-cell multi-PDSCH reception operation or a multi-cell multi-PUSCH transmission operation for the terminal.
  • the base station can indicate cell information to be scheduled to the terminal through downlink control information TDRA.
  • one TDRA row in the downlink control information may include a plurality of scheduling information (cell index, K0, SLIV, mapping type, BWP index) for a plurality of cells.
  • the base station may set PDSCH scheduling for N different cells in one TDRA row and indicate the row through the TDRA field in downlink control information.
  • one row in TDRA may include N pieces of scheduling information (Cell index, K0, SLIV, mapping type, BWP index).
  • cell indices in N pieces of scheduling information in one row may be different.
  • the base station can indicate different K0 values to prevent collisions during multi-cell PDSCH reception.
  • the base station sets PUSCH scheduling for N different cells in one TDRA row for multi-cell multi-PUSCH scheduling to the UE, and indicates the row through the TDRA field in downlink control information. You can.
  • one row in TDRA may include N pieces of scheduling information (Cell index, NUL/SUL index, K2, SLIV, mapping type, BWP index).
  • cell indices in N pieces of scheduling information in one row may be different.
  • the base station may indicate different K2 values to prevent multi-cell PUSCH transmissions from colliding. Additionally, the base station can indicate through the corresponding index to inform the terminal whether the corresponding uplink transmission uses a Normal UL carrier or a Supplementary UL carrier.
  • a specific row includes a plurality of scheduling information, but another specific row may include one scheduling information. Therefore, the UE can determine whether it is single scheduling or multi-cell scheduling according to the TDRA row indicated by the TDRA field of the DCI format.
  • the number of scheduling information included in the first specific rows and the number of scheduling information included in the second specific rows are equal to each other. It may be different. That is, TDRA rows may each include a different number of scheduling information.
  • N pieces of scheduling information in one row configured by the terminal can be interpreted as follows. First, let's assume that the terminal has received two pieces of scheduling information. Here, the description is made using two pieces of scheduling information, but this can be expanded to any number of scheduling information.
  • the first scheduling information is called (1st Cell index, 1st K0, 1st SLIV, 1st mapping type, 1st BWP index), and the second scheduling information is (2nd Cell index, 2nd K0, 2nd SLIV , second mapping type, second BWP index).
  • the scheduling information may be sorted in ascending order of cell index. That is, the first cell index may always be smaller than the second cell index. This is because, as mentioned earlier, only one PDSCH can be scheduled in one cell.
  • the cell index can be set using an offset (difference) value from the cell index of previous scheduling information.
  • a value corresponding to d-c, not d, where the PDSCH according to the second scheduling information is scheduled may be set as the second cell index of the second scheduling information. In this case, the overhead of setting each scheduling information in the TDRA table can be reduced.
  • the BWP index may be omitted.
  • PDSCH to PUSCH may be transmitted in the active BWP.
  • An active BWP may refer to a BWP that is activated at the time of receiving a DCI scheduling a multi-cell multi-PDSCH, or at the time of receiving a DCI scheduling a multi-cell multi-PUSCH. Therefore, multi-cell multi-PDSCH scheduling and multi-cell multi-PUSCH scheduling may not indicate BWP change.
  • a DCI scheduling a multi-cell multi-PDSCH (or PUSCH) is received and indicates data transmission and reception in a BWP other than the BWP activated at the time the DCI was received
  • the terminal may understand that a BWP change is indicated. there is.
  • data scheduling can be performed considering the delay time required when changing the BWP as described above.
  • the base station may include different cell information in each TDRA row to support multi-cell PDSCH or multi-cell PUSCH transmission operations to the terminal.
  • the base station includes scheduling information (cell index, K0, SLIV, mapping type, BWP index) for one cell in one TDRA row. It can be set to include. In other words, if the base station can set up to N rows of the TDRA table for the UE, multi-cell can also set up to N rows . At this time, since one TDRA includes only information about one cell, the UE may not need to determine whether it is single cell scheduling or multi-cell scheduling.
  • the base station may instruct the UE to schedule one cell of one TDRA row through the TDRA field in downlink control information.
  • the base station may instruct the UE to schedule one cell per TDRA row for multi-cell PUSCH scheduling through the TDRA field in downlink control information.
  • the terminal can determine whether to perform multi-cell scheduling indicated by the base station through the multi-cell scheduling index in the DCI format.
  • a multi-cell scheduling index may be included. If one row of TDRA scheduled by the base station includes multiple cell scheduling information, the multi-cell scheduling index may be set to '1'. If one row of TDRA scheduled by the base station does not include multiple cell scheduling information, the multi-cell scheduling index may be set to '0'.
  • the terminal when interpreting the TDRA field transmitted from the base station, the terminal can determine whether or not there is multi-cell scheduling through the multi-cell scheduling index.
  • the location of the multi-cell scheduling index may also vary.
  • the base station may include a multi-cell scheduling index corresponding to each TDRA row (set as an RRC signal) in the DCI format.
  • the base station may include a plurality of cell scheduling information in one TDRA row. Accordingly, the base station can inform the terminal whether multiple cells are scheduled by including multi-cell scheduling indexes corresponding to each row of TDRA in the DCI format.
  • the UE can determine whether to schedule multiple cells in each TDRA row through the multi-cell scheduling index. If the multi-cell scheduling index is indicated as '1', the terminal can determine that the corresponding TDRA row is a row indicating multiple cell scheduling. Conversely, if the multi-cell scheduling index is indicated as '0', the terminal may determine that the TDRA row indicates single cell scheduling.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the multi-cell scheduling index application method described above.
  • the multi-cell scheduling index 1400 may be located before the TDRA field 1405. If the multi-cell scheduling index is indicated as '1' when the UE receives the DCI, the UE may determine that the row of the corresponding TDRA field is a TDRA row containing multi-cell scheduling information. If the multi-cell scheduling index is indicated as '0' when the UE receives the DCI, the UE receives a TDRA row in the TDRA field that does not contain multi-cell scheduling information; In other words, it can be determined that it is a TDRA row containing single-cell scheduling information.
  • the base station may include a multi-cell scheduling index in the DCI format to inform the terminal whether multiple cells are scheduled.
  • the base station may include single cell scheduling information in each TDRA row. Accordingly, the UE can be notified that the DCI format schedules multiple cells by including a multi-cell scheduling index within the DCI format.
  • the UE can determine whether to schedule multiple cells through the multi-cell scheduling index. If the multi-cell scheduling index is indicated as '1', the DCI format can be determined to include multiple cell scheduling. Conversely, if the multi-cell scheduling index is indicated as '0', it can be determined that the DCI format does not indicate multiple cell scheduling.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the multi-cell scheduling index application method described above.
  • Multi-cell scheduling index 1500 may be located before the MSB of TDRA 1505. If the multi-cell scheduling index is indicated as '1' when the UE receives the DCI, it can be determined that each row of the indicated TDRA field contains multi-cell scheduling information. If the multi-cell scheduling index is indicated as '0' when the UE receives the DCI, each row of the indicated TDRA field is a TDRA that does not include multi-cell scheduling information, that is, single-cell scheduling information. It can be judged that it is a TDRA row that contains.
  • the base station may configure a downlink control information bit field for each configuration information in order to schedule Multi-cell Multi-PDSCH or Multi-cell Multi-PUSCH to the terminal.
  • the DCI configuration information may include separate fields for a bit field for multi-cell Multi-PDSCH and a bit field for multi-cell Multi-PUSCH. If the base station wishes to schedule a multi-cell Multi-PDSCH to the UE, the base station can transmit DCI to the UE including configuration information for multi-cell Multi-PDSCH scheduling. At this time, the bit field for Multi-cell Multi-PUSCH can be zero padded.
  • K is equal to the number of indices of cells being scheduled.
  • at least K of the following DCI fields may be included in the DCI format, and each DCI field may correspond to each scheduling information.
  • the correspondence relationship between the K DCI fields and the K scheduling information can be determined according to the ascending order of the index of the cell included in the scheduling information. That is, the first of the K DCI fields may correspond to scheduling information of the lowest cell index.
  • the DCI format schedules PUSCHs at least one of the following DCI fields may be included in the K DCI format. (That is, taking the FDRA field as an example, it includes K, such as the first FDRA field, the second FDRA field, ..., the Kth FDRA field)
  • the DCI format schedules PDSCHs at least one of the following DCI fields may be included in the K DCI format. (That is, taking the FDRA field as an example, it includes K, such as the first FDRA field, the second FDRA field, ..., the Kth FDRA field)
  • K DCI fields For reference, here it is expressed as K DCI fields, but this can be defined as K sub-fields within one DCI field.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the DCI format for the multi-cell multi-PDSCH described above.
  • the base station can perform multiple cell scheduling through a single DCI.
  • the DCI field may be composed of K subfields. If a single DCI schedules PDSCH transmission in two cells to the UE, the DCI format may be configured as DCI field for cell index #0 (1610) and DCI field for cell index #1 (1615). Each DCI field may include the control information described above.
  • the DCI field for cell index #0 (1610) includes fields such as FDRA field (1603), NDI field (1604), RV field (1605), HPN field (1606), and Antenna port(s) field (160). may be included. This format can be equally applied to DCI settings for multi-cell multi-PUSCH scheduling.
  • the DCI may be configured so that the same scheduling information field is consecutive. If a single DCI schedules PDSCH transmission in two cells to the UE, for example, the FDRA field can be set as FDRA for PDSCH of cell #1 (1613) and FDRA for PDSCH of cell #2 (1623). .
  • Each DCI field may include the control information described above in a format such as (b) (1660). This format can be equally applied to DCI settings for multi-cell multi-PUSCH schedule.
  • the terminal can operate as described in FIG. 13.
  • the TDRA rows included in the DCI format received by the terminal include K pieces of scheduling information.
  • K is equal to the number of indices of cells being scheduled.
  • two of the following DCI fields may be included in the DCI format, the first DCI field is a PUCCH corresponding to the first scheduling information, and the second DCI field is a PUCCH corresponding to the second scheduling information. It can correspond to PUCCH.
  • the terminal can be configured with up to two PUCCH groups.
  • Each PUCCH group may include the index of at least one downlink cell.
  • One downlink cell index may correspond to one PUCCH group.
  • HARQ-ACK information of the PDSCH may be transmitted on the PUCCH in the uplink cell defined in the PUCCH group including the downlink cell.
  • the uplink cell defined in the PUCCH group may be called a Pcell or PUCCH cell. That is, HARQ-ACK information on PDSCHs scheduled in a downlink cell included in the PUCCH group can be transmitted in the uplink cell defined in the PUCCH group.
  • This set of downlink cells may be referred to as a cell group.
  • one next DCI field related to HARQ-ACK transmission and PUCCH transmission may be sufficient.
  • the DCI format When the TDRA row indicated by the DCI format received by the UE schedules a PDSCH in a downlink cell within two PUCCH groups, the DCI format includes at least one of the following DCI fields related to HARQ-ACK transmission and PUCCH transmission as the first DCI field. and a second DCI field. (Or it can also be included in the form of a first sub-DCI field and a second sub-DCI field)
  • each of the two DCI fields can be applied to each of the two PUCCH groups.
  • the first DCI field can be applied to the first PUCCH group, and the second DCI field can be applied to the second PUCCH group.
  • the first PUCCH group may be a PUCCH group that transmits PUCCH in the Pcell.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a DCI format for a PUCCH group for Multi-cell Multi-PDSCH.
  • the base station can perform scheduling for a plurality of cell groups through a single DCI.
  • the DCI field may be composed of subfields. If a single DCI schedules PDSCH transmission in two cell groups to the UE, the DCI format can be configured as DCI field for cell group index #0 (1710) and DCI field for cell group index #1 (1715). there is.
  • DCI field for cell group index #0 (1710) includes FDRA field (1703), NDI field (1704), RV field (1705), HPN field (1706), Antenna port(s) field (1707), etc. You can. This format can be equally applied to DCI settings for multi-cell multi-PUSCH scheduling.
  • the DCI may be configured so that the same scheduling information field is consecutive. If a single DCI schedules PDSCH transmission in two cells to the UE, for example, the FDRA field may be set as FDRA for PDSCH of cell group #1 (1713) and FDRA for PDSCH of cell group #2 (1723). You can.
  • Each DCI field may include the control information described above in a format such as (b) 1760. This format can be equally applied to DCI settings for multi-cell multi-PUSCH schedule.
  • Figure 18 is a diagram showing an example of HARQ-ACK operation according to the PUCCH group described above.
  • the base station can pre-set PUCCH cell group #0, #1 (1840, 1845) to the terminal.
  • the terminal receives the PDCCH (1800) in the downlink cell
  • the HARQ-ACK information of the PDSCH scheduled by the PDCCH is transmitted on the PUCCH in the uplink cell defined in the PUCCH group including the downlink cell on which the PDSCH is transmitted. can be transmitted.
  • the terminal is set to PUCCH cell group #0 (1840) for the first cell and is instructed to receive PDSCH #1 (1801) in the first cell
  • the HARQ-ACK for this is sent to the PUCCH cell group It can be performed at PUCCH for cell group #0 (1830) set at #0 (1840).
  • the HARQ-ACK for this is sent to the PUCCH cell It can be performed in PUCCH for cell group #1 (1835) set in group #1 (1845).
  • the HARQ-ACK for this is PUCCH cell group #1 (1845) It can be performed in PUCCH for cell group #1 (1835) set in.
  • the base station may share a bit field within the same DCI in order to schedule multi-cell PDSCH or multi-cell PUSCH to the UE. For example, if the bit field of multi-cell PDSCH scheduling information is N bit and the bit field of multi-cell PUSCH scheduling information is K bit, scheduling may be performed based on the larger bit field of N bit and K bit. . If the N bits of the multi-cell PDSCH scheduling information are larger than the K bits of the multi-cell PUSCH scheduling information, the bit field of the multi-cell scheduling information may be configured based on the N bits in the DCI. If the base station schedules a multi-cell PDSCH to the terminal, DCI information can set scheduling information using N bits.
  • K bits of scheduling information are set in the DCI information, and zero padding corresponding to the remaining N-K bits may be included.
  • the number of bits of multi-cell PUSCH scheduling information is greater than the number of bits of multi-cell PDSCH scheduling information, N bits of scheduling information are set in the multi-cell PDSCH scheduling information and zero padding of K-N bits may be included.
  • K bit scheduling information may be set in the multi-cell PUSCH scheduling information.
  • the base station can instruct the terminal whether to perform multi-cell scheduling within the DCI format through bitmap information.
  • the base station can set the TDRA table to a higher layer signal for multi-cell PDSCH or multi-cell PUSCH scheduling for the UE.
  • the base station may include a bitmap in the DCI format to instruct each terminal to receive multi-cell PDSCH or transmit multi-cell PUSCH.
  • Each bit of the bitmap may correspond to one cell index information or a cell group index that groups a plurality of cells.
  • the base station may set the TDRA table to a higher layer signal for multi-cell multi-PDSCH or multi-cell multi-PUSCH scheduling for the UE.
  • a TDRA table may include one or multiple rows.
  • the terminal can receive instructions for one TDRA row from the base station through the TDRA field included in the DCI. If a plurality of cell scheduling information is included in the indicated TDRA row, the base station uses the cell index (cell index) through bitmap information in the DCI format to indicate which cell or cells to perform PDSCH reception or PUSCH transmission. or cell group index).
  • the terminal can receive a PDSCH or transmit a PUSCH through the nth cell.
  • the number of bits indicated by 1 in the bitmap may be one or more. Therefore, the terminal can determine the cell in which to receive the PDSCH or transmit the PUSCH according to the bitmap indicated by the base station.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a multi-cell scheduling instruction method using the bitmap described above.
  • Figure 19 (a) (1950) shows a method of indicating a cell index through a bitmap.
  • the bitmap 1902 for cell index indication can be set to 0, .. N row - 1 (or 0, ... , N cell - 1, where N cell is the number of cells set for the terminal).
  • the cell that will receive the PDSCH or transmit the PUSCH can be determined based on the bit indicated by 1.
  • the base station may set scheduling information for 3 cells in TDRA row #0 to the UE.
  • the base station can indicate the index of the cell to be scheduled through a bitmap in the DCI.
  • three bits in the bitmap within the DCI may be set to 1, and in this case, the cell indicated by each bit may correspond to each scheduling information in TDRA row #0.
  • Figure 19 (b) (1960) shows a method of indicating a cell group index through a bitmap.
  • the bitmap 1912 for cell group index indication is 0, .. N row - 1 (or 0, ... , N cell group - 1, N cell group is the number of cell groups set for the terminal. number) can be set, and the cell group that will receive the PDSCH or transmit the PUSCH can be determined based on the number of bits indicated by 1.
  • the base station may set configuration information for two cell groups in TDRA row #0 to the terminal.
  • the base station may indicate the scheduled cell group index through a bitmap in the DCI when TDRA row #0 is indicated in the TDRA field of the DCI.
  • each cell in a cell group indicated by a bitmap in the DCI may correspond to each scheduling information in TDRA row #0, or each cell group may correspond to each scheduling information in TDRA row #0.
  • FDRA frequency resource setting information
  • the base station can set the FDRA type to the terminal through upper layer configuration information. At this time, the base station can set the FDRA type for each cell for multiple cell scheduling. What is different from the TDRA-based multiple cell scheduling described above is that scheduled cells are distinguished through frequency resource settings. Additionally, in order to prevent operational ambiguities such as collisions between cells in the time domain when using only FDRA, multiple cell scheduling may be performed through combination with other configuration information. The detailed method will be explained below.
  • the base station can set the FDRA field corresponding to each cell to schedule multiple cells for the UE.
  • the number of FDRA fields that can be set can also be up to N.
  • the FDRA field may be type 0 or type 1 frequency resource setting information depending on the base station settings.
  • a cell index may be included in the DCI format at the very beginning (MSB) of each FDRA bit field.
  • cell index #0 may correspond to FDRA #0
  • cell index #1 may correspond to FDRA #1
  • the terminal can determine that multiple cells are scheduled.
  • the terminal may perform PDSCH reception or PUSCH transmission through FDRA#0 for cell index #0 and PDSCH reception or PUSCH transmission through FDRA#1 for cell index #1. You can.
  • the FDRA field satisfies a specific condition, PDSCH reception or PUSCH transmission based on the FDRA field may not be scheduled.
  • the FDRA field is configured as resource allocation (RA) type 0
  • the terminal may determine that PDSCH reception or PUSCH transmission is not scheduled with the FDRA field.
  • the FDRA field is configured as RA type 1
  • the UE may determine that PDSCH reception or PUSCH transmission is not scheduled through the FDRA field if the FDRA field is all '1'.
  • the terminal may determine that PDSCH reception or PUSCH transmission is not scheduled in the FDRA field.
  • the base station can set information about FDRA to the terminal.
  • the DCI format monitored by the terminal may include N FDRA fields.
  • the base station can set the index of the cell corresponding to each FDRA field.
  • the index of one or more cells may be set in one FDRA field.
  • one specific cell index can be set in one FDRA field, but cannot be set in multiple FDRA fields.
  • the scheduling information in the FDRA field can be applied to one or multiple cells set in the FDRA field. That is, when the indexes of a plurality of cells corresponding to the FDRA field are set, the terminal can receive a PDSCH or transmit a PUSCH by applying scheduling information obtained from the FDRA field to the plurality of cells.
  • Method 4-1-1 can reduce the overhead of the FDRA field in the DCI format when compared to method 4-1. Therefore, the reliability of PDCCH reception can be increased.
  • FDRA settings can be used in addition to the TDRA and bitmap instructions of the first and second embodiments.
  • Method 1 Since the operation of Method 1 divides a plurality of cells only by frequency resources, ambiguity in operation may occur in the terminal, such as collisions in transmission from or to different cells in the time domain. To this end, when scheduling multiple cells, FDRA can be set in conjunction with TDRA settings or bitmap.
  • the base station can indicate the FDRA field corresponding to each scheduling information through TDRA row information (based on upper layer configuration information).
  • the DCI format may include a plurality of FDRA fields, and the FDRA fields may be assigned a unique index.
  • the base station can set TDRA and FDRA information to the terminal through upper layer configuration information.
  • the TDRA configuration information may include a row containing a plurality of cell scheduling information in one row, as described in the first embodiment. Up to N FDRA setting information can be set.
  • one TDRA row may include scheduling information (cell index, K0, SLIV, mapping type, FDRA index).
  • the terminal can check the indicated TDRA row to determine which cell to receive PDSCH or PUSCH transmission.
  • frequency resources can be confirmed through the FDRA index included in the TDRA row information.
  • the base station can indicate FDRA through a cell index indication bitmap.
  • the base station can set FDRA information to the terminal through upper layer configuration information.
  • each FDRA information may correspond to a cell index.
  • multiple cell scheduling can be indicated through a bitmap in the DCI format, as described in the second embodiment.
  • the base station When the base station performs multiple cell scheduling, it can instruct the terminal on the cells to be scheduled through bitmap information in the DCI format.
  • the terminal can receive a PDSCH or transmit a PUSCH in each cell corresponding to the bit indicated by '1' in the indicated bitmap.
  • the UE can receive PDSCH or transmit PUSCH by applying FDRA corresponding to the cell index set according to the RRC signal.
  • the first to third embodiments described above are not separate, and the base station and terminal may operate by combining parts of the first to third embodiments.
  • the cell index may be replaced with a cell group index, and in this case, one or more cells within the cell group may be set through a higher layer signal.
  • FIG. 20A is a diagram illustrating an example of the operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station can receive UE capability (or UE capability) information from the UE (2000).
  • the base station may transmit scheduling information through a higher layer signal (eg, RRC signal) based on terminal capabilities (2002).
  • the higher layer signal may include multi-cell scheduling related information.
  • the content of specific multi-cell scheduling-related information may follow a combination of at least one of the first to third embodiments described above.
  • the base station may transmit DCI containing multi-cell scheduling information to instruct the terminal about multi-cell scheduling (2004).
  • the type and content of control information included in the DCI and the DCI format may follow a combination of at least one of the first to third embodiments described above.
  • the base station may transmit a PDSCH to the terminal or receive a PUSCH from the terminal (2006).
  • FIG. 20B is a diagram illustrating an example of a terminal operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal can transmit terminal capability information to the base station (2010).
  • the terminal may receive scheduling information from the base station through a higher layer signal (eg, RRC signal) (2012).
  • the upper layer signal may include multi-cell scheduling-related information.
  • the content of specific multi-cell scheduling-related information may follow a combination of at least one of the first to third embodiments described above.
  • the terminal may receive DCI from the base station (2014), and at this time, the DCI may include multi-cell scheduling information.
  • the type and content of control information included in the DCI and the DCI format may follow a combination of at least one of the first to third embodiments described above.
  • the terminal can determine whether multi-cell scheduling or single-cell scheduling, at least one scheduled cell, and at least one scheduling information (2016).
  • the terminal may receive a PDSCH from the base station or transmit a PUSCH to the base station based on scheduling information (2016).
  • FIG. 21 is a diagram illustrating the structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a transceiver (referring to the terminal receiver 2100 and the terminal transmitter 2110), a memory (not shown), and a terminal processing unit 2105 (or a terminal control unit or processor).
  • the terminal's transceiver units (2100, 2110), memory, and terminal processing unit (2105) can operate.
  • the components of the terminal are not limited to the examples described above.
  • the terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the transceiver, memory, and processor may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver unit can transmit and receive signals to and from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver may be composed of an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver that amplifies the received signal with low noise and down-converts the frequency.
  • this is only an example of the transceiver, and the components of the transceiver are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel and output it to the processor, and transmit the signal output from the processor through a wireless channel.
  • Memory can store programs and data necessary for the operation of the terminal. Additionally, the memory can store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal. Memory may be composed of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media. Additionally, there may be multiple memories.
  • the processor can control a series of processes so that the terminal can operate according to the above-described embodiment.
  • the processor can receive a DCI composed of two layers and control the components of the terminal to receive multiple PDSCHs at the same time.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating the structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may include a base station receiving unit 2200, a transceiver unit referring to the base station transmitting unit 2210, a memory (not shown), and a base station processing unit 2205 (or a base station control unit or processor).
  • the base station described above Depending on the communication method, the base station's transceiver units 2200 and 2210, memory, and the base station processing unit 2205 may operate.
  • the components of the base station are not limited to the above-described examples.
  • the base station It may include more or fewer components than the above-described components, and the transceiver, memory, and processor may be implemented in the form of a single chip.
  • the transmitting and receiving unit can transmit and receive signals to and from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver may be composed of an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver that amplifies the received signal with low noise and down-converts the frequency.
  • this is only an example of the transceiver, and the components of the transceiver are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the processor, and transmit the signal output from the processor through the wireless channel.
  • the memory can store programs and data necessary for the operation of the base station. Additionally, the memory may store control information or data included in signals transmitted and received by the base station. Memory may be composed of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media. Additionally, there may be multiple memories.
  • the processor can control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor can configure two layers of DCIs containing allocation information for multiple PDSCHs and control each component of the base station to transmit them.
  • a computer-readable storage medium that stores one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (configured for execution).
  • 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.
  • These programs 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: Compact Disc-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It can be stored in an optical storage device or magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory consisting of a combination of some or all of these. Additionally, multiple configuration memories may be included.
  • the program can be accessed through a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a combination of these. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a combination of these. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.
  • each of the above embodiments can be operated in combination with each other as needed.
  • a base station and a terminal may be operated by combining one embodiment of the present disclosure with parts of another embodiment.
  • parts of the first and second embodiments of the present disclosure may be combined to operate the base station and the terminal.
  • the above embodiments were presented based on the FDD LTE system, other modifications based on the technical idea of the above embodiments may be implemented in other systems such as a TDD LTE system, 5G or NR system.
  • drawings explaining the method of the present invention may omit some components and include only some components within the scope that does not impair the essence of the present invention.
  • the method of the present invention may be implemented by combining some or all of the content included in each embodiment within the range that does not impair the essence of the invention.

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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 단일 DCI를 통한 다중 셀 전송을 스케줄링하는 방법 및 장치를 개시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 다중 공유 채널 스케줄링을 위한 방법 및 장치
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 단말의 복수의 하향링크 및 복수의 상향링크를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 해석 방법 및 상기 방법을 수행할 수 있는 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.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
상술된 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다. 구체적으로 하향링크 제어 정보를 통한 다중 셀 스케줄링을 수행하는 방법 및 장치를 제공한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시는 무선 통신 시스템의 단말이 수행하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 수신하는 단계로, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하는 단계; 상기 기지국으로부터 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계로, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하는 단계; 및 상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보 및 상기 셀 인덱스 지시자가 지시하는 하나 이상의 셀 인덱스에 기반해, 상기 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 송신 또는 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 기지국이 수행하는 방법에 있어서, 단말로 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 전송하는 단계로, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하는 단계; 상기 단말로 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계로, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하는 단계; 및 상기 셀 인덱스 지시자에 관련된 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 수신 또는 송신하는 단계를 포함하고, 상기 데이터 채널은 상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 각 데이터 채널 스케줄링 정보에 상응하는 것을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 송수신부; 및 기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 수신하고, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 기지국으로부터 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하고, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하고, 상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보 및 상기 셀 인덱스 지시자가 지시하는 하나 이상의 셀 인덱스에 기반해, 상기 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 송신 또는 수신하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 송수신부; 및 단말로 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 전송하고, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 단말로 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하고, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하고, 상기 셀 인덱스 지시자에 관련된 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 수신 또는 송신하도록 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 데이터 채널은 상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 각 데이터 채널 스케줄링 정보에 상응하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 실시예들에 따른 장치 및 방법에 따르면, 단일 DCI를 통해 효과적으로 다중 셀에 대한 데이터 채널 스케줄링 및 다중 셀에서의 데이터 송수신이 수행될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH(physical downlink shared channel)의 주파수 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단일 셀(single cell), 캐리어 집성(carrier aggregation), 및 이중 접속(dual connectivity) 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 PDSCH 스케줄링 방식의 일례를 도시한 도면이다.
도 12은 Single-PDSCH 스케줄링과 Multi-PDSCH 스케줄링의 DCI의 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 복수 셀 복수 PDSCH를 스케줄링하는 방법의 일례를 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 multi-cell 스케줄링 인덱스 적용 방법의 일례를 도시한 도면이다 .
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 multi-cell 스케줄링 인덱스 적용 방법의 일례를 도시한 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 Multi-cell Multi-PDSCH을 위한 DCI 포맷의 일례를 도시한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 Multi-cell Multi-PDSCH에 대한 PUCCH 그룹을 위한 DCI 포맷의 일례를 도시한 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH 그룹에 따른 HARQ-ACK 동작의 일례를 도시한 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 비트맵을 이용한 multi-cell 스케줄링 지시 방법의 일례를 도시한 도면이다.
도 20a은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 동작의 일례를 도시한 도면이다.
도 20b는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작의 일례를 도시한 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기지국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 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.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 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. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 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. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communication, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmission Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
[NR 시간-주파수 자원]
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어 채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(subcarrier, 103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(resource block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(frame, 200), 서브프레임(subframe, 201), 슬롯(slot, 202) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000002
=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000003
가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000004
가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000005
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000006
는 하기의 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000007
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000008
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000009
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
5 14 320 32
[대역폭부분 (BWP)]
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(bandwidth part, BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일례를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth, 300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1, 301)과 대역폭부분#2(BWP#2, 302)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 표 2와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다.
BWP ::= SEQUENCE {
bwp-Id BWP-Id,
(대역폭부분 식별자)
locationAndBandwidth INTEGER (1..65536),
(대역폭부분 위치)
subcarrierSpacing ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5},
(부반송파 간격)
cyclicPrefix ENUMERATED { extended }
(순환 전치)
}
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(radio resource control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 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 SIB1 (system information block 1)에 해당할 수 있음)를 수신하기 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역 (control resource set, CORESET)과 탐색 공간(search space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 CORESET과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 CORESET#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 CORESET#0에 대한 모니터링 주기 및 시점(occasion)에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득된 CORESET#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB1이 전송되는 PDSCH(physical downlink shared channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(other system information, OSI), 페이징(paging), 랜덤 액세스(random access) 용으로 활용될 수도 있다.
[대역폭부분 (BWP) 변경]
단말에게 하나 이상의 대역폭부분가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자(bandwidth part indicator) 필드를 이용하여, 대역폭부분에 대한 변경 (또는 스위칭 (switching), 천이)을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭부분이 BWP#1(301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 BWP#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 BWP#2(302)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭부분에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭부분 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 지연 시간에 대한 요구 사항은 표 3과 같이 정의될 수 있다.
μ NR Slot length (ms) BWP switch delay TBWP (slots)
Type 1Note 1 Type 2Note 1
0 1 1 3
1 0.5 2 5
2 0.25 3 9
3 0.125 6 18
Note 1: Depends on UE capability.
Note 2: If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch.
대역폭부분 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭부분 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭부분 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭부분 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭부분 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케줄링하는 데이터 채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터 채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터 채널을 스케줄링 할 때, 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어 대역폭부분 변경 지연시간 이후에 해당 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭부분 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세 번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K의 이전 심볼(즉, 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
[SS/PBCH 블록]
다음으로 5G에서의 SS/PBCH 블록 (synchronization signal/physical broadcast channel block)에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(primary SS), SSS(secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준 신호(reference signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터 채널 및 제어 채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어 채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 CORESET(Control Resource Set; CORESET)#0 (CORESET 인덱스가 0인 CORESET에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 CORESET#0에서 전송되는 DMRS(demodulation reference signal)이 QCL(quasi co location)되어 있다고 가정하고 CORESET#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 CORESET#0에서 전송된 하향링크 제어 정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(random access channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 CORESET#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
일반적으로 단말은 셀의 셀 탐색 과정에서 획득한 네트워크와의 동기 및 시스템 정보를 기반으로 랜덤 액세스 절차를 통하여 네트워크와의 무선 링크를 형성할 수 있다. 랜덤 액세스는 경쟁-기반(contention-based) 또는 비경쟁-기반(contention-free)의 방식이 사용될 수 있다. 셀의 초기 접속 단계에서 단말이 셀 선택 및 재선택을 수행할 경우, 예를 들어 RRC_IDLE(RRC 유휴) 상태에서 RRC_CONNECTED(RRC 연결) 상태로 이동하는 경우 등의 목적으로 경쟁-기반 랜덤 액세스 방식이 사용될 수 있다. 비경쟁-기반 랜덤 액세스는 하향링크 데이터가 도달한 경우, 핸드 오버의 경우, 또는 위치 측정의 경우에 상향링크 동기를 재설정하기 위해 사용될 수 있다.
[PDCCH: DCI 관련]
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널, PUSCH(physical uplink shared channel)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널, PDSCH(physical downlink shared channel))에 대한 스케줄링 정보는 DCI에 포함되어 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(cyclic redundancy check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(radio network temporary identifier)로 스크램블링(scrambling)될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 표 4의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000010
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 표 5의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000011
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000012
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 표 6의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000013
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 표 7의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000014
[PDCCH: CORESET, REG, CCE, Search Space]
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어 채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 채널이 전송되는 CORESET에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 CORESET(CORESET#1(401), CORESET#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 도시한다. CORESET(401, 402)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 CORESET 구간(Duration, 404)으로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, CORESET#1(401)은 2 심볼의 CORESET 길이로 설정되어 있고, CORESET#2(402)는 1 심볼의 CORESET 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 CORESET은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보, MIB, RRC 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 CORESET을 설정한다는 것은 CORESET 식별자(Identity), CORESET의 주파수 위치, CORESET의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 표 8의 정보들이 CORESET 설정 정보에 포함될 수 있다.
ControlResourceSet ::= SEQUENCE {
-- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID'

controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(CORESET 식별자(Identity))
frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)),
(주파수 축 자원할당 정보)
duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration),
(시간 축 자원할당 정보)
cce-REG-MappingType CHOICE {
(CCE-to-REG 매핑 방식)
interleaved SEQUENCE {

reg-BundleSize ENUMERATED {n2, n3, n6},
(REG 번들 크기)

precoderGranularity ENUMERATED {sameAsREG-bundle, allContiguousRBs},

interleaverSize ENUMERATED {n2, n3, n6}
(인터리버 크기)

shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL
(인터리버 쉬프트(Shift))
},
nonInterleaved NULL
},
tci-StatesPDCCH SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-StatesPDCCH)) OF TCI-StateId OPTIONAL,
(QCL 설정 정보)
tci-PresentInDCI ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S
}
표 8에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI(transmission configuration indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 CORESET에서 전송되는 DMRS와 QCL 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS/PBCH 블록 인덱스 또는 CSI-RS(channel state information reference signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어 채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 5에 따르면 제어 채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(resource element group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(502), 즉, 12개 서브캐리어로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어 채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어 채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(control channel element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)로 구성될 수 있다. 도 5에 도시된 REG(503)를 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 CORESET이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어 채널은 CORESET 내의 집성 레벨(aggregation level, AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)로 매핑 되어 전송될 수 있다. CORESET내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어 채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 기준 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어 채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어 채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어 채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간을 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어 채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 시점, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 CORESET 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 설정 정보는 표 9의 정보들을 포함할 수 있다.
SearchSpace ::= SEQUENCE {
-- Identity of the search space. SearchSpaceId = 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
searchSpaceId SearchSpaceId,
(탐색공간 식별자)
controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(CORESET 식별자)
monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE {
(모니터링 슬롯 레벨 주기)
sl1 NULL,
sl2 INTEGER (0..1),
sl4 INTEGER (0..3),
sl5 INTEGER (0..4),
sl8 INTEGER (0..7),
sl10 INTEGER (0..9),
sl16 INTEGER (0..15),
sl20 INTEGER (0..19)
} OPTIONAL,
duration(모니터링 길이) INTEGER (2..2559)
monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL,
(슬롯 내 모니터링 심볼)
nrofCandidates SEQUENCE {
(집성 레벨 별 PDCCH 후보군 수)
aggregationLevel1 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel2 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel4 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel8 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel16 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}
},

searchSpaceType CHOICE {
(탐색공간 타입)
-- Configures this search space as common search space (CSS) and DCI formats to monitor.
common SEQUENCE {
(공통 탐색 공간)
}
ue-Specific SEQUENCE {
(단말-특정 탐색공간)
-- Indicates whether the UE monitors in this USS for DCI formats 0-0 and 1-0 or for formats 0-1 and 1-1.
formats ENUMERATED {formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1},
...
}
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 표 10의 예와 같은 정의를 따를 수 있다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000015
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어영역 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
-
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000016
: 슬롯 인덱스
-
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000017
: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
-
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000018
= 0, ... ,
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000019
-1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, ... , L -1
-
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000020
,
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000021
, Ap = 39827 for p mod 3 = 0 , Ap = 39829 for p mod 3 = 1 , Ap = 39839 for p mod 3 = 2 , D= 65537
- nRNTI : 단말 식별자
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000022
값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000023
값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 9의 파라미터들)로 설정될 수 있음에 따라, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
[Rate matching/Puncturing 관련]
하기에서는 레이트 매칭(rate matching) 동작 및 펑쳐링(puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술하도록 한다.
임의의 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 임의의 시간 및 주파수 자원 B와 중첩될 경우, 자원 A와 자원 B가 중첩된 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
레이트 매칭 (Rate Matching) 동작
- 기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 중첩된 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A 중에 자원 A와 B가 중첩되는 자원인 자원 B에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케줄링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A 중에 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A가 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
펑쳐링 (Puncturing) 동작
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 중첩된 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A 중에 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케줄링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 중첩된 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A 중에 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템의 레이트 매칭의 목적으로 레이트 매칭 자원에 대한 설정 방법을 기술하도록 한다. 레이트 매칭이란 신호를 전송할 수 있는 자원의 양을 고려하여 그 신호의 크기가 조절되는 것을 의미한다. 예컨대 데이터 채널의 레이트 매칭이란 특정 시간 및 주파수 자원 영역에 대해서 데이터 채널을 매핑하여 전송하지 않고 이에 따라 데이터의 크기가 조절되는 것을 의미할 수 있다.
도 6은 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6에는 하향링크 데이터 채널(PDSCH, 601)과 레이트 매칭 자원(602)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원(602)을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원(602) 설정 정보에는 시간 도메인 할당 정보(603), 주파수 도메인 할당 정보(604), 주기 정보 (605)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수 도메인 자원 할당 정보(604)에 해당하는 비트맵을 "제 1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(603)에 해당하는 비트맵을 "제 2 비트맵", 주기 정보(605)에 해당하는 비트맵을 "제 3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케줄링된 데이터 채널(601)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(602)과 중첩될 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 추가적인 설정을 통해 상기 설정된 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터 채널을 레이트 매칭할지의 여부를 DCI를 통해 동적(dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 구체적으로, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원들 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터 채널의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 레이트 매칭을 해야 될 경우에는 "1"로 레이트 매칭을 하지 않아야될 경우에는 "0"으로 지시할 수 있다.
5G에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 입도(granularity)를 지원한다. 보다 구체적으로는 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
RB 심볼 레벨
단말은 대역폭부분 별로 최대 4개의 RateMatchPattern을 상위 계층 시그널링으로 설정 받을 수 있고, 하나의 RateMatchPattern은 하기의 내용을 포함할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 예비 자원 (reserved resource)으로써, 주파수 축으로 RB 레벨의 비트맵과 심볼 레벨의 비트맵의 조합으로 해당 예비 자원의 시간 및 주파수 자원 영역이 설정된 자원이 포함될 수 있다. 상기 예비 자원은 하나 또는 두 개의 슬롯에 걸쳐질 수 있다. 각 RB 레벨 및 심볼 레벨 비트맵 페어(pair)로 구성된 시간 및 주파수 영역이 반복되는 시간 도메인 패턴(periodicityAndPattern)이 추가로 설정될 수 있다.
- 대역폭부분 내의 CORESET로 설정된 시간 및 주파수 도메인 자원영역과 해당 자원영역이 반복되는 탐색공간 설정으로 설정된 시간 도메인 패턴에 해당하는 자원 영역이 포함될 수 있다.
RE 레벨
단말은 하기의 내용을 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
- LTE CRS (cell-specific reference signal) 패턴에 해당하는 RE에 대한 설정 정보 (lte-CRS-ToMatchAround)로써 LTE CRS의 포트 수 (nrofCRS-Ports) 및 LTE-CRS-vshift(s) 값 (v-shift), 기준이 되는 주파수 지점 (예를 들어 reference point A)에서부터 LTE 캐리어의 센터 부반송파 위치 정보(carrierFreqDL), LTE 캐리어의 대역폭크기 (carrierBandwidthDL) 정보, MBSFN(multicast-broadcast single-frequency network)에 해당하는 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframConfigList) 등을 포함할 수 있다. 단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 하나 또는 다수 개의 ZP(zero power) CSI-RS에 해당하는 자원 세트에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.
[LTE CRS rate match 관련]
다음으로 상술한 LTE CRS에 대한 레이트 매칭 과정에 대해 상세히 설명한다. LTE와 NR의 공존을 위하여, NR에서는 NR 단말에게 LTE의 CRS의 패턴을 설정해 주는 기능을 제공한다. 보다 구체적으로, 상기 CRS 패턴은 ServingCellConfig IE(information element) 또는 ServingCellConfigCommon IE 내의 적어도 한 개의 파라미터를 포함한 RRC 시그널링에 의해 제공될 수 있다. 상기 파라미터의 예를 들면, lte-CRS-ToMatchAround, lte-CRS-PatternList1-r16, lte-CRS-PatternList2-r16, crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 등이 있을 수 있다.
Rel-15 NR에서는 상기 lte-CRS-ToMatchAround 파라미터를 통해 서빙셀 당 한 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있는 기능이 제공되었다. Rel-16 NR에서는 서빙셀 당 복수의 CRS 패턴 설정이 가능하도록 상기 기능이 확장되었다. 보다 구체적으로, 단일 TRP(transmission and reception point) 설정 단말에는 한 개의 LTE 캐리어(carrier) 당 한 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있고, 복수의 TRP 설정 단말에는 한 개의 LTE 캐리어 당 두 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있게 되었다. 예를 들어, 단일 TRP 설정 단말에는 상기 lte-CRS-PatternList1-r16 파라미터를 통하여 서빙셀당 최대 3개의 CRS 패턴을 설정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 복수의 TRP 설정 단말에는 TRP별로 CRS가 설정될 수 있다. 즉, TRP1에 대한 CRS 패턴은 lte-CRS-PatternList1-r16 파라미터를 통해 설정되고, TRP2에 대한 CRS 패턴은 lte-CRS-PatternList2-r16 파라미터를 통해 설정될 수 있다. 한편, 위와 같이 두 개의 TRP들이 설정된 경우, 특정 PDSCH에 상기 TRP1 및 TRP2의 CRS 패턴을 모두 적용하는지, 또는 한 개의 TRP에 대한 CRS 패턴만을 적용하는지 여부는 crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 파라미터를 통해 결정되는데, 상기 crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 파라미터가 enabled로 설정되면 한 개의 TRP의 CRS 패턴만을 적용하고, 그 외의 경우에는 두 TRP들의 CRS 패턴을 모두 적용한다.
표 11은 상기 CRS 패턴을 포함하는 ServingCellConfig IE를 나타낸 것이며, 표 12는 CRS 패턴에 대한 적어도 한 개의 파라미터를 포함하는 RateMatchPatternLTE-CRS IE를 나타낸 것이다.
ServingCellConfig ::= SEQUENCE {
...,
[[
lte-CRS-ToMatchAround SetupRelease { RateMatchPatternLTE-CRS } OPTIONAL, -- Need M
rateMatchPatternToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId OPTIONAL, -- Need N
downlinkChannelBW-PerSCS-List SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier OPTIONAL -- Need S
]],
[[
supplementaryUplinkRelease ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need N
tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated-IAB-MT-r16 TDD-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT-r16 OPTIONAL, -- Cond TDD_IAB
dormantBWP-Config-r16 SetupRelease { DormantBWP-Config-r16 } OPTIONAL, -- Need M
ca-SlotOffset-r16 CHOICE {
refSCS15kHz INTEGER (-2..2),
refSCS30KHz INTEGER (-5..5),
refSCS60KHz INTEGER (-10..10),
refSCS120KHz INTEGER (-20..20)
} OPTIONAL, -- Cond AsyncCA
channelAccessConfig-r16 SetupRelease { ChannelAccessConfig-r16 } OPTIONAL, -- Need M
intraCellGuardBandsDL-List-r16 SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF IntraCellGuardBandsPerSCS-r16 OPTIONAL, -- Need S
intraCellGuardBandsUL-List-r16 SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF IntraCellGuardBandsPerSCS-r16 OPTIONAL, -- Need S
csi-RS-ValidationWith-DCI-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
lte-CRS-PatternList1-r16 SetupRelease { LTE-CRS-PatternList-r16 } OPTIONAL, -- Need M
lte-CRS-PatternList2-r16 SetupRelease { LTE-CRS-PatternList-r16 } OPTIONAL, -- Need M
crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
...
]]
}
- RateMatchPatternLTE-CRS
The IE RateMatchPatternLTE-CRS is used to configure a pattern to rate match around LTE CRS. See TS 38.214 [19], clause 5.1.4.2.
RateMatchPatternLTE-CRS information element
-- ASN1START
-- TAG-RATEMATCHPATTERNLTE-CRS-START

RateMatchPatternLTE-CRS ::= SEQUENCE {
carrierFreqDL INTEGER (0..16383),
carrierBandwidthDL ENUMERATED {n6, n15, n25, n50, n75, n100, spare2, spare1},
mbsfn-SubframeConfigList EUTRA-MBSFN-SubframeConfigList OPTIONAL, -- Need M
nrofCRS-Ports ENUMERATED {n1, n2, n4},
v-Shift ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5}
}

LTE-CRS-PatternList-r16 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxLTE-CRS-Patterns-r16)) OF RateMatchPatternLTE-CRS

-- TAG-RATEMATCHPATTERNLTE-CRS-STOP
-- ASN1STOP

RateMatchPatternLTE-CRS 필드 descriptions
- carrierBandwidthDL
BW of the LTE carrier in number of PRBs (see TS 38.214 [19], clause 5.1.4.2).
- carrierFreqDL
Center of the LTE carrier (see TS 38.214 [19], clause 5.1.4.2).
- mbsfn-SubframeConfigList
LTE MBSFN subframe configuration (see TS 38.214 [19], clause 5.1.4.2).
- nrofCRS-Ports
Number of LTE CRS antenna port to rate-match around (see TS 38.214 [19], clause 5.1.4.2).
- v-Shift
Shifting value v-shift in LTE to rate match around LTE CRS (see TS 38.214 [19], clause 5.1.4.2).
[PDSCH: 주파수 자원할당 관련]
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 주파수축 자원 할당의 일례를 도시하는 도면이다.
도 7은 NR 무선 통신 시스템에서 상위 계층을 통하여 설정 가능한 타입 0 (700), 타입 1 (705), 그리고 동적 변경(dynamic switch) (710)의 세 가지 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 만약 상위 계층 시그널링을 통하여 단말이 자원 할당 타입 0 만을 사용하도록 설정된 경우(700), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보는 NRBG개의 비트로 구성되는 비트맵을 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 이때 NRBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 계층 파라미터 rbg-Size에 따라 아래 표 13과 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에서 데이터가 전송되게 된다.
Bandwidth Part Size Configuration 1 Configuration 2
1 - 36 2 4
37 - 72 4 8
73 - 144 8 16
145 - 275 16 16
만약 상위 계층 시그널링을 통하여 단말이 자원 할당 타입 1 만을 사용하도록 설정된 경우(705), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는
Figure PCTKR2023005329-appb-img-000024
개의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 기지국은 이를 통하여 시작 VRB(720)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(725)를 설정할 수 있다.
만약 상위 계층 시그널링을 통하여 단말이 자원 할당 타입 0과 자원 할당 타입 1를 모두 사용하도록 설정된 경우(710), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는 자원 할당 타입 0을 설정하기 위한 페이로드(7-15)와 자원 할당타입 1을 설정하기 위한 페이로드(720, 725)중 큰 값(735)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 이때, DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB)에 한 비트가 추가될 수 있고, 해당 비트가 '0'의 값인 경우 자원 할당 타입 0이 사용됨이 지시되고, '1'의 값인 경우 자원 할당 타입 1이 사용됨이 지시될 수 있다.
[PDSCH/PUSCH: 시간 자원할당 관련]
아래에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법이 설명된다.
기지국은 단말에게PDSCH 및 상향링크 데이터 채널 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(table)을, 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 도메인 자원할당 정보에는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함), PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들면, 아래의 표 14 또는 표 15와 같은 정보가 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다.
PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList information element
PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofDL-Allocations)) OF PDSCH-TimeDomainResourceAllocation

PDSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE {
k0 INTEGER(0..32) OPTIONAL, -- Need S
(PDCCH-to-PDSCH 타이밍, 슬롯 단위)
mappingType ENUMERATED {typeA, typeB},
(PDSCH 매핑 타입)
startSymbolAndLength INTEGER (0..127)
(PDSCH의 시작 심볼 및 길이)
}
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation information element
PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations)) OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation

PUSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE {
k2 INTEGER(0..32) OPTIONAL, -- Need S
(PDCCH-to-PUSCH 타이밍, 슬롯 단위)
mappingType ENUMERATED {typeA, typeB},
(PUSCH 매핑 타입)
startSymbolAndLength INTEGER (0..127)
(PUSCH의 시작 심볼 및 길이)
}
기지국은 상술된 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를, L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원 할당' 필드로 지시될 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기초하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원 할당 정보를 획득할 수 있다.
도 8는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당의 일례를 도시하는 도면이다.
도 8를 참조하면, 기지국은 상위 계층을 이용하여 설정되는 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격 (μPDSCH, μPDCCH), 스케줄링 오프셋(scheduling offset)(K0) 값, 그리고 DCI를 통하여 동적으로 지시되는 한 슬롯 내 OFDM 심볼 시작 위치(800)와 길이(805)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격에 따른 시간축 자원 할당의 일례를 도시하는 도면이다.
도 9를 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우 (900, μPDSCH = μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다. 반면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우 (905, μPDSCH ≠ μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋 K0에 맞추어 스케줄링 오프셋을 생성할 수 있다.
[PUSCH: 전송 방식 관련]
다음으로 PUSCH 전송의 스케줄링 방식에 대해 설명한다. PUSCH 전송은 DCI 내의 UL 그랜트(UL grant)에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 설정된 그랜트(configured grant) 타입 1 또는 타입 2에 의해 동작될 수 있다. PUSCH 전송에 대한 동적 스케줄링 지시는 DCI 포맷 0_0 또는 0_1으로 가능하다.
설정된 그랜트 타입 1 PUSCH 전송은 DCI 내의 UL 그랜트에 대한 수신을 하지 않고, 상위 시그널링을 통한 표 16의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig의 수신을 통해 준정적으로 설정될 수 있다. 설정된 그랜트 타입 2 PUSCH 전송은 상위 시그널링을 통한 표 16의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig의 수신 이후, DCI 내의 UL 그랜트에 의해 반지속적으로 스케줄링 될 수 있다. PUSCH 전송이 설정된 그랜트에 의해 동작되는 경우, PUSCH 전송에 적용되는 파라미터들은 상위 시그널링인 표 17의 pusch-Config 로 제공되는 dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH를 제외하고는 표 16의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig을 통해 적용된다. 단말이 표 16의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig 내의 transformPrecoder를 제공받았다면, 단말은 설정된 그랜트에 의해 동작하는 PUSCH 전송에 대해 표 17의 pusch-Config 내의 tp-pi2BPSK를 적용한다.
ConfiguredGrantConfig ::= SEQUENCE {
frequencyHopping ENUMERATED {intraSlot, interSlot} OPTIONAL, -- Need S,
cg-DMRS-Configuration DMRS-UplinkConfig,
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
uci-OnPUSCH SetupRelease { CG-UCI-OnPUSCH } OPTIONAL, -- Need M
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch },
rbg-Size ENUMERATED {config2} OPTIONAL, -- Need S
powerControlLoopToUse ENUMERATED {n0, n1},
p0-PUSCH-Alpha P0-PUSCH-AlphaSetId,
transformPrecoder ENUMERATED {enabled, disabled} OPTIONAL, -- Need S
nrofHARQ-Processes INTEGER(1..16),
repK ENUMERATED {n1, n2, n4, n8},
repK-RV ENUMERATED {s1-0231, s2-0303, s3-0000} OPTIONAL, -- Need R
periodicity ENUMERATED {
sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14,
sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14,
sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14,
sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12,
sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12,
sym1280x12, sym2560x12
},
configuredGrantTimer INTEGER (1..64) OPTIONAL, -- Need R
rrc-ConfiguredUplinkGrant SEQUENCE {
timeDomainOffset INTEGER (0..5119),
timeDomainAllocation INTEGER (0..15),
frequencyDomainAllocation BIT STRING (SIZE(18)),
antennaPort INTEGER (0..31),
dmrs-SeqInitialization INTEGER (0..1) OPTIONAL, -- Need R
precodingAndNumberOfLayers INTEGER (0..63),
srs-ResourceIndicator INTEGER (0..15) OPTIONAL, -- Need R
mcsAndTBS INTEGER (0..31),
frequencyHoppingOffset INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL, -- Need R
pathlossReferenceIndex INTEGER (0..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs-1),
...
} OPTIONAL, -- Need R
...
}
다음으로 PUSCH 전송 방법에 대해 설명한다. PUSCH 전송을 위한 DMRS 안테나 포트는 SRS 전송을 위한 안테나 포트와 동일하다. PUSCH 전송은 상위 시그널링인 표 17의 pusch-Config 내의 txConfig의 값이 'codebook' 또는 'nonCodebook'인지에 따라 codebook 기반의 전송 방법과 non-codebook 기반의 전송 방법을 각각 따를 수 있다.
상술한 바와 같이, PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, 설정된 그랜트에 의해 준정적으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 DCI 포맷 0_0을 통해 지시받았다면, 단말은 서빙 셀 내 활성화된 상향링크 BWP 내에서 최소 ID에 대응되는 단말 특정적인 PUCCH 자원(PUCCH resource)에 대응되는 pucch-spatialRelationInfoID를 이용하여 PUSCH 전송을 위한 빔 설정을 수행하고, 이 때 PUSCH 전송은 단일 안테나 포트를 기반으로 한다. 단말은 pucch-spatialRelationInfo를 포함하는 PUCCH 자원이 설정되지 않은 BWP 내에서, DCI 포맷 0_0을 통해 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 기대하지 않는다. 만약 단말이 표 17의 pusch-Config 내의 txConfig를 설정받지 않았다면, 단말은 DCI 포맷 0_1로 스케줄링 받는 것을 기대하지 않는다.
PUSCH-Config ::= SEQUENCE {
dataScramblingIdentityPUSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S
txConfig ENUMERATED {codebook, nonCodebook} OPTIONAL, -- Need S
dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-UplinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-UplinkConfig } OPTIONAL, -- Need M

pusch-PowerControl PUSCH-PowerControl OPTIONAL, -- Need M
frequencyHopping ENUMERATED {intraSlot, interSlot} OPTIONAL, -- Need S
frequencyHoppingOffsetLists SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)
OPTIONAL, -- Need M
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
pusch-TimeDomainAllocationList SetupRelease { PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList } OPTIONAL, -- Need M
pusch-AggregationFactor ENUMERATED { n2, n4, n8 } OPTIONAL, -- Need S
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
transformPrecoder ENUMERATED {enabled, disabled} OPTIONAL, -- Need S
codebookSubset ENUMERATED {fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent,nonCoherent}
OPTIONAL, -- Cond codebookBased
maxRank INTEGER (1..4) OPTIONAL, -- Cond codebookBased
rbg-Size ENUMERATED { config2} OPTIONAL, -- Need S
uci-OnPUSCH SetupRelease { UCI-OnPUSCH} OPTIONAL, -- Need M
tp-pi2BPSK ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S
...
}
다음으로 codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링될 수 있고, 설정된 그랜트에 의해 준정적으로 동작될 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 동적으로 스케줄링 되거나 또는 설정된 그랜트에 의해 준정적으로 설정되면, 단말은 SRI (SRS Resource Indicator), TPMI (Transmission Precoding Matrix Indicator), 그리고 전송 랭크 (rank, PUSCH 전송 레이어의 수)에 기반해서 PUSCH 전송을 위한 프리코더(precoder)를 결정한다.
이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 주어지거나 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정될 수 있다. 단말은 codebook 기반 PUSCH 전송 시 적어도 1개의 SRS 자원을 설정받으며, 최대 2개까지 설정받을 수 있다. 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 지시하는 SRS 자원은 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS 자원들 중에, SRI에 대응되는 SRS 자원을 의미한다. 또한, TPMI 및 전송 랭크는 DCI 내의 필드 precoding information and number of layers를 통해 주어지거나, 상위 시그널링인 precodingAndNumberOfLayers를 통해 설정될 수 있다. TPMI는 PUSCH 전송에 적용되는 프리코더를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 1개의 SRS 자원을 설정 받았을 때에는, TPMI는 설정된 1개의 SRS 자원에서 적용될 프리코더를 지시하는데 사용된다. 만약 단말이 복수 개의 SRS 자원들을 설정 받았을 때에는, TPMI는 SRI를 통해 지시되는 SRS 자원에서 적용될 프리코더를 지시하는데 사용된다.
PUSCH 전송에 사용될 프리코더는 상위 시그널링인 SRS-Config 내의 nrofSRS-Ports 값과 같은 수의 안테나 포트 수를 갖는 상향링크 코드북에서 선택된다. Codebook 기반의 PUSCH 전송에서, 단말은 TPMI와 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset에 기반하여 codebook subset을 결정한다. 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset은 단말이 기지국에게 보고하는 UE capability에 근거하여 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 또는 'nonCoherent' 중 하나로 설정 받을 수 있다. 만약 단말이 UE capability로 'partialAndNonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다. 또한, 만약 단말이 UE capability로 'nonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 nrofSRS-Ports가 2개의 SRS 안테나 포트를 가리키는 경우, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS 자원 집합(SRS resource set)을 1개 설정 받을 수 있고, 해당 SRS 자원 집합 내에서 1개의 SRS 자원이 SRI를 통해 지시될 수 있다. 만약 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage 값이 'codebook'으로 설정된 SRS 자원 집합 내에 여러 SRS 자원들이 설정되면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-Resource 내의 nrofSRS-Ports의 값이 모든 SRS 자원들에 대해 같은 값이 설정되길 기대한다.
단말은 상위 시그널링에 따라 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS 자원 집합 내에 포함된 1개 또는 복수개의 SRS 자원을 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말이 전송한 SRS 자원 중 1개를 선택하여 해당 SRS 자원의 송신 빔 정보를 이용하여 단말이 PUSCH 전송을 수행할 수 있도록 지시한다. 이 때, codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개의 SRS 자원의 인덱스를 선택하는 정보로 사용되며 DCI 내에 포함된다. 추가적으로, 기지국은 단말이 PUSCH 전송에 사용할 TPMI와 랭크를 지시하는 정보를 DCI에 포함시킨다. 단말은 상기 SRI가 지시하는 SRS 자원을 이용하여, 해당 SRS 자원의 송신 빔을 기반으로 지시된 랭크와 TPMI가 지시하는 프리코더를 적용하여 PUSCH 전송을 수행한다.
다음으로 non-codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Non-codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, 설정된 그랜트에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS 자원 집합 내에 적어도 1개의 SRS 자원이 설정된 경우, 단말은 DCI 포맷 0_1을 통해 non-codebook 기반 PUSCH 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS 자원 집합에 대해, 단말은 1개의 연결되어 있는 NZP CSI-RS 자원(non-zero power CSI-RS)를 설정받을 수 있다. 단말은 SRS 자원 집합과 연결되어 있는 NZP CSI-RS 자원에 대한 측정을 통해 SRS 전송을 위한 프리코더에 대한 계산을 수행할 수 있다. 만약 SRS 자원 집합과 연결되어 있는 비주기적(aperiodic) NZP CSI-RS 자원의 마지막 수신 심볼과 단말에서의 비주기적 SRS 전송의 첫번째 심볼 간의 차이가 42 심볼보다 적게 차이나면, 단말은 SRS 전송을 위한 프리코더에 대한 정보가 갱신되는 것을 기대하지 않는다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 resourceType의 값이 'aperiodic'으로 설정되면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 DCI 포맷 0_1 또는 1_1 내의 필드인 SRS request로 지시된다. 이 때, 연결되어 있는 NZP CSI-RS 자원이 비주기적 NZP CSI-RS 자원이라면, DCI 포맷 0_1 또는 1_1 내의 필드 SRS request의 값이 '00'이 아닌 경우에 대해 연결되어 있는 NZP CSI-RS가 존재함을 가리키게 된다. 이 때, 해당 DCI는 크로스-캐리어(cross-carrier) 또는 크로스-BWP(cross-BWP) 스케줄링을 지시하지 않아야 한다. 또한, SRS request의 값이 만약 NZP CSI-RS의 존재를 가리키게 된다면, 해당 NZP CSI-RS는 SRS request 필드를 포함한 PDCCH가 전송된 슬롯에 위치하게 된다. 이 때, 스케줄링된 부반송파에 설정된 TCI state들은 QCL-TypeD로 설정되지 않는다.
만약 주기적 또는 반지속적 SRS 자원 집합이 설정되었다면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS를 통해 지시될 수 있다. Non-codebook 기반 전송에 대해, 단말은 SRS 자원에 대한 상위 시그널링인 spatialRelationInfo와 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS 가 함께 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 복수 개의 SRS 자원들을 설정받은 경우, PUSCH 전송에 적용할 프리코더와 전송 랭크를 기지국이 지시하는 SRI에 기반하여 결정할 수 있다. 이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS 자원 indicator를 통해 지시 받거나 또는 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정 받을 수 있다. 상술한 codebook 기반의 PUSCH 전송과 마찬가지로, 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS 자원은 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS 자원 중에, SRI에 대응되는 SRS 자원을 의미한다. 단말은 SRS 전송에 1개 또는 복수 개의 SRS 자원들을 사용할 수 있고, 1개의 SRS 자원 집합 내에 같은 심볼에서 동시 전송이 가능한 최대 SRS 자원 개수와 최대 SRS 자원 개수는 단말이 기지국으로 보고하는 단말 능력(UE capability)에 의해 결정된다. 이 때, 단말이 동시에 전송하는 SRS 자원들은 같은 RB를 차지한다. 단말은 각 SRS 자원 별로 1개의 SRS 포트를 설정한다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS 자원 집합은 1개만 설정될 수 있으며, non-codebook 기반 PUSCH 전송을 위한 SRS 자원은 최대 4개까지 설정이 가능하다.
기지국은 SRS 자원 집합과 연결된 1개의 NZP-CSI-RS를 단말로 전송하며, 단말은 해당 NZP-CSI-RS 수신 시 측정한 결과를 기반으로 하여, 해당 SRS 자원 집합 내의 1개 또는 복수 개의 SRS 자원 전송 시 사용할 프리코더를 계산한다. 단말은 usage가 'nonCodebook'으로 설정된 SRS 자원 집합 내의 1개 또는 복수 개의 SRS 자원을 기지국으로 전송할 때 상기 계산된 프리코더를 적용하고, 기지국은 수신한 1개 또는 복수 개의 SRS 자원 중 1개 또는 복수 개의 SRS 자원을 선택한다. 이 때, non-codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개 또는 복수 개의 SRS 자원의 조합을 표현할 수 있는 인덱스를 나타내며 상기 SRI는 DCI 내에 포함된다. 이 때, 기지국이 전송한 SRI가 지시하는 SRS 자원의 수는 PUSCH의 송신 레이어의 수가 될 수 있으며, 단말은 각 레이어에 SRS 자원 전송에 적용된 프리코더를 적용해 PUSCH를 전송한다.
[CA/DC 관련]
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단일 셀(single cell), 캐리어 집성(carrier aggregation), 및 이중 접속(dual connectivity) 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(service data adaptation protocol, 1025, 1070), NR PDCP(packet data convergence protocol, 1030, 1065), NR RLC(radio link control, 1035, 1060), NR MAC(medium access control, 1040, 1055)으로 이루어진다.
NR SDAP(1025, 1070)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 ID의 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).
NR PDCP (1030, 1065)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.)
NR RLC(1035, 1060)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)
NR MAC(1040, 1055)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 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(1045, 1050)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.
상기 무선 프로토콜 구조는 캐리어 (또는 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(또는 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 1000과 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 반면 기지국이 단일 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 캐리어 집성(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 1010과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC 계층을 통하여 PHY 계층을 다중화(multiplexing)하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 또 다른 예시로 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 이중 접속(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 1020과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC 계층을 통하여 PHY 계층을 다중화(multiplexing) 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다. 이하 본 개시에서 상위 시그널링(또는 상위 레이어 시그널링)은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC 시그널링, 또는 PDCP 시그널링, 또는 MAC(medium access control) 제어요소(MAC control element; MAC CE)라고 언급될 수도 있다.
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하, 기지국은 단말의 자원할 당을 수행하는 주체로서, gNode B, gNB, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시의 실시예는 본 기술 분야의 통상의 기술자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB
- SIB 또는 SIB X (X=1, 2, ...)
- RRC
- MAC CE
또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- PDCCH
- DCI
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (group common) DCI
- 공통 (common) DCI
- 스케줄링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케줄링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH
- UCI (uplink control information)
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
[Single-cell Multi-PDSCH/PUSCH scheduling 관련]
3GPP의 Rel-17 NR에서 새로운 스케줄링 방법이 도입되었다. 아래에서 상기 새로운 스케줄링 방법에 대해 기술한다. Rel-17 NR에서 도입된 새로운 스케줄링 방법은 하나의 DCI가 하나 또는 복수의 PDSCH를 스케줄링할 수 있는 'Multi-PDSCH 스케줄링'과 하나의 DCI가 하나 또는 복수의 PUSCH를 스케줄링할 수 있는 'Multi-PUSCH 스케줄링'이다. 여기서 복수의 PDSCH 내지 복수의 PUSCH에서 각 PDSCH 내지 각 PUSCH는 서로 다른 전송 블록을 운송한다. 상기 Multi-PDSCH 스케줄링과 Multi-PUSCH 스케줄링을 이용할 경우 기지국은 단말에서 복수의 PDSCH 내지 복수의 PUSCH 각각을 스케줄링하는 복수의 DCI를 전송하지 않으므로 하향링크 제어 채널의 오버헤드가 줄어들 수 있다. 하지만 상기 Multi-PDSCH 스케줄링과 Multi-PUSCH 스케줄링을 위한 하나의 DCI는 복수의 PDSCH 내지 복수의 PUSCH에 대한 스케줄링 정보를 포함하여야 하므로 DCI의 크기(size)가 증가될 수 있다. 이를 위하여, 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링과 Multi-PUSCH 스케줄링 설정되었을 때, 단말이 DCI를 바람직하게 해석하기 위한 방법이 필요하다.
본 개시에서는 Multi-PDSCH 스케줄링에 대하여 설명하지만, 본 개시에서 제안한 기술의 사상은 Multi-PUSCH 스케줄링에서 사용될 수 있다.
기지국은 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링을 설정할 수 있다. 일례로 기지국이 단말에게 명시적으로 상위 계층 신호를 이용해 Multi-PDSCH 스케줄링을 설정할 수 있다. 또는 기지국이 단말에서 묵시적으로 상위계층 신호를 이용해 Multi-PDSCH 스케줄링을 설정할 수 있다. 일례로 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 명시적인 파라미터가 RRC 신호를 통해 기지국에서 단말로 전송될 수 있으며 (명시적 지시), 또는 단말은 RRC 시그널링으로 설정되는 PDSCH를 위한 TDRA 테이블의 한 행(row)에 복수의 스케줄링 정보가 설정되는 경우 묵시적으로 multi-PDSCH 전송이 설정되었다고 이해할 수 있다.
기지국은 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링을 위하여 다음과 같이 TDRA 테이블을 상위 계층 신호로 설정할 수 있다. TDRA 테이블은 하나 또는 복수의 행(row)를 포함할 수 있다. 상기 행(row)는 최대 Nrow개까지 설정될 수 있고, 각 행은 고유의 인덱스에 대응된다. 상기 고유의 인덱스는 1,2,...,Nrow 중 하나의 값일 수 있다. 여기서 Nrow는 바람직하게 16일 수 있다. 각 행(row)에는 하나 또는 복수개의 스케줄링 정보가 설정될 수 있다. 여기서, 한 행(row)에 하나의 스케줄링 정보이 설정되면, 상기 행(row)는 하나의 PDSCH를 스케줄링한다. 즉, 상기 행(row)이 지시될 때, Single-PDSCH 스케줄링이 지시되었다라고 이해될 수 있다. 한 행(row)에 복수의 스케줄링 정보들이 설정되면, 복수의 스케줄링 정보들은 순서대로 복수의 PDSCH들을 스케줄링한다. 즉, 상기 행(row)이 지시될 때, 단말은 Multi-PDSCH 스케줄링이 지시되었다라고 이해될 수 있다.
상기 스케줄링 정보는 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)의 형태일 수 있다. 즉, Multi-PDSCH 스케줄링이 지시될 경우, 행(row)은 복수의 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)들을 포함할 수 있다. 그 중 N번째 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)은 N번째 PDSCH의 스케줄링 정보이다. 참고로, 하나의 행은 최대 Npdsch개의 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함할 수 있다. 여기서 바람직하게 Npdsch = 8일 수 있다. 즉, 하나의 행(row)는 최대 8개의 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.
여기서 K0는 PDSCH가 스케줄링된 슬롯을 지시하는 것으로, 상기 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 전송하는 PDCCH가 수신된 슬롯과 PDSCH가 스케줄링된 슬롯 간의 슬롯 차이(오프셋)를 나타낸다. 즉, K0=0이면, PDSCH와 PDCCH는 동일한 슬롯에 위치한다. 여기서 SLIV(starting and length indictor value)로 한 슬롯 내에서 PDSCH가 시작하는 심볼의 인덱스와 PDSCH가 할당된 연속적인 심볼의 수가 지시된다. PDSCH mapping type은 PDSCH의 첫 번째 DMRS(front-loaded DMRS)의 위치와 관련된 정보를 지시한다. PDSCH mapping type A의 경우 PDSCH의 첫번째 DMRS(front-loaded DMRS)는 슬롯의 3번째 심볼 내지 4번째 심볼에 위치하고, PDSCH mapping type B의 경우 PDSCH의 첫 번째 DMRS(front-loaded DMRS)는 PDSCH가 스케줄링된 심볼들 중 첫 번째 심볼에 위치한다.
여기서, 상위 계층 신호에서 TDRA 테이블의 행(row)를 설정할 때, 스케줄링 정보에서 (K0, SLIV, PDSCH mapping type) 중 일부는 생략될 수 있다. 이 경우 기본(default) 값으로 해석될 수 있다. 예를 들어 K0가 생략될 경우, 상기 K0의 값은 0으로 해석될 수 있다. 또한, TDRA 테이블의 행(row)를 설정할 때 (K0, SLIV, PDSCH mapping type) 이외의 정보가 추가적으로 설정될 수 있다.
이후 설명에서 단말에게는 Multi-PDSCH 스케줄링이 설정되어 있음을 가정한다. 여기서, Multi-PDSCH 스케줄링 설정은 TDRA 테이블 중 적어도 하나의 행(row)에 복수의 스케줄링 정보가 설정되는 것이다. 참고로, 상기 TDRA 테이블의 다른 하나의 행(row)에는 하나의 스케줄링 정보가 설정될 수 있다. 그러므로 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링이 설정되더라도 단말에게 수신한 DCI의 TDRA 필드에 따라서 Single-PDSCH 스케줄링이 지시될 수도 있고, Multi-PDSCH 스케줄링이 지시될 수도 있다. 다시 말해서, Multi-PDSCH 스케줄링 지시는 단말이 DCI로부터 지시받은 TDRA 테이블의 행(row)가 복수의 스케줄링 정보를 포함하는 경우이고, Single-PDSCH 스케줄링 지시는 단말이 DCI로부터 지시받은 TDRA 테이블의 행(row)가 하나의 스케줄링 정보를 포함하는 경우로 이해될 수 있다.
Single-PDSCH 스케줄링 지시의 경우, PDSCH는 하나 스케줄링되고, 상기 하나의 PDSCH에는 MCS(modulation coding scheme), NDI(new data indicator), RV(redundancy version), HPN(HARQ process number) 등의 정보가 필요하다. 이를 위하여 Single-PDSCH를 스케줄링을 지시하는 DCI는 상기 하나의 PDSCH의 MCS, NDI, RV, HPN 등의 정보를 포함하여야 한다. 더 구체적으로,
- Single-PDSCH를 스케줄링을 지시하는 DCI는 하나의 MCS 필드를 포함할 수 있다. 상기 MCS 필드에서 지시한 MCS (즉, 변조 방식과 채널 부호의 코드 레이트)는 상기 DCI가 스케줄링하는 하나의 PDSCH에 적용될 수 있다.
- Single-PDSCH를 스케줄링을 지시하는 DCI는 1-bit의 NDI 필드를 포함할 수 있다. 단말은 1-bit NDI 필드로부터 NDI 값을 획득하고, 상기 NDI 값을 기초로 하나의 PDSCH가 새로운 전송 블록을 전송하는지 이전 전송 블록을 재전송하는지 판단할 수 있다.
- Single-PDSCH를 스케줄링을 지시하는 DCI는 2-bit의 RV 필드를 포함할 수 있다. 단말은 2-bit RV 필드로부터 RV 값을 획득하고, 상기 RV 값을 기초로 하나의 PDSCH의 리던던시 버전(redundancy version)을 결정할 수 있다.
- Single-PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 하나의 HPN 필드를 포함할 수 있다. 상기 하나의 HPN 필드는 4bits일 수 있다. (참고로, 단말이 최대 32개의 HARQ 프로세스를 지원할 경우, HPN 필드는 5bits으로 확장될 수 있으나, 본 발명의 설명상 편의를 위하여 4bit라고 가정한다). 상기 하나의 HPN 필드를 통하여 하나의 HARQ process ID가 지시될 수 있다. 상기 하나의 HARQ process ID는 스케줄링된 하나의 PDSCH의 HARQ process ID일 수 있다.
Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 경우, 복수의 PDSCH가 스케줄링되므로, 각 PDSCH에는 MCS, NDI, RV, HPN 등의 정보가 필요하다. 이를 위하여 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 스케줄링되는 각 PDSCH의 MCS, NDI, RV, HPN 등의 정보를 포함하여야 한다. 더 구체적으로,
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 하나의 MCS 필드를 포함할 수 있다. 상기 MCS 필드에서 지시한 MCS (즉, 변조 방식과 채널 부호의 코드 레이트)는 상기 DCI가 스케줄링하는 모든 PDSCH들에 동일하게 적용될 수 있다. 즉, Multi-PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 서로 다른 MCS로 서로 다른 PDSCH를 스케줄링할 수 없다.
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 K-bit NDI 필드를 포함할 수 있다. 여기서 K는 TDRA 테이블의 각 행(row)들이 포함한 스케줄링 정보의 개수 중 가장 큰 값일 수 있다. 예를 들어, TDRA 테이블이 두 개의 행(row)를 포함하고, 첫 번째 행은 4개의 스케줄링 정보를 포함하고, 두 번째 행은 8개의 스케줄링 정보를 포함할 때, K=8일 수 있다. K-bit NDI 필드 중 k번째 bit는 k번째 스케줄링 정보에 대응되는 PDSCH의 NDI 값을 지시할 수 있다. 즉, 단말은 k번째 PDSCH에 대해 K-bit NDI 필드 중 k번째 비트로부터 NDI 값을 획득하고, 상기 NDI 값을 기초로 k번째 PDSCH가 새로운 전송 블록을 전송하는지 이전 전송 블록을 재전송하는지 판단할 수 있다.
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 K-bit RV 필드를 포함할 수 있다. K-bit RV 필드 중 k번째 bit는 k번째 스케줄링 정보에 대응되는 PDSCH의 RV 값을 지시할 수 있다. 즉, 단말은 k번째 PDSCH에 대해 K-bit RV 필드 중 k번째 비트로부터 RV 값을 획득하고, 상기 RV 값을 기초로 k번째 PDSCH의 리던던시 버전을 결정할 수 있다.
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 하나의 HPN 필드를 포함할 수 있다. 상기 하나의 HPN 필드는 4bits일 수 있다. (참고로, 단말이 최대 32개의 HARQ process를 지원할 경우, HPN 필드는 5bits으로 확장될 수 있으나, 본 발명의 설명상 편의를 위하여 4 bits라고 가정한다). 상기 하나의 HPN 필드를 통하여 하나의 HARQ process ID가 지시될 수 있다.
상기 하나의 HARQ process ID는 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI가 스케줄링하는 PDSCH들 중 첫 번째 PDSCH의 HARQ process ID일 수 있다. 여기서 첫 번째 PDSCH는 첫 번째 스케줄링 정보에 대응된다. 그리고 이후 PDSCH들의 HPN는 순차적으로 1씩 증가된다. 즉, 두 번째 PDSCH(두 번째 스케줄링 정보에 대응)의 경우, HPN는 첫 번째 PDSCH의 HARQ process ID에서 1이 증가된 값이다. 참고로, 만약 HARQ process ID가 단말에게 설정된 최대 HARQ process ID의 수(numOfHARQProcessID)를 넘을 경우, modulo 연산이 수행된다. 다시말해서, DCI에서 지시하는 HARQ process ID가 'x'일 경우, k번째 PDSCH의 HARQ process ID는 다음과 같이 결정된다.
k번째 PDSCH의 HPN = (x + k -1) modulo numOfHARQProcessID
앞서 살펴보았듯이, Single-PDSCH 스케줄링이 지시되는 경우, DCI는 1-bit NDI 필드 내지 2-bit RV 필드를 포함하고, Multi-PDSCH 스케줄링이 지시되는 경우, DCI는 K-bit NDI 필드 내지 K-bit RV 필드를 포함한다. 참고로, Single-PDSCH 스케줄링 지시 내지 Multi-PDSCH 스케줄링 지시인지 여부는 DCI의 TDRA 필드에서 지시(즉, 지시된 TDRA 필드의 행(row)가 포함하는 스케줄링 정보의 수에 따라 결정된다. 따라서, 하나의 DCI은 Single-PDSCH 스케줄링 내지 Multi-PDSCH 스케줄링을 모두 지원하여야 한다. Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이와 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이가 서로 상이하면, 둘 중 더 짧은 길이의 DCI에 '0'이 추가(padding)되어 DCI의 길이가 동일하게 맞춰주어야 한다.
단말의 DCI 해석 과정은 다음과 같다. 단말은 DCI를 수신하며 이 때, DCI의 길이는 Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이와 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이 중 큰 값을 가정한다. 단말은, 상기 DCI에서 TDRA 필드의 위치를 알 수 있다. 상기 TDRA 필드의 위치는 Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI와 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI에서 동일할 수 있다. 단말은 상기 TDRA 필드를 통하여 Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI 인지 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI인지 판정할 수 있다. 즉, 단말은 지시된 TDRA 필드의 행(row)이 포함하는 스케줄링 정보의 개수가 하나이면 Single-PDSCH 스케줄링 지시라고 판정하고, 포함하는 스케줄링 정보의 개수가 둘 이상이면 Multi-PDSCH 스케줄링 지시라고 판정할 수 있다.
단말이 Single-PDSCH 스케줄링이 지시되었다고 판정하면, 상기 판정에 따라서 DCI를 해석할 수 있다. 즉, NDI 필드는 1 bit이고, RV 필드는 2 bits이라고 해석할 수 있다. 단말이 Multi-PDSCH 스케줄링이 지시되었다고 판정하면, 상기 판정에 따라서 DCI를 해석할 수 있다. 즉, NDI 필드는 K bits이고, RV 필드는 K bits이라고 해석할 수 있다. 참고로, NDI 필드 내지 RV 필드의 길이에 따라 DCI 내에서 다른 필드들의 위치가 달라질 수 있다. 따라서 다른 필드들도 Single-PDSCH 스케줄링 지시인지 Multi-PDSCH 스케줄링 지시인지에 따라 비트 길이는 동일하지만 DCI 내에서 위치는 달라질 수 있다.
도 11은 상기 설명에 따른 PDSCH 스케줄링 방식의 일례를 도시한 도면이다. 본 개시에서는 다음과 같은 TDRA 테이블을 가정한다.
- TDRA 테이블의 첫 번째 행(row 0)는 네 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 포함한다. 여기서 첫 번째 SLIV를 SLIV0 0, 두 번째 SLIV를 SLIV0 1, 세 번째 SLIV를 SLIV0 2, 네 번째 SLIV를 SLIV0 3이라고 한다. 따라서, 단말이 TDRA 테이블의 첫 번째 행(row 0)을 지시받으면 단말은 Multi-PDSCH 스케줄링이 지시되었다고 판정할 수 있다.
- TDRA 테이블의 두 번째 행(row 1)는 두 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 포함한다. 여기서 첫 번째 SLIV를 SLIV1 0, 두 번째 SLIV를 SLIV1 1 이라고 한다. 따라서, 단말이 TDRA 테이블의 두번째 행(row 1)을 지시받으면 단말은 Multi-PDSCH 스케줄링이 지시되었다고 판정할 수 있다.
- TDRA 테이블의 세 번째 행(row 2)는 한개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함한다. 여기서 SLIV를 SLIV2 0 이라고 한다. 따라서, 단말이 TDRA 테이블의 세 번째 행(row 2)을 지시받으면 단말은 Single-PDSCH 스케줄링이 지시되었다고 판정할 수 있다.
도 11에서 (a)(1150)은 단말이 TDRA 테이블의 첫 번째 행(row 0)를 지시받았을 경우를 도시한 것이다. PDCCH(1100)에서 단말이 수신한 DCI에서 TDRA 필드는 첫 번째 행(row 0)를 지시받을 수 있다. 이에 따라 단말은 첫 번째 행(row 0)의 네 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 기초로 네 개의 PDSCH를 수신할 수 있다. 단말은 첫 번째 SLIV인 SLIV0 0를 기초로 첫 번째 PDSCH(1101)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 두번째 SLIV인 SLIV0 1를 기초로 두 번째 PDSCH(1102)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 세 번째 SLIV인 SLIV0 2를 기초로 세 번째 PDSCH(1103)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 네 번째 SLIV인 SLIV0 3를 기초로 네 번째 PDSCH(1104)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있다.
4개의 PDSCH 각각은 고유의 HARQ process ID를 가질 수 있다. 즉, 첫 번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN0를 가질 수 있고, 두 번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN1를 가질 수 있고, 세 번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN2를 가질 수 있고, 네 번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN3를 가질 수 있다. 여기서, DCI에서 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID가 지시된다. 예를 들어, DCI에서 첫 번째 PDSCH의 HARQ process ID으로 HPN0=0을 지시할 수 있다. 이 경우, 두번 째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN1=1, 세 번째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN1=2, 네 번째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN1=3일 수 있다.
도 11의 (b)(1160)은 단말이 TDRA 테이블의 두 번째 행(row 1)를 지시받았을 경우를 도시한 것이다. PDCCH(1110)에서 단말이 수신한 DCI에서 TDRA 필드는 두 번째 행(row 1)를 지시받을 수 있다. 이에 따라 단말은 두 번째 행(row 1)의 두 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 기초로 두 개의 PDSCH를 수신할 수 있다. 단말은 첫 번째 SLIV인 SLIV1 0를 기초로 첫 번째 PDSCH(1111)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 두 번째 SLIV인 SLIV1 1를 기초로 두 번째 PDSCH(1112)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있다.
2개의 PDSCH 각각은 고유의 HARQ process ID를 가질 수 있다. 즉, 첫 번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN0를 가질 수 있고, 두 번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN1를 가질 수 있다. 여기서, DCI에서 첫 번째 PDSCH의 HARQ process ID를 지시한다. 예를 들어, DCI에서 첫 번째 PDSCH의 HARQ process ID으로 HPN0=0을 지시할 수 있다. 이 경우, 두 번째 PDSCH의 HARQ process ID는 HPN1=1일 수 있다.
도 11에서 (c)(1170)은 단말이 TDRA 테이블의 세 번째 행(row 2)를 지시받았을 경우를 도시한 것이다. PDCCH(1120)에서 단말이 수신한 DCI에서 TDRA 필드는 세번 째 행(row 2)를 지시받을 수 있다. 이에 따라 단말은 세 번째 행(row 2)의 하나의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 기초로 하나의 PDSCH를 수신할 수 있다. 하나의 SLIV인 SLIV2 0를 기초로 하나의 PDSCH(1121)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있다. 하나의 PDSCH의 HARQ process ID, 즉, HPN0는 DCI에서 지시된다. 예를 들어, DCI에서 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN0=0을 지시할 수 있다.
도 12은 Single-PDSCH 스케줄링과 Multi-PDSCH 스케줄링의 DCI의 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 12에서 (a)와 (b)를 참조하면, 단말은 수신된 DCI에서 TDRA 필드(1200)의 위치를 결정할 수 있다. TDRA 필드의 위치는 Single-PDSCH 스케줄링 DCI와 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI에서 동일하다. 단말은 상기 TDRA 필드의 값으로부터 상기 수신된 DCI가 Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI인지 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI인지 판정할 수 있다.
만약, 수신된 DCI의 TDRA 필드의 값에 대응하는 행(row)이 하나의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함하는 경우(예를 들어 TDRA 테이블의 세 번째 행(row 2)), 단말은 (a)와 같이 DCI를 Single-PDSCH 스케줄링 DCI로 해석한다. (a)를 참조하면, Single-PDSCH 스케줄링 DCI는 5-bit MCS 필드(1205), 1-bit NDI 필드(1210), 2-bit RV 필드(1215), 4-bits HARQ 필드(1220) 필드를 포함한다. 또한, 상기 Single-PDSCH 스케줄링 DCI는 상기 기술된 필드 이외의 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, Antenna port(s) 필드(1225) 내지 DMRS 시퀀스 초기화 필드(1230)등을 포함할 수 있다. 또한 상기 Single-PDSCH 스케줄링 DCI가 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI보다 더 짧을 경우, 상기 Single-PDSCH 스케줄링 DCI는 패딩 비트 (1235)를 포함할 수 있다.
만약, 수신된 DCI의 TDRA 필드의 값에 대응하는 행(row)가 둘 이상의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함하는 경우(예를 들어 TDRA 테이블의 첫 번째 행(row 0) 내지 두 번째 행(row 1)), 단말은 (b)와 같이 DCI를 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI로 해석한다. (b)를 참조하면, Multi-PDSCH 스케줄링 DCI는 5-bit MCS 필드(1255), K-bit NDI 필드(1260, 1261), K-bit RV 필드(1262, 1263), 4-bits HARQ 필드(1270) 필드를 포함한다. 또한, 상기 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI는 상기 기술된 필드 이외의 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, Antenna port(s) 필드(1275) 내지 DMRS 시퀀스 초기화 필드(1280)등을 포함할 수 있다. 참고로, (b)에서는 최대 2개의 PDSCH가 스케줄링되는 DCI가 도시되었다. 여기서 2-bit NDI 필드(1260, 1261)은 별도로 분리되어 도시되었으나, 하나의 2 bits으로 붙어 있을 수 있다. 또한, (b)에서 2-bit RV 필드(1262, 1263)은 별도로 분리되어 도시되었으나, 하나의 2 bits으로 붙어 있을 수 있다.
참고로 (a)와 (b)를 참조하면, Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI의 길이가 Multi-PDSCH 스케줄링를 지시하는 DCI의 길이보다 짧다고 가정하여 패딩 비트(1235)가 Single-PDSCH 스케줄링 DCI에 추가되었다. 만약 Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI의 길이가 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI의 길이보다 길 경우, Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI에 패딩 비트가 추가될 수 있다.
이후 본 개시는 특별한 언급이 없으면 PDSCH는 단일 코드워드(codeword) 전송을 가정한다. 만약 단말에게 두 코드워드 전송이 설정될 경우 특별한 언급이 없으면 DCI의 필드들은 첫 번째 코드워드에 대한 것이다.
[Multi-cell Multi-PDSCH/PUSCH scheduling 관련]
Rel-18에서는 하나의 DCI가 복수의 셀 각각에 PDSCH들을 스케줄링하는 multi-cell multi-PDSCH 스케줄링 내지, 하나의 DCI가 복수의 셀 각각에 PUSCH들을 스케줄링하는 multi-cell multi-PUSCH 스케줄링에 대하여 논의하고 있다. 여기서 하나의 DCI는 하나의 셀에 하나의 PDSCH 내지 PUSCH만 스케줄링할 수 있다. 즉, multi-cell multi-PDSCH 스케줄링의 경우, 복수의 셀에 PDSCH들을 스케줄링할때, 각 셀에는 최대 1개의 PDSCH만 스케줄될할 수 있다. multi-cell multi-PUSCH 스케줄링의 경우, 복수의 셀에 PUSCH들을 스케줄링할 때, 각 셀에는 최대 1개의 PUSCH만 스케줄링될 수 있다.
본 개시에서는 기지국이 단말에게 지시하는 DCI 포맷과 상기 DCI 포맷에 따른 단말의 동작을 제안한다. 여기서 DCI 포맷은 multi-cell multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI 포맷이거나, multi-cell multi-PUSCH 스케줄링을 지시하는 DCI 포맷일 수 있다. 이하 multi-cell multi-PDSCH 스케줄링은 multi-cell PDSCH와 혼용될 수 있으며, multi-cell multi-PUSCH 스케줄링은 multi-cell PUSCH 스케줄링과 혼용될 수 있다.
<제1 실시예: TDRA 정보를 구성하는 방법>
본 개시의 제1 실시예로, 단말은 DCI 포맷의 TDRA 테이블 및 지시된 TDRA에 따라 Multi-cell 스케줄링을 지시 받을 수 있다. 기지국은 단말에게 Multi-cell multi-PDSCH 또는 Multi-cell multi-PUSCH 스케줄링을 위하여, 다음과 같이 TDRA 테이블을 상위 계층 신호로 설정할 수 있다. TDRA 테이블은 하나 또는 복수의 행(row)를 포함할 수 있다. 상기 행(row)는 최대 Nrow개까지 설정될 수 있고, 각 행은 고유의 인덱스에 해당할 수 있다. Multi-cell multi-PDSCH 스케줄링을 위한 TDRA 정보에는 스케줄링 정보 (K0, SLIV, PDSCH mapping type) 가 포함될 수 있다. Multi-cell multi-PUSCH 스케줄링을 위한 TDRA 정보에는 스케줄링 정보 (K2, SLIV, PUSCH mapping type) 가 포함될 수 있다.
본 실시예에서 설명하는 multi-cell multi-PDSCH 스케줄링에서는 상기 TDRA 테이블 행 정보에 각 스케줄링 정보에 따른 PDSCH가 스케줄링되는 셀의 인덱스 및/또는 상기 셀 내의 BWP index 가 더 포함될 수 있다.
본 실시예에서 설명하는 multi-cell multi-PUSCH 스케줄링에서는 상기 TDRA 테이블 행 정보에 각 스케줄링 정보에 따른 PUSCH가 스케줄링되는 셀의 인덱스, 상기 셀에 NUL(Normal UL) 캐리어와 SUL(supplementary UL) 캐리어가 설정되어 있다면 UL 캐리어를 지시하는 인덱스, 및 상기 UL 캐리어에서 BWP 인덱스가 포함될 수 있다. 참고로, 셀에 SUL이 설정되지 않을 경우, UL 캐리어를 지시하는 인덱스가 포함되지 않을 수 있으며, 셀의 하나의 UL 캐리어에 PUSCH가 스케줄링될 수 있다.
또한 상기에서는 TDRA 테이블의 각 스케줄링 정보에 PDSCH가 스케줄링되는 셀의 인덱스 및/또는 상기 셀 내의 BWP 인덱스가 포함되는 일례를 기술하였으나, 각 스케줄링 정보에 해당하는 PDSCH가 스케줄링되는 셀의 인덱스 및/또는 상기 셀 내의 BWP 인덱스가 별도의 정보로 설정되는 것도 가능하다.
여기서 셀의 인덱스는 multi cell 전송을 지원하는 셀들 각각의 고유의 값일 수 있다. 또한, BWP 인덱스는 각 셀이 지원하는 BWP들의 고유의 값일 수 있다. 만약, UL 캐리어를 지시하는 인덱스는 0 내지 1일 수 있으며, 0이면 NUL을 1이면 SUL을 지시할 수 있다.
도 13은 상기 설명에 따른 스케줄링 방식에 따른 스케줄링의 일례를 도시한 도면이다. 본 개시에서는 다음과 같은 TDRA 테이블을 가정한다.
- TDRA 테이블의 행(row 0)는 3개의 셀에 대한 스케줄링 정보 (cell index, K0, SLIV, PDSCH mapping type, BWP index)를 포함한다. 여기서 첫 번째 cell index를 cell#0, 두 번째 cell index를 cell#1, 세 번째 cell index를 cell#2라고 한다. 따라서, 단말이 TDRA 테이블의 행(row 0)를 지시받으면 단말은 multi-cell PDSCH 스케줄링이 지시되었다고 판정할 수 있다.
도 13은 단말이 TDRA 테이블의 첫 번째 행(row 0)를 지시받았을 경우의 일례를 도시한 도면이다. PDCCH(1300)에서 단말이 수신한 DCI에서 TDRA 필드는 첫 번째 행(row 0)을 지시할 수 있다. 이에 따라 단말은 첫 번째 행(row 0)의 세 개의 스케줄링 정보(cell index, K0, SLIV, PDSCH mapping type, BWP index)를 기초로 세 개의 셀로부터 PDSCH를 수신할 수 있다. 단말은 첫 번째 cell index인 cell#0를 기초로 첫 번째 PDSCH(1301)을 수신하기 위한 셀을 판정할 수 있고, 두 번째 cell index인 cell#1을 기초로 두 번째 PDSCH(1311)을 수신하기 위한 셀을 판정할 수 있고, 세 번째 cell index를 기초로 세 번째 PDSCH(1321)을 수신하기 위한 셀을 판정할 수 있다.
기지국이 단말에게 설정한 상위계층 설정정보 TDRA 테이블 중, multi-cell 동작을 스케줄링하기 위해 하향링크 제어정보 구성 및 지시 방법이 필요할 수 있다. 이에, 아래 방법에서는 하향링크 제어 정보 내 TDRA 지시 정보를 구성하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
[방법 1-1. TDRA 하나의 행(row) 에 복수의 정보를 포함하는 방법]
기지국은 단말에게 multi-cell multi-PDSCH 수신 동작 또는 multi-cell multi-PUSCH 전송 동작을 지원하기 위해, TDRA 하나의 행에 복수의 셀 정보를 포함하도록 설정할 수 있다.
기지국은 단말에게 스케줄링하고자 하는 셀 정보를 하향링크 제어정보 TDRA를 통해 지시할 수 있다. 이에 따라, 하향링크 제어정보 내 TDRA 하나의 행에는 복수의 셀에 대한 스케줄링 정보 (cell index, K0, SLIV, mapping type, BWP index)가 복수 개 포함될 수 있다.
일례로, 기지국은 단말에게 multi-cell multi-PDSCH 스케줄링을 위해, TDRA 하나의 행에 서로 다른 N개의 셀들에 대한 PDSCH 스케줄링을 설정하고, 하향링크 제어 정보 내 TDRA 필드를 통해 상기 행을 지시할 수 있다. 이 때, TDRA 내 하나의 행에는 N개의 스케줄링 정보(Cell index, K0, SLIV, mapping type, BWP index)가 포함될 수 있다. 이 때, 하나의 행의 N개의 스케줄링 정보에서 셀 인덱스는 서로 다를 수 있다.
기지국이 multi-cell PDSCH 수신 중 충돌을 방지하기 위해 서로 다른 K0값을 지시할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국은 단말에게 multi-cell multi-PUSCH 스케줄링을 위해, TDRA 하나의 행에 서로 다른 N개의 셀에 대한 PUSCH 스케줄링을 설정하고, 하향링크 제어 정보 내 TDRA 필드를 통해 상기 행을 지시할 수 있다. 이 때, TDRA 내 하나의 행에는 N개의 스케줄링 정보 (Cell index, NUL/SUL index, K2, SLIV, mapping type, BWP index)가 포함될 수 있다. 이 때, 하나의 행의 N개의 스케줄링 정보에서 셀 인덱스는 서로 다를 수 있다.
기지국은 multi-cell PUSCH 송신이 충돌하는 것을 방지하기 위해 서로 다른 K2 값을 지시할 수 있다. 또한, 기지국은 해당 상향링크 전송이 Normal UL 캐리어 또는 Supplementary UL 캐리어를 이용하는지를 단말에게 알려주기 위해 해당 인덱스를 통해 지시할 수 있다.
본 개시의 일례로, 단말이 설정 받은 TDRA 행 중에서 특정 행은 복수의 스케줄링 정보를 포함하고 있으나, 다른 특정 행은 하나의 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 단말은 DCI 포맷의 TDRA 필드가 지시하는 TDRA 행에 따라 단일 스케줄링 내지 multi-cell 스케줄링임을 판단할 수 있다.
본 개시의 일 예로, 단말이 설정 받은 TDRA 행 중에서 특정 행들이 복수의 스케줄링 정보를 포함하고 있을 때, 제1 특정 행들이 포함한 스케줄링 정보의 수와 제2 특정 행들이 포함한 스케줄링 정보의 수는 서로 같거나 다를 수 있다. 즉, TDRA 행들은 각각 다른 수의 복수의 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로, 단말이 설정 받은 하나의 행의 N개의 스케줄링 정보는 다음과 같이 해석될 수 있다. 먼저 단말이 2개의 스케줄링 정보를 설정 받았다고 가정하자. 여기서는 2개의 스케줄링 정보를 이용하여 설명하나, 이는 임의의 수의 스케줄링 정보로 확장될 수 있다.
제1 스케줄링 정보는 (제1 Cell index, 제1 K0, 제1 SLIV, 제1 mapping type, 제1 BWP index)이라고 하고, 제2 스케줄링 정보는 (제2 Cell index, 제2 K0, 제2 SLIV, 제2 mapping type, 제2 BWP index)이라고 하자. 여기서, 상기 스케줄링 정보는 셀 인덱스의 오름차순으로 정렬될 수 있다. 즉 제 1 cell index는 항상 제 2 cell index 보다 작을 수 있다. 이는 앞서 말했듯이, 한 셀에서는 하나의 PDSCH만 스케줄링 될 수 있기 때문이다.
더 나아가, 셀 인덱스는 이전 스케줄링 정보의 셀 인덱스와의 offset (차이) 값을 이용해 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 스케줄링 정보에 따른 PDSCH는 인덱스가 c인 셀에 스케줄링되고, 제2 스케줄링 정보에 따른 PDSCH는 인덱스가 d인 셀에 스케줄링된다고 가정한다. 여기서 c<d이다. 이 경우, 제2 스케줄링 정보의 제2 cell index로 제2 스케줄링 정보에 따른 PDSCH가 스케줄링되는 d가 아닌 d-c에 대응되는 값이 설정될 수 있다. 이 경우, TDRA 테이블의 각 스케줄링 정보를 설정하는 오버헤드가 줄어들 수 있다.
본 개시의 일례로, BWP 인덱스는 생략될 수 있다. 이 경우, PDSCH 내지 PUSCH는 활성 BWP에서 전송될 수 있다. 활성 BWP는 multi-cell multi-PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신한 시점 내지, multi-cell multi-PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신한 시점에 활성화된 BWP를 뜻할 수 있다. 따라서, multi-cell multi-PDSCH 스케줄링과 multi-cell multi-PUSCH 스케줄링은 BWP 변경을 지시하지 않을 수 있다.
만약 multi-cell multi-PDSCH(또는 PUSCH)를 스케줄링하는 DCI가 수신되고, 상기 DCI가 수신된 시점에 활성화된 BWP 이외의 BWP에서의 데이터 송수신을 지시한다면, 단말은 BWP 변경이 지시된 것으로 이해할 수 있다. 이 경우 상기 기술된 바와 같이 BWP 변경시 요구되는 지연 시간을 고려해 데이터 스케줄링이 수행될 수 있다.
[방법 1-2. TDRA 하나의 행(row)에 단일 셀 정보를 포함하는 방법]
기지국은 단말에게 multi-cell PDSCH 또는 multi-cell PUSCH 전송 동작을 지원하기 위해, 각 TDRA 행에 서로 다른 셀 정보를 포함할 수 있다.
방법 1-1에서 TDRA 하나의 행에 복수의 셀 스케줄링 정보를 포함하는 것과 달리, 기지국은 TDRA 하나의 행에 하나의 셀에 대한 스케줄링 정보(cell index, K0, SLIV, mapping type, BWP index)를 포함하도록 설정할 수 있다. 즉, 기지국이 TDRA table을 최대 Nrow까지 단말에게 설정할 수 있다면, multi-cell 또한 최대 Nrow개까지 설정할 수 있다. 이 때, 하나의 TDRA는 하나의 셀에 대한 정보만을 포함하기 때문에, 단말은 single cell 스케줄링인지, multi-cell 스케줄링인지 여부를 판단할 필요가 없을 수 있다.
일 예로, 기지국은 단말에게 multi-cell PDSCH 스케줄링을 위해, TDRA 하나의 행의 하나의 셀에 대한 스케줄링을 하향링크 제어 정보 내 TDRA 필드를 통해 지시할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국은 단말에게 multi-cell PUSCH 스케줄링을 위해, TDRA 하나의 행에 하나의 cell에 대한 스케줄링을 하향링크 제어 정보 내 TDRA 필드를 통해 지시할 수 있다.
[방법 2. 단말이 multi cell 스케줄링 여부를 판단하는 방법]
단말은 기지국으로부터 지시된 multi-cell 스케줄링 여부를 DCI 포맷 내 Multi-cell 스케줄링 인덱스(scheduling index)를 통해 판단할 수 있다.
DCI 포맷 내, multi-cell 스케줄링 인덱스가 포함될 수 있다. 만약, 기지국이 스케줄링하는 TDRA 의 한 행(row)이 복수의 셀 스케줄링 정보를 포함한다면, multi-cell 스케줄링 인덱스는 '1'로 설정될 수 있다. 만약, 기지국이 스케줄링하는 TDRA의 한 행(row)가 복수의 셀 스케줄링 정보를 포함하지 않는다면, multi-cell 스케줄링 인덱스는 '0'으로 설정될 수 있다.
일 예로, 단말은 기지국으로부터 전송된 TDRA 필드 해석 시, multi-cell 스케줄링 인덱스를 통해 multi-cell scheduling 여부를 판단할 수 있다.
이 때, 방법 2-1-1과 방법 2-1-2에 따라, multi-cell 스케줄링 인덱스의 위치 또한 달라질 수 있다.
[방법 2-1-1. TDRA 각 행마다 multi-cell 스케줄링 인덱스를 지시하는 방법]
기지국은 복수의 셀 스케줄링 여부를 단말에게 알려주기 위해, DCI 포맷 내 (RRC 신호로 설정된) TDRA 각 행(row)에 해당하는 multi-cell 스케줄링 인덱스를 포함시킬 수 있다.
상기 방법 1-1에 따르면, 기지국은 TDRA 한 행(row)에 복수의 셀 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 DCI 포맷 내, TDRA의 각 행에 해당하는 multi-cell 스케줄링 인덱스들을 포함하여 복수의 셀 스케줄링 여부를 단말에게 알려줄 수 있다. 단말은 DCI 수신 및 TDRA 해석 수행 시, multi-cell 스케줄링 인덱스를 통해 TDRA 각 행의 복수의 셀 스케줄링 여부를 판단할 수 있다. 만약, multi-cell 스케줄링 인덱스가 '1'로 지시된다면, 단말은 해당 TDRA 행(row)이 복수의 셀 스케줄링을 지시하는 행으로 판단할 수 있다. 반대로, multi-cell 스케줄링 인덱스가 '0'으로 지시된다면 단말은 해당 TDRA 행이 단일 셀 스케줄링을 지시하는 것으로 판단할 수 있다.
도 14는 상기 설명한 multi-cell 스케줄링 인덱스 적용 방법의 일례를 도시한 도면이다. multi-cell 스케줄링 인덱스(1400)는 TDRA 필드(1405)의 앞에 위치할 수 있다. 만약, 단말이 DCI를 수신했을 때 multi-cell 스케줄링 인덱스가 '1'로 지시된다면, 단말은 해당 TDRA 필드의 행은 multi-cell 스케줄링 정보를 포함하는 TDRA 행이라고 판단할 수 있다. 만약, 단말이 DCI를 수신했을 때 multi-cell 스케줄링 인덱스가 '0'으로 지시된다면, 단말은 해당 TDRA 필드의 행은 multi-cell 스케줄링 정보를 포함하지 않은 TDRA; 즉, single-cell 스케줄링 정보를 포함하는 TDRA 행이라고 판단할 수 있다.
[방법 2-1-2. TDRA 정보 가장 앞에 multi-cell 스케줄링 인덱스를 지시하는 방법]
기지국은 복수의 셀 스케줄링 여부를 단말에게 알려주기 위해, DCI 포맷 내 multi-cell 스케줄링 인덱스를 하나 포함할 수 있다.
방법 1-2에 따르면, 기지국은 TDRA 각 행(row)에 단일 셀 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 이에 따라, DCI 포맷 내, multi-cell 스케줄링 인덱스를 포함하여 해당 DCI 포맷 은 복수의 셀을 스케줄링한다는 것을 단말에게 알려줄 수 있다. 단말은 DCI 수신 및 TDRA 해석 수행 시, multi-cell 스케줄링 인덱스를 통해 복수의 셀 스케줄링 여부를 판단할 수 있다. 만약, multi-cell 스케줄링 인덱스가 '1'로 지시된다면, 해당 DCI 포맷은 복수의 셀 스케줄링을 포함하는 것으로 판단할 수 있다. 반대로, multi-cell 스케줄링 인덱스가 '0'으로 지시된다면 해당 DCI 포맷은 복수의 셀 스케줄링을 지시하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
도 15는 상기 설명한 multi-cell 스케줄링 인덱스 적용 방법의 일례를 도시한 도면이다. Multi-cell 스케줄링 인덱스(1500)는 TDRA (1505)의 MSB 앞에 위치할 수 있다. 만약, 단말이 DCI를 수신했을 때 multi-cell 스케줄링 인덱스가 '1'로 지시된다면, 지시되는 TDRA 필드의 각 행은 multi-cell 스케줄링 정보를 포함한다고 판단할 수 있다. 만약, 단말이 DCI를 수신했을 때 multi-cell 스케줄링 인덱스가 '0'으로 지시된다면, 단말은 지시되는 TDRA 필드의 각 행은 multi-cell 스케줄링 정보를 포함하지 않은 TDRA, 즉 single-cell 스케줄링 정보를 포함하는 TDRA 행이라고 판단할 수 있다.
[방법 3. DCI 포맷 정보를 구성하는 방법]
[방법 3-1. Multi-cell Multi-PDSCH 및 Multi-cell Multi-PUSCH를 스케줄링하기 위해 각각의 필드를 구성하는 방법]
기지국은 Multi-cell Multi-PDSCH 또는 Multi-cell Multi-PUSCH를 단말에게 스케줄링하기 위해, 각 설정 정보에 대한 하향링크 제어 정보 비트 필드를 구성할 수 있다. 일 예로, DCI 구성 정보에는 Multi-cell Multi-PDSCH 를 위한 비트 필드와 Multi-cell Multi-PUSCH를 위한 비트 필드를 위한 별도의 필드를 구성할 수 있다. 만약 기지국이 단말에게 Multi-cell Multi-PDSCH 를 스케줄링하고자 한다면, 기지국은 Multi-cell Multi-PDSCH 스케줄링을 위한 구성 정보를 포함하여 DCI를 단말에게 전송할 수 있다. 이 때, Multi-cell Multi-PUSCH 를 위한 비트 필드는 제로 패딩(zero padding) 처리할 수 있다.
예시적으로 단말이 수신한 DCI 포맷이 포함한 TDRA 필드가 지시하는 행이 포함한 스케줄링 정보가 K개라고 하자. 여기서 K는 스케줄링되는 셀의 인덱스의 개수와 동일하다. 이 경우, 적어도 다음 DCI 필드는 DCI 포맷에 K개 포함될 수 있고, 각 DCI 필드는 각 스케줄링 정보에 대응될 수 있다.
여기서 K개의 DCI 필드들와 K개의 스케줄링 정보와의 대응 관계는 스케줄링 정보가 포함한 셀의 인덱스의 오름차순에 따라 결정될 수 있다. 즉, K개의 DCI 필드들 중 첫 번째는 가장 낮은 셀 인덱스의 스케줄링 정보에 대응될 수 있다.
DCI 포맷이 PUSCH들을 스케줄링 할 경우, 다음 DCI 필드들 중 적어도 하나는 K개 DCI 포맷에 포함될 수 있다. (즉, FDRA 필드를 예로 들어, 제1 FDRA 필드, 제2 FDRA 필드, ..., 제K FDRA 필드와 같이 K개 포함)
- Frequency domain resource assignment (FDRA) field
- TPC command for scheduled PUSCH field
- Open-loop power control parameter set indicator field
- Precoding information and number of layers field
- Antenna port field
- PTRS-DMRS association field
- New data indicator (NDI) field
- Redundancy version (RV) field
- Invalid symbol pattern field
DCI 포맷이 PDSCH들을 스케줄링 할 경우, 다음 DCI 필드들 중 적어도 하나는 K개 DCI 포맷에 포함될 수 있다. (즉, FDRA 필드를 예로 들어, 제1 FDRA 필드, 제2 FDRA 필드, ..., 제K FDRA 필드와 같이 K개 포함)
- Frequency domain resource assignment (FDRA) field
- Rate matching indicator
- Transmission configuration indication
- Antenna port field
- New data indicator (NDI) field
- Redundancy version (RV) field
참고로 여기서 K개의 DCI 필드라고 표현하였으나, 이는 하나의 DCI 필드 내의 K개의 sub-field로 정의될 수 있다.
도 16은 상기 설명한 Multi-cell Multi-PDSCH을 위한 DCI 포맷의 일례를 도시한 도면이다.
도 16의 (a)(1650)에 따르면, 기지국은 단일 DCI를 통해, 복수 개의 셀 스케줄링을 수행할 수 있다.
일 예로, 상기 설명한 바와 같이, DCI 필드는 K개의 subfield로 구성될 수 있다. 만약, 단일 DCI가 2개의 셀에서의 PDSCH 전송을 단말에게 스케줄링한다면, DCI 포맷은 DCI field for cell index #0(1610) 및 DCI field for cell index #1(1615)와 같이 구성될 수 있다. 각 DCI 필드에는 상기 설명한 제어 정보들이 포함될 수 있다. 일례로 DCI field for cell index #0(1610)에는 FDRA 필드(1603), NDI 필드(1604), RV 필드(1605), HPN 필드(1606), Antenna port(s) 필드(160) 등과 같은 필드가 포함될 수 있다. 이와 같은 포맷은 Multi-cell Multi-PUSCH 스케줄링을 위한 DCI 설정에도 동일하게 적용할 수 있다.
또 다른 예로, (b)(1660)와 같이, 동일한 스케줄링 정보 필드가 연속되도록 DCI가 구성될 수 있다. 만약, 단일 DCI가 2개의 셀에서의 PDSCH 전송을 단말에게 스케줄링한다면, 일례로 FDRA 필드는 FDRA for PDSCH of cell #1 (1613) 및 FDRA for PDSCH of cell #2 (1623)과 같이 설정될 수 있다. 각 DCI 필드에는 상기 설명한 제어 정보들이 (b)(1660)와 같은 포맷으로 포함될 수 있다. 이와 같은 포맷은 Multi-cell Multi-PUSCH 스케줄을 위한 DCI 설정에도 동일하게 적용할 수 있다.
도 16을 참고하여, 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신 후, multi-cell scheduling임을 판단한다면, 단말은 도 13에서 설명한 바와 같이 동작할 수 있다.
예시적으로 단말이 수신한 DCI 포맷이 포함한 TDRA 행이 포함한 스케줄링 정보가 K개라고 하자. 여기서 K는 스케줄링되는 셀의 인덱스의 개수와 동일하다. 이 경우, 특정 조건을 만족할 경우, 일례로 다음 DCI 필드는 DCI 포맷에 2개 포함될 수 있고, 제1 DCI 필드는 제1 스케줄링 정보에 대응되는 PUCCH 및 제2 DCI 필드는 제2 스케줄링 정보에 대응되는 PUCCH에 대응될 수 있다.
더 구체적으로, 단말은 최대 2개의 PUCCH 그룹(PUCCH group)을 설정 받을 수 있다. 각 PUCCH 그룹에는 적어도 하나의 하향링크 셀의 인덱스가 포함될 수 있다. 하나의 하향링크 셀 인덱스는 하나의 PUCCH 그룹에 대응될 수 있다. 단말이 특정 하향링크 셀에서 PDSCH를 수신할 경우, 상기 PDSCH의 HARQ-ACK 정보는 상기 하향링크 셀을 포함하는 PUCCH 그룹에서 정의된 상향링크 셀에서 PUCCH 상으로 전송될 수 있다. 참고로 상기 PUCCH 그룹에서 정의된 상향링크 셀을 Pcell 내지 PUCCH cell이라고 부를 수 있다. 즉, PUCCH 그룹에 포함된 하향링크 셀에 스케줄링된 PDSCH들의 HARQ-ACK 정보는 상기 PUCCH 그룹에 정의된 상향링크 셀에서 전송될 수 있다. 이러한 하향링크 셀의 집합을 셀 그룹(cell group)으로 칭할 수도 있다.
단말이 수신한 DCI 포맷이 지시한 TDRA 행이 하나의 PUCCH 그룹 내의 하향링크 셀에서의 PDSCH들만 스케줄링할 경우, HARQ-ACK 전송 및 PUCCH 전송에 관련된 다음 DCI 필드는 하나로 충분할 수 있다.
- TPC command for scheduled PUCCH
- PUCCH resource indicator
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator
- PDSCH group index
- New feedback indicator
- Number of requested PDSCH group(s)
- HARQ-ACK retransmission indicator
- PUCCH Cell indicator
단말이 수신한 DCI 포맷이 지시한 TDRA 행이 두 PUCCH 그룹 내의 하향링크 셀에서의 PDSCH를 스케줄링할 경우, DCI 포맷은 HARQ-ACK 전송 및 PUCCH 전송에 관련된 다음 DCI 필드 중 적어도 하나는 제1 DCI 필드와 제2 DCI 필드를 포함할 수 있다. (또는 제1 sub-DCI field 및 제2 sub-DCI field의 형태로 포함되는 것도 가능하다)
- 제1 TPC command for scheduled PUCCH field, 제2 TPC command for scheduled PUCCH field
- 제1 PUCCH resource indicator field, 제2 PUCCH resource indicator field
- 제1 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field, 제2 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field
- 제1 PDSCH group index field, 제2 PDSCH group index field
- 제1 New feedback indicator field, 제2 New feedback indicator field
- 제1 Number of requested PDSCH group(s) field, 제2 Number of requested PDSCH group(s) field
- 제1 HARQ-ACK retransmission indicator field, 제2 HARQ-ACK retransmission indicator field
- 제1 PUCCH Cell indicator field, 제2 PUCCH Cell indicator field
여기서 2개의 DCI 필드 각각은 2개의 PUCCH 그룹 각각에 적용될 수 있다. 제 1 DCI 필드는 제 1 PUCCH 그룹에 적용될 수 있고, 제 2 DCI 필드는 제 2 PUCCH 그룹에 적용될 수 있다. 여기서 제 1 PUCCH 그룹은 Pcell에서 PUCCH를 전송하는 PUCCH 그룹일 수 있다.
도 17은 Multi-cell Multi-PDSCH에 대한 PUCCH 그룹을 위한 DCI 포맷의 일례를 도시한 도면이다.
도 17의 (a)(1750)에 따르면, 기지국은 단일 DCI를 통해 복수 개의 셀 그룹에 대한 스케줄링을 수행할 수 있다.
일례로, 상기 설명한 바와 같이, DCI 필드는 subfield로 구성될 수 있다. 만약, 단일 DCI가 2개의 셀 그룹에서의 PDSCH 전송을 단말에게 스케줄링 한다면, DCI 포맷은 DCI field for cell group index #0(1710) 및 DCI field for cell group index #1(1715)와 같이 구성될 수 있다. 일례로 DCI field for cell group index #0(1710) 에는 FDRA 필드(1703), NDI 필드(1704), RV 필드(1705), HPN 필드(1706), Antenna port(s) 필드(1707) 등이 포함될 수 있다. 이와 같은 포맷은 Multi-cell Multi-PUSCH 스케줄링을 위한 DCI 설정에도 동일하게 적용할 수 있다.
또 다른 예로, (b)(1760)와 같이, 동일한 스케줄링 정보 필드가 연속되도록 DCI가 구성될 수 있다. 만약, 단일 DCI가 2개의 셀에서의 PDSCH 전송을 단말에게 스케줄링 한다면, 일례로 FDRA 필드는 FDRA for PDSCH of cell group #1 (1713) 및 FDRA for PDSCH of cell group #2 (1723)과 같이 설정될 수 있다. 각 DCI 필드에는 상기 설명한 제어 정보들이 (b)(1760)와 같은 포맷으로 포함할 수 있다. 이와 같은 포맷은 Multi-cell Multi-PUSCH 스케줄을 위한 DCI 설정에도 동일하게 적용할 수 있다.
도 18은 상기 설명한 PUCCH 그룹에 따른 HARQ-ACK 동작의 일례를 도시한 도면이다.
기지국은 단말에게 PUCCH cell group #0, #1(1840, 1845)을 사전에 설정할 수 있다. 단말은 하향링크 셀에서 PDCCH(1800)를 수신할 경우, 상기 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH의 HARQ-ACK 정보는 상기 PDSCH가 전송되는 하향링크 셀을 포함하는 PUCCH 그룹에 정의된 상향링크 셀에서 PUCCH 상으로 전송될 수 있다.
일 예로, 만약 단말이 첫 번째 셀에 대해 PUCCH cell group #0(1840)으로 설정되었고, 상기 첫 번째 셀에서의 PDSCH#1 (1801) 수신을 지시받는다면, 이에 대한 HARQ-ACK은 PUCCH cell group #0(1840)에서 설정된 PUCCH for cell group #0(1830)에서 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 만약 단말이 두 번째 셀에 대해 PUCCH cell group #1(1845)으로 설정되었고, 상기 두 번째 셀에서의 PDSCH#2 (1811) 수신을 지시받는다면, 이에 대한 HARQ-ACK은 PUCCH cell group #1(1845)에서 설정된 PUCCH for cell group #1(1835)에서 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 만약 단말이 세 번째 셀에 대해 PUCCH cell group #1(1845)으로 설정되었고, PDSCH#3 (1821) 수신을 지시받는다면, 이에 대한 HARQ-ACK은 PUCCH cell group #1(1845)에서 설정된 PUCCH for cell group #1(1835)에서 수행할 수 있다.
[방법 3-2. Multi-cell PDSCH 와 multi-cell PUSCH 스케줄링을 위해 비트 필드를 공유하는 방법]
기지국은 multi-cell PDSCH 또는 multi-cell PUSCH를 단말에게 스케줄링하기 위해, 동일한 DCI 내 비트 필드를 공유할 수 있다. 일 예로, multi-cell PDSCH 스케줄링 정보의 비트 필드가 N bit이고, multi-cell PUSCH 스케줄링 정보의 비트 필드가 K bit 라면, N bit와 K bit 중 더 큰 비트 필드를 기준으로 스케줄링이 수행될 수 있다. 만약, multi-cell PDSCH 스케줄링 정보의 N bit가 multi-cell PUSCH 스케줄링 정보인 K bit 보다 크다면, multi-cell 스케줄링 정보는 DCI 내 N bit 를 기준으로 그 비트 필드가 구성될 수 있다. 만약 기지국이 단말에게 multi-cell PDSCH를 스케줄링한다면, DCI 정보는 N bit 를 이용하여 스케줄링 정보를 설정할 수 있다. 반면, 기지국이 단말에게 multi-cell PUSCH를 스케줄링한다면, DCI 정보에는 K bit 만큼의 스케줄링 정보가 설정되고, 나머지 N-K bit 에 해당하는 만큼 제로 패딩이 포함될 수 있다. 이와 반대로 multi-cell PUSCH 스케줄링 정보의 비트 수가 multi-cell PDSCH 스케줄링 정보의 비트 수보다 크다면, multi-cell PDSCH 스케줄링 정보에는 N bit 만큼의 스케줄링 정보가 설정되고 K-N bit의 제로 패딩이 포함될 수 있다. Multi-cell PUSCH 스케줄링 정보에는 K bit의 스케줄링 정보가 설정될 수 있다.
<제 2 실시예: DCI 내, 비트맵 정보를 이용해 multi-cell 스케줄링을 지시하는 방법>
기지국은 단말에게 DCI 포맷 내, multi-cell 스케줄링 여부를 비트맵 정보를 통해 지시할 수 있다.
기지국은 단말에게 Multi-cell PDSCH 또는 Multi-cell PUSCH 스케줄링을 위하여, TDRA 테이블을 상위 계층 신호로 설정할 수 있다. 기지국은 각 단말에 multi-cell PDSCH 수신 또는 multi-cell PUSCH 송신을 지시하기 위해, DCI 포맷 내 비트맵(bitmap)을 포함시킬 수 있다. 상기 비트맵의 각 비트는 하나의 셀 인덱스 정보 또는 복수의 셀을 그룹화한 셀 그룹 인덱스(cell group index)에 대응될 수 있다.
일 예로, 기지국은 단말에게 Multi-cell multi-PDSCH 또는 Multi-cell multi-PUSCH 스케줄링을 위하여, TDRA 테이블을 상위 계층 신호로 설정할 수 있다. TDRA 테이블은 하나 또는 복수의 행(row)를 포함할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI에 포함된 TDRA 필드를 통해 하나의 TDRA 행을 지시받을 수 있다. 만약, 지시된 TDRA 행 내, 복수의 셀 스케줄링 정보가 포함되어 있다면, 어떤 셀 또는 셀들을 통해 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신을 수행할 지를 지시하기 위해, 기지국은 DCI 포맷 내 비트맵 정보를 통해 셀 인덱스(또는 셀 그룹 인덱스)를 지시할 수 있다.
일례로, 상기 비트맵의 n번째 bit가 1로 지시될 경우, 단말은 n번째 셀을 통해 PDSCH를 수신하거나 PUSCH를 송신할 수 있다. 이 때, 비트맵 내 1로 지시되는 bit의 수는 하나 이상일 수 있다. 따라서, 단말은 기지국으로부터 지시된 bitmap에 따라 PDSCH를 수신하거나 PUSCH를 송신할 셀을 판단할 수 있다.
도 19는 상기 설명한 비트맵을 이용한 multi-cell 스케줄링 지시 방법의 일례를 도시한 도면이다.
도 19의 (a)(1950)는 cell index를 비트맵을 통해 지시하는 방법을 나타낸 것이다. DCI 포맷 내, 셀 인덱스 지시를 위한 비트맵(1902)은 0, .. Nrow-1개 (또는 0, ... , Ncell - 1개, Ncell은 단말에게 설정된 셀의 개수) 까지 설정할 수 있으며, 1로 지시되는 비트에 기반하여 PDSCH를 수신하거나 PUSCH를 송신할 셀을 판단할 수 있다. 일례로, 기지국은 단말에게 TDRA row #0에 3개의 셀에 대한 스케줄링 정보를 설정할 수 있다. 기지국은 단말에게 복수의 셀 스케줄링을 지시하기 위해, DCI의 TDRA 필드로 TDRA row #0가 지시되는 경우, 스케줄링되는 셀의 인덱스를 DCI 내 비트맵을 통해 지시할 수 있다. 이 때 일례로 DCI 내 비트맵은 3개의 비트가 1로 설정될 수 있으며, 이 경우 각 비트가 지시하는 셀과 TDRA row #0 내의 각 스케줄링 정보가 대응될 수 있다.
도 19의 (b)(1960)는 셀 그룹 인덱스를 비트맵을 통해 지시하는 방법을 나타낸다. DCI 포맷 내, 셀 그룹 인덱스 지시를 위한 비트맵(1912)은 0, .. Nrow-1개 (또는 0, ... , Ncell group - 1개, Ncell group은 단말에게 설정된 셀 그룹의 개수)까지 설정될 수 있으며, 1로 지시되는 bit 수를 기반으로 PDSCH를 수신하거나 PUSCH를 송신할 셀 그룹이 판단될 수 있다. 일 예로, 기지국은 단말에게 TDRA row #0에 2개의 셀 그룹에 대한 설정 정보를 설정할 수 있다. 기지국은 단말에게 복수의 셀 스케줄링을 지시하기 위해, DCI의 TDRA 필드로 TDRA row #0 가 지시되는 경우 스케줄링되는 셀 그룹 인덱스를 DCI 내 비트맵을 통해 지시할 수 있다. 이 때 일례로 DCI 내 비트맵에 의해 지시된 셀 그룹 내의 각각의 셀과 TDRA row #0 내의 각 스케줄링 정보가 대응되거나, 셀 그룹 각각과 TDRA row #0 내의 각 스케줄링 정보가 대응될 수 있다.
<제 3 실시예: FDRA 필드 정보를 이용한 다중 셀 스케줄링 방법>
일 실시예에서는 DCI 포맷 내 주파수 자원 설정 정보 (FDRA) 필드를 통한 복수의 셀 스케줄링 방법에 대해 설명한다.
기지국은 단말에게 상위계층 설정 정보를 통해 FDRA 타입을 설정할 수 있다. 이 때, 기지국은 복수의 셀 스케줄링을 위해, 각 셀에 대한 FDRA 타입을 설정할 수 있다. 앞서 설명한 TDRA 기반의 복수의 셀 스케줄링과 다른 점은 주파수 자원 설정을 통해 스케줄링되는 셀이 구분되는 것이다. 또한, FDRA만을 사용할 때의 시간 도메인에서의 셀 간 충돌과 같은 동작 모호성을 방지하기 위해, 다른 설정 정보들과의 조합을 통해 복수의 셀 스케줄링이 수행될 수 있다. 자세한 방법은 아래에서 설명하도록 한다.
[방법 4-1. 각 셀마다 FDRA를 설정하는 방법]
기지국은 단말에게 복수의 셀 스케줄링을 위해 각 셀에 대응하는 FDRA 필드를 설정할 수 있다.
단말에게 설정할 수 있는 셀의 개수가 최대 N개 라고 하면, 설정될 수 있는 FDRA 필드의 수 또한 최대 N개일 수 있다. 이 때, FDRA 필드는 기지국의 설정에 따라 type 0 또는 type 1의 주파수 자원 설정 정보일 수 있다.
또한, 단말이 기지국으로부터 지시되는 FDRA 필드가 어느 셀에 대응하는 지를 알기 위해 DCI 포맷 내에 셀 인덱스가 각 FDRA 비트 필드의 가장 앞 (MSB)에 포함될 수 있다.
일 예로, cell index #0는 FDRA #0에 대응하고, cell index #1은 FDRA #1에 대응할 수 있다. 만약 기지국이 단일 DCI 내, cell index #0 및 cell index #1을 포함시켜 스케줄링을 지시한다면, 단말은 복수의 셀이 스케줄링됨을 판단할 수 있다. 또한, 단말은 스케줄링된 셀 인덱스에 따라, cell index #0에 대한 FDRA#0를 통해 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신을 수행하고, cell index#1에 대한 FDRA#1을 통해 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신을 수행할 수 있다.
FDRA 필드가 특정 조건을 만족할 경우, 상기 FDRA 필드에 기반한 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신이 스케줄링되지 않을 수 있다. 예를 들어, 자원 할당(resource allocation, RA) type 0로 FDRA 필드가 구성될 때, FDRA 필드가 모두 '0'이면 단말은 상기 FDRA 필드로 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신이 스케줄링되지 않는다고 판정할 수 있다. 또는/및 단말은 RA type 1로 FDRA 필드가 구성될 때, FDRA 필드가 모두 '1'이면 상기 FDRA 필드로 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신이 스케줄링되지 않는다고 판정할 수 있다. 만약 동적 스위치(dynamic switch, RA type 0와 RA type 1이 FDRA 필드의 1bit으로 결정되고, 1 bit이 '0'이면 RA type0, '1'이면 RA type 0)로 FDRA 필드가 구성될 경우, 필드가 모두 '0'이거나 모두 '1'이면 단말은 상기 FDRA 필드로 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신이 스케줄링되지 않는다고 판정할 수 있다.
[방법 4-1-1. 하나 또는 복수의 셀마다 FDRA를 설정하는 방법]
기지국은 단말에게 FDRA에 대한 정보를 설정할 수 있다. 여기서, 단말이 모니터링하는 DCI 포맷에는 N개의 FDRA 필드가 포함될 수 있다. 기지국은 각 FDRA 필드에 대응되는 셀의 인덱스를 설정할 수 있다. 여기서 하나의 FDRA 필드에는 하나 이상의 셀의 인덱스가 설정될 수 있다. 하지만, 특정 하나의 셀 인덱스는 하나의 FDRA 필드에 설정될 수 있으나, 복수의 FDRA 필드에 설정될 수 없다.
단말이 상기 FDRA 필드를 통하여 스케줄링 정보를 획득시, 상기 FDRA 필드의 스케줄링 정보를 상기 FDRA 필드에 설정된 하나 또는 복수의 셀에 적용할 수 있다. 즉, 상기 FDRA 필드에 대응하는 복수의 셀의 인덱스가 설정될 경우, 단말은 상기 FDRA 필드에서 얻은 스케줄링 정보를 상기 복수의 셀에 적용하여 PDSCH를 수신하거나, PUSCH를 송신할 수 있다.
방법 4-1-1은 방법 4-1과 비교할 때, DCI 포맷에서 FDRA 필드의 오버헤드를 줄일 수 있다. 따라서, PDCCH의 수신 신뢰도(reliability)를 높일 수 있다.
[방법 4-2. FDRA 설정 후, 다른 설정 정보와 연계하여 지시하는 방법]
제1 실시예 및 제2 실시예의 TDRA 및 비트맵 지시에 더하여 FDRA 설정을 이용할 수 있다.
상기 방법 1의 동작은 복수의 셀을 주파수 자원으로만 나누는 것이므로, 단말에게 시간 도메인 상에서 서로 다른 셀로부터의 또는 서로 다른 셀로의 전송에서 충돌이 발생하는 등 동작의 모호성이 발생할 수 있다. 이를 위해, 복수의 셀 스케줄링시 FDRA 는 TDRA 설정 또는 비트맵과 연계되어 설정될 수 있다.
[방법 4-2-1. TDRA를 통한 FDRA 지시 방법]
기지국은 (상위 계층 설정 정보에 의한) TDRA 행(row) 정보를 통해, 각 스케줄링 정보에 대응되는 FDRA 필드를 지시할 수 있다. 여기서 DCI 포맷은 복수의 FDRA 필드를 포함할 수 있으며, 상기 FDRA 필드에는 고유의 인덱스가 매겨질 수 있다.
기지국은 단말에게 상위계층 설정 정보를 통해 TDRA 및 FDRA 정보를 설정할 수 있다. 이 때, TDRA 설정 정보에는 상기 제1 실시예에서 설명한 바와 같이 하나의 행에 복수의 셀 스케줄링 정보가 포함된 행(row)을 포함할 수 있다. FDRA 설정 정보는 최대 N개까지 설정할 수 있다.
기지국이 복수의 셀 스케줄링을 수행할 때, TDRA 한 행(row)에는 스케줄링 정보(cell index, K0, SLIV, mapping type, FDRA index)를 포함할 수 있다. 단말은 지시된 TDRA 행을 확인하여 어느 cell을 통해 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신을 수신할 지 판단할 수 있으며, 이와 더불어 주파수 자원을 TDRA 행 정보에 포함된 FDRA 인덱스를 통해 확인할 수 있다.
[방법 4-2-2. 비트맵 정보를 통한 FDRA 지시 방법]
기지국은 셀 인덱스 지시 비트맵을 통해 FDRA를 지시할 수 있다.
기지국은 단말에게 상위계층 설정 정보를 통해 FDRA 정보를 설정할 수 있다. 이 때, 각 FDRA 정보는 각각 셀 인덱스에 대응할 수 있다. 이때 복수의 셀 스케줄링은 제2 실시예에서 설명한 바와 같이, DCI 포맷 내 비트맵을 통해 지시될 수 있다.
기지국이 복수의 셀 스케줄링을 수행할 때, 단말에게 DCI 포맷 내 비트맵 정보를 통해 스케줄링할 셀을 지시할 수 있다. 단말은 지시된 비트맵 중, '1'로 지시된 비트에 대응되는 각 셀에서 PDSCH를 수신하거나 또는 PUSCH를 송신할 수 있다. 이 때, 단말은 RRC 신호에 따라 설정된 셀 인덱스에 대응하는 FDRA를 적용해 PDSCH를 수신하거나 PUSCH를 전송할 수 있다.
상기 기술된 제1 내지 제3 실시예는 별개의 것이 아니며, 기지국 및 단말은 상기 제1 내지 제3 실시예의 일부를 조합하여 동작할 수 있다.
또한 상기 기술된 제1 실시예 내지 제3 실시예에서 셀 인덱스는 셀 그룹 인덱스로 대치될 수 있으며, 이 경우 셀 그룹 내에는 하나 이상의 셀이 상위 계층 신호를 통해 설정될 수 있다.
도 20a은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 동작의 일례를 도시한 도면이다.
도 20a에 따르면, 기지국은 단말로부터 단말의 역량(또는 UE capability) 정보를 수신할 수 있다(2000). 기지국은 단말 역량을 기반으로 상위 계층 신호 (예를 들어, RRC 신호)를 통해, 스케줄링 정보를 전송할 수 있다(2002). 이 때, 상위 계층 신호는 multi-cell 스케줄링 관련 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 multi-cell 스케줄링 관련 정보의 내용은 상기 기술된 제1 내지 제3 실시예 중 적어도 하나의 조합에 따를 수 있다. 기지국은 단말에게 multi-cell 스케줄링을 지시하기 위해, multi-cell 스케줄링 정보가 포함된 DCI를 전송할 수 있다(2004). 이 때 DCI에 포함되는 제어 정보의 종류 및 내용과 DCI 포맷은 상기 기술된 제1 내지 제3 실시예 중 적어도 하나의 조합에 따를 수 있다. 기지국은 스케줄링 정보에 따라, 단말에게 PDSCH를 송신하거나 단말로부터 PUSCH를 수신할 수 있다(2006).
도 20b는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작의 일례를 도시한 도면이다.
도 20b에 따르면, 단말은 기지국으로 단말 역량 정보를 전송할 수 있다(2010). 단말은 기지국으로부터 상위 계층 신호 신호 (예를 들어, RRC 신호)를 통해, 스케줄링 정보를 수신할 수 있다(2012). 이 때, 상위계층 신호에는 multi-cell 스케줄링 관련 정보가 포함될 수 있다. 구체적인 multi-cell 스케줄링 관련 정보의 내용은 상기 기술된 제1 내지 제3 실시예 중 적어도 하나의 조합에 따를 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있으며(2014), 이 때 DCI는 multi-cell 스케줄링 정보가 포함될 수 있다. 이 때 DCI에 포함되는 제어 정보의 종류 및 내용과 DCI 포맷은 상기 기술된 제1 내지 제3 실시예 중 적어도 하나의 조합에 따를 수 있다. 단말은 수신한 DCI를 기반으로, multi-cell 스케줄링 혹은 single-cell 스케줄링 여부, 스케줄링된 적어도 하나의 셀, 적어도 하나의 스케줄링 정보 등을 판단할 수 있다(2016). 단말은 스케줄링 정보에 기반하여 기지국으로부터 PDSCH를 수신하거나 기지국으로 PUSCH를 송신할 수 있다(2018).
상술한 흐름도는 본 개시의 원리에 따라 구현될 수 있는 예시적인 방법을 도시하며, 본 명세서에서의 흐름도에 도시된 방법에 대해 다양한 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들어, 일련의 단계로서 도시되었지만, 각각의 도면의 다양한 단계는 중첩하거나, 병렬로 발생하거나, 상이한 순서로 발생하거나, 여러 번 발생할 수 있다. 다른 예에서, 단계는 생략되거나 다른 단계로 대체될 수 있다.
도 21는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 21를 참조하면, 단말은 단말기 수신부(2100)와 단말기 송신부(2110)를 일컫는 송수신부(transceiver), 메모리(미도시) 및 단말기 처리부(2105, 또는 단말기 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 단말의 통신 방법에 따라, 단말의 송수신부(2100, 2110), 메모리 및 단말기 처리부(2105) 가 동작할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라, 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력되는 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
또한 프로세서는 전술한 실시예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 두 가지 계층으로 구성되는 DCI를 수신하여 동시에 다수의 PDSCH를 수신하도록 단말의 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 단말의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
도 22를 참조하면, 기지국은 기지국 수신부(2200와 기지국 송신부(2210)를 일컫는 송수신부, 메모리(미도시) 및 기지국 처리부(2205, 또는 기지국 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 기지국의 통신 방법에 따라, 기지국의 송수신부(2200, 2210), 메모리 및 기지국 처리부(2205) 가 동작할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
프로세서는 전술한 본 개시의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 다수의 PDSCH에 대한 할당 정보를 포함하는 두 가지 계층의 DCI들을 구성하고 이를 전송하기 위해 기지국의 각 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 기지국의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(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 다수 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 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 발명에 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 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 제1 실시예와 제2 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시예들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 또는 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.
한편, 본 발명의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행될 수도 있다.
또는, 본 발명의 방법을 설명하는 도면은 본 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 방법은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들이 전술되었다. 전술한 본 개시의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 개시의 실시예들은 개시된 실시예들에 한정되는 것은 아니다. 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 본 개시의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템의 단말이 수행하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 수신하는 단계로, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하는 단계;
    상기 기지국으로부터 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계로, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하는 단계; 및
    상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보 및 상기 셀 인덱스 지시자가 지시하는 하나 이상의 셀 인덱스에 기반해, 상기 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 송신 또는 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보는 FDRA (frequency domain resource allocation) 필드를 더 포함하고, 상기 FDRA 필드가 미리 정해진 값으로 설정된 경우 상기 FDRA 필드는 상기 FDRA 필드에 대응되는 셀이 스케줄링되지 않았음을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 TPC (transmit power control) 명령 필드, 개루프 전력 제어 파라미터 집합 지시 필드, 프리코딩 정보 필드, 및 안테나 포트 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보가 하향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 레이트 매칭 지시자 필드, TCI (transmission configuration indication) 필드, 안테나 포트 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템의 기지국이 수행하는 방법에 있어서,
    단말로 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 전송하는 단계로, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하는 단계;
    상기 단말로 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계로, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하는 단계; 및
    상기 셀 인덱스 지시자에 관련된 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 수신 또는 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 데이터 채널은 상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 각 데이터 채널 스케줄링 정보에 상응하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보는 FDRA (frequency domain resource allocation) 필드를 더 포함하고, 상기 FDRA 필드가 미리 정해진 값으로 설정된 경우 상기 FDRA 필드는 상기 FDRA 필드에 대응되는 셀이 스케줄링되지 않았음을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 TPC (transmit power control) 명령 필드, 개루프 전력 제어 파라미터 집합 지시 필드, 프리코딩 정보 필드, 및 안테나 포트 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보가 하향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 레이트 매칭 지시자 필드, TCI (transmission configuration indication) 필드, 안테나 포트 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 수신하고, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 기지국으로부터 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하고, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하고,
    상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보 및 상기 셀 인덱스 지시자가 지시하는 하나 이상의 셀 인덱스에 기반해, 상기 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 송신 또는 수신하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제9항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보는 FDRA (frequency domain resource allocation) 필드를 더 포함하고, 상기 FDRA 필드가 미리 정해진 값으로 설정된 경우 상기 FDRA 필드는 상기 FDRA 필드에 대응되는 셀이 스케줄링되지 않았음을 지시하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 TPC (transmit power control) 명령 필드, 개루프 전력 제어 파라미터 집합 지시 필드, 프리코딩 정보 필드, 및 안테나 포트 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보가 하향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 레이트 매칭 지시자 필드, TCI (transmission configuration indication) 필드, 안테나 포트 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    단말로 상위 계층 시그널링으로 TDRA (time domain resource allocation) 설정 정보를 전송하고, 상기 TDRA 설정 정보는 복수의 행(row)를 포함할 수 있으며 각 행은 하나 이상의 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 단말로 데이터 채널을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하고, 상기 하향링크 제어 정보는 셀 인덱스 지시자 및 TDRA 필드를 포함하고, 상기 TDRA 필드는 상기 복수의 행 중 하나를 지시하고,
    상기 셀 인덱스 지시자에 관련된 하나 이상의 셀 인덱스에 상응하는 각 셀 상에서 데이터 채널을 수신 또는 송신하도록 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 데이터 채널은 상기 지시된 행이 포함하는 하나 이상의 각 데이터 채널 스케줄링 정보에 상응하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제13항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보는 FDRA (frequency domain resource allocation) 필드를 더 포함하고, 상기 FDRA 필드가 미리 정해진 값으로 설정된 경우 상기 FDRA 필드는 상기 FDRA 필드에 대응되는 셀이 스케줄링되지 않았음을 지시하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제13항에 있어서, 상기 하향링크 제어 정보가 상향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 TPC (transmit power control) 명령 필드, 개루프 전력 제어 파라미터 집합 지시 필드, 프리코딩 정보 필드, 및 안테나 포트 필드를 더 포함하고,
    상기 하향링크 제어 정보가 하향링크 데이터 채널 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보인 경우, 상기 하향링크 제어 정보는 레이트 매칭 지시자 필드, TCI (transmission configuration indication) 필드, 안테나 포트 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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