WO2026019201A1 - 무선 통신 시스템에서 전송 블록 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 전송 블록 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치Info
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- WO2026019201A1 WO2026019201A1 PCT/KR2025/010313 KR2025010313W WO2026019201A1 WO 2026019201 A1 WO2026019201 A1 WO 2026019201A1 KR 2025010313 W KR2025010313 W KR 2025010313W WO 2026019201 A1 WO2026019201 A1 WO 2026019201A1
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
Definitions
- the present disclosure relates to a method for transmitting a transmission block of a device in a wireless communication system and a device using the method.
- next-generation communications As more and more communication devices demand greater communication capacity, the need for improved mobile broadband communications over existing radio access technology (RAT) is emerging. Furthermore, massive Machine Type Communications (MTC), which connects numerous devices and objects to provide diverse services anytime, anywhere, is also a key issue to be considered in next-generation communications. Furthermore, communication system design that considers reliability and latency-sensitive services/terminals is being discussed. The introduction of next-generation radio access technologies that take enhanced mobile broadband communications, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) into account is being discussed. For convenience, these technologies are referred to herein as new RAT or NR.
- new RAT New RAT
- transmission of a transport block (TB) or code block (CB) transmitted in the time resources may fail.
- FEC forward error correction
- FEC is a technology that adds extra information, i.e., an error correction code (e.g., a parity bit), to transmitted data so that the receiver can automatically correct errors that occur in digital communication.
- an error correction code e.g., a parity bit
- a codeword composed of the data and parity bits can be transmitted, and the receiver can detect errors in the received codeword and use the parity bit to repair the errors.
- the above data can be referred to as information bits, and the parity bits can be referred to as redundancy bits.
- the ratio of information bits in a codeword can be referred to as the code rate. The lower the code rate, the stronger the error correction capability, but the less effective information can be transmitted through the same resource.
- the technical problem to be solved by the present disclosure is to provide a method for transmitting a transmission block of a device in a wireless communication system and a device using the method.
- a method for transmitting a transport block of a terminal in a wireless communication system is provided.
- the terminal generates a plurality of transport blocks, divides the plurality of transport blocks to generate at least one code block for each transport block, performs encoding on code blocks included in two or more transport blocks among the plurality of transport blocks to generate parity code blocks, generates a parity codeword including A (A is a natural number) parity code blocks among the parity code blocks, and transmits the plurality of transport blocks and the parity codeword to a base station, wherein the terminal is characterized in that it receives an indication of the value of A for each parity codeword from the base station.
- a terminal, device, or computer-readable medium for executing the above method is provided.
- a method of operating a base station and a base station using the method are provided.
- the base station generates a plurality of transport blocks, divides the plurality of transport blocks to generate at least one code block for each transport block, performs encoding on code blocks included in two or more transport blocks among the plurality of transport blocks to generate parity code blocks, generates a parity codeword including A (A is a natural number) parity code blocks among the parity code blocks, and transmits the plurality of transport blocks and the parity codeword to a terminal, wherein the base station indicates the value of A for each parity codeword to the terminal.
- A is a natural number
- the number and length of code blocks and parity code blocks can be adaptively applied.
- Figure 1 illustrates the system architecture of a New Generation Radio Access Network (NG-RAN) to which NR is applied.
- NG-RAN New Generation Radio Access Network
- Figure 2 is a block diagram showing a radio protocol architecture for a user plane.
- Figure 3 is a block diagram showing the wireless protocol structure for the control plane.
- Figure 4 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
- Figure 5 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
- Figure 6 shows an example of a resource grid in NR.
- Figure 7 shows an example of a physical resource block in NR.
- Figure 8 illustrates the slot structure of an NR frame.
- Figure 10 illustrates an example of a frame structure for a new wireless access technology.
- Figure 11 illustrates the structure of a self-contained slot.
- Figure 12 illustrates physical channels and typical signal transmission.
- Figure 13 illustrates the structure of the basic graph of NR.
- Figure 14 illustrates the output of an interleaver in the case of 16QAM modulation.
- Figure 16 illustrates a unit to which an external code is applied.
- Figure 17 illustrates a process of obtaining parity CBs from multiple CBs contained within multiple TBs.
- Figure 18 illustrates the process of generating parity CB(s).
- Figure 19 illustrates the encoding process of an external code.
- Figure 20 illustrates a case where the information bits of a parity block or parity codeword are divided into multiple parity CBs.
- Figure 21 illustrates the sizes of information TBs (info-TBs) used for external coding and the sizes of information CBs (info-CBs) generated therefrom.
- Figure 22 illustrates information CBs input to an external code encoder.
- Figure 23 illustrates a case where the size of information CBs constituting info-TBs has a value equal to or smaller than L, the length of the source block.
- Figure 24 shows an example in which a source block, which is the input of an external code encoder, is composed of multiple information CBs.
- Figure 25 illustrates an operation method of the terminal.
- Figure 26 illustrates an operation method of a base station.
- Figure 27 illustrates the signaling process and operation between a base station and a terminal.
- Figure 28 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
- Figure 29 illustrates another example of a wireless device.
- Figure 30 illustrates an example of a signal processing module structure.
- Figure 31 illustrates another example of the structure of a signal processing module within a transmission device.
- FIG. 32 illustrates an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
- Fig. 33 illustrates a communication system (1) applicable to this specification.
- a or B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, as used herein, “A or B” can be interpreted as “A and/or B.” For example, as used herein, “A, B or C” can mean “only A,” “only B,” “only C,” or "any combination of A, B and C.”
- a slash (/) or a comma can mean “and/or.”
- A/B can mean “A and/or B.”
- A/B can mean "only A,” “only B,” or “both A and B.”
- A, B, C can mean "A, B, or C.”
- At least one of A and B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”. Additionally, in this specification, the expressions “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” may be interpreted identically to "at least one of A and B”.
- “at least one of A, B and C” can mean “only A,” “only B,” “only C,” or “any combination of A, B and C.” Additionally, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” can mean “at least one of A, B and C.”
- control information may be described as an example of "control information.”
- control information may include DEF as another example.
- control information in this specification is not limited to “ABC,” and “ABC” may be described as an example of "control information.”
- control information i.e., ABC
- ABC control information
- first in one embodiment of this specification may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment.
- a terminal is a user equipment (UE) or a consumer-side device, and may also be referred to as a first node that receives/transmits signals from/to a base station/second node/IAB node/TRP (Transmission-Reception Point).
- a terminal may correspond to a physical node or a logical node.
- a terminal may correspond to an endpoint on the user side, or may correspond to an intermediate point between other endpoints.
- a terminal In communication between two points that are not limited to endpoints (including one-to-one/many-to-one/one-to-many/many-to-many communication), a terminal may correspond to a served node.
- a terminal may be a node with a fixed location, or a node with an unfixed location (or mobile).
- a base station is a device on the network side, and may be referred to as a second node/IAB node/x-NodeB (x-NodeB, x may be an abbreviation related to radio access technology (RAT))/TRP.
- a BS may correspond to a physical node or a logical node.
- a BS may correspond to an endpoint on the network side, or may correspond to an intermediate point between other endpoints.
- a BS may correspond to a serving node.
- a BS may be a node with a fixed location, or a node with an unfixed location.
- higher layer parameters may be set for the terminal, preset, or predefined.
- the base station may transmit higher layer parameters to the terminal.
- the terminal may transmit parameters such as capabilities to the base station as higher layer parameters.
- the higher layer parameters may be transmitted via radio resource control (RRC) signaling or medium access control (MAC) signaling.
- RRC radio resource control
- MAC medium access control
- the information/state/parameter being “configured or pre-configured” can be interpreted as the information/state/parameter being provided/pre-provided to the terminal through pre-defined signaling (e.g., SIB, MAC, RRC) from the base station.
- pre-defined signaling e.g., SIB, MAC, RRC
- the information/state/parameter being “defined or pre-defined” can be interpreted as the information/state/parameter being known in advance or pre-stored at the base station and the terminal without signaling between the base station and the terminal.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- CDMA can be implemented with wireless technologies such as UTRA (universal terrestrial radio access) or CDMA2000.
- TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSM (global system for mobile communications)/GPRS (general packet radio service)/EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
- GSM global system for mobile communications
- GPRS general packet radio service
- EDGE enhanced data rates for GSM evolution
- OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (evolved UTRA), LTE (long term evolution), and 5G NR.
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11
- WiMAX IEEE 802.16
- WiMAX IEEE 802.16
- IEEE 802-20 E-UTRA (evolved UTRA), LTE (long term evolution), and 5G NR.
- E-UTRA evolved UTRA
- LTE long term evolution
- 5G NR 5G NR
- the technology described in this specification can be implemented with 6G wireless technology and applied to various 6G systems.
- the 6G system can have key factors such as enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low latency communications (URLLC), massive machine-type communication (mMTC), artificial intelligence (AI) integrated communication, tactile internet, high throughput, high network capacity, high energy efficiency, low backhaul and access network congestion, and enhanced data security.
- eMBB enhanced mobile broadband
- URLLC ultra-reliable low latency communications
- mMTC massive machine-type communication
- AI artificial intelligence integrated communication
- tactile internet high throughput
- high network capacity high energy efficiency
- low backhaul and access network congestion and enhanced data security.
- downlink refers to communication from a base station to a terminal
- uplink refers to communication from a terminal to a base station.
- a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
- a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of a base station.
- a base station may be expressed as a first communication device, and a terminal may be expressed as a second communication device.
- a base station may be replaced by terms such as a fixed station, Node B, eNB (evolved-NodeB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
- BS base station
- BS may be replaced by terms such as a fixed station, Node B, eNB (evolved-NodeB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
- AI Artificial Intel
- the terminal may be fixed or mobile, and may be replaced with terms such as UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
- UE User Equipment
- MS Mobile Station
- UT user terminal
- MSS Mobile Subscriber Station
- SS Subscriber Station
- AMS Advanced Mobile Station
- WT Wireless terminal
- MTC Machine-Type Communication
- M2M Machine-to-Machine
- D2D Device-to-Device
- vehicle RSU (road side
- UTRA is part of UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
- 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (Long Term Evolution) is part of E-UMTS (Evolved UMTS) that uses E-UTRA, and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
- 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
- LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8. Specifically, LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A, and LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro.
- 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
- LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
- "xxx" refers to a standard document detail number. LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
- terms, abbreviations, etc. used in the description of the present disclosure reference may be made to matters described in standard documents published prior to the present disclosure. For example, reference may be made to the following documents:
- RRC Radio Resource Control
- RRC Radio Resource Control
- CRI channel state information - reference signal
- CSI-IM channel state information - interference measurement
- CSI-RS channel state information - reference signal
- IFDMA interleaved frequency division multiple access
- IFFT inverse fast Fourier transform
- L1-RSRP Layer 1 reference signal received power
- L1-RSRQ Layer 1 reference signal received quality
- MCS Modulation and coding scheme
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUCCH Physical uplink control channel
- PUSCH Physical uplink shared channel
- RRC radio resource control
- SINR signal to interference and noise ratio
- SSB (or SS/PBCH block): synchronization signal block (including primary synchronization signal, secondary synchronization signal and physical broadcast channel)
- TDM time division multiplexing
- TRP transmission and reception point
- NR is an expression representing an example of 5G radio access technology (RAT).
- RAT 5G radio access technology
- a new RAT system uses OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
- the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
- the new RAT system may follow the existing LTE/LTE-A numerology but have a larger system bandwidth (e.g., 100 MHz).
- a single cell may support multiple numerologies. For example, terminals operating under different numerologies may coexist within a single cell.
- a numerology corresponds to a single subcarrier spacing in the frequency domain.
- Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
- the three key requirement areas for 5G include (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB), (2) Massive Machine Type Communication (mMTC), and (3) Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC).
- eMBB Enhanced Mobile Broadband
- mMTC Massive Machine Type Communication
- URLLC Ultra-reliable and Low Latency Communications
- KPI Key Performance Indicator
- eMBB extends far beyond basic mobile internet access, encompassing rich interactive tasks, cloud computing, and augmented reality media and entertainment applications.
- Data is a key driver of 5G, and dedicated voice services may not be the first to emerge in the 5G era.
- voice is expected to be handled as an application, simply using the data connection provided by the communication system.
- the primary drivers of increased traffic volume are the increasing size of content and the growing number of applications requiring high data rates.
- Streaming services (audio and video), interactive video, and mobile internet connectivity will become more prevalent as more devices connect to the internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to users. Cloud storage and applications are rapidly growing on mobile communication platforms, applicable to both work and entertainment.
- Cloud storage is a particular use case driving the growth of uplink data rates.
- 5G is also used for remote work in the cloud, requiring significantly lower end-to-end latency to maintain a superior user experience when tactile interfaces are used.
- Entertainment for example, cloud gaming and video streaming are other key factors driving the demand for mobile broadband. Entertainment is essential on smartphones and tablets, regardless of location, including in highly mobile environments such as trains, cars, and airplanes.
- Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment, where augmented reality requires extremely low latency and instantaneous data volumes.
- one of the most anticipated 5G use cases involves the ability to seamlessly connect embedded sensors across all sectors, such as mMTC.
- the number of potential IoT devices is projected to reach 20.4 billion by 2020.
- Industrial IoT is one area where 5G will play a key role, enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture, and security infrastructure.
- URLLC encompasses new services that will transform industries through ultra-reliable, low-latency links, such as remote control of critical infrastructure and self-driving vehicles. Reliability and latency are essential for smart grid control, industrial automation, robotics, and drone control and coordination.
- 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) by delivering streams rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. These high speeds are required to deliver TV at resolutions beyond 4K (6K, 8K, and beyond), as well as virtual and augmented reality.
- Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) applications include near-immersive sports events. Certain applications may require specialized network configurations. For example, for VR games, game companies may need to integrate their core servers with the network operator's edge network servers to minimize latency.
- Automotive is expected to be a significant new driver for 5G, with numerous use cases for in-vehicle mobile communications. Passenger entertainment, for example, demands simultaneous high-capacity and high-mobility mobile broadband. This is because future users will expect high-quality connectivity regardless of their location or speed.
- Another automotive application is an augmented reality dashboard, which overlays information on what the driver sees through the windshield, identifying objects in the dark and informing the driver about their distance and movement.
- wireless modules will enable communication between vehicles, the exchange of information between vehicles and supporting infrastructure, and between vehicles and other connected devices (e.g., devices accompanying pedestrians).
- Safety systems can guide drivers on alternative courses of action to ensure safer driving, reducing the risk of accidents.
- the next step will be remotely controlled or self-driving vehicles, which will require highly reliable and fast communication between different self-driving vehicles and between vehicles and infrastructure.
- self-driving cars will perform all driving tasks, leaving drivers to focus solely on traffic anomalies that the vehicles themselves cannot detect.
- the technological requirements for self-driving cars will require ultra-low latency and ultra-high-speed reliability, increasing traffic safety to levels unattainable by humans.
- Smart cities and smart homes will be embedded with dense wireless sensor networks.
- a distributed network of intelligent sensors will identify conditions for cost- and energy-efficient maintenance of cities or homes.
- a similar setup can be implemented for each home.
- Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms, and appliances will all be connected wirelessly. Many of these sensors typically have low data rates, low power, and low cost. However, for example, real-time HD video may be required for certain types of devices for surveillance purposes.
- Smart grids interconnect these sensors using digital information and communication technologies to collect and act on information. This information can include the behavior of suppliers and consumers, enabling smart grids to improve efficiency, reliability, economic efficiency, sustainable production, and automated distribution of fuels like electricity. Smart grids can also be viewed as another low-latency sensor network.
- Telecommunications systems can support telemedicine, which provides clinical care in remote locations. This can help reduce distance barriers and improve access to health services that are otherwise unavailable in remote rural areas. It can also be used to save lives in critical care and emergency situations.
- Mobile-based wireless sensor networks can provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
- Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Therefore, the potential to replace cables with reconfigurable wireless links presents an attractive opportunity for many industries. However, achieving this requires wireless connections to operate with similar latency, reliability, and capacity to cables, while simplifying their management. Low latency and extremely low error rates are new requirements for 5G connectivity.
- Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications, enabling the tracking of inventory and packages anywhere using location-based information systems. Logistics and freight tracking typically require low data rates but wide coverage and reliable location information.
- Multi-Input Multi-Output (MIMO) technology in NR systems provides a scalable and flexible MIMO framework. Basically, it includes beam-based operation, scalable and flexible Channel State Information (CSI) codebook, reference signal (RS) design, and codebook design for CSI Type I and CSI Type II. Additionally, improvements have been introduced to support a CSI Type II codebook for multi-user (MU)-MIMO, multiple transmit/receive points (TRPs) or multiple panel transmission operations depending on backhaul conditions, multi-beam operation, high uplink transmit power support, and reference signals with low Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) characteristics. Furthermore, beam management methods to reduce beam failure for wireless devices moving at high frequencies, expansion of multi-TRP transmission in uplink and downlink, sounding reference signals (SRSs) for capacity and coverage expansion, and improvements to Type II CSI-RSs can be supported.
- CSI Channel State Information
- RS reference signal
- PAPR Peak-to-Average Power Ratio
- a conventional wireless communication system This may also be called the Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) or the Long Term Evolution (LTE)/LTE-A system.
- E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
- E-UTRAN includes a base station (BS), which provides a control plane and a user plane to user equipment (UE).
- UE may be fixed or mobile, and may be referred to by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), a wireless device, or a terminal.
- a base station (BS) is a fixed point that communicates with a UE, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), or an access point.
- eNB evolved-NodeB
- gNB gNodeB
- BTS base transceiver system
- Base stations can be interconnected via the X2 interface.
- Base stations are connected to the Evolved Packet Core (EPC) via the S1 interface, more specifically, to the Mobility Management Entity (MME) via the S1-MME, and to the Serving Gateway (S-GW) via the S1-U.
- EPC Evolved Packet Core
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Gateway
- the EPC consists of an MME, an S-GW, and a P-GW (Packet Data Network Gateway).
- the MME holds information about terminal access and capabilities, and this information is primarily used for terminal mobility management.
- the S-GW is a gateway that terminates on the E-UTRAN, and the P-GW is a gateway that terminates on the PDN.
- Figure 1 illustrates the system architecture of a New Generation Radio Access Network (NG-RAN) to which NR is applied.
- NG-RAN New Generation Radio Access Network
- the NG-RAN may include gNBs and/or eNBs that provide user plane and control plane protocol termination to the UE.
- Fig. 1 exemplifies a case including only gNBs.
- the gNBs (eNBs) are connected to each other via Xn interfaces.
- the gNBs and eNBs are connected to the 5th generation core network (5G Core Network: 5GC) via the NG interface. More specifically, they are connected to the access and mobility management function (AMF) via the NG-C interface, and to the user plane function (UPF) via the NG-U interface.
- 5G Core Network 5GC
- AMF access and mobility management function
- UPF user plane function
- the layers of the radio interface protocol between the terminal and the network can be divided into L1 (layer 1), L2 (layer 2), and L3 (layer 3) based on the three lower layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems.
- the physical layer belonging to layer 1 provides information transfer service using physical channels
- the RRC (Radio Resource Control) layer located in layer 3 controls radio resources between the terminal and the network.
- the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
- Figure 2 is a block diagram illustrating the radio protocol architecture for the user plane.
- Figure 3 is a block diagram illustrating the radio protocol architecture for the control plane.
- the user plane is a protocol stack for transmitting user data
- the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
- the physical layer provides information transfer services to upper layers using physical channels.
- the PHY layer is connected to its upper layer, the Medium Access Control (MAC) layer, through a transport channel. Data is transferred between the MAC layer and the PHY layer via the transport channel. Transport channels are classified based on how and with what characteristics data is transmitted over the wireless interface.
- MAC Medium Access Control
- Data travels between different physical layers, i.e., between the physical layers of a transmitter and receiver, via a physical channel.
- This physical channel can be modulated using Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and utilizes time and frequency as radio resources.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the MAC layer's functions include mapping between logical channels and transport channels, and multiplexing/demultiplexing MAC service data units (SDUs) belonging to logical channels into transport blocks provided as physical channels on the transport channels.
- SDUs MAC service data units
- the MAC layer provides services to the RLC (Radio Link Control) layer through logical channels.
- the functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
- QoS Quality of Service
- the RLC layer provides three operating modes: Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode (AM).
- TM Transparent Mode
- UM Unacknowledged Mode
- AM Acknowledged Mode
- AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
- the RRC (Radio Resource Control) layer is defined only in the control plane.
- the RRC layer is responsible for controlling logical, transport, and physical channels, including the configuration, reconfiguration, and release of radio bearers.
- An RB is a logical path provided by Layer 1 (PHY layer) and Layer 2 (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transmission between a terminal and the network.
- Layer 1 PHY layer
- Layer 2 MAC layer, RLC layer, PDCP layer
- the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include the transmission of user data, header compression, and ciphering.
- the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include the transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
- Establishing an RB refers to the process of defining the characteristics of the radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting specific parameters and operating methods for each.
- RBs can be further divided into two types: signaling RBs (SRBs) and data RBs (DRBs).
- SRBs are used as a conduit for transmitting RRC messages in the control plane
- DRBs are used as conduits for transmitting user data in the user plane.
- the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the E-UTRAN, the terminal is in an RRC connected state, otherwise it is in an RRC idle state.
- Downlink transmission channels that transmit data from the network to the terminal include the Broadcast Channel (BCH), which transmits system information, and the downlink Shared Channel (SCH), which transmits user traffic or control messages. Traffic or control messages for downlink multicast or broadcast services may be transmitted through the downlink SCH or a separate downlink Multicast Channel (MCH). Meanwhile, uplink transmission channels that transmit data from the terminal to the network include the Random Access Channel (RACH), which transmits initial control messages, and the uplink Shared Channel (SCH), which transmits user traffic or control messages.
- BCH Broadcast Channel
- SCH downlink Shared Channel
- RACH Random Access Channel
- SCH uplink Shared Channel
- a physical channel consists of multiple OFDM symbols in the time domain and multiple subcarriers in the frequency domain.
- a single subframe consists of multiple OFDM symbols in the time domain.
- a resource block is a resource allocation unit and consists of multiple OFDM symbols and multiple subcarriers. Additionally, each subframe can use specific subcarriers of specific OFDM symbols (e.g., the first OFDM symbol) of the subframe for the Physical Downlink Control Channel (PDCCH), for example, the L1/L2 control channel.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- a Transmission Time Interval (TTI) is a unit time for subframe transmission.
- Figure 4 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
- the gNB can provide functions such as inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control (Connection Mobility Control), radio admission control (Radio Admission Control), measurement configuration and provision, and dynamic resource allocation.
- the AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility processing.
- the UPF can provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
- the SMF Session Management Function
- Figure 5 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
- a radio frame (hereinafter abbreviated as a frame) can be used for uplink and downlink transmission in NR.
- a frame has a length of 10 ms and can be defined as two 5 ms half-frames (Half-Frames, HF).
- a half-frame can be defined as five 1 ms sub-frames (Subframes, SF).
- a frame can include 10 sub-frames.
- a sub-frame can be divided into one or more slots, and the number of slots in a sub-frame depends on the Subcarrier Spacing (SCS).
- SCS Subcarrier Spacing
- Each slot includes 12 or 14 OFDM (A) symbols depending on the cyclic prefix (CP). When a normal CP is used, each slot includes 14 symbols.
- each slot When an extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
- the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), an SC-FDMA symbol (or a DFT-s-OFDM symbol).
- a mini-slot may include, for example, 2, 4, or 7 symbols, or may include more or fewer symbols.
- NR systems can support multiple numerologies. Numerologies can be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead. Multiple subcarrier spacings can be derived by scaling the basic subcarrier spacing by an integer N. Furthermore, even if it is assumed that very low subcarrier spacing is not utilized at very high carrier frequencies, the numerologies utilized can be selected independently of the frequency band. Furthermore, NR systems can support various frame structures corresponding to multiple numerologies.
- CP cyclic prefix
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Table 1 below illustrates the subcarrier spacing configuration ⁇ (also referred to as subcarrier spacing configuration).
- slots are numbered in increasing order of n ⁇ s ⁇ 0, ..., N slots, ⁇ subframe -1 ⁇ within a subframe, and in increasing order of n ⁇ s,f ⁇ 0, ..., N slots, ⁇ frame -1 ⁇ within a radio frame.
- a slot consists of N ⁇ symb consecutive OFDM symbols, where N ⁇ symb is determined by the numerology and slot configuration used.
- the start of slot n ⁇ s in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n ⁇ s N ⁇ symb in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive simultaneously, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or an uplink slot may be used.
- Table 2 shows examples of the number of slots in a frame (N frame, ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe, ⁇ slot ), and the number of symbols in a slot (N slot symb ), depending on the subcarrier spacing setting ⁇ .
- Table 2-1 illustrates that when extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe change depending on the SCS.
- OFDM(A) numerologies e.g., SCS, CP length, etc.
- OFDM(A) numerologies may be set differently between multiple cells that are merged into a single terminal.
- the (absolute time) interval of a time resource e.g., SF, slot, or TTI
- TU Time Unit
- antenna ports In relation to physical resources in an NR system, antenna ports, resource grids, resource elements, resource blocks, and carrier parts can be considered. Hereinafter, the physical resources that can be considered in an NR system will be described in detail.
- an antenna port is defined such that the channel through which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel through which another symbol on the same antenna port is carried. If the large-scale properties of the channel through which a symbol on one antenna port is carried can be inferred from the channel through which a symbol on another antenna port is carried, then the two antenna ports can be said to be in a QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location) relationship.
- the large-scale properties include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
- Figure 6 shows an example of a resource grid in NR.
- a resource grid is exemplarily described as consisting of N ⁇ RB N RB sc subcarriers in the frequency domain and one subframe consisting of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but is not limited thereto.
- a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N ⁇ RB N RB sc subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N ( ⁇ ) symb .
- the N max, ⁇ RB represents a maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
- one resource grid may be configured for each numerology ⁇ and each antenna port p.
- Each element of the resource grid for a numerology ⁇ and an antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair ⁇ index in the frequency domain, symbol position within the subframe ⁇ .
- the indices p and ⁇ may be dropped if there is no risk of confusion or if a particular antenna port or numerology is not specified.
- Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
- offsetToPointA for primary cell (Pcell) downlink represents the frequency offset between the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the terminal for initial cell selection and point A, expressed in resource block units assuming 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 60 kHz subcarrier spacing for FR2, and absoluteFrequencyPointA represents the frequency-location of point A expressed as in absolute radio-frequency channel number (ARFCN).
- ARFCN absolute radio-frequency channel number
- Common resource blocks are numbered from 0 upward in the frequency domain for a subcarrier spacing setting ⁇ .
- the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for a subcarrier spacing setting ⁇ coincides with 'point A'.
- the common resource block number n ⁇ CRB and the resource elements (k, l) for a subcarrier spacing setting ⁇ in the frequency domain are given by the following equations.
- PRBs Physical resource blocks
- BWP bandwidth part
- N start BWP,i is the common resource block where the BWP starts relative to common resource block 0.
- Figure 7 shows an example of a physical resource block in NR.
- a physical resource block may be composed of different frequency resources and time resources depending on the subcarrier spacing.
- Figure 8 illustrates the slot structure of an NR frame.
- a slot may include multiple symbols in the time domain.
- a carrier may include multiple subcarriers in the frequency domain.
- a Resource Block (RB) may be defined as multiple (e.g., 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
- a Bandwidth Part (BWP) may be defined as multiple consecutive (P)RBs in the frequency domain, and may correspond to one numerology (e.g., SCS, CP length, etc.).
- a carrier may include up to N BWPs (e.g., 4 or 5). Data communication is performed through activated BWPs, and only one BWP may be activated for one terminal.
- each element is referred to as a Resource Element (RE), to which one complex symbol can be mapped.
- RE Resource Element
- a slot for a normal CP contains 7 symbols, but in the case of an extended CP, a slot contains 6 symbols.
- a carrier contains multiple subcarriers in the frequency domain.
- a Resource Block (RB) is defined as multiple (e.g., 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
- a Bandwidth Part (BWP) is defined as multiple consecutive (P)RBs in the frequency domain, and can correspond to a single numerology (e.g., SCS, CP length, etc.).
- a carrier can contain up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through activated BWPs, and only one BWP can be activated for a single terminal.
- Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), to which one complex symbol can be mapped.
- RE Resource Element
- a PDCCH (physical downlink control channel) may be composed of one or more CCEs (control channel elements) as shown in Table 3 below.
- a PDCCH can be transmitted via a resource consisting of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs, where a CCE is composed of 6 resource element groups (REGs), and one REG is composed of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
- REGs resource element groups
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- Monitoring refers to decoding each PDCCH candidate according to the DCI (downlink control information) format.
- the terminal monitors a set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESETs, described below) on the active DL BWP of each activated serving cell for which PDCCH monitoring is configured, according to the corresponding search space set.
- CORESETs described below
- a new unit called a control resource set can be introduced.
- a terminal can receive PDCCHs in a CORESET.
- Figure 9 illustrates a core set
- a CORESET may be composed of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain and N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
- N CORESET RB and N CORESET symb may be provided by a base station via a higher layer signal.
- a CORESET may include multiple CCEs (or REGs).
- a terminal may attempt PDCCH detection in units of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs within a core set.
- One or more CCEs for which PDCCH detection can be attempted may be referred to as PDCCH candidates.
- a terminal can be configured with multiple core sets.
- control domain spans the entire system bandwidth used by the base station. Except for some terminals that support only narrow bandwidths (e.g., eMTC/NB-IoT terminals), all terminals must be able to receive radio signals across the entire system bandwidth of the base station to properly receive/decode the control information transmitted by the base station.
- eMTC/NB-IoT terminals eMTC/NB-IoT terminals
- NR introduces the aforementioned core set.
- a core set is a radio resource for control information that a terminal must receive. It can utilize only a portion of the system bandwidth in the frequency domain, rather than the entire bandwidth. Furthermore, it can utilize only a portion of the symbols within a slot in the time domain.
- the base station can assign a core set to each terminal and transmit control information through the assigned core set.
- a terminal can receive control information from the base station without necessarily receiving the entire system bandwidth.
- the core set may include a terminal-specific core set for transmitting terminal-specific control information and a common core set for transmitting control information common to all terminals.
- the target block error rate (BLER) for downlink control information (DCI) transmitted through a downlink control channel may be significantly lower than in the prior art.
- a method for satisfying such a requirement requiring high reliability is to reduce the amount of content included in the DCI and/or increase the amount of resources used when transmitting the DCI.
- the resources may include at least one of time domain resources, frequency domain resources, code domain resources, and spatial domain resources.
- Figure 10 illustrates an example of a frame structure for a new wireless access technology.
- a structure in which a control channel and a data channel are time-division multiplexed (TDM) within one TTI can be considered as one of the frame structures.
- FIG. 10 illustrates an example in which a downlink control region is located at the front of the TTI and an uplink control region is located at the back of the TTI.
- the region between the downlink control region and the uplink control region can be used for downlink data (DL data) transmission or uplink data (UL data) transmission.
- a characteristic of this structure is that downlink (DL) reception and uplink (UL) transmission are sequentially performed within a single subframe/slot, so that DL data can be received and UL ACK/NACK (Acknowledgement/Not-acknowledgement) can be transmitted within a single subframe/slot.
- DL DL downlink
- UL ACK/NACK Acknowledgement/Not-acknowledgement
- a time gap is required for the base station and terminal to transition from transmission mode to reception mode or from reception mode to transmission mode.
- some OFDM symbols at the point of transition from DL to UL in a self-contained subframe structure can be set as a guard period (GP).
- Figure 11 illustrates the structure of a self-contained slot.
- a single slot may contain a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel.
- the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, referred to as a DL control region), and the last M symbols in the slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, referred to as a UL control region).
- N and M are each integers greater than or equal to 0.
- a resource region hereinafter, referred to as a data region between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
- a data region a resource region between the DL control region and the UL control region
- DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
- UL domain (i) UL data domain, (ii) UL data domain + UL control domain
- a PDCCH In the DL control region, a PDCCH can be transmitted, and in the DL data region, a PDSCH (physical downlink shared channel) can be transmitted.
- a PUCCH Physical uplink control channel
- a PUSCH Physical uplink shared channel
- DCI downlink control information
- uplink control information UCI
- ACK/NACK Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement
- CSI Channel State Information
- SR Service Request
- System information of an NR system can be transmitted in a broadcasting manner.
- analog beams belonging to different antenna panels within one symbol can be transmitted simultaneously, and a method of introducing a beam reference signal (BRS), which is a reference signal (RS) transmitted by applying a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) to measure a channel for each analog beam, is being discussed.
- BRS beam reference signal
- the BRS can be defined for multiple antenna ports, and each antenna port of the BRS can correspond to a single analog beam.
- a synchronization signal or xPBCH can be transmitted by applying all analog beams within an analog beam group so that any terminal can receive it well.
- a synchronization signal block (SSB, or may be referred to as a synchronization signal and physical broadcast channel (SS/PBCH) in the time domain) may be composed of four OFDM symbols numbered in ascending order from 0 to 3 within the synchronization signal block, and a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a PBCH associated with a demodulation reference signal (DMRS) may be mapped to the symbols.
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- DMRS demodulation reference signal
- the synchronization signal block may also be referred to as an SS/PBCH block.
- multiple synchronization signal blocks can be transmitted at different times, and SSB can be used to perform initial access (IA), serving cell measurement, etc. Therefore, when the transmission time and resources overlap with other signals, it is desirable to transmit SSB preferentially.
- the network can broadcast SSB transmission time and resource information or indicate it through UE-specific RRC signaling.
- NR can perform beam-based transmission and reception operations. If the reception performance of the current serving beam degrades, a process called beam failure recovery (BFR) can be used to find a new beam.
- BFR beam failure recovery
- BFR is not a process for declaring an error/failure in the link between the network and the terminal, it can be assumed that the connection with the current serving cell is maintained even when the BFR process is performed.
- measurements are performed on different beams set by the network (a beam can be expressed as a CSI-RS port or an SSB (synchronization signal block) index, etc.) and the best beam for the terminal is selected.
- the terminal can proceed with the BFR process by performing the RACH process associated with the beam with the best measurement result.
- the TCI state can be set for each core set of the control channel, and parameters for determining the terminal's receive (Rx) beam can be determined based on the TCI state.
- a terminal For each downlink bandwidth portion (DL BWP) of a serving cell, a terminal may be configured with up to three core sets. Additionally, for each core set, the terminal may be provided with the following information:
- Coreset index p (e.g., one from 0 to 11, where the index of each coreset can be uniquely determined among the BWPs of a serving cell),
- TCI transmission configuration indication
- the two antenna ports are said to be in quasi-co-location (QCL). For example, if two signals (A and B) are transmitted from the same transmit antenna array with identical/similar spatial filters applied, the two signals may experience identical/similar channel conditions. From the receiver's perspective, if one of the two signals is received, the channel characteristics of the received signal can be used to detect the other signal.
- QCL quasi-co-location
- the fact that A and B are QCL may mean that A and B experienced similar channel conditions, and thus, the channel information estimated to detect A is also useful for detecting B.
- the channel conditions may be defined by, for example, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial reception parameters, etc.
- the 'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with a corresponding QCL type (there are QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
- Each 'TCI-State' may include parameters for establishing a quasi-colocation (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and a DM-RS port of a PDSCH (or PDCCH), or a CSI-RS port of a CSI-RS resource.
- QCL quasi-colocation
- the terminal may be provided with up to 10 search space sets.
- the terminal may be provided with at least one of the following pieces of information:
- Search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) Association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring period and PDCCH monitoring offset (slot unit), 4) PDCCH monitoring pattern within a slot (e.g., indicating the first symbol of the core set within a slot for PDCCH monitoring), 5) Number of slots in which search space set s exists, 6) Number of PDCCH candidates per CCE aggregation level, 7) Information indicating whether search space set s is CSS (common search space) or USS (UE-specific search space), etc.
- core set #0 can be configured by PBCH (or terminal-specific signaling for handover, PSCell configuration, or BWP configuration).
- the search space (SS) set #0 configured by PBCH can have different monitoring offsets (e.g., slot offset, symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary to minimize the search space occasions that the terminal must monitor. Alternatively, it may also be necessary to provide a beam sweeping control/data area that can transmit control/data for each beam so that communication with the terminal can be continuously performed in a situation where the best beam of the terminal dynamically changes.
- Figure 12 illustrates physical channels and typical signal transmission.
- a terminal receives information from a base station via the downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station via the uplink (UL).
- the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type and purpose of the information they transmit and receive.
- a terminal When a terminal is powered on again from a powered-off state or newly enters a cell, it performs an initial cell search operation, such as synchronizing with the base station (S11). To this end, the terminal receives the PSCH (Primary Synchronization Channel) and SSCH (Secondary Synchronization Channel) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as the cell ID (cell identity). In addition, the terminal can obtain broadcast information within the cell by receiving the PBCH (Physical Broadcast Channel) from the base station. In addition, the terminal can receive the DL RS (Downlink Reference Signal) during the initial cell search phase to check the downlink channel status.
- PSCH Primary Synchronization Channel
- SSCH Secondary Synchronization Channel
- the terminal can obtain broadcast information within the cell by receiving the PBCH (Physical Broadcast Channel) from the base station.
- the terminal can receive the DL RS (Downlink Reference Signal) during the initial cell search phase to check the downlink channel status.
- (Initial) cell search can be defined as a procedure in which a terminal acquires time and frequency synchronization with a cell and detects the cell ID of the cell.
- Cell search can be based on the primary synchronization signal and secondary synchronization signal of the cell, and the PBCH DMRS.
- a terminal that has completed initial cell search can obtain more specific system information by receiving a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and a corresponding PDSCH (Physical Downlink Control Channel) (S12).
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Control Channel
- the terminal can perform a random access procedure (Random Access Procedure) to complete connection to the base station (S13-S16). Specifically, the terminal can transmit a preamble through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S13) and receive a Random Access Response (RAR) for the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S14). Thereafter, the terminal can transmit a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure (Contention Resolution Procedure) such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (which can be considered a process of receiving a contention resolution message) (S16).
- PRACH Physical Random Access Channel
- RAR Random Access Response
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- Contention Resolution Procedure such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (which can be considered a process of receiving a contention resolution message) (S16).
- a terminal When accessing a base station for the first time or when there is no radio resource for signal transmission, a terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station.
- RACH random access procedure
- a 4-step contention-based or type-1 random access may include a first step in which the terminal transmits a random access preamble (or Msg1) to the base station, a second step in which the terminal receives a random access response (RAR) (or Msg2) from the base station, a third step in which the terminal transmits an uplink message (or Msg3) to the base station, and a fourth step in which the terminal receives a contention resolution message (or Msg4) from the base station.
- RAR random access response
- Msg3 uplink message
- Msg4 contention resolution message
- a 2-step contention-based or type-2 random access may include a step A in which the terminal transmits a random access preamble and an uplink message to the base station, and a step B in which the terminal receives a random access response and a contention resolution message from the base station.
- a contention-free random access procedure may only include steps 1 and 2 of a contention-based access procedure, and steps 3 and 4 are not required because no contention occurs between terminals.
- the terminal can transmit a random access preamble or PRACH to the base station based on the random access opportunity (RO), preamble transmission power, etc. provided through SIB1 or dedicated RRC signaling.
- the terminal can select an optimal SSB or CSI-RS (Channel Status Information-Reference Signal) and determine an RO and/or preamble index group associated with the selected SSB or CSI-RS.
- the terminal can select an optimal SSB and a corresponding reception beam from among a plurality of SSBs corresponding to the multi-beam sweeping of the base station during the initial access process.
- the terminal can perform transmission beam and/or reception beam selection or change through a CSI measurement and reporting process based on the CSI-RS from the base station in an RRC connection state.
- the terminal can monitor RAR reception for a predetermined period of time. For example, the terminal can monitor the PDCCH scrambled with RA-RNTI and receive the RAR through the PDSCH transmitted in the resource scheduled by the DCI in the PDCCH.
- the RAR may include a Random Access Preamble Identifier (RAPID), an uplink grant (UL Grant) for Msg3 scheduling, a temporary cell identifier (Temporary C(Cell)-RNTI), and a Timing Advance Command (TAC) determined based on the preamble reception timing.
- RAPID Random Access Preamble Identifier
- UL Grant uplink grant
- Temporary C(Cell)-RNTI temporary cell identifier
- TAC Timing Advance Command
- the preamble can be retransmitted by applying power ramping, etc.
- the terminal can transmit Msg3 based on the UL grant within the RAR. Once Msg3 is transmitted, the terminal can start the contention resolution timer (CR timer) and perform PDCCH monitoring based on the C-RNTI for Msg4 reception. If Msg4 is received while the CR timer is running, the terminal can determine that contention resolution has been successfully completed.
- CR timer contention resolution timer
- a terminal that has performed the above-described procedure can then perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as general uplink/downlink signal transmission procedures.
- Control information that the terminal transmits to the base station is referred to as UCI (Uplink Control Information).
- UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), etc.
- CSI includes CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indication), etc.
- UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and data must be transmitted simultaneously.
- the terminal can aperiodically transmit UCI through PUSCH according to a request/instruction of the network. UCI can be repeatedly transmitted over PUCCH.
- control information that the terminal transmits to the base station via the uplink may include downlink/uplink ACK/NACK signals, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), RI (Rank Indicator), etc.
- CQI Channel Quality Indicator
- PMI Precoding Matrix Index
- RI Rank Indicator
- the terminal may transmit the above-described control information such as CQI/PMI/RI via PUSCH and/or PUCCH.
- the table below shows an example of the DCI format.
- DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 may include resource information related to scheduling of PUSCH (e.g., UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block (TB) related information (e.g., MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (e.g., process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (e.g., DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (e.g., PUSCH power control, etc.), and the control information included in each DCI format may be predefined.
- resource information related to scheduling of PUSCH e.g., UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
- transport block (TB) related information e.g., MCS, NDI, RV, etc.
- DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in a single cell.
- the information contained in DCI format 0_0 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
- DCI format 0_1 is used to schedule one or more PUSCHs in a single cell, or to indicate configured grant (CG) downlink feedback information to the UE.
- the information contained in DCI format 0_1 is CRC-scrambled and transmitted using the C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, or MCS-C-RNTI.
- DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in a single cell.
- the information contained in DCI format 0_2 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, or MCS-C-RNTI.
- DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 may include resource information related to scheduling of PDSCH (e.g., frequency resource allocation, time resource allocation, VRB-PRB mapping, etc.), transport block (TB) related information (e.g., MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (e.g., process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (e.g., antenna port, TCI, SRS request, etc.), PUCCH related information (e.g., PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
- resource information related to scheduling of PDSCH e.g., frequency resource allocation, time resource allocation, VRB-PRB mapping, etc.
- transport block (TB) related information e.g., MCS, NDI, RV, etc.
- HARQ related information e.g., process number, DAI, PDSCH-HAR
- DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH in a DL cell.
- the information contained in DCI format 1_0 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
- DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in a single cell.
- Information included in DCI format 1_1 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
- DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in a single cell.
- the information contained in DCI format 1_2 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
- a key component of the 5G NR standard is the use of advanced error correction codes, such as LDPC codes, to ensure reliable transmission over wireless channels.
- 5G must support high throughputs of up to 20 Gbps, various block sizes with different code rates on the data channel, and Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ).
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- LDPC codes offer a good solution that meets all the requirements set by 3GPP.
- the base graph of 5G NR LDPC codes is structured, and the parity check matrix can efficiently support HARQ and rate compatibility. This base graph characteristic allows it to support an arbitrary number of transmitted information bits at various code rates over a wide range.
- Figure 13 illustrates the structure of the basic graph of NR.
- BGs base graphs
- BG-1 and BG-2 can be defined.
- the use of these BGs can be determined according to the size of the required information bits and the code transmission rate.
- BG-1 can consist of 46 rows and 68 columns
- BG-2 can consist of 42 rows and 52 columns
- K 10Z c
- Z c is the size of the lifting matrix
- Table 6 below illustrates a set of lifting sizes defined for 5G NR.
- BG-1 and BG-2 The block structure of BG-1 and BG-2 is identical. Columns include Information Columns, Core Parity Columns, and Extension Parity Columns. Rows are divided into Core Check Rows and Extension Check Rows.
- Submatrix E is a dual diagonal matrix useful for low-complexity encoding of LDPC.
- Each basic graph has 51 lifting sizes, ranging from 2 to 384.
- coded bits of 66Z c (for BG-1) and coded bits of 50Z c (for BG-2) are generated.
- the coded bits in BG-1 and BG-2 are output in the order of systematic bits, core parity bits, and extended parity bits.
- the N coded bits generated according to the LDPC encoding procedure are subjected to a rate matching process that selects G coded bits to match the size and modulation order of the resources allocated to transmission of the transport block.
- the coded bits generated for the rate matching process are stored in a circular buffer, and the initial bit locations of the coded bits to be transmitted are selected based on the redundancy version (RV) index of HARQ.
- RV redundancy version
- Figure 14 illustrates the output of an interleaver in the case of 16QAM modulation.
- the LDPC codeword code bits are written row by row from row 1, and the output of the block interleaver is read column by column from the left column and transmitted after 16QAM modulation. Therefore, the code bits mapped to rows 1&2 are located in the MSB of the 4-bit tuple that determines the 16QAM symbol, and are transmitted more reliably in the QAM symbol of Gray mapping. This operation allows the systematic bits with higher priority among the LDPC code bits to be transmitted more reliably.
- each layer is divided into two sets, and data is transmitted with independent MCSs for each set. For example, a separate TB is allocated for each layer set, and each is channel-encoded to transmit an independent codeword for each layer set.
- the table below shows the codeword-to-layer mapping relationship.
- a single codeword is transmitted for ranks below 4.
- modulation symbols are mapped alternately across each layer to maximize diversity gains.
- pairs of bits, b(2i), b(2i+1), are mapped to complex-valued modulation symbols d(i) as follows:
- 6 bits, b(6i), b(6i+1), b(6i+2), b(6i+3), b(6i+4), b(6i+5), are mapped to complex value modulation symbols d(i) as shown below.
- even-numbered input bits are mapped to the I-channel (in phase channel), and odd-numbered input bits are mapped to the Q-channel (quadrature channel).
- b(4i) and b(4i+1) are transmitted more reliably than b(4i+2) and b(4i+3) in the I-channel and Q-channel, respectively.
- only one uplink BWP and one downlink BWP, or only one downlink/uplink BWP pair, for each uplink carrier can be activated at a time within an active serving cell, while all other BWPs configured in the UE are deactivated.
- the UE does not monitor the PDCCH and does not transmit on the PUCCH, PRACH, and UL-SCH.
- the receive and transmit bandwidth of the terminal need not be as wide as the cell bandwidth and can be adjusted: the width can be commanded to change (e.g., shrinking during periods of low activity to save power), the location in the frequency domain can be moved (e.g., to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be commanded to change (e.g., to allow different services).
- a subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a bandwidth part (BWP), and a BA is obtained by setting BWP(s) to the terminal and notifying the terminal which of the set BWPs is currently active. Once a BA is set, the terminal only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
- a BWP inactive timer (independent of the DRX inactive timer described above) is used to switch an active BWP to a default BWP: the timer is restarted upon successful PDCCH decoding, and a switch to the default BWP occurs when the timer expires.
- the proposed approach is based on the new RAT (NR) system.
- NR new RAT
- the scope of the proposed approach can be expanded to include other systems, such as 3GPP LTE/LTE-A systems, in addition to NR systems.
- One potential technology that aims to enable future cellular network deployment scenarios and applications is support for wireless backhaul and relay links, enabling flexible and very dense deployment of NR cells without the need to proportionally densify the transport network.
- IAB integrated access and backhaul links
- the node may refer to a DgNB (donor gNB) or a relay node (RN).
- the DgNB or donor node may be a gNB that provides a function to support backhaul for IAB nodes.
- relay node 1 and relay node 2 When relay node 1 and relay node 2 exist, and relay node 1 is connected to relay node 2 via a backhaul link and relays data transmitted and received to relay node 2, relay node 1 is called the parent node of relay node 2, and relay node 2 is called the child node of relay node 1.
- Application-layer forward error correction is a technique used at the application layer of a network protocol stack to detect and correct errors without retransmission, ensuring data integrity. This section explains application-layer FEC.
- Application-layer FEC is an innovative approach to providing robustness in mobile broadcasting systems.
- Existing data such as multimedia files or streams, is augmented with recovery information that can be used to recover lost data at the receiver.
- AL-FEC can be integrated into the content delivery protocol (CDP) to support robust transmission. Recognizing the importance of AL-FEC, several standards bodies, such as 3GPP and DVB, have standardized Raptor codes as the most robust AL-FEC codes available for these applications. Key features of Raptor codes include channel efficiency, low complexity, and flexibility.
- System integration is a key consideration when using AL-FEC. Proper system design, including AL-FEC, can significantly improve the efficiency and/or quality of delivery services.
- Video streaming Application layer FEC can correct errors immediately to ensure smooth playback without interruption due to data loss or errors.
- VoIP and real-time communications Reducing latency and preventing retransmissions are critical to maintaining call quality and real-time interaction.
- Application-layer FEC typically operates at a higher level of the protocol stack, which can introduce additional processing delays. This is particularly important for time-sensitive applications where every millisecond counts.
- Redundancy Since many lower layers, such as the physical and data link layers, already implement their own forms of error correction, adding FEC to the application layer can create redundancy. This can be inefficient and consume unnecessary resources.
- Application-layer FEC is typically implemented in software, which may not be as fast or efficient as hardware-based implementations at the physical layer. Hardware implementations can utilize specialized processors to handle error correction more efficiently.
- a turbo code was used in conventional systems (e.g., LTE systems), and an LDPC code was used in NR systems.
- Various channel codes can be used for both the outer and inner codes.
- SPC single parity codes
- BCH Bose-Chaudhuri-Hocquenghem
- RS Reed-Solomon
- RM Reed-Muller
- SPC may mean a code that performs an XOR operation on each bit of information bits (e.g., d1, d2, ..., dn) (e.g., d1 XOR d2 XOR, ..., XOR dn) to obtain a 1-bit parity bit.
- information bits e.g., d1, d2, ..., dn
- d1 XOR d2 XOR, ..., XOR dn e.g., d1 XOR d2 XOR, ..., XOR dn
- Hamming code can be defined as a code that inserts parity bits at appropriate locations between data bits, so that when an error occurs, the location of the faulty bit can be identified and corrected.
- BCH code can detect and correct multiple bit errors.
- One method of applying external coding is to apply external coding between different code blocks (CBs) to generate parity code blocks, and to additionally transmit these parity code blocks so as to restore data of code blocks that were not successfully received.
- CBs code blocks
- Figure 15 shows an example of transmitting a parity code block.
- a transport block (TB) to be transmitted exists, the transport block is segmented into one or more (e.g., K) code blocks (CB).
- K code blocks are called systematic code blocks or information code blocks
- P parity code blocks can be obtained by encoding the systematic code blocks using an external code.
- Channel coding (internal code encoding) can be performed on each of the K+P code blocks obtained in this way. This adds parity bits to each code block.
- the channel coding scheme may be a combination of error detection, error correction, rate matching, interleaving, and the process of mapping/segmenting transmission channels or control information onto physical channels.
- Parity code blocks (CBs) generated through channel coding may be transmitted together with the systematic code block during the initial transmission of the systematic code block, and/or may be transmitted when an error occurs in the reception of the systematic code block and retransmission is required.
- the receiver can recover transmission errors in some systematic CBs through the received parity CBs, thereby improving the transmission performance of the entire transmission block.
- Figure 16 illustrates a unit to which an external code is applied.
- the units to which the external code is applied can be as follows.
- bit block When a bit unit to which an external code is applied is called a bit block, as illustrated in Fig. 16, one code block can be divided into multiple (e.g., M) bit blocks. At this time, external code encoding can be performed on a total of K bit blocks, one bit block per code block, to obtain P parity bit blocks.
- Each parity bit block is contained in a different parity code block.
- the m-th bit blocks of each code block (a total of K bit blocks) are outer-coded to obtain the m-th bit block of each parity code block (a total of P parity bit blocks). Therefore, in general, a total of M outer-code encoding processes are performed to obtain P parity code blocks from K code blocks.
- the number of information bits that constitute one bit block may be as follows.
- One bit can constitute one bit block.
- P outer code parity bits are generated using a total of K bits, one bit from each code block, and the P parity bits can belong to a total of P parity code blocks, each one bit.
- P*b outer code parity bits can be generated using K*b bits, with b bits from each code block.
- the P*b parity bits can belong to P parity code blocks, each with b bits.
- a plurality of bits can form a non-binary value having a size of 2a (having a value of one of 0 to 2a -1).
- P outer code parity non-binary values can be generated using one non-binary value (e.g., a bits) from each code block, for a total of K non-binary values.
- the P parity non-binary values can belong to a total of P parity code blocks, each of which has one non-binary value.
- a plurality of bits can form a non-binary value having a size of 2a (having a value of one of 0 to 2a -1).
- P*b outer code parity non-binary values can be generated using K*b non-binary values, with b non-binary values (e.g., a*b bits in total) from each code block.
- the P*b parity non-binary values can belong to P parity code blocks, each with b non-binary values.
- This transmission method uses parity CBs to recover when errors occur in a small number of systematic CBs.
- parity CBs there is a limitation in that it cannot be effectively used in an environment where there is a large difference in channel status between multiple code blocks that constitute a transmission block, and errors are likely to occur concentrated in some code blocks.
- the present disclosure proposes an operation of applying the outer code across different transmission blocks to overcome the disadvantages of 'outer coding across code blocks' while applying the outer code at the physical layer.
- the present disclosure proposes an operation of generating and transmitting parity by applying an external code between a plurality of information transmission blocks (hereinafter, may be denoted as information TB, Info-TB, I-TB, or simply transmission blocks), thereby recovering an error occurring in the information TB.
- information TB information transmission blocks
- Info-TB information transmission blocks
- I-TB information transmission blocks
- an operation of obtaining parity by applying external coding between different transmission blocks can be considered to overcome the limitations of the above-mentioned 'external coding across code blocks' while performing external coding at the physical layer.
- parity TB parity transmission blocks
- p-TB parity transmission blocks
- parity TB(s) may be additionally transmitted from the transmitter to the receiver after determining whether the transmission of the information TB(s) was successful or not, in case an error occurs in the information TB(s).
- these parity TB(s) may be transmitted from the transmitter to the receiver before the transmitter receives feedback from the receiver regarding whether the transmission of the information TB(s) was successful or not, regardless of whether the transmission of the information TB(s) was successful or not.
- the transmitter In order to retransmit an information TB with an error, the transmitter must know the location of the information TB where the error occurred. On the other hand, if a parity TB is transmitted instead of retransmitting the information TB when an error occurs in the information TB, the transmitter can transmit the required parity TB with only information about the number of information TBs where the error occurred. Therefore, applying the proposed operation has an advantage in terms of HARQ-ACK feedback overhead compared to the operation of performing information TB retransmission.
- parity TB(s) are transmitted from the transmitter to the receiver regardless of whether the transmission of the information TB(s) was successful, for example, before the transmitter receives feedback from the receiver about whether the transmission of the information TB(s) was successful, there is an advantage of reducing latency compared to the operation of retransmitting the information TB when an error occurs in the information TB.
- the TB sizes may differ between information TBs.
- Each of these parity bit blocks is included in a different parity code block.
- the m-th bit blocks of each code block (a total of K bit blocks) are outer code encoded to obtain the m-th bit block of each parity code block (a total of P parity bit blocks). Therefore, when the information TB is composed of M bit blocks, in general, a total of M outer code encoding processes are performed to obtain P parity TBs from K code blocks.
- the number of information TB may not be sufficient.
- K information TBs are required to perform the external coding.
- external coding may not be possible, or the number of information TBs may be too small relative to the number of parity TBs generated, preventing meaningful external coding effects.
- the present disclosure proposes a method of effectively applying external coding even when the sizes of the information TB(s) to which the external coding is applied are different and the number of information TBs is insufficient.
- the present disclosure proposes an operation of generating parity by applying external coding between a plurality of information TB(s), and generating and transmitting a parity code block (hereinafter, may be expressed as parity CB, P-CB) by applying external coding between a plurality of information code blocks (hereinafter, may be expressed as information CB, info-CB, I-CB, or simply code block) included in the plurality of information TB(s), thereby recovering an error occurring in the information CB.
- parity CB, P-CB parity code block
- information TB may be simply referred to as a transmission block or TB
- information CB may be simply referred to as a code block or CB.
- a parity CB can be generated using information CBs belonging to multiple information TBs as follows.
- N P-CB parity CB(s) are generated from N I-CB information CB(s) included in the N I-TB information TB(s) through external code encoding.
- N I-CB means the total number of information CB(s) included in the N I-TB information TB(s).
- the transmitter generates N P-CB parity CB(s) through an external code encoding process using N I-CB information CB(s) included in N I-TB information TB(s) transmitted to the receiver.
- Step 2 These N I-TB information TB(s) and N P-CB parity CB(s) are transmitted from the transmitter to the receiver. At this time, these parity CB(s) may be transmitted from the transmitter to the receiver in the form of a parity CB, or may be concatenated into N P-TB parity TB(s) and included in a parity TB and transmitted from the transmitter to the receiver.
- the transmitter transmits N I-TB information TB(s) and N P-CB parity CB(s) to the receiver.
- the receiver receives N I-TB information TB(s) and N P-CB parity CB(s) from the transmitter.
- Step 3 If an error occurs in some of the information CB(s) included in the transmitted information TB(s), the information CB(s) with the error are recovered through an external code decoding process using the transmitted parity CB(s).
- the receiver decodes the N I-CB information CB(s) using the received information TB(s) and parity CB(s). If an error occurs in the reception of the information CB(s), the receiver recovers the error that occurred in the information CB(s) through an external code decoding process using the parity CB(s).
- Figure 17 illustrates a process of obtaining parity CBs from multiple CBs included in multiple TBs.
- three parity CBs can be obtained through external code encoding from a total of 11 information CBs contained within four information TBs (Info-TB 0 to Info-TB 3). At this time, the three parity CBs can be concatenated into one parity TB. In this case, in addition to the four information TBs, the one parity TB can be transmitted from the transmitter to the receiver.
- the number of parity TBs, N P-TB may always be equal to 1.
- the proposal of the present disclosure includes an operation of generating a parity CB using a plurality of information CBs belonging to a plurality of information TBs, and concatenating these parity CBs to obtain one parity TB.
- the number of information TBs, N I-TB may always be equal to 1.
- the proposal of the present disclosure includes generating a parity CB using multiple information CBs belonging to one information TB, and transmitting these information CB(s) and parity CB(s) from a transmitter to a receiver so that the receiver applies the operation of recovering an error that occurred in the information CB(s).
- the transmitter and receiver can be, in turn, a base station (BS) and a terminal (UE).
- the BS can be interpreted as a Transmission-Reception Point (TRP), a Base Station (BS), or a Distribution Unit (DU).
- TRP Transmission-Reception Point
- BS Base Station
- DU Distribution Unit
- multiple information TBs may be transmitted to the terminal from the same base station.
- multiple information TBs may be transmitted to the same terminal from different base stations.
- the parity CB(s) can be transmitted from the base station to the terminal via a DL channel (e.g., PDSCH).
- a DL channel e.g., PDSCH
- the transmitter and receiver can be, respectively, a terminal and a base station.
- the base station can be interpreted as a Transmission-Reception Point (TRP), a Base Station (BS), or a Distribution Unit (DU).
- TRP Transmission-Reception Point
- BS Base Station
- DU Distribution Unit
- the parity CB(s) can be transmitted from the terminal to the base station via a UL channel (e.g., PUSCH).
- a UL channel e.g., PUSCH
- the transmitter and receiver can be different terminals.
- parity CB(s) can be transmitted from terminal to terminal via a sidelink channel (e.g., PSSCH).
- a sidelink channel e.g., PSSCH
- the present disclosure proposes a specific method for generating N P-CB parity CB(s) from N I-CB information CB(s) included in N I- TB information TB(s) through external code encoding for N I-TB information TB(s).
- the content of the present disclosure may include only some of the following processes.
- Figure 18 illustrates the process of generating parity CB(s).
- the transmitter divides N I-TB information TBs into information CBs. Afterwards, the information CB grouping is performed, and the information CB length alignment process is performed. Afterwards, parity CB generation is performed to generate N P-CB parity CBs.
- each information TB is segmented into one or more information CBs. Through this, a total of N I-CB information CBs are obtained from the N I-TB information TB(s).
- the information CB included in the t-th information TB is denoted as N I-TB,t I-CB .
- N I-CB information CBs contained in N I-TB information TBs are grouped into N G information CB group(s).
- N G information CB groups are obtained from N I-CB information CBs.
- the number of information CBs included in the gth information CB group is expressed as N G,g I-CB .
- the lengths of the information CBs included in the information CB group are adjusted to be the same. This results in obtaining N G number of information CB groups in which the information CBs included in each information CB group have the same length.
- one or more parity CB(s) are generated through external code encoding using the information CBs included in the information CB group as input.
- N P-CB parity CB(s) are obtained from N G information CB group(s).
- N G,g P-CB The number of parity CBs generated through the g-th information CB group
- N I-TB Number of information TBs to which external coding is applied
- N I-TB,t I-CB The number of information CBs included in the t-th information TB
- N I-CB The total number of information CBs contained in N I-TB information TBs.
- N I-CB can be expressed as follows.
- N G,g I-CB The number of information CBs included in the g-th information CB group
- N P-CB The total number of parity CBs generated from N I-CB information CBs (from N G information CB groups).
- N P-CB can be expressed as follows.
- information TB group when external coding is applied to a plurality of information TBs to generate parity CBs, among the information TBs transmitted from a base station to a terminal, information TBs on which external coding is performed together to generate parity CBs are referred to as an information TB group.
- the input is called a source block
- the output is called a parity block
- P parity blocks can be generated using K source blocks as follows.
- Figure 19 illustrates the encoding process of an external code.
- each source block consists of L bits
- each parity block consists of L bits.
- the terminal When external coding is used for data transmission, the terminal must know the relevant information used for external coding. In this regard, the terminal needs to know the following information:
- the present disclosure describes a method for communicating this information to the terminal and how the terminal determines this information.
- the terminal will be able to know which external code to apply without separate instructions, and thus the number of source blocks and the number of parity blocks.
- the terminal when supporting multiple external codes for external coding operations and applying different external codes depending on the environment/situation, the terminal needs to know which external code is being used. To this end, the terminal can receive information about the external code applied to receive (and/or transmit) data from the base station.
- the terminal is instructed based on the index which external code to use, and through this, the terminal can know the number of source blocks and the number of parity blocks to apply.
- the number of source blocks and/or the number of parity blocks applied by the terminal may be directly indicated.
- the external code applied by the terminal may be implicitly determined based on specific conditions/information. For example, different external codes may be applied to PDSCH and PUSCH. Alternatively, different external codes may be applied to SPS PDSCH and PDSCH scheduled with DG (dynamic grant). Alternatively, different external codes may be applied based on the maximum number of layers and/or codewords applied to data transmission.
- the length of the source block and the length of the parity block related to external coding can be determined as follows.
- the terminal can semi-statically set the length of the source block and/or the length of the parity block from the base station.
- the terminal may receive from the base station values for the length of the source block and the length of the parity block applied to each information TB group.
- the source block length and parity block length values applied to the corresponding information TB group may be set.
- source block length and parity block length values applied to each information TB group may be set for each index that distinguishes the information TB group.
- the length of the source block and the length of the parity block may always be identical.
- the terminal may receive a single length value and determine it as the length of the source block and the length of the parity block.
- the terminal can implicitly determine the length of the source block and the length of the parity block based on the lengths of the information CBs included in the information TBs on which external coding is performed.
- the terminal can determine the size of the longest information CB among the information CBs included in the information TBs on which external coding is performed, based on the length of the source block and the length of the parity block.
- One or more (e.g., two) codeword(s) can be transmitted over a single physical channel (e.g., PDSCH).
- a single physical channel e.g., PDSCH
- the information bits transmitted by each codeword can be parity block information.
- parity blocks having length L can be generated using an external code as in FIG. 19.
- the parity block(s) can be mapped to one or more codewords and transmitted through one or more physical channels.
- parity codeword a codeword that carries the parity information of an external code as information bits.
- each parity codeword can be transmitted through an independent PDSCH/PUSCH.
- one PDSCH/PUSCH can transmit multiple codewords (e.g., two), multiple parity codewords can be transmitted through one PDSCH/PUSCH.
- Method 1 Determine the length of the parity block by the size of the parity CB.
- one parity block can constitute one parity CB.
- the information bits of each parity codeword can be composed of one or more parity CBs.
- each parity CB consists of L bits.
- the terminal can determine that the information bits transmitted through the parity codeword are composed of A parity CBs, and the size of each parity CB is L.
- the terminal can semi-statically receive a value A representing the number of parity CBs constituting the information bits of the parity codeword from the base station.
- the terminal may receive from the base station the number value A of parity CBs that constitute the information bits of the parity codeword for each information TB group.
- the value A may be independently set for each parity codeword that transmits parity blocks generated using information TBs within the same information TB group. In this case, all parity codewords that transmit parity blocks generated using information TBs within the same information TB group have the same value A (e.g., the number value of parity CBs).
- an A value applied to parity codewords transmitting parity blocks generated using information TBs belonging to the information TB group can be set.
- an A value applied to parity codewords that transmit parity blocks generated using information TBs belonging to each information TB group may be set.
- the terminal can dynamically receive, from the base station, the number of parity CBs A that constitute the information bits of the parity codeword for each parity codeword.
- the A value applied to each parity codeword can be independently indicated.
- the A value can be independently indicated through the DCI scheduling each parity codeword.
- the number of parity CBs constituting the information bits of the corresponding parity codeword, value A can be indicated through DCI.
- the number value A of parity CBs constituting the information bits of each parity codeword can be independently indicated through DCI.
- the terminal receives an MCS index from the base station, and can determine the number A of parity CBs that constitute the information bits of the parity codeword from this. This MCS index can be dynamically indicated for each parity codeword.
- the MCS index is a value indicating the modulation order (Q m ) and/or code rate (R).
- the MCS index may be replaced with other information indicating the modulation order (Q m ) and/or code rate (R).
- the terminal When the terminal is instructed with an MCS index, it can derive the target information bit size through the corresponding MCS index.
- the target information bit size can be determined based on the modulation order (Q m ), code rate (R) value, and amount of resources (e.g., N RE ) for transmitting codewords, and the number of layers used for transmission (e.g., v) determined through the MCS index.
- the target information bit size can be calculated as N RE ⁇ R ⁇ Q m ⁇ v.
- the terminal can determine 'ceil (target information bit size/L)' as the number of parity CBs A.
- Ceil(x) means the smallest integer greater than or equal to x.
- Method 2 Determine the size of the parity CB as a divisor of the length of the parity block.
- the size of the information bits of a codeword can refer to the transport block (TB) size in the case of existing PDSCH/PUSCH transmission.
- the TB size is determined according to the amount of resources that can transmit PDSCH/PUSCH and the channel environment.
- the terminal receives information on the amount of available resources and an MCS index from the base station, and from this, determines information on the amount of time/frequency resources, number of layers, modulation order (Q m ), and code rate (R) to determine the TB size of the data.
- Q m modulation order
- R code rate
- the number of CBs constituting the TB and the size of each CB are determined according to the corresponding TB size.
- the size of the parity CB is determined according to the length of the parity block as in the aforementioned method 1, the size of the information bits of each parity codeword is limited to a multiple of L.
- the values that can be used as the size of the information bits are limited compared to the past, it becomes difficult to adjust the size of the information bits to satisfy the appropriate spectral efficiency suited to the amount of transmission resources and the channel environment.
- the size of the parity CB can be made smaller than the length of the parity block, L, and the bits within one parity block can be divided and mapped to multiple parity CBs.
- the size of the parity CB can have a value smaller than the length of the parity block, L.
- the parity block in order to support a parity CB size L' smaller than the length L of the parity block, the parity block can be divided into multiple parity CBs.
- Figure 20 illustrates a case where the information bits of a parity block or parity codeword are divided into multiple parity CBs.
- parity block 3 can be divided into two parity CBs (P-CB3, P-CB4).
- each parity codeword When transmitting parity blocks as parity codeword units, the information bits of each parity codeword may be composed of one or more parity CBs.
- each parity CB included in the information bits of the parity codeword is composed of L' bits.
- the size of the information bits becomes A ⁇ L'.
- the information bits of the parity codeword can be composed of one parity CB.
- the parity CB size L' is equal to the length of the parity block L, the information bits of the parity codeword can be composed of two or more parity CBs. Considering that the larger the CB size, the greater the channel coding gain, and that a CRC is attached to each parity CB, resulting in CRC overhead, it may be better to compose the information bits with one parity CB having a large size than with multiple parity CBs having a small size.
- parity codewords 0 to 3 The information bits of parity codeword 0 are configured with two parity CBs (e.g., parity CB0 (P-CB0) and parity CB1 (P-CB1)), and the size L' of each parity CB is equal to L.
- the information bits of parity codeword 1 are configured with one parity CB (e.g., parity CB2 (P-CB2)), and the size L' of the parity CB is equal to L.
- the information bits of parity codewords 2 and 3 are each configured with one parity CB, and the size L' of the parity CB is smaller than L.
- the size of the parity CB that constitutes the information bits of the parity codeword can be determined as follows.
- the terminal can dynamically receive the size L' of the parity CB, which constitutes the information bits of the parity codeword, from the base station for each parity codeword.
- the L' value applied to each parity codeword can be independently indicated.
- the L' value can be independently indicated through the DCI that schedules each parity codeword.
- the size L' of the parity CB can be indicated by, for example, one of the following values:
- L' can be indicated among L/n (n is a natural number). Additionally, in this case, the n value can be indicated to indicate the L' value.
- the terminal receives the n value from the base station, it can determine that the L' value is equal to L/n.
- L' may be indicated among L/2n (n is a natural number). Additionally, in such cases, the value n may be indicated to indicate the value of L'.
- the terminal may determine that the value of L' is equal to L/2n.
- the number of parity CBs that constitute the information bits of a parity codeword can be determined as follows.
- the terminal can dynamically receive A (i.e., a value indicating the number of parity CBs that constitute the information bits of the parity codeword) from the base station for each parity codeword.
- A i.e., a value indicating the number of parity CBs that constitute the information bits of the parity codeword
- the A value applied to each parity codeword can be independently indicated.
- the A value can be independently indicated through the DCI that schedules each parity codeword.
- the number of parity CBs constituting the information bits of the corresponding parity codeword, value A can be indicated through DCI.
- the terminal can determine the number A of the parity CB as 1.
- the terminal can ignore the value of the number of parity CBs instructed and determine the number A of parity CBs to be 1.
- the terminal determines the number of parity CBs to be 1.
- the terminal determines that the size of the parity CB is equal to L.
- the terminal receives an MCS index from the base station, and can determine the number A of parity CBs that constitute the information bits of the parity codeword from this. This MCS index can be dynamically indicated for each parity codeword.
- the above MCS index may be a value for indicating a modulation order (Q m ) and/or a code rate (R), and the above MCS index may be replaced with other information indicating the modulation order (Q m ) and/or a code rate (R).
- the terminal When the terminal is instructed with an MCS index, it can derive the target information bit size through the corresponding MCS index.
- the target information bit size can be determined based on the modulation order (Q m ), code rate (R) value, and the amount of resources (e.g., N RE ) through which the codeword is transmitted, and the number of layers used for transmission (e.g., v) determined through the MCS index.
- the target information bit size can be calculated as N RE ⁇ R ⁇ Q m ⁇ v .
- the terminal can determine 'ceil (target information bit size/L)' as the number of parity CBs A.
- the terminal can determine the number A of the parity CB as 1.
- the terminal can ignore the instructed MCS index value and determine the number A of the parity CB to be 1.
- the terminal determines the number of parity CBs to be 1.
- the terminal determines that the size of the parity CB is equal to L.
- each information TB can be transmitted through an independent PDSCH/PUSCH.
- one PDSCH/PUSCH can transmit multiple TBs/codewords (e.g., two), multiple information TBs can be transmitted through one PDSCH/PUSCH.
- Method 1 Determine the size and number of information CBs, such as Legacy.
- the sizes of CBs that can be used may vary, and the CB sizes applied to multiple information CBs included in the information TBs may vary.
- Figure 21 illustrates the sizes of information TBs (information TBs) used for external coding and the sizes of information CBs (info-CBs) generated therefrom.
- the six information TBs (Info-TB 0 to Information-TB 5) used for external coding may have different TB sizes.
- a total of 11 information CBs (I-CB 0 to I-CB 10) generated from these may also have different CB sizes.
- multiple information CBs included in the information TBs on which external coding is performed can be mapped 1:1 to each source block of the external code encoder.
- one information CB can be mapped to one source block.
- the length L of the source block and the size of the information CB may be different.
- the information CB may be zero-padded to match the length of the source block and used as the source block.
- Figure 22 illustrates information CBs input to an external code encoder.
- one information CB (I-CB) may be mapped for each source block input to the external coder encoder.
- the sizes of the information CBs may vary.
- an operation such as zero padding may be performed on the information CBs to match the size L of the source block (zero padding may be required).
- multiple information CBs may be combined and mapped to a single source block. For example, if the sum of the sizes of two information CBs is equal to or less than the length L of the code block, the two information CBs may be concatenated and mapped to a single source block.
- Method 2 Determine the length of the source block by the size of the information CB.
- the size of the information CB may be equal to the source block length L.
- the terminal may determine that the size of the information CB is equal to the length of the source block L.
- each information CB can be mapped to one source block.
- Each information TB can be composed of one or more parity CBs.
- Each information CB consists of L bits.
- the terminal can determine that the information TB is composed of B information CBs and that the size of each information CB is L.
- CBs e.g., B
- the terminal can receive a value B, which is the number of information CBs that constitute information TB, from the base station.
- the terminal may receive a value B for the number of information CBs that constitute an information TB for each information TB group from the base station.
- the value B may be independently set for each identical information TB group. In this case, the same value B is applied to all information TBs within the identical information TB group.
- a B value applied to information TBs belonging to each information TB group may be set for each information TB group.
- a B value applied to information TBs belonging to each information TB group may be set for each index that distinguishes the information TB group.
- the terminal can dynamically receive the number value B of information CBs constituting information TB from the base station for each information TB.
- the B value applied to each information TB can be independently indicated.
- the B value can be independently indicated through the DCI scheduling each information TB.
- the number value B of information CBs constituting the information TB can be indicated through DCI.
- the number value B of information CBs constituting each information TB can be independently indicated through DCI.
- the terminal receives an MCS index from the base station, and can determine the number of information CBs B from this.
- This MCS index can be dynamically indicated for each information TB.
- the above MCS index is a value for indicating a modulation order (Q m ) and/or a code rate (R), and the MCS index can be replaced with other information indicating a modulation order (Q m ) and/or a code rate (R).
- the terminal When the terminal is instructed with an MCS index, it can derive the target TB size through the MCS index.
- the target TB size can be determined based on the modulation order (Q m ), code rate (R) value determined through the MCS index, the amount of resources transmitted by the TB (e.g., N RE ), and the number of layers used for transmission (e.g., v).
- the target TB size can be calculated as N RE ⁇ R ⁇ Q m ⁇ v.
- the terminal can determine 'ceil(target TB size/L)' as the number of information CBs B.
- Method 3 Determine the size of the information CB as a divisor of the length of the source block.
- TB size is determined by the amount of resources available for PDSCH/PUSCH transmission and the channel environment.
- the UE receives information about the available resources and the MCS index from the base station, and from this, determines the amount of time/frequency resources, the number of layers, the modulation order (Q m ), and the code rate (R) to determine the TB size of the data.
- the number of CBs that make up the TB and the size of each CB are determined based on the TB size.
- each TB size is limited to a multiple of L.
- the values that can be used as the TB size are limited compared to the past, it becomes difficult to adjust the TB size to satisfy an appropriate spectrum efficiency suited to the amount of transmission resources and the channel environment.
- the size of the information CB can be made to have a value smaller than the length of the source block, L, and multiple information CBs can be mapped to one source block.
- the size of the information CB may have a value smaller than the length of the source block, L.
- the source block in order to support an information CB size L' smaller than the length L of the source block, the source block may be composed of multiple information CBs.
- Figure 23 illustrates a case where the size of information CBs constituting information TBs has a value equal to or smaller than L, the length of the source block.
- the size of information CBs (I-CBs) constituting information TBs may have a value equal to or less than L.
- Figure 24 shows an example in which a source block, which is the input of an external code encoder, is composed of multiple information CBs.
- source blocks 0 to 10 can be input to the external code encoder.
- one source block can be composed of multiple (e.g., two) information CBs.
- the size of the information CB constituting the information TB can be determined as follows.
- the terminal can dynamically receive the size L' of the information CBs that constitute the information TB from the base station for each information TB.
- the L' value applied to each information TB can be independently indicated.
- the L' value can be independently indicated through the DCI that schedules each information TB.
- the size L' of the information TB can be indicated among the following values.
- L' can be indicated among L/n (n is a natural number).
- the n value may be indicated to indicate the L' value.
- the terminal may determine that the L' value is equal to L/n.
- L' can be indicated among L/2n (n is a natural number). Additionally, in this case, the n value can be indicated to indicate the L' value.
- the terminal receives the n value from the base station, it can determine that the L' value is equal to L/2n.
- the number of information CBs constituting the parity information TB can be determined as follows.
- the terminal can dynamically receive the number value B of information CBs constituting information TB from the base station for each information TB.
- the B value applied to each information TB can be independently indicated.
- the B value can be independently indicated through the DCI scheduling each information TB.
- the number value B of information CBs constituting the information TB can be indicated through DCI.
- the number value B of parity CBs constituting each information TB can be independently indicated through DCI.
- the terminal can determine the number B of the information CB as 1.
- the terminal can ignore the value of the number of information CBs instructed and determine the number A of information CBs to be 1.
- the terminal determines the number of information CBs to be 1.
- the terminal determines that the size of information CBs is equal to L.
- the terminal receives an MCS index from the base station, and can determine the number B of information CBs that constitute the information TB from this. This MCS index can be dynamically indicated for each information TB.
- the above MCS index is a value for indicating a modulation order (Q m ) and/or a code rate (R), and the above MCS index may be replaced with other information indicating a modulation order (Q m ) and/or a code rate (R).
- the terminal When the terminal is instructed with an MCS index, it can derive the target TB size through the MCS index.
- the target TB size can be determined based on the modulation order (Q m ), code rate (R) value, and the amount of resources (e.g., N RE ) through which the codeword is transmitted, and the number of layers used for transmission (e.g., v ) determined through the MCS index.
- the target TB size can be calculated as N RE ⁇ R ⁇ Q m ⁇ v .
- the terminal can determine 'ceil(target TB size/L)' as the number of information CBs B.
- the terminal can determine the number B of the information CB as 1.
- the terminal can ignore the instructed MCS index value and determine the number B of the information CB to be 1.
- the MCS index value is not indicated, and the MCS index value can be indicated only if the size L' of the information CB is equal to L. If the size L' of the information CB is smaller than L, the terminal determines the number of information CBs to be 1.
- the terminal determines that the size of information CBs is equal to L.
- Table 10 shows examples of CQI indices that the terminal feeds back to the base station.
- the terminal feeds back to the base station the CQI index value corresponding to the modulation scheme, code rate, and efficiency suitable for a specific resource (e.g., wideband, subband). Based on this information, the base station instructs the terminal on the MCS information and resource amount to be used for PDSCH/PUSCH transmission and reception, and based on this, the terminal determines the TB size of the PDSCH/PUSCH.
- a specific resource e.g., wideband, subband.
- the size of the transmitted code block is set to a specific value, the number of transmitted code blocks can be adjusted to adjust the size of the information bits to meet the appropriate spectral efficiency depending on the channel conditions. In this case, the limited available TB size makes it difficult to transmit data while meeting the desired spectral efficiency.
- the terminal when it performs a CQI report to the base station, it can feed back information on the amount of resources required to successfully transmit a CB of a specific size, taking into account cases where the CB size is not flexibly adjusted.
- the amount of resources that a terminal provides feedback to a base station may mean the following:
- Alt 1 It can mean the number of RBs.
- the number of OFDM symbols assumed to determine the number of RBs can be assumed to be a specific number.
- N sym,D can mean the number of DMRS symbols assumed to determine the number of RBs, and can be a value set from the base station to the terminal.
- the CB size assumed by the terminal for these CQI reports may mean:
- Alt 1 It may mean the length of the source block and/or parity block that the terminal has statically set.
- this information can be set together when setting up CQI reporting.
- the terminal can determine the CB size as in Alt 1.
- Figure 25 illustrates an operation method of the terminal.
- the terminal generates a plurality of transport blocks (TBs) (S251).
- the terminal segments the plurality of transmission blocks and generates at least one code block for each transmission block (S252).
- the terminal performs encoding on code blocks included in two or more of the plurality of transmission blocks to generate parity code blocks (S253).
- the above encoding can be performed by an outer code encoder that inputs K source blocks (K is a natural number) and outputs P parity blocks (P is a natural number).
- K is a natural number
- P is a natural number
- the length of the parity block may also be L bits.
- the terminal may receive information that sets (informs) the value of L.
- the terminal may receive information from the base station that explicitly sets (informs) the value of L.
- the terminal may determine the size of the largest code block among the code blocks included in the two or more transmission blocks as the value of L. In other words, the terminal may implicitly determine the value of L.
- the source block which is an input of the external code encoder, may include one code block
- the parity block which is an output of the external code encoder, may include one parity code block
- zero padding may be performed on the single code block to match the length of the source block, and then the code block may be input to the external code encoder. This has been described in FIG. 22.
- the terminal may determine the size of the code block as a divisor of the length of the source block.
- the source block may include one or more (e.g., two) code blocks (information code blocks).
- the terminal receives a value of A (where A is a natural number) for each parity codeword from the base station and generates a parity codeword including A parity code blocks among the parity code blocks (S254).
- the terminal can be instructed of the value of A through downlink control information (DCI) that schedules the parity codeword.
- DCI downlink control information
- the terminal may determine the size of the information bits based on a modulation and coding scheme (MCS) index indicating a modulation order and a code rate, and may determine the value of A based on the size of the information bits and the size of the parity code block.
- MCS modulation and coding scheme
- the terminal transmits the plurality of transmission blocks and the parity codeword to the base station (S255).
- the information provided by the terminal from the network and the method for determining said information are specified, thereby preventing ambiguity in the operation between the terminal and the network. Furthermore, when performing external coding on multiple code blocks within multiple transport blocks, the number and length of code blocks and parity code blocks can be adaptively applied.
- the present invention is not limited thereto.
- the base station may also notify the terminal of other information related to external coding (e.g., information related to an external code encoder used for external coding).
- the base station may further notify the terminal of at least one of information indicating the number of source blocks, which are inputs to the external code encoder, and/or the number of parity blocks, which are outputs of the external code encoder, and information indicating the length of the source block and the length of the parity block.
- Figure 26 illustrates an operation method of a base station.
- the base station generates a plurality of transport blocks (TBs) (S261).
- the base station segments the plurality of transmission blocks and generates at least one code block for each transmission block (S262).
- the base station performs encoding on code blocks included in two or more of the plurality of transmission blocks to generate parity code blocks (S263).
- the above encoding can be performed by an outer code encoder that inputs K source blocks (K is a natural number) and outputs P parity blocks (P is a natural number).
- K is a natural number
- P is a natural number
- the base station generates a parity codeword including A (A is a natural number) parity code blocks among the above parity code blocks, and indicates the value of A for each parity codeword to the terminal (S264).
- the base station can indicate the value of A through downlink control information (DCI) that schedules the parity codeword.
- DCI downlink control information
- the base station may inform the terminal of an MCS (modulation and coding scheme) index that indicates a modulation order and code rate, and allow the terminal to determine the value of A based on this.
- MCS modulation and coding scheme
- the base station transmits the plurality of transmission blocks and the parity codeword to the terminal (S265).
- Figure 27 illustrates the signaling process and operation between a base station and a terminal.
- the base station indicates to the terminal the value of the number (A) of parity code blocks included in each parity codeword (S270).
- the base station may explicitly indicate the value of A through DCI scheduling the parity codeword, or may implicitly indicate the value of A by indicating an MCS index indicating the modulation order and code rate.
- the base station may also notify the terminal of other information related to external coding (e.g., information related to an external code encoder used for external coding).
- the base station may notify the terminal of at least one of information indicating the number of source blocks that are inputs to the external code encoder and/or the number of parity blocks that are outputs of the external code encoder, information indicating the length of the source block, and information indicating the length of the parity block.
- the terminal generates a plurality of transport blocks (TBs) (S271), segments the plurality of transport blocks, and generates at least one code block for each transport block (S272).
- Ts transport blocks
- S272 code block for each transport block
- the terminal performs encoding on code blocks included in two or more of the plurality of transmission blocks to generate parity code blocks (S273), generates a parity codeword including A parity code blocks among the parity code blocks (S274), and then transmits the plurality of transmission blocks and the parity codeword to the base station (S275).
- Figure 28 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
- the first wireless device (100) and the second wireless device (200) can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (e.g., LTE, NR).
- various wireless access technologies e.g., LTE, NR.
- a first wireless device (100) includes at least one processor (102) and at least one memory (104), and may further include at least one transceiver (106) and/or at least one antenna (108).
- the at least one processor (102, hereinafter simply referred to as a processor) controls at least one memory (104, hereinafter simply referred to as a memory) and/or at least one transceiver (106, hereinafter simply referred to as a transceiver or a transceiver), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- the processor (102) may process information in the memory (104) to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal via the transceiver (106).
- the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal through the transceiver (106), and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory (104).
- the memory (104) may be connected to the processor (102) and may store various information related to the operation of the processor (102).
- the memory (104) may perform some or all of the processes controlled by the processor (102), or may store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
- the transceiver (106) may be connected to the processor (102) and may transmit and/or receive a wireless signal through one or more antennas (108).
- the transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
- a wireless device may also refer to a communication modem/circuit/chip.
- the processor (102) generates a plurality of transmission blocks, divides the plurality of transmission blocks to generate at least one code block for each transmission block, performs encoding on code blocks included in two or more transmission blocks among the plurality of transmission blocks to generate parity code blocks, generates a parity codeword including A (A is a natural number) parity code blocks among the parity code blocks, and transmits the plurality of transmission blocks and the parity codeword to a base station. At this time, the value of A for each parity codeword is indicated by the base station.
- A is a natural number
- a second wireless device (200) includes at least one processor (202), at least one memory (204), and may further include at least one transceiver (206) and/or at least one antenna (208).
- the processor (202) controls the memory (204) and/or the transceiver (206), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- the processor (202) may process information in the memory (204) to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal via the transceiver (206).
- the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signal via the transceiver (206), and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory (204).
- the memory (204) may be connected to the processor (202) and may store various information related to the operation of the processor (202). For example, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
- the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
- the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
- a wireless device may also mean a communication modem/circuit/chip.
- the processor (202) generates a plurality of transmission blocks, divides the plurality of transmission blocks to generate at least one code block for each transmission block, performs encoding on code blocks included in two or more transmission blocks among the plurality of transmission blocks to generate parity code blocks, generates a parity codeword including A (A is a natural number) parity code blocks among the parity code blocks, and transmits the plurality of transmission blocks and the parity codeword to a terminal, and is characterized in that the value of A for each parity codeword is indicated to the terminal.
- A is a natural number
- one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
- one or more processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
- One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- One or more processors (102, 202) may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
- One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- signals e.g., baseband signals
- the one or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
- the one or more processors (102, 202) may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSPs Digital Signal Processors
- DSPDs Digital Signal Processing Devices
- PLDs Programmable Logic Devices
- FPGAs Field Programmable Gate Arrays
- the one or more processors (102, 202) may also be implemented by at least one computer-readable medium (CRM) containing instructions based on which at least one processor is executed.
- CCM computer-readable medium
- At least one computer readable medium including instructions based on being executed by at least one processor is characterized in that it performs the following operations: generating a plurality of transport blocks, dividing the plurality of transport blocks to generate at least one code block for each transport block, performing encoding on code blocks included in two or more transport blocks among the plurality of transport blocks to generate parity code blocks, generating a parity codeword including A (A is a natural number) parity code blocks among the parity code blocks, and transmitting the plurality of transport blocks and the parity codeword to a base station, wherein the value of A for each parity codeword is indicated by the base station.
- the specific operations have been described with reference to FIGS. 19 to 27.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
- the firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) and executed by one or more processors (102, 202).
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
- One or more memories (104, 204) may be coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or commands.
- the one or more memories (104, 204) may be configured as ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer-readable storage media, and/or combinations thereof.
- the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
- One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the methods and/or flowcharts of this document, to one or more other devices.
- One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or flowcharts of this document, from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) can be connected to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
- one or more processors (102, 202) can control one or more transceivers (106, 206) to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors (102, 202) may control one or more transceivers (106, 206) to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) may be coupled to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, or the like, as referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein, via one or more antennas (108, 208).
- one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
- One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc.
- One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
- one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or a filter.
- Figure 29 illustrates another example of a wireless device.
- the wireless device may include at least one processor (102, 202), at least one memory (104, 204), at least one transceiver (106, 206), and one or more antennas (108, 208).
- the difference between the example of the wireless device described in FIG. 28 and the example of the wireless device in FIG. 29 is that in FIG. 28, the processor (102, 202) and the memory (104, 204) are separated, whereas in the example of FIG. 29, the memory (104, 204) is included in the processor (102, 202).
- the processor and the memory may constitute a single chipset.
- Fig. 30 illustrates an example of a signal processing module structure.
- signal processing may be performed in the processor (102, 202) of Fig. 28.
- a transmission device within a terminal or a base station may include a scrambler (301), a modulator (302), a layer mapper (303), an antenna port mapper (304), a resource block mapper (305), and a signal generator (306).
- a transmitting device can transmit one or more codewords.
- the coded bits within each codeword are scrambled by a scrambler (301) and transmitted over a physical channel.
- a codeword may also be referred to as a data string and may be equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
- the scrambled bits are modulated into complex-valued modulation symbols by a modulator (302).
- the modulator (302) can modulate the scrambled bits according to a modulation scheme and arrange them into complex-valued modulation symbols that represent positions on a signal constellation.
- m-PSK m-Phase Shift Keying
- m-QAM m-Quadrature Amplitude Modulation
- the modulator may be referred to as a modulation mapper.
- the complex modulation symbols may be mapped to one or more transmission layers by a layer mapper (303).
- the complex modulation symbols on each layer may be mapped by an antenna port mapper (304) for transmission on an antenna port.
- the resource block mapper (305) can map the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element within a virtual resource block (VRB) allocated for transmission.
- the resource block mapper can map the VRB to a physical resource block (PRB) according to an appropriate mapping scheme.
- the resource block mapper (305) can assign the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate subcarrier and multiplex it according to the user.
- the signal generator (306) can generate a complex-valued time domain OFDM symbol signal by modulating a complex modulation symbol, for example, an antenna-specific symbol, for each antenna port, with a specific modulation method, for example, an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) method.
- the signal generator can perform an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) can be inserted into the time domain symbol on which the IFFT is performed.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- CP Cyclic Prefix
- the OFDM symbol is transmitted to a receiving device through each transmitting antenna through digital-to-analog conversion, frequency uplink conversion, etc.
- the signal generator can include an IFFT module, a CP inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
- DAC Digital-to-Analog Converter
- Fig. 31 illustrates another example of a signal processing module structure within a transmission device.
- signal processing may be performed in a processor of a terminal/base station, such as the processor (102, 202) of Fig. 28.
- a transmission device within a terminal or base station may include a scrambler (401), a modulator (402), a layer mapper (403), a precoder (404), a resource block mapper (405), and a signal generator (406).
- a scrambler 401
- a modulator 402
- a layer mapper 403
- a precoder 404
- a resource block mapper 405
- a signal generator e.g., a signal generator
- the transmitting device can transmit coded bits within a codeword through a physical channel after scrambling the coded bits within the codeword by a scrambler (401).
- the scrambled bits are modulated into complex modulation symbols by a modulator (402).
- the modulator can modulate the scrambled bits according to a predetermined modulation scheme and arrange them into complex modulation symbols representing positions on a signal constellation.
- a modulation scheme There is no limitation on the modulation scheme, and pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) can be used to modulate the encoded data.
- the above complex modulation symbol can be mapped to one or more transmission layers by the layer mapper (403).
- the complex modulation symbols on each layer can be precoded by the precoder (404) for transmission on the antenna ports.
- the precoder may perform precoding after performing transform precoding on the complex modulation symbols.
- the precoder may perform precoding without performing transform precoding.
- the precoder (404) may process the complex modulation symbols in a MIMO manner according to multiple transmission antennas to output antenna-specific symbols and distribute the antenna-specific symbols to the corresponding resource block mapper (405).
- the output z of the precoder (404) can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper (403) by the precoding matrix W of N ⁇ M.
- N is the number of antenna ports and M is the number of layers.
- the resource block mapper (405) maps the demodulation modulation symbol for each antenna port to the appropriate resource element within the virtual resource block allocated for transmission.
- the resource block mapper (405) can assign complex modulation symbols to appropriate subcarriers and multiplex them according to the user.
- the signal generator (406) can generate a complex-valued time domain OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol signal by modulating a complex modulation symbol with a specific modulation method, for example, OFDM.
- the signal generator (406) can perform an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) can be inserted into the time domain symbol on which the IFFT has been performed.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- CP Cyclic Prefix
- the OFDM symbol is transmitted to a receiving device through each transmitting antenna after going through digital-to-analog conversion, frequency upconversion, etc.
- the signal generator (406) can include an IFFT module, a CP inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
- DAC Digital-to-Analog Converter
- the signal processing process of the receiving device may be configured in reverse order of the signal processing process of the transmitter.
- the processor of the receiving device performs decoding and demodulation on a wireless signal received externally through the antenna port(s) of the transceiver.
- the receiving device may include a plurality of multiple receiving antennas, and each signal received through the receiving antenna is restored to a baseband signal and then multiplexed and MIMO demodulated to be restored to a data sequence originally intended to be transmitted by the transmitting device.
- the receiving device (1820) may include a signal restorer for restoring the received signal to a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing the received and processed signals, and a channel demodulator for demodulating the multiplexed signal sequence into a corresponding codeword.
- the signal restorer, the multiplexer, and the channel demodulator may be configured as an integrated module performing their functions or as individual modules.
- the signal restorer may include an analog-to-digital converter (ADC) that converts an analog signal into a digital signal, a CP remover that removes a CP from the digital signal, an FFT module that applies an FFT (fast Fourier transform) to a signal from which the CP has been removed to output a frequency domain symbol, and a resource element demapper/equalizer that restores the frequency domain symbol to an antenna-specific symbol.
- ADC analog-to-digital converter
- CP remover that removes a CP from the digital signal
- FFT module that applies an FFT (fast Fourier transform) to a signal from which the CP has been removed to output a frequency domain symbol
- a resource element demapper/equalizer that restores the frequency domain symbol to an antenna-specific symbol.
- the antenna-specific symbol is restored to a transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to a codeword that the transmitter intended to transmit by a channel demodulator.
- FIG. 32 illustrates an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
- a wireless communication device may include at least one of a processor (2310) such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor, a transceiver (2335), a power management module (2305), an antenna (2340), a battery (2355), a display (2315), a keypad (2320), a global positioning system (GPS) chip (2360), a sensor (2365), a memory (2330), a subscriber identification module (SIM) card (2325), a speaker (2345), and a microphone (2350).
- a processor such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor
- DSP digital signal processor
- a microprocessor such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor
- a transceiver such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor
- a transceiver such as a transceiver (2335), a power management module (2305), an antenna (2340), a battery (2355), a display
- the processor (2310) can implement the functions, procedures, and methods described in this specification.
- the processor (2310) of FIG. 32 may be the processor (102, 202) of FIG. 28.
- Memory (2330) is connected to the processor (2310) and stores information related to the processor's operation.
- the memory may be located internally or externally to the processor and may be connected to the processor via various technologies, such as wired or wireless connections.
- the memory (2330) of FIG. 32 may be the memory (104, 204) of FIG. 28.
- a user may input various types of information, such as a phone number, using various techniques, such as pressing buttons on a keypad (2320) or activating sound using a microphone (2350).
- the processor (2310) may receive and process the user's information and perform an appropriate function, such as dialing the entered phone number.
- data may be retrieved from a SIM card (2325) or memory (2330) to perform the appropriate function.
- the processor (2310) may display various types of information and data on a display (2315) for the user's convenience.
- a transceiver (2335) is coupled to a processor (2310) and transmits and/or receives wireless signals, such as radio frequency (RF) signals.
- the processor may control the transceiver to initiate communication or transmit wireless signals containing various types of information or data, such as voice communication data.
- the transceiver includes a transmitter and a receiver for transmitting and receiving wireless signals.
- An antenna (2340) may facilitate the transmission and reception of wireless signals.
- the transceiver upon receiving a wireless signal, the transceiver may forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by the processor.
- the processed signal may be processed by various techniques, such as being converted into audible or readable information for output through a speaker (2345).
- the transceiver of FIG. 32 may be the transceiver (106, 206) of FIG. 28.
- various components such as a camera and a Universal Serial Bus (USB) port, may be additionally included in the terminal.
- the camera may be connected to the processor (2310).
- Fig. 32 is only one implementation example for a terminal, and the implementation examples are not limited thereto.
- the terminal does not necessarily have to include all the elements of Fig. 32.
- some components such as a keypad (2320), a Global Positioning System (GPS) chip (2360), a sensor (2365), and a SIM card (2325), may not be essential elements, and in this case, may not be included in the terminal.
- GPS Global Positioning System
- SIM card SIM card
- Fig. 33 illustrates a communication system (1) applicable to this specification.
- a communication system (1) applied to the present specification includes a wireless device, a base station, and a network.
- the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
- the wireless device may include a robot (100a), a vehicle (100b-1, 100b-2), an XR (eXtended Reality) device (100c), a hand-held device (100d), a home appliance (100e), an IoT (Internet of Things) device (100f), and an AI device/server (400).
- the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication, etc.
- the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (e.g., a drone).
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and can be implemented in the form of HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in a vehicle, television, smartphone, computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, etc.
- HMD Head-Mounted Device
- HUD Head-Up Display
- Mobile devices can include smartphone, smart pad, wearable device (e.g., smart watch, smart glass), computer (e.g., laptop, etc.), etc.
- Home appliances can include TV, refrigerator, washing machine, etc.
- IoT devices can include sensors, smart meters, etc.
- base stations and networks can also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device (200a) can act as a base station/network node to other wireless devices.
- Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (300) via a base station (200). Artificial Intelligence (AI) technology can be applied to the wireless devices (100a to 100f), and the wireless devices (100a to 100f) can be connected to an AI server (400) via the network (300).
- the network (300) can be configured using a 3G network, a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, etc.
- the wireless devices (100a to 100f) can communicate with each other via the base station (200)/network (300), but can also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station/network.
- vehicles can communicate directly (e.g., V2V (Vehicle to Vehicle)/V2X (Vehicle to everything) communication).
- IoT devices e.g., sensors
- IoT devices can communicate directly with other IoT devices (e.g., sensors) or other wireless devices (100a to 100f).
- Wireless communication/connection can be established between wireless devices (100a ⁇ 100f)/base stations (200), and base stations (200)/base stations (200).
- wireless communication/connection can be achieved through various wireless access technologies (e.g., 5G NR) such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and communication between base stations (150c) (e.g., relay, IAB (Integrated Access Backhaul).
- 5G NR wireless access technologies
- uplink/downlink communication 150a
- sidelink communication 150b
- base stations e.g., relay, IAB (Integrated Access Backhaul).
- wireless devices and base stations/wireless devices, and base stations and base stations can transmit/receive wireless signals to each other.
- wireless communication/connection can transmit/receive signals through various physical channels.
- various configuration information setting processes for transmitting/receiving wireless signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and resource allocation processes can be performed based on various proposals of the present specification.
- NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services.
- SCS subcarrier spacing
- an SCS of 15 kHz supports a wide area in traditional cellular bands
- an SCS of 30 kHz/60 kHz supports dense urban areas, lower latency, and wider carrier bandwidth
- an SCS of 60 kHz or higher supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
- the NR frequency band can be defined by two types of frequency ranges (FR1, FR2).
- the numerical values of the frequency ranges can be changed, and for example, the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) can be as shown in Table 11 below.
- FR1 can mean the "sub 6 GHz range”
- FR2 can mean the "above 6 GHz range” and can be called millimeter wave (mmW).
- mmW millimeter wave
- FR1 may include a band from 410 MHz to 7125 MHz, as shown in Table 12 below.
- FR1 may include a frequency band above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.).
- the frequency band above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included within FR1 may include an unlicensed band.
- the unlicensed band may be used for various purposes, such as for vehicle communications (e.g., autonomous driving).
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공한다. 상기 방법은 복수의 전송 블록들을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들을 분할하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티 코드 블록들을 생성하고, 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드를 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 전송하되, 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 지시받는 것을 특징으로 한다.
Description
본 개시는 무선 통신 시스템에서 장치의 전송 블록 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
NR 또는 그 이후의 무선 통신 시스템에서, 일부 시간 자원에서 기지국이 타겟으로 하는 변조 및 코딩 기법(modulation and coding scheme: MCS) 대비 실제 전송 채널 환경이 좋지 않은 경우, 해당 시간 자원에서 전송되는 전송 블록(transport block: TB)이나 코드 블록(code block: CB)의 전송이 실패할 수 있다.
예를 들어, TDD(time division duplex) 환경에서 TB의 디코딩 실패 시, 재전송되는 TB를 수신하기 까지의 지연 시간이 증가하여, 요구되는 시간 내에 TB를 수신하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 따라서, HARQ(Hybrid automatic repeat request)-재전송 없이 더 신뢰성 높은 전송을 지원할 필요가 있다.
예컨대, NR 또는 NR 이후의 무선통신 시스템에서는, 종래에 비해 더 적은 지연(latency) 및 더 높은 신뢰성이 요구될 수 있고, 이를 위해, 순방향 오류 수정(forward error correction: FEC)이 중요한 역할을 할 수 있다.
FEC는 디지털 통신에서 오류가 발생했을 때 이를 수신 측에서 자동으로 수정할 수 있도록, 전송하는 데이터에 여분의 정보, 즉 오류 수정용 코드 (예컨대, 패리티 비트(parity bit))를 추가하는 기술이라 할 수 있다. 상기 데이터 및 패리티 비트들로 구성된 코드워드(codeword)를 전송할 수 있고, 수신기는 수신된 코드워드에서 오류를 검출하고, 상기 패리티 비트를 이용하여 오류를 복구할 수 있다.
코드워드에서 상기 데이터를 정보 비트들(information bits)이라 칭할 수 있고, 패리티 비트들은 여분 비트들(redundancy bits)이라 칭할 수 있다. 코드워드에서 정보 비트들이 차지하는 비율을 코드율(code rate, 부호율)이라 칭할 수 있으며, 코드율이 낮을수록 오류 정정 능력이 강해지나 동일한 자원을 통해 전송할 수 있는 유효한 정보의 양은 줄어든다.
종래, 하나의 전송 블록(TB)내에 포함된 복수의 코드 블록(CB)들 간에 외부 코딩(outer coding)을 적용하여 패리티 코드 블록(parity code block)을 생성하고, 이러한 패리티 코드 블록을 추가적으로 전송함으로써 수신에 성공하지 못한 코드 블록의 데이터를 복원하는 방식이 제안된 바 있다. 그런데, 이러한 방식은, 하나의 PDSCH(physical downlink shared channel) 전송 시, 코드 블록들 간에 채널 상태의 차이가 커서, 일부 코드 블록에 집중적으로 오류가 발생할 가능성이 큰 환경에서만 효과를 발휘하는 한계가 있다.
이러한 문제를 극복하기 위해, 복수 개의 TB들에 포함된 복수 개의 CB들에 외부 코딩을 적용하여 패리티 코드 블록을 생성하여 수신기에게 전송하는 방법을 고려할 수 있다. 그런데, 이러한 외부 코딩을 적용할 경우, 단말은 네트워크로부터 어떤 정보를 제공받아야 하는지, 상기 정보를 어떤 방식으로 판단해야 하는지 등에 대해서 규정할 필요가 있다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 장치의 전송 블록 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
무선 통신 시스템에서 단말의 전송 블록 전송 방법을 제공한다. 상기 방법에 따르면, 단말은 복수의 전송 블록들을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들을 분할하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티 코드 블록들을 생성하고, 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드를 생성하여, 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송하되, 상기 단말은 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 기지국으로부터 지시받는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에서 상기 방법을 실행하는 단말, 장치, 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체를 제공한다.
또 다른 측면에서 기지국의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 기지국을 제공한다. 상기 기지국의 동작 방법에 따르면, 기지국은 복수의 전송 블록들을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들을 분할하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티 코드 블록들을 생성하고, 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드를 생성하여, 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 단말에게 전송하되, 상기 기지국은 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 단말에게 지시하는 것을 특징으로 한다.
본 개시에 따른 방법에 의하면, 복수 개의 전송 블록들에 포함된 복수 개의 코드 블록들에 외부 코딩을 적용하는 과정에서 단말이 네트워크로부터 제공받는 정보 및 상기 정보를 어떤 방식으로 판단해야 하는지 등을 규정하여, 단말과 네트워크 간의 동작에 모호성이 발생하지 않는다.
또한, 복수개의 전송 블록들에 속한 복수개의 코드 블록들에 외부 코딩을 수행하는 과정에서 코드 블록 및 패리티 코드 블록들의 개수 및 길이를 적응적으로 적용할 수 있다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 5는 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 6은 NR에서 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 7은 NR에서의 물리적 자원 블록의 일례를 나타낸다.
도 8은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 9는 코어셋을 예시한다.
도 10은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 11은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 12는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 13은 NR의 기본 그래프의 구조를 예시한다.
도 14는 16QAM 변조의 경우 인터리버의 출력을 예시한다.
도 15는 패리티 코드 블록을 전송하는 예를 나타낸다.
도 16은 외부 코드가 적용되는 단위를 예시한다.
도 17은 복수의 TB들 내에 포함된 복수의 CB들로부터 패리티 CB를 획득하는 과정을 예시한다.
도 18은 패리티 CB(들)을 생성하는 과정을 예시한다.
도 19는 외부 코드의 인코딩 과정을 예시한다.
도 20은 패리티 블록 또는 패리티 코드워드의 정보 비트들을 복수 개의 패리티 CB들로 분할하는 경우를 예시한다.
도 21은 외부 코딩에 사용되는 정보 TB(info-TB)들의 사이즈 및 이로부터 생성된 정보 CB(info-CB)의 사이즈를 예시한다.
도 22는 외부 코드 인코더에 입력되는 정보 CB들을 예시한다.
도 23은, info-TB들을 구성하는 정보 CB들의 사이즈가 소스 블록의 길이인 L과 같거나 작은 값을 가지는 경우를 예시한다.
도 24는, 외부 코드 인코더의 입력인 소스 블록이 복수개의 정보 CB들로 구성되는 예를 나타낸다.
도 25는, 단말의 동작 방법을 예시한다.
도 26은, 기지국의 동작 방법을 예시한다.
도 27은 기지국과 단말 간의 시그널링 과정 및 동작을 예시한다.
도 28은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 29은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 30는 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 31은 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 32는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 33는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(ABC)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "ABC"가 설명된 것일 수 있다. 예를 들어, "제어 정보"는 DEF를 다른 예시로서 포함할 수도 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "ABC"로 제한(limit)되지 않고, "ABC"가 "제어 정보"의 일례로 설명된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, ABC)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "ABC"가 설명된 것일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "제1", "제2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 제한되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 명세서의 일 실시예에서의 제1 구성요소는 다른 실시예에서 제2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제2 구성요소를 다른 실시예에서 제1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
이하의 설명에서 '~일 때, ~ 경우(when, if, in case of)'는 '~에 기초하여/기반하여(based on)'로 대체될 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다. 이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
본 명세서에서 단말(terminal)은 사용자측의 장치(user equipment, UE) 또는 소비자(consumer) 측의 장치이고, 기지국/제2 노드/IAB 노드/TRP(Transmission-Reception Point)로부터/로 신호를 수신/송신하는 제1 노드라고 칭할 수도 있다. 단말은 물리적 노드에 해당할 수도 있고, 논리적 노드에 해당할 수도 있다. 단말은 사용자측의 엔드포인트(endpoint)에 해당할 수도 있고, 다른 엔드포인트들 간의 중간(intermediate) 포인트에 해당할 수도 있다. 엔드포인트로 제한되지 않는 두 포인트 간의 통신(일-대-일(one-to-one)/다-대-일(many-to-one)/일-대-다(one-to-many)/다-대-다(many-to-many) 통신을 포함)에 있어서 단말은 서빙받는 포인트(served node)에 해당할 수 있다. 단말은 위치가 고정된 노드일 수도 있고, 또는 위치가 고정되지 않은(또는 모바일) 노드일 수도 있다.
본 명세서에서 기지국(BS, Base Station)은 네트워크 측의 장치이고, 제2 노드/IAB 노드/x-노드B(x-NodeB, x는 무선 액세스 기술(RAT)과 관련된 약칭일 수 있음)/TRP라고 칭할 수도 있다. 기지국은 물리적 노드에 해당할 수도 있고, 논리적 노드에 해당할 수도 있다. 기지국은 네트워크측의 엔드포인트에 해당할 수도 있고, 다른 엔드포인트들 간의 중간 포인트에 해당할 수도 있다. 엔드포인트로 제한되지 않는 두 포인트 간의 통신(일-대-일/다-대-일/일-대-다/다-대-다 통신을 포함)에 있어서 기지국은 서빙하는 노드(serving node)에 해당할 수 있다. 기지국은 위치가 고정된 노드일 수도 있고, 또는 위치가 고정되지 않은 노드일 수도 있다.
본 명세서에서, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)는 단말에 대하여 설정되거나, 사전에 설정되거나, 사전에 정의될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 상위 계층 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 캐퍼빌리티 등의 파라미터를 상위계층 파라미터로서 기지국에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터는 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(medium access control) 시그널링을 통해서 전송될 수 있다.
본 명세서에서, 정보/상태/파라미터가 "설정됨(configured) 또는 사전-설정됨(pre-configured)"은, 기지국으로부터 사전에 정의된 시그널링(예, SIB, MAC, RRC)을 통해서 단말에게 정보/상태/파라미터가 제공/미리-제공되는 것으로 해석될 수 있다. 본 명세서에서 정보/상태/파라미터가 "정의됨(defined) 또는 미리-정의됨(pre-defined)"은, 기지국과 단말 간의 시그널링 없이 기지국과 단말에서 미리 알고 있거나 미리 저장되어 있는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA), LTE(long term evolution), 5G NR 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 기술은 6G 무선 기술로 구현될 수 있고, 다양한 6G 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 6G 시스템은 eMBB(enhanced mobile broadband), URLLC(ultra-reliable low latency communications), mMTC(massive machine-type communication), AI(artificial intelligence) 통합 커뮤니케이션(integrated communication), 촉각 인터넷(tactile internet), 높은 처리량(high throughput), 높은 네트워크 용량(high network capacity), 높은 에너지 효율성(high energy efficiency), 낮은 백홀 및 액세스 네트워크 혼잡(low backhaul and access network congestion), 향상된 데이터 보안(enhanced data security)과 같은 핵심 요소(key factor)들을 가질 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시(disclosure)의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
이하에서, 아래의 정의 및 약어(Definition and Abbreviations)를 사용할 수 있다.
BM: beam management
CQI: channel quality indicator
CRI: CSI-RS (channel state information - reference signal) resource indicator
CSI: channel state information
CSI-IM: channel state information - interference measurement
CSI-RS: channel state information - reference signal
DMRS: demodulation reference signal
FDM: frequency division multiplexing
FFT: fast Fourier transform
IFDMA: interleaved frequency division multiple access
IFFT: inverse fast Fourier transform
L1-RSRP: Layer 1 reference signal received power
L1-RSRQ: Layer 1 reference signal received quality
MAC: medium access control
MCS: Modulation and coding scheme
NZP: non-zero power
OFDM: orthogonal frequency division multiplexing
PDCCH: physical downlink control channel
PDSCH: physical downlink shared channel
PMI: precoding matrix indicator
PUCCH: Physical uplink control channel
PUSCH: Physical uplink shared channel
RE: resource element
RI: Rank indicator
RRC: radio resource control
RSSI: received signal strength indicator
Rx: Reception
QCL: quasi co-location
SINR: signal to interference and noise ratio
SSB (or SS/PBCH block): synchronization signal block (including primary synchronization signal, secondary synchronization signal and physical broadcast channel)
TDM: time division multiplexing
TRP: transmission and reception point
TRS: tracking reference signal
Tx: transmission
UE: user equipment
ZP: zero power
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology)에 비해 향상된 이동 광대역(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 대규모 기계 타입 통신(massive MTC(Machine Type Communications)) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰성 및 지연(latency, 레이턴시)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 예컨대, 서로 다른 뉴머롤로지로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
뉴머로러지(numerology)는 주파수 영역에서 하나의 부반송파 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 기준 부반송파 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 뉴머롤로지가 정의될 수 있다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 예컨대, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰/이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
NR 시스템에서의 MIMO(Multi-Input Multi-Output) 기술은 스케일링 가능하고(scalable) 유연한(flexible) MIMO 프레임워크를 제공한다. 기본적으로, 빔-기반 동작, 스케일링 가능하고 유연한 CSI(Channel State Information) 코드북, 참조신호(RS) 설계, CSI 타입 I 및 CSI 타입 II에 대한 코드북 설계 등을 포함한다. 추가적으로, 다중사용자(MU)-MIMO를 위한 CSI 타입 II 코드북, 백홀 조건에 따른 다중 송수신포인트(TRP) 또는 다중 패널 전송 동작, 다중-빔 동작, 높은 상향링크 전송 전력 지원, 낮은-PAPR(Peak-to Average Power Ratio) 특성의 참조신호 등을 지원하기 위한 개선 방안이 도입되었다. 나아가, 높은 주파수 영역에서 고속으로 이동하는 무선 장치에 대한 빔 실패를 저감하기 위한 빔 관리 방안, 상향링크 및 하향링크에서 다중-TRP 전송의 확장, 커패시티 및 커버리지 확장을 위한 SRS(Sounding Reference Signal), 타입 II CSI-RS의 개선 방안 등이 지원될 수 있다.
종래 무선통신 시스템을 설명한다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(Base Station, BS)을 포함한다. 단말은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device), 터미털(terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국은 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), gNB (gNodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 1에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB(eNB)들은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer: RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 예를 들어, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
도 4는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 4를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 5는 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에 무선 프레임(이하 프레임이라 약칭할 수 있음)이 사용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의될 수 있다. 프레임은 10개의 서브프레임을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다. 미니 슬롯(mini-slot)은 예컨대, 2, 4 또는 7 심볼들을 포함할 수 있거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 부반송파 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 부반송파 간격은 기본 부반송파 간격을 정수 N으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 부반송파 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1을 참조할 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration, 부반송파 스페이싱 설정이라 칭할 수도 있음) μ를 예시한다.
[표 1]
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Ts=1/(Δfmax·Nf)의 시간 단위의 배수로 표현될 수 있다. 여기에서, Δfmax=480·103이고, Nf=409이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=(Δfmax·Nf/100)·Ts=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(Δfmax·Nf/1000)·Ts=1ms의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말(User Equipment, UE)로부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=NTA·Ts 이전에 시작해야 한다. 뉴머롤로지 μ에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 nμ
s∈{0, ..., Nslots,μ
subframe -1}의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 nμ
s,f∈{0, ..., Nslots,μ
frame -1}의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nμ
symb의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nμ
symb는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 nμ
s의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 nμ
sNμ
symb의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
다음 표 2는 부반송파 간격 설정 μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframe,μ
slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframe,μ
slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot
symb) 등을 예시한다.
[표 2]
아래 표 2-1은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2-1]
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다. 먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 6은 NR에서 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 자원 그리드는 주파수 영역 상으로 Nμ
RBNRB
sc 부반송파들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 Nμ
RBNRB
sc 부반송파(subcarrier, 서브캐리어)들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μN(μ)
symb의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서, Nμ
RB≤Nmax,μ
RB이다. 상기 Nmax,μ
RB는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, 뉴머롤로지 μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. 뉴머롤로지 μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 {주파수 영역 상의 인덱스, 서브프레임 내에서 심볼의 위치}에 의해 고유적으로 식별된다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ는 드롭(drop)될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)는 주파수 영역 상의 NRB
sc=12의 연속적인 부반송파들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
프라이머리 셀(primary cell: Pcell) 하향링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 부반송파와 포인트 A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1에 대해 15kHz 부반송파 간격 및 FR2에 대해 60kHz 부반송파 간격을 가정한 자원 블록 단위(unit)들로 표현되고, absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 포인트 A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 부반송파 간격 설정 μ에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다. 부반송파 간격 설정 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 부반송파 0의 중심은 '포인트 A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nμ
CRB와 부반송파 간격 설정 μ에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 식과 같이 주어진다.
[식 1]
k=0이 포인트 A를 중심으로 하는 부반송파에 해당하도록 k는 포인트 A에 상대적으로 정의된다. 물리적 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP) 내에서 0부터 Nsize
BWP,i-1까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리적 자원 블록 nPRB와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 식에 의해 주어진다.
[식 2]
Nstart
BWP,i는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 7은 NR에서의 물리적 자원 블록의 일례를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 물리적 자원 블록(physical resource block: PRB)은 부반송파 간격에 따라 서로 다른 주파수 자원 및 시간 자원으로 구성될 수 있다.
도 8은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 8을 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼(symbol)들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통(normal) CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼들을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼들을 포함할 수 있다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예컨대, 4개 또는 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
다른 예로, 시간 도메인에서 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
[표 3]
예를 들어, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다.
모니터링은 DCI(downlink control information) 포맷에 따라 각각의 PDCCH 후보를 디코딩하는 것을 의미한다. 단말은, 대응하는 검색 공간 집합에 따라, PDCCH 모니터링이 설정된 각 활성화된 서빙 셀의 활성화 DL BWP 상의 하나 이상의 코어셋(CORESET, 이하에서 설명)에서 PDCCH 후보들의 집합을 모니터링한다.
NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 코어셋에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 9는 코어셋을 예시한다.
도 9를 참조하면, 코어셋은 주파수 영역에서 NCORESET
RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET
symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET
RB, NCORESET
symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 9에 도시한 바와 같이 코어셋 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다.
단말은 코어셋 내에서, 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 코어셋들을 설정받을 수 있다.
종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 코어셋을 도입하였다. 코어셋은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 주파수 영역에서 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 또한, 시간 영역에서 슬롯 내의 심볼들 중 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 코어셋을 할당할 수 있으며, 할당한 코어셋을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
코어셋에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 코어셋과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 코어셋이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 10은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화하기 위한 목적으로 도 10과 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 10에서는 TTI의 앞 부분에 하향링크 제어(downlink control) 영역이 있고, TTI의 뒷 부분에 상향링크 제어(uplink control) 영역이 있는 예를 나타내고 있다. 하향링크 제어 영역과 상향링크 제어 영역의 사이의 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe)/슬롯 내에서 하향링크(DL) 수신과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 하나의 서브프레임/슬롯 내에서 DL 데이터를 수신하고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)을 전송할 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이처럼, 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
도 11은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH(physical uplink control channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅(Broadcasting) 방식으로 전송될 수 있다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위해 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호(reference signal: RS)인 빔 참조 신호(Beam RS: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리 동기화 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(analog beam group) 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
NR에서는 시간 영역에서 동기화 신호 블록(synchronization signal block; SSB, 또는 동기화 신호 및 물리 방송 채널(synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH)이라고 칭할 수도 있음)은 동기화 신호 블록 내에서 0부터 3까지의 오름차순으로 번호가 매겨진 4개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있고, 프라이머리 동기화 신호(primary synchronization signal: PSS), 세컨더리 동기화 신호(secondary synchronization signal: SSS), 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)와 연관된 PBCH가 심볼들에 맵핑될 수 있다. 전술한 바와 같이, 동기화 신호 블록은 SS/PBCH 블록이라고도 표현할 수도 있다.
NR에서는 다수의 동기화 신호 블록이 각각 서로 다른 시점에 전송될 수 있으며, 초기 접속(initial access: IA), 서빙 셀 측정(serving cell measurement) 등을 수행하기 위해 SSB가 사용될 수 있으므로, 다른 신호와 전송 시점 및 자원이 오버랩(overlap)될 경우 SSB가 우선적으로 전송되는 것이 바람직하다. 이를 위해 네트워크는 SSB의 전송 시점 및 자원 정보를 브로드캐스트(broadcast)하거나, 단말-특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC 시그널링)을 통해 지시할 수 있다.
NR에서는 빔(beam) 기반의 송수신 동작이 수행될 수 있다. 현재 서빙 빔(serving beam)의 수신 성능이 저하될 경우, 빔 오류 복구(beam failure recovery: BFR)이라는 과정을 통해 새로운 빔을 찾는 과정을 수행할 수 있다.
BFR은 네트워크와 단말간의 링크(link)에 대한 오류/실패(failure)를 선언하는 과정이 아니므로, BFR 과정을 수행하더라도 현재 서빙 셀과의 연결은 유지되고 있다고 가정할 수도 있다. BFR 과정에서는 네트워크에 의해 설정된 서로 다른 빔(빔은 CSI-RS의 포트 혹은 SSB(synchronization signal block) 인덱스 등으로 표현될 수 있다)에 대한 측정을 수행하고, 해당 단말에게 가장 좋은(best) 빔을 선택할 수 있다. 단말은 측정 결과가 좋은 빔에 대하여, 해당 빔과 연계된 RACH 과정을 수행하는 방식으로 BFR 과정을 진행할 수 있다.
이제, 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator: 이하 TCI) 상태(state)에 대해 설명한다. TCI 상태는 제어 채널의 코어셋 별로 설정될 수 있으며, TCI 상태에 기반하여 단말의 수신(Rx) 빔을 결정하기 위한 파라미터를 결정할 수 있다.
서빙 셀의 각 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)에 대해, 단말은 3개 이하의 코어셋들을 설정받을 수 있다. 또한, 각 코어셋에 대해 단말은 다음 정보들을 제공받을 수 있다.
1) 코어셋 인덱스 p(예컨대, 0부터 11까지 중 하나, 하나의 서빙 셀의 BWP들에서 각 코어셋의 인덱스는 유일하게(unique) 정해질 수 있음),
2) PDCCH DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값,
3) 코어셋의 시간 영역에서의 구간(심볼 단위로 주어질 수 있음),
4) 자원 블록 집합,
5) CCE-to-REG 맵핑 파라미터,
6) ('TCI-상태(TCI-State)'라는 상위 계층 파라미터에 의해 제공된 안테나 포트 준 공동 위치들의 집합으로부터) 각각의 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트의 준 공동 위치(quasi co-location: QCL) 정보를 나타내는 안테나 포트 준 공동 위치(quasi co-location),
7) 코어셋에서 PDCCH에 의해 전송된 특정 DCI 포맷에 대한 전송 설정 지시(transmission configuration indication: TCI) 필드의 존부 지시 등.
QCL에 대해 설명한다. 만약, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 추론(infer)될 수 있다면, 상기 2개의 안테나 포트들이 준 공동 위치(QCL)에 있다고 말할 수 있다. 예를 들어, 2개의 신호들(A, B)이 동일/유사한 공간 필터가 적용된 동일한 전송 안테나 어레이(array)로부터 전송될 경우, 상기 2개의 신호들은 동일/유사한 채널 상태를 겪을 수 있다. 수신기의 입장에서는 상기 2개의 신호들 중 하나를 수신하면, 수신한 신호의 채널 특성을 이용하여 다른 신호를 검출할 수 있을 것이다.
이러한 의미에서, A와 B가 QCL되어 있다라는 것은, A와 B가 유사한 채널 조건을 겪었고, 따라서, A를 검출하기 위하여 추정된 채널 정보가 B를 검출하는데도 유용하다는 의미일 수 있다. 여기서, 채널 조건은, 예컨대, 도퓰러 쉬프트(Doppler shift), 도퓰러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터 등에 의하여 정의될 수 있다.
'TCI-State' 파라미터는 하나 또는 2개의 하향링크 참조 신호를 대응하는 QCL 타입(QCL 타입 A, B, C, D가 있음, 표 4 참조)에 연관시킨다.
[표 4]
각 'TCI-State'는 하나 또는 두개의 하향링크 참조 신호와 PDSCH(또는 PDCCH)의 DM-RS 포트, 또는 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 사이의 준 공동 위치(QCL) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 서빙 셀에서 단말에게 설정된 각 DL BWP에서, 단말은 10개 이하의 검색 공간 집합(search space set)들을 제공받을 수 있다. 각 검색 공간 집합에 대해 단말은 다음 정보들 중 적어도 하나를 제공받을 수 있다.
1) 검색 공간 집합 인덱스 s (0≤s<40), 2) 코어셋 P와 검색 공간 집합 s 간의 연관(association), 3) PDCCH 모니터링 주기 및 PDCCH 모니터링 오프셋 (슬롯 단위), 4) 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 패턴(예컨대, PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내에서 코어셋의 첫번째 심볼을 지시), 5) 검색 공간 집합 s가 존재하는 슬롯들의 개수, 6) CCE 집성 레벨 별 PDCCH 후보들의 개수, 7) 검색 공간 집합 s가 CSS(common search space)인지 USS(UE-specific search space)인지를 지시하는 정보 등.
NR에서 코어셋#0는 PBCH(또는 핸드 오버를 위한 단말 전용 시그널링 또는 PSCell 설정 또는 BWP 설정)에 의해 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정되는 검색 공간(search space: SS) 집합(set)#0는 연계된 SSB마다 서로 다른 모니터링 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋, 심볼 오프셋)을 가질 수 있다. 이는 단말이 모니터링 해야 하는 검색 공간 시점(search space occasion)을 최소화하기 위하여 필요할 수 있다. 또는 단말의 베스트 빔(best beam)이 동적으로 변하는 상황에서 단말과의 통신을 지속적으로 할 수 있도록 각 빔에 따른 제어/데이터 전송을 해줄 수 있는 빔 스위핑(sweeping) 제어/데이터 영역을 제공하는 의미로도 필요할 수 있다.
도 12는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 12를 참조하면, 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
(초기) 셀 탐색은 단말이 셀과 시간 및 주파수 동기를 획득하여 상기 셀의 셀 ID를 검출하는 절차라 할 수 있다. 셀 탐색은 상기 셀의 프라이머리 동기화 신호 및 세컨더리 동기화 신호, 및 PBCH DMRS에 기반할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, 랜덤 액세스 절차)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(경쟁 해결 메시지를 수신하는 과정이라 할 수 있음)(S16).
기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다. 이때, 4-단계 경쟁-기반(Contention-Based) 또는 타입-1 랜덤 액세스는, 단말이 기지국으로 랜덤 액세스 프리앰블(또는 Msg1)을 송신하는 제1 단계, 단말이 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답(Random Access Response, RAR)(또는 Msg2)을 수신하는 제2 단계, 단말이 기지국으로 상향링크 메시지(또는 Msg3)를 송신하는 제3 단계, 및 단말이 기지국으로부터 경쟁 해소(contention resolution) 메시지(또는 Msg4)를 수신하는 제4 단계를 포함할 수 있다. 또는, 2-단계 경쟁-기반 또는 타입-2 랜덤 액세스는, 단말이 기지국으로 랜덤 액세스 프리앰블과 상향링크 메시지 등을 송신하는 제 A 단계, 단말이 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답 및 경쟁 해소 메시지 등을 수신하는 제 B 단계를 포함할 수 있다. 비-경쟁(Contention-Free) 랜덤 액세스 절차는 경쟁-기반 액세스 절차 중의 제1 및 제2 단계만 포함할 수 있으며, 단말간 경쟁이 발생하지 않으므로 제3 및 제4 단계는 요구되지 않는다.
단말은 SIB1 또는 전용(dedicated) RRC 시그널링을 통하여 제공된 랜덤 액세스 기회(RO), 프리앰블 송신 전력 등에 기초하여, 기지국으로 랜덤 액세스 프리앰블 또는 PRACH 송신을 수행할 수 있다. 여기서, 단말은 최적의 SSB 또는 CSI-RS(Channel Status Information-Reference Signal)를 선택하고, 선택된 SSB 또는 CSI-RS에 연관된 RO 및/또는 프리앰블 인덱스 그룹을 결정할 수 있다. 단말은 초기 액세스 과정에서 기지국의 다중 빔 스위핑에 대응하는 복수의 SSB 중에서 최적의 SSB 및 그에 대응하는 수신 빔을 선택할 수 있다. 한편, 단말이 초기 액세스 이후 RRC 연결 상태에서는 기지국으로부터의 CSI-RS에 기초한 CSI 측정 및 보고 과정을 통하여 송신 빔 및/또는 수신 빔 선택 또는 변경을 수행할 수 있다.
단말이 프리앰블을 송신한 후 소정의 시간 구간 동안 RAR 수신을 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 RA-RNTI로 스크램블링된 PDCCH를 모니터링하고, PDCCH 내의 DCI에 의해 스케줄링되는 자원에서 송신되는 PDSCH를 통하여 RAR을 수신할 수 있다. RAR에는 랜덤 액세스 프리앰블 식별자(Random Access Preamble Identifier, RAPID), Msg3 스케줄링을 위한 상향링크 그랜트(UL Grant), 임시 셀 식별자(Temporary C(Cell)-RNTI), 프리앰블 수신 타이밍에 기초하여 결정된 타이밍 어드밴스 명령(Timing Advance Command, TAC) 등이 포함될 수 있다.
단말이 RAR을 성공적으로 수신하지 못한 경우에는 전력 램핑 등을 적용하여 프리앰블을 재송신(retransmit)할 수 있다.
단말이 RAR을 성공적으로 수신한 경우에는 RAR 내의 UL 그랜트 등에 기초하여 Msg3 송신을 수행할 수 있다. Msg3 송신이 수행되면 단말은 경쟁 해소 타이머(CR 타이머)를 시작하고, Msg4 수신을 위해 C-RNTI 기반으로 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. CR 타이머가 동작하는 동안에 Msg4가 수신되면 단말은 경쟁 해소가 성공적으로 이행되었다고 결정할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다. UCI는 PUCCH를 통해 반복 전송될 수 있다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는(또는 단말이 기지국으로부터 수신하는) 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix index), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
하기 표는 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
[표 5]
상기 표 5를 참고하면, DCI 포맷 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 홉핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보 (예, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI 포맷 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI 포맷 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI 포맷 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI 포맷 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB-PRB 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예, 안테나 포트, TCI, SRS 요청 등), PUCCH 관련 정보 (예, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI 포맷 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI 포맷 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI 포맷 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI 포맷 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI 포맷 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI 포맷 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
<LDPC(Low Density Parity Check) 코드>
5G NR 표준의 핵심 구성 요소 중 하나는 무선 채널을 통한 안정적인 전송을 보장하기 위해 LDPC 코드와 같은 고급 오류 정정 코드를 사용하는 것이다. 5G는 최대 20Gbps의 높은 처리량과 데이터 채널의 코드 속도가 다른 다양한 블록 크기 및 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ)을 지원해야 한다.
LDPC 코드는 3GPP에서 정한 모든 요구 사항을 충족하는 좋은 해결책을 제공한다. 5G NR LDPC 코드의 기본 그래프(base graph)는 구조화되어 있으며 패리티 검사 매트릭스는 HARQ 및 속도 호환성을 효율적으로 지원할 수 있다. 이러한 기본 그래프의 특징은 다양한 범위에서 다양한 코드 속도로 임의의 양의 전송 정보 비트를 지원할 수 있다.
<5G NR LDPC 코드의 기본 그래프(Base Graphs of 5G NR LDPC Codes)>
도 13은 NR의 기본 그래프의 구조를 예시한다.
도 13을 참조하면, BG-1과 BG-2라는 두 가지 종류의 기본 그래프(base graph: BG)가 정의될 수 있다. 이러한 BG의 사용은 필요한 정보 비트들의 크기와 코드 전송률에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, BG-1은 46행과 68열로 구성되며 정보 블록의 크기는 K = 22Zc이고, BG-2는 42행과 52열로 구성되며 K = 10Zc일 수 있다. 여기서, Zc는 리프팅 행렬(lifting matrix)의 크기(size)이며, 아래 표 6은 5G NR에 대해 정의된 리프팅 크기 집합을 예시한다.
[표 6]
BG-1과 BG-2의 블록 구조는 모두 동일하다. 열에는 정보 열(Information Columns), 코어 패리티 열(Core Parity Columns), 확장 패리티 열(Extension Parity Columns)이 포함된다. 행은 코어 검사 행(Core Check Rows)과 확장 검사 행(Extension Check Rows)으로 나뉜다.
[표 7]
부분 행렬(Sub-matrix) E는 LDPC의 저복잡도 인코딩에 유용한 이중 대각 행렬(dual diagonal matrix)이다. 각 기본 그래프에는 2부터 384까지 총 51개의 리프팅 크기가 있다.
LDPC 인코딩 절차에 따라서, 66Zc(BG-1에 대해)의 코딩된 비트들을 생성하고, 50Zc(BG-2에 대해)의 코딩된 비트들을 생성한다. BG-1과 BG-2에서 코딩된 비트들은 시스티매틱 비트들(systematic bits), 코어 패리티 비트들(core parity bits), 확장된 패리티 비트들(extended parity bits) 순으로 출력된다.
<NR LDPC 코드에서 레이트 매칭(Rate Matching in NR LDPC Codes)>
LDPC 인코딩 절차에 따라서 생성된 N개의 코딩된 비트들은 전송 블록 전송에 할당된 자원의 크기 및 변조 차수(modulation order)에 맞추기 위하여 G개의 코딩된 비트들을 선택하는 레이트 매칭(Rate matching) 과정이 적용된다. 레이트 매칭 과정을 위하여 생성된 코딩된 비트들은 순환 버퍼(circular buffer)에 저장되고 HARQ의 리던던시 버전(redundancy version: RV) 인덱스에 기반하여 전송될 코딩된 비트들의 초기 비트 위치(initial bit location)이 선택된다.
[표 8]
<NR LDPC 코드에서 인터리빙(Interleaving in NR LDPC Codes)>
16QAM(차수 4) 이상의 고차 QAM 변조 방식에서 QAM 심볼을 결정하는 n 비트들 투플(bits tuple)의 비트 별로 전송 신뢰도는 비트 위치에 따라서 다르다. 일반적으로 MSB가 LSB보다 높은 신뢰도를 갖도록 그레이 맵핑(Gray mapping)이 적용된다.
도 14는 16QAM 변조의 경우 인터리버의 출력을 예시한다.
도 14를 참조하면, LDPC 코드워드 코드 비트들은 행 1(row 1)부터 행 별로 쓰여지고(row by row writing) 블록 인터리버의 출력은 좌측 열(column)부터 열 별로 읽기(column by column reading)되어 16QAM 변조 후 전송된다. 그러므로 행1&2에 맵핑된 코드 비트들이 16QAM 심볼을 결정하는 4 비트들 투플(tuple)의 MSB에 위치하여 그레이 맵핑(Gray mapping)의 QAM 심볼에서 보다 신뢰성 높게 전송된다. 이러한 동작은 LDPC 코드 비트들 중에서 우선권(priority)이 높은 시스티매틱 비트들(systematic bits)이 보다 신뢰성 높게 전송되도록 한다.
<NR에서 레이어 맵핑(Layer mapping in NR)>
MIMO 2 코드워드(codeword) 전송에서 각 계층(layer)은 2개의 집합으로 분할되어 각 집합 별로 독립된 MCS로 데이터가 전송된다. 예컨대, 계층 집합 별로 별도 TB가 할당되고 각각 채널 인코딩 되어 독립된 코드워드가 계층 집합 별로 전송된다.
아래 표는 코드워드에서 계층으로의 맵핑(Codeword-to-layer mapping) 관계를 나타내는데, 랭크(Rank) 4 미만에서 단일 코드워드(single Codeword)가 전송된다. 이 경우에 변조 심볼은 각 계층에서 번갈아 가면서 맵핑되어 다이버시티(diversity) 이득을 최대화할 수 있다.
[표 9]
<NR에서 변조 맵퍼(modulation mapper)>
QPSK 변조에서, 비트들의 쌍, b(2i), b(2i+1)은 복소 값 변조 심볼들 d(i)에 아래 식과 같이 맵핑된다.
[식 3]
16QAM 변조에서, 4 비트들, b(4i), b(4i+1), b(4i+2), b(4i+3)은 복소 값 변조 심볼들 d(i)에 아래 식과 같이 맵핑된다.
[식 4]
64QAM 변조에서, 6 비트들, b(6i), b(6i+1), b(6i+2), b(6i+3), b(6i+4), b(6i+5)은 복소 값 변조 심볼들 d(i)에 아래 식과 같이 맵핑된다.
[식 5]
여기서, 짝수 번째 입력 비트들은 I-채널(in phase channel)에, 홀수 번째 입력 비트들은 Q-채널(quadrature channel)에 맵핑된다.
16QAM 변조에서 b(4i)와 b(4i+1)는 각각 I-채널과 Q-채널에서 b(4i+2)와 b(4i+3)보다 보다 신뢰성 높게 전송된다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 예를 들어, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
이하에서는, 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul link: IAB)에 대해 설명한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 new RAT(NR) 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 NR 시스템 외에 3GPP LTE/LTE-A 시스템 등 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
미래의 셀룰러 네트워크 배치 시나리오 및 애플리케이션을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 잠재 기술 중 하나는 무선 백홀(backhaul) 및 릴레이 링크에 대한 지원으로서 운반 네트워크(transport network)를 비례적으로 밀도화할 필요 없이 NR 셀들의 유연하고 매우 밀집된 배치를 가능하게 한다.
매시브 MIMO(massive MIMO) 또는 멀티-빔 시스템의 자연스런 배치(native deployment)와 함께 LTE와 비교하여 NR에서의 더욱 큰 대역폭이 이용 가능할 것으로 예상되므로(예를 들어, 밀리미터파 스펙트럼(mmWave spectrum)) 통합 액세스 및 백홀 링크의 개발 및 배치에 대한 기회가 생성된다. 이는 단말들에 대한 접속 또는 액세스(access)를 제공하도록 정의된 다수의 제어 및 데이터 채널/절차를 구축함으로써 더욱 통합된 방식의 자체적으로 백홀된(self-backhauled) NR 셀의 밀집된 네트워크의 더욱 용이한 배치를 허용한다. 이러한 시스템을 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)라고 한다.
본 개시에서는 다음을 정의한다.
- AC(x): 노드(x)와 단말(들) 간의 액세스 링크(access link).
- BH(xy): 노드(x)와 노드(y) 간의 백홀 링크(backhaul link).
이때, 노드는 DgNB(donor gNB) 또는 중계 노드(relay node: RN)을 의미할 수 있다. 여기서, DgNB 또는 도너 노드는 IAB 노드들에 대한 백홀을 지원하는 기능을 제공하는 gNB일 수 있다.
중계 노드 1과 중계 노드 2가 존재할 때, 중계 노드 1이 중계 노드 2와 백홀 링크로 연결되어 중계 노드 2에게 송수신되는 데이터를 중계(relaying)해줄 때에 중계 노드 1을 중계 노드 2의 페어런트 노드(parent node)라고 하고, 중계 노드 2를 중계 노드 1의 차일드 노드(child node)라고 명명한다.
<응용 계층 순방향 오류 수정(Application layer forward error correction: AL-FEC)>
응용 계층 순방향 오류 수정(forward error correction: FEC)은 네트워크 프로토콜 스택의 응용 계층에서 재전송 없이 오류를 감지하고 수정하여 데이터 무결성을 보장하기 위해 사용되는 기술이다. 응용 계층 FEC에 대해 설명한다.
응용 계층 FEC는 모바일 방송 시스템에서 안정성을 제공하는 혁신적인 방법이다. 멀티미디어 파일이나 멀티미디어 스트림과 같은 기존 데이터는 수신기에서 손실된 데이터를 복구하는 데 사용할 수 있는 복구 정보로 확장된다. AL-FEC는 콘텐츠 전송 프로토콜(content delivery protocol: CDP)에 통합되어 안정적인 전송을 지원할 수 있다. 3GPP 및 DVB와 같은 여러 표준화 단체는 AL-FEC의 중요성을 인식하고 이러한 애플리케이션에 사용할 수 있는 가장 강력한 AL-FEC 코드로 랩터(Raptor) 코드를 표준화하였다. 랩터 코드의 주요 특징은 채널 효율성, 낮은 복잡성 및 유연성이다. AL-FEC를 사용할 때 중요한 고려 사항은 시스템 통합이다. AL-FEC를 포함한 올바른 시스템 설계를 통해 전달 서비스의 효율성 및/또는 품질을 크게 향상시킬 수 있다.
사용예(Use Cases)
1) 비디오 스트리밍: 데이터 손실이나 오류로 인한 중단 없이 원활한 재생을 보장하기 위해 응용 계층 FEC는 오류를 즉시 수정할 수 있다.
2) VoIP 및 실시간 통신: 지연 시간을 줄이고 재전송을 방지하는 것은 통화 품질과 실시간 상호 작용을 유지하는 데 매우 중요하다.
3) 불안정한 네트워크에서의 데이터 전송: 무선 네트워크, 위성 통신 등 네트워크 오류율이 높은 시나리오에서 응용 계층 FEC는 데이터 안정성을 향상시킨다.
응용 계층 FEC에는 몇 가지 장점이 있지만, 물리 계층 FEC와 비교할 때 몇 가지 단점도 있다.
1) 지연 시간 증가: 응용 계층 FEC는 일반적으로 프로토콜 스택의 상위 수준에서 작동하므로 추가적인 처리 지연이 발생할 수 있다. 이는 밀리초 단위가 중요한 시간에 민감한 애플리케이션에 특히 중요하다.
2) 더 높은 오버헤드: 응용 계층에서 오류 수정 코드를 추가하면 전송되는 데이터의 양이 크게 증가할 수 있다. 이로 인해 대역폭 사용량이 증가하고 전송 시간이 늘어날 수 있다.
3) 복잡성: 응용 계층에서 FEC를 구현하는 것은 물리 계층에 비해 더 복잡할 수 있다. 개발자는 애플리케이션 내에서 FEC 알고리즘을 설계하고 통합해야 하므로 자원과 시간이 많이 소요될 수 있다.
4) 중복 기능: 물리 계층과 데이터 링크 계층 등 많은 하위 계층에서 이미 자체적인 형태의 오류 수정 기능을 구현하고 있기 때문에 애플리케이션 계층에 FEC를 추가하면 중복성이 발생할 수 있다. 이는 효율적이지 않을 수 있으며 불필요한 자원을 소모할 수 있다.
5) 하드웨어 사용의 효율성이 떨어지는 문제: 응용 계층 FEC는 일반적으로 소프트웨어로 구현되는데, 이는 물리적 계층에서 구현되는 하드웨어 기반 구현만큼 빠르거나 효율적이지 않을 수 있다. 하드웨어 구현은 특수 프로세서를 활용하여 오류 수정을 보다 효율적으로 처리할 수 있다.
6) 확장성 문제: 데이터 속도와 볼륨이 증가함에 따라 응용 계층에서 소프트웨어 기반 FEC의 계산 부하도 증가한다. 이는 특히 처리량이 많은 애플리케이션의 경우 병목 현상이 될 수 있다.
7) 지연된 오류 탐지: 응용 계층에서 수정된 오류는 물리적 계층 FEC에 비해 전송 프로세스 후반부에 감지되므로 오류가 수정되기 전에 여러 계층을 통해 전파되어 중간 단계에서 문제가 발생할 수 있다.
<코드 블록들에 걸친 외부 코딩(Outer coding across code blocks)>
물리 계층(physical layer)에서 FEC를 위한 안정적인 전송 블록(transport block)의 전송을 위해, 종래 시스템(예컨대, LTE 시스템)에서는 터보 코드(Turbo code)를 사용하고, NR 시스템에서는 LDPC 코드를 사용하였다.
보다 낮은 오류율(error rate) 및 높은 신뢰도(reliability)로 전송 블록을 전송하기 위한 오류 수정(error correction) 기법들 중에는, 하나의 채널 코드(channel code)가 아닌 복수개(일반적으로 2개)의 채널 코드들을 순차적(sequential)으로 적용하여 송수신하는 방법이 있다. 이때, 일반적으로 상기 두 개의 채널 코드들 중, 전송 과정의 바깥쪽에 위치하는(즉, 인코딩 측면에서는 상대적으로 먼저 수행, 디코딩 측면에서는 상대적으로 나중에 수행되는) 채널 코드를 외부 코드(outer code)라고 칭하고, 전송 과정의 안쪽에 위치하는(즉, 인코딩 측면에서는 상대적으로 나중에 수행, 디코딩 측면에서는 상대적으로 먼저 수행되는) 채널 코드를 내부 코드(inner code)라 칭한다. 이하, 외부 코드를 이용한 코딩을 외부 코딩(outer coding)이라 칭하고, 내부 코드를 이용한 코딩을 내부 코딩(inner coding)이라 칭한다.
외부 코드와 내부 코드에는 각각 다양한 채널 코드가 사용될 수 있다. 예를 들어, 외부 코드로는 SPC(single parity code), 해밍 코드(Hamming code), BCH (Bose -Chaudhuri-Hocquenghem)코드, RS(Reed-Solomon) 코드, RM(Reed-Muller) 코드 등을 사용할 수 있고, 내부 코드로는 컨불루션(convolution) 코드, 터보(Turbo) 코드, LDPC 코드, 폴라(Polar) 코드 등을 사용할 수 있다.
예컨대, SPC는 정보 비트들(예컨대, d1, d2, ..., dn)에 대해 각 비트들을 모두 XOR 연산을 수행(예컨대, d1 XOR d2 XOR, ..., XOR dn)하여 1 비트의 패리티 비트(parity bit)를 얻는 코드를 의미할 수 있다.
해밍 코드는 데이터 비트들 사이에 패리티 비트를 적절한 위치에 삽입해서, 오류 발생 시 어떤 비트가 잘못되었는지 그 위치를 식별하고 수정할 수 있도록 하는 코드를 의미할 수 있다.
BCH 코드는 복수 개의 비트 오류를 검출하고 수정할 수 있다.
외부 코딩 적용의 한가지 방법으로, 서로 다른 코드 블록(code block: CB)들 간에 외부 코딩을 적용하여 패리티(parity) 코드 블록을 생성하고, 이러한 패리티 코드 블록을 추가적으로 전송함으로써 수신에 성공하지 못한 코드 블록의 데이터를 복원할 수 있다.
도 15는 패리티 코드 블록을 전송하는 예를 나타낸다.
도 15를 참조하면, 전송하고자 하는 전송 블록(transport block: TB)이 존재할 때, 해당 전송 블록을 하나 또는 복수개(예컨대, K개)의 코드 블록(CB)들로 분할(segment)한다. 이러한 K개의 코드 블록들을 시스티매틱(systematic) 코드 블록 또는 정보 코드 블록(information code block)이라 할 때, 시스티매틱 코드 블록들을 외부 코드를 사용하여 인코딩 함으로써 P개의 패리티 코드 블록들을 얻을 수 있다.
이렇게 얻은 총 K+P의 코드 블록들에 대해 각각 채널 코딩(내부 코드 인코딩)을 수행할 수 있다. 이를 통해 각 코드 블록에 패리티 비트들이 더해진다.
예를 들어, MAC 계층에서 주고받는 데이터 및 제어 스트림은 무선 전송 링크를 통해 전송 및 제어 서비스를 제공하기 위해 인코딩/디코딩된다. 채널 코딩 방식은 오류 검출, 오류 정정, 레이트 매칭, 인터리빙, 그리고 전송 채널 또는 제어 정보를 물리적 채널에 맵핑/분할하는 과정을 조합한 것일 수 있다.
채널 코딩을 거쳐 생성된 패리티 코드 블록(CB)들은, 시스티매틱 코드 블록의 초기 전송(initial transmission) 시에 시스티매틱 코드 블록과 함께 전송되거나, 및/또는 시스티매틱 코드 블록의 수신에 오류가 발생하여 재전송이 필요할 경우에 전송될 수 있다.
수신기는, 수신한 패리티 CB를 통해 일부 시스티매틱 CB에 전송 오류가 발생하더라도 이를 복구할 수 있으므로, 전체 전송 블록의 전송 성능을 높일 수 있다.
도 16은, 외부 코드가 적용되는 단위를 예시한다.
도 16을 참조하면, K개의 시스티매틱 코드 블록들로부터 외부 코드를 사용하여 P개의 패리티 코드 블록들을 얻을 때에, 외부 코드가 적용되는 단위는 다음과 같을 수 있다.
외부 코드가 적용되는 비트 단위를 비트 블록(bit block)이라고 할 때, 도 16에 도시된 것과 같이 하나의 코드 블록은 복수개(예컨대, M개)의 비트 블록들로 구분될 수 있다. 이때, 각 코드 블록 당 하나의 비트 블록씩 총 K개의 비트 블록들에 대해 외부 코드 인코딩을 수행하여 P개의 패리티 비트 블록들을 얻을 수 있다.
각 패리티 비트 블록은 서로 다른 패리티 코드 블록에 포함된다. 예를 들어, 각 코드 블록의 m번째 비트 블록들(총 K개의 비트 블록들)을 외부 코드 인코딩하여 각 패리티 코드 블록의 m번째 비트 블록(총 P개의 패리티 비트 블록들)을 얻게 된다. 따라서, 일반적으로 K개의 코드 블록들으로부터 P개의 패리티 코드 블록들을 얻기까지는 총 M번의 외부 코드 인코딩 과정을 거치게 된다.
이때, 이러한 하나의 비트 블록을 구성하는 정보 비트의 개수는 다음과 같을 수 있다.
1) 단일 비트(single bit)
하나의 비트가 하나의 비트 블록을 구성할 수 있다. 이 경우, 각 코드 블록으로부터 1개 비트씩 총 K개의 비트를 사용하여 P개의 외부 코드 패리티 비트들을 생성하고, 상기 P개의 패리티 비트들은 각각 1 비트씩 총 P개의 패리티 코드 블록들에 속할 수 있다.
2) 다중 비트들(Multiple bits)
복수개의 비트들이 하나의 비트 블록을 구성할 수 있다. 이 경우, 각 코드 블록으로부터 b개 비트씩 총 K*b개의 비트들을 사용하여 P*b개의 외부 코드 패리티 비트들을 생성할 수 있다. P*b개의 패리티 비트들은 각각 b개 비트씩 총 P개의 패리티 코드 블록들에 속할 수 있다.
복수개의 (예컨대, a개) 비트들이 2a의 크기를 가지는(0 ~ 2a-1 중 하나의 값을 가지는) 하나의 비-이진(non-binary) 값을 구성할 수 있다. 이 경우, 각 코드 블록으로부터 1개의 비-이진 값(예컨대, a 비트들)씩 총 K개의 비-이진 값들을 사용하여 P개의 외부 코드 패리티 비-이진 값들을 생성할 수 있다. P개의 패리티 비-이진 값들은 각각 1개 비-이진 값씩 총 P개의 패리티 코드 블록들에 속할 수 있다.
복수개의(예컨대, a개) 비트들이 2a의 크기를 가지는 (0 ~ 2a-1 중 하나의 값을 가지는) 하나의 비-이진 값을 구성할 수 있다. 이 경우, 각 코드 블록으로부터 b개의 비-이진 값(예컨대, 총 a*b 비트들)씩 총 K*b개의 비-이진 값들을 사용하여 P*b개의 외부 코드 패리티 비-이진 값들을 생성할 수 있다. P*b개의 패리티 비-이진 값은 각각 b개 비-이진 값씩 총 P개의 패리티 코드 블록들에 속할 수 있다.
이러한 전송 방식은 소수의 시스티매틱 CB에 오류가 발생할 경우 패리티 CB를 사용하여 이를 복구하는 방식으로, 전송 블록을 구성하는 복수개의 코드 블록들 간에 채널 상태의 차이가 커서, 일부 코드 블록에 집중적으로 오류가 발생할 가능성이 큰 환경에서 효과적으로 사용될 수 있는 한계가 있다.
또한, K개의 시스티매틱 CB들에 대해 외부 코드를 사용하여 인코딩 함으로써 P개의 패리티 CB들을 생성하는 경우에, 전송 블록의 길이가 작아서 시스티매틱 CB의 개수가 너무 적은 경우에는 패리티 CB의 오버헤드가 증가되는 문제가 있다.
상기와 같은 점들을 고려하여, 본 개시에서는 물리 계층에서 외부 코드를 적용하면서도 '코드 블록들에 걸친 외부 코딩(Outer coding across code blocks)'의 단점을 극복하기 위해, 외부 코드를 서로 다른 전송 블록들에 걸쳐 적용하는 동작을 제안한다.
본 개시에서는 복수개의 정보 전송 블록(이하, 정보 TB, Info-TB, I-TB 또는 단순히 전송 블록으로 표시할 수 있음)들 간에 외부 코드를 적용하여 패리티를 생성 및 전송하고, 이를 통해 정보 TB에 발생한 오류를 복구하는 동작을 제안한다.
전술한 바와 같이, 물리 계층에서 외부 코딩을 수행하면서도 상기 '코드 블록들에 걸친 외부 코딩'의 한계를 극복하기 위해 서로 다른 전송 블록들 간에 외부 코딩을 적용하여 패리티를 얻는 동작을 고려할 수 있다.
보다 구체적으로, 전송기로부터 수신기에게 전송되는 정보 TB(들)이 복수개 존재할 때, 복수개 정보 TB(들)에 대해 외부 코드 인코딩을 수행되어 패리티 전송 블록(이하, 패리티 TB, p-TB로 표시할 수 있음)(들)이 생성되고, 이러한 정보 TB(들) 및 패리티 TB(들)이 전송기로부터 수신기에게 전송되어, 수신기가 수신한 정보 TB(들) 및 패리티 TB(들)을 사용하여 정보 TB(들)에 발생한 오류를 복구할 수 있다.
이러한 패리티 TB(들)은 정보 TB(들)에 대한 전송 성공 여부를 판단한 후에 정보 TB(들)에 오류가 발생한 경우에 추가적으로 전송기로부터 수신기에게 전송될 수 있다. 또는 이러한 패리티 TB(들)은 정보 TB(들)에 대한 전송 성공 여부에 관계없이, 전송기가 수신기로부터 정보 TB(들)에 대한 전송 성공 여부에 대한 피드백을 받기 전에 전송기로부터 수신기에게 전송될 수 있다.
이러한 동작을 적용하는 경우, 다음과 같은 장점을 얻을 수 있다.
1) 정보 TB에 오류가 발생한 경우에 정보 TB를 재전송 하기 위해서는, 오류가 발생한 정보 TB의 위치에 대한 정보를 전송기가 알아야 한다. 반면, 정보 TB에 오류가 발생한 경우에 정보 TB를 재전송 하는 대신 패리티 TB를 전송하는 경우, 전송기는 오류가 발생한 정보 TB의 개수에 대한 정보만 알면, 전송기는 필요한 패리티 TB를 전송할 수 있다. 따라서, 제안하는 동작을 적용하는 경우, 정보 TB의 재전송을 수행하는 동작 대비 HARQ-ACK 피드백 오버헤드 측면에서 장점이 있다.
2) 정보 TB(들)에 대한 전송 성공 여부에 관계없이, 예컨대, 전송기가 수신기로부터 정보 TB(들)에 대한 전송 성공 여부에 대한 피드백을 받기 전에, 전송기로부터 수신기에게 패리티 TB(들)가 전송되는 경우, 정보 TB에 오류가 발생한 경우에 정보 TB를 재전송 하는 동작에 비해 지연(latency)이 줄어드는 장점이 있다.
3) 제안하는 방식을 적용하는 경우, 채널 상황이 상이한 정보 TB들 간에 외부 코딩이 적용될 수 있기 때문에, 하나의 정보 TB 내에서 복수개의 정보 CB들을 사용하여 패리티 CB(들)을 생성하여 전송하는 동작 대비 성능 이득(gain)을 기대할 수 있다. 동적(Dynamic) TDD나 풀 듀플렉스 환경과 같이 전송 자원 별로 간섭 차이가 큰 환경에서 동작하는 경우, 제안하는 외부 코드의 적용 효과가 더 커질 수 있다.
한편, 이러한 동작을 적용하는 경우, 다음과 같은 한계가 존재할 수 있다.
1) 정보 TB들 간에 서로 TB 사이즈가 다를 수 있다.
외부 코드가 적용되는 비트 단위를 비트 블록이라고 할 때, 각 정보 TB로부터 b개의 비트들(예컨대, b=1)로 구성된 비트 블록씩 총 K개의 비트 블록들에 대해 외부 코드 인코딩을 수행하여 P개의 패리티 비트 블록들을 얻게 된다. 이러한 각 패리티 비트 블록은 각각 서로 다른 패리티 코드 블록에 포함된다. 예를 들어, 각 코드 블록의 m번째 비트 블록들(총 K개의 비트 블록들)을 외부 코드 인코딩하여 각 패리티 코드 블록의 m번째 비트 블록(총 P개의 패리티 비트 블록들)을 얻게 된다. 따라서, 정보 TB가 M개의 비트 블록들로 구성된 경우, 일반적으로 K개의 코드 블록들로부터 P개의 패리티 TB들을 얻기까지는 총 M번의 외부 코드 인코딩 과정을 거치게 된다.
하지만 정보 TB들 간 TB 사이즈가 다른 경우, 각 정보 TB에 존재하는 비트 블록들의 개수가 서로 다를 수 있다. 이러한 경우, 패리티 TB를 얻기 위한 방법이 필요하다.
2) 정보 TB의 개수가 충분하지 않을 수 있다.
K개의 인풋(input)을 사용하여 P개의 패리티를 생성하는 외부 코드를 사용할 때, 외부 코딩을 수행하기 위해서는 K개의 정보 TB들이 필요하다. 하지만 특정 수신기에게 전송되는 정보 TB들의 개수가 적은 경우, 외부 코딩을 수행할 수 없거나 생성되는 패리티 TB들의 개수 대비 정보 TB들의 개수가 너무 적어서 의미있는 외부 코딩의 효과를 얻지 못할 수 있다.
상기와 같은, 서로 다른 전송 블록들 간에 외부 코딩을 적용하여 패리티를 얻는 동작의 문제점을 고려하여, 본 개시에서는 외부 코딩이 적용되는 복수개의 정보 TB(들) 간에 정보 TB 사이즈가 다르고 정보 TB의 개수가 충분하지 않은 경우에도 효과적으로 외부 코딩을 적용하는 방법을 제안한다.
<복수의 전송 블록들에 걸친 코드 블록 레벨 외부 코딩(CB level outer coding across multiple TBs)>
전술한, 서로 다른 전송 블록들 간에 외부 코딩을 적용하여 패리티를 얻는 동작의 문제점을 고려하여, 본 개시에서는 복수개의 정보 TB(들) 간에 외부 코딩을 적용하여 패리티를 생성하되, 복수개의 정보 TB(들) 내에 포함된 복수개의 정보 코드 블록(이하, 정보 CB, info-CB, I-CB, 또는 단순히 코드 블록으로 표시할 수 있음)들 간에 외부 코딩을 적용하여 패리티 코드 블록(이하, 패리티 CB, P-CB라 표시할 수 있음)를 생성 및 전송하고, 이를 통해 정보 CB에 발생한 오류를 복구하는 동작을 제안한다.
이하에서, 정보 TB는 단순히 전송 블록 또는 TB라고 칭할 수 있고, 정보 CB는 단순히 코드 블록 또는 CB라고 칭할 수 있다.
본 개시에서는 다음과 같이 복수개의 정보 TB들에 속한 정보 CB들을 사용하여 패리티 CB를 생성할 수 있다.
단계 1. 전송기로부터 수신기에게 전송되는 NI-TB개 정보 TB(들)에 대해, NI-TB개 정보 TB(들)에 포함된 NI-CB개 정보 CB(들)로부터 외부 코드 인코딩을 통해 NP-CB개 패리티 CB(들)이 생성된다. 이때, 각 정보 TB가 하나 또는 복수개의 정보 CB(들)로 구성될 때, NI-CB는 NI-TB개 정보 TB(들)에 포함된 정보 CB(들)의 총 개수를 의미한다.
이를 위해 전송기는 수신기에게 전송하는 NI-TB개 정보 TB(들)에 포함된 NI-CB개 정보 CB(들)을 사용하여 외부 코드 인코딩 과정을 통해 NP-CB개 패리티 CB(들)을 생성한다.
단계 2. 이러한 NI-TB개 정보 TB(들) 및 NP-CB개 패리티 CB(들)이 전송기로부터 수신기에게 전송된다. 이때, 이러한 패리티 CB(들)은 패리티 CB의 형태로 전송기로부터 수신기에게 전송되거나 또는 NP-TB개의 패리티 TB(들)로 연결(concatenation)되어 패리티 TB 내에 포함되어 전송기로부터 수신기에게 전송될 수 있다.
이를 위해 전송기는 수신기에게 NI-TB개 정보 TB(들) 및 NP-CB개 패리티 CB(들)을 전송한다.
수신기는 전송기로부터 NI-TB개 정보 TB(들) 및 NP-CB개 패리티 CB(들)을 수신한다.
단계 3. 전송된 정보 TB(들) 내에 포함된 정보 CB(들) 중 일부에 오류가 발생한 경우, 전송된 패리티 CB(들)을 사용하여 외부 코드 디코딩 과정을 통해 오류가 발생한 정보 CB(들)이 복구된다.
이를 위해 수신기는 수신한 정보 TB(들) 및 패리티 CB(들)을 사용하여 NI-CB개 정보 CB(들)의 디코딩을 수행한다. 정보 CB(들)의 수신에 오류가 발생한 경우, 수신기는 패리티 CB(들)을 사용하여 외부 코드 디코딩 과정을 통해 정보 CB(들)에 발생한 오류를 복구한다.
도 17은, 복수의 TB들 내에 포함된 복수의 CB들로부터 패리티 CB를 획득하는 과정을 예시한다.
도 17을 참조하면, 예를 들어, 4개의 정보 TB들(Info-TB 0~Info-TB 3) 내에 포함된 총 11개의 정보 CB들로부터 외부 코드 인코딩을 통해 3개의 패리티 CB를 얻을 수 있다. 이때, 3개의 패리티 CB들은 하나의 패리티 TB로 연결(concatenation)될 수 있다. 이 경우, 상기 4개의 정보 TB들에 추가적으로 상기 1개의 패리티 TB가 전송기로부터 수신기에게 전송될 수 있다.
실시예에 따라, 패리티 TB의 개수인 NP-TB는 항상 1과 같을 수 있다. 예컨대, 본 개시의 제안은 복수개의 정보 TB들에 속한 복수개의 정보 CB들을 사용하여 패리티 CB를 생성하고, 이러한 패리티 CB를 연결(concatenation)하여 하나의 패리티 TB를 얻는 동작에 적용되는 것을 포함한다.
실시예에 따라, 정보 TB의 개수인 NI-TB는 항상 1과 같을 수 있다. 예컨대, 본 개시의 제안은 하나의 정보 TB에 속한 복수개의 정보 CB들을 사용하여 패리티 CB를 생성하고, 이러한 정보 CB(들) 및 패리티 CB(들)을 전송기로부터 수신기에게 전송하여 상기 수신기가 정보 CB(들)에 발생한 에러를 복구하는 동작에 적용하는 것을 포함한다.
하향링크(downlink: DL) 데이터 전송의 경우, 전송기와 수신기는 차례로 기지국과 단말이 될 수 있다. 기지국은 TRP(Transmission-Reception Point), BS(Base Station), DU(Distribute Unit) 등으로 대체되어 해석될 수 있다.
이때, 복수개의 정보 TB들은 서로 동일한 기지국으로부터 단말에게 전송되는 것일 수 있다. 또는 복수개의 정보 TB들은 서로 다른 기지국으로부터 동일한 단말에게 전송되는 것일 수 있다.
이때, 패리티 CB(들)는 DL 채널(예컨대, PDSCH)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다.
상향링크(Uplink: UL) 데이터 전송의 경우, 전송기와 수신기는 차례로 단말과 기지국이 될 수 있다. 기지국은 TRP(Transmission-Reception Point), BS(Base Station), DU(Distribute Unit) 등으로 대체되어 해석될 수 있다.
이때, 패리티 CB(들)는 UL 채널(예컨대, PUSCH)를 통해 단말로부터 기지국에게 전송될 수 있다.
사이드링크(Sidelink) 데이터 전송의 경우, 전송기와 수신기는 각각 서로 다른 단말이 될 수 있다.
이때, 패리티 CB(들)는 사이드링크 채널(예컨대, PSSCH)를 통해 단말로부터 단말에게 전송될 수 있다.
본 개시에서는 다음과 같이 NI-TB개 정보 TB(들)에 대해, NI-TB개 정보 TB(들)에 포함된 NI-CB개 정보 CB(들)로부터 외부 코드 인코딩을 통해 NP-CB개 패리티 CB(들)을 생성하는 구체적인 방법을 제안한다. 본 개시의 내용은 다음과 같은 과정들 중 일부 과정만이 포함될 수도 있다.
도 18은 패리티 CB(들)을 생성하는 과정을 예시한다.
도 18을 참조하면, 전송기는 NI-TB개 정보 TB들을 정보 CB들로 분할한다. 그 후, 정보 CB 그룹핑을 거쳐, 정보 CB 길이 정렬 과정을 수행한다. 그 후, 패리티 CB 생성을 수행하여 NP-CB 패리티 CB들을 생성한다.
이제, 도 18의 각 단계에 대해 설명한다.
A. 정보 CB 분할 (Information CB segmentation)
NI-TB개의 정보 TB들에 대해, 각 정보 TB가 하나 또는 복수개의 정보 CB들로 분할(segment)된다. 이를 통해 NI-TB개의 정보 TB(들)로부터 총 NI-CB개의 정보 CB(들)을 얻는다. t번째 정보 TB에 포함되는 정보 CB는 NI-TB,t
I-CB 로 표시한다.
B. 정보 CB 그룹핑 (Information CB grouping)
NI-TB개의 정보 TB들에 포함되는 총 NI-CB개의 정보 CB들이 NG개의 정보 CB 그룹(들)으로 그룹핑된다.
이를 통해 NI-CB개의 정보 CB들로부터 NG개의 정보 CB 그룹(들)을 얻는다.
g번째 정보 CB 그룹에 포함되는 정보 CB의 개수는 NG,g
I-CB로 표시한다.
C. 정보 CB 길이 정렬 (Information CB length alignment)
NG개의 정보 CB 그룹(들)에 포함되는 각 정보 CB 그룹에 대해, 정보 CB 그룹에 포함되는 정보 CB들의 길이를 동일하게 맞춘다. 이를 통해 각 정보 CB 그룹에 포함되는 정보 CB들 간에 길이가 동일한 NG개의 정보 CB 그룹(들)을 얻는다.
D. 패리티 CB 생성 (Parity CB generation)
NG개의 정보 CB 그룹(들)에 포함되는 각 정보 CB 그룹에 대해, 정보 CB 그룹에 포함되는 정보 CB들을 인풋으로 하여 외부 코드 인코딩을 통해 하나 또는 복수개의 패리티 CB(들)을 생성한다.
이를 통해 NG개의 정보 CB 그룹(들)로부터 총 NP-CB개의 패리티 CB(들)을 얻는다.
이하에서, 다음과 같은 표기를 사용할 수 있다.
NG,g
P-CB : g번째 정보 CB 그룹을 통해 생성되는 패리티 CB의 개수
NI-TB: 외부 코딩을 적용하는 정보 TB의 개수
NI-TB,t
I-CB: t번째 정보 TB에 포함되는 정보 CB의 개수
NI-CB: NI-TB개의 정보 TB에 포함되는 총 정보 CB의 개수.
NI-CB는 다음 식과 같이 나타낼 수 있다.
[식 6]
NG: 정보 CB 그룹의 개수
NG,g
I-CB: g번째 정보 CB 그룹에 포함되는 정보 CB의 개수
NP-CB: NI-CB개의 정보 CB로부터 (NG개의 정보 CB 그룹으로부터) 생성되는 총 패리티 CB의 개수.
NP-CB는 다음 식과 같이 나타낼 수 있다.
[식 7]
본 개시에서는 복수개의 정보 TB들에 외부 코딩을 적용하여 패리티 CB들을 생성할 때, 기지국으로부터 단말에게 전송되는 정보 TB들 중, 패리티 CB들을 생성하기 위해 함께 외부 코딩이 수행되는 정보 TB들들 정보 TB 그룹이라고 한다.
<소스 블록(Source block) 길이(length) 및 패리티 블록 길이(Parity block length) 결정 방법>
본 개시에서, 외부 코딩의 인코딩을 수행할 때의 입력(input, 인풋)을 소스 블록이라 하고, 출력(output, 아웃풋)을 패리티 블록이라 부른다.
(N, K) 외부 코드의 경우, K개의 소스 블록들을 인코딩하여 P=N-K개의 패리티 블록들이 생성된다. 각 소스 블록은 L개의 비트들로 구성되며, k번째 소스 블록인 sk는 sk=[sk,1 sk,2 ... sk,L]와 같이 나타낼 수 있다.
각 패리티 블록은 L개의 비트들로 구성되며, p번째 패리티 블록인 pp는 pp=[pp,1 pp,2 ... pp,L]와 같이 나타낼 수 있다.
G를 외부 코드의 인코딩에 사용되는 생성 행렬(generator matrix)이라 할 때, K개의 소스 블록들을 사용하여 다음과 같이 P개의 패리티 블록들이 생성될 수 있다.
[식 8]
도 19는 외부 코드의 인코딩 과정을 예시한다.
도 19를 참조하면, (N, K)=(15,11)인 BCH 코드를 외부 코드로 사용한다. 각 소스 블록이 L개의 비트들로 구성될 때, 11개의 소스 블록들이 인코딩되어 4(=15-11)개의 패리티 블록들이 생성될 수 있다. 이 경우, 각 패리티 블록들은 L개의 비트들로 구성된다.
데이터의 전송을 위해 외부 코딩이 사용되는 경우, 단말은 외부 코딩을 위해 사용되는 관련 정보를 알아야 한다. 이와 관련하여, 다음과 같은 정보를 단말이 알 필요가 있다.
1) 소스 블록의 개수 및 패리티 블록의 개수, 2) 소스 블록/패리티 블록의 길이 L (예컨대, 소스 블록/패리티 블록을 구성하는 비트들의 개수).
종래 기술에서는 이러한 정보를 단말에게 어떻게 알려줄 것인지 및 이러한 정보를 단말이 어떻게 판단할 것인지가 명확하지 않다. 따라서, 본 개시에서는 상기 정보를 단말에게 알려주는 방법 및 단말이 이러한 정보를 어떤 방식으로 판단하는지 등을 설명한다.
A. 소스 블록의 개수 및 패리티 블록의 개수.
외부 코딩과 관련된 소스 블록의 개수 (K) 및 패리티 블록의 개수 (P = N-K) 값은 적용하는 외부 코드의 종류에 따라 결정될 수 있다.
만약, 특정한 하나의 외부 코드 만이 지원(support)된다면, 단말은 별도 지시 없이도 어떠한 외부 코드를 적용하는지 알 수 있을 것이므로, 소스 블록의 개수 및 패리티 블록의 개수를 알 수 있다.
반면, 외부 코딩 동작을 위해 복수개의 외부 코드들을 지원하고 환경/상황 등에 따라 적용하는 외부 코드를 달리하는 경우, 단말은 어떠한 외부 코드가 사용되는지에 대한 정보를 알 필요가 있다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 데이터를 수신(및/또는 송신)을 위해 적용하는 외부 코드에 대한 정보를 설정 받을 수 있다.
이때, 외부 코드 별로 이를 구분할 수 있는 인덱스와 같은 정보가 존재한다면, 어떠한 외부 코드를 사용하는지를 상기 인덱스에 기반하여 지시받고, 이를 통해 단말은 적용하는 소스 블록의 개수 및 패리티 블록의 개수를 알 수 있다.
실시예에 따라, 단말이 적용하는 소스 블록의 개수 및/또는 패리티 블록의 개수가 직접적으로 지시될 수 있다.
또는, 특정 조건/정보 등에 따라 단말이 적용하는 외부 코드가 묵시적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, PDSCH와 PUSCH에 대해 다른 외부 코드가 적용될 수 있다. 또는 SPS PDSCH와 DG(dynamic grant)로 스케줄링된 PDSCH에 대해 다른 외부 코드가 적용될 수 있다. 또는 데이터 전송에 적용되는 최대 레이어(maximum layer) 수 및/또는 코드워드 개수에 따라 다른 외부 코드가 적용될 수 있다.
B. 소스 블록/패리티 블록의 길이.
외부 코딩과 관련된 소스 블록의 길이 및 패리티 블록의 길이는 다음과 같이 결정될 수 있다.
옵션 1. 단말은 기지국으로부터 소스 블록의 길이 및/또는 패리티 블록의 길이 값을 반정적(semi-static)으로 설정 받을 수 있다.
실시예에 따라, 단말은 기지국으로부터 정보 TB 그룹 별로 적용되는 소스 블록의 길이 및 패리티 블록의 길이의 값을 설정 받을 수 있다. 이 경우, 정보 TB 그룹에 속하는 정보 TB들을 사용하여 패리티들을 생성하고 전송할 때에 해당 정보 TB 그룹에 대해 적용되는 소스 블록 길이 및 패리티 블록 길이 값이 설정될 수 있다.
또는 정보 TB 그룹을 구별하는 인덱스 별로 각 정보 TB 그룹에 적용되는 소스 블록 길이 및 패리티 블록 길이 값이 설정될 수 있다. 이때, 소스 블록의 길이와 패리티 블록의 길이는 항상 동일할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 하나의 길이 값을 설정 받고 이를 소스 블록의 길이와 패리티 블록의 길이로 판단할 수 있다.
옵션 2. 단말은 외부 코딩이 수행되는 정보 TB들에 포함된 정보 CB들의 길이를 기반으로 소스 블록의 길이 및 패리티 블록의 길이를 묵시적으로 판단할 수 있다.
일례로, 단말은 외부 코딩이 수행되는 정보 TB들에 포함된 정보 CB들 중, 가장 길이가 긴 정보 CB의 사이즈를 소스 블록의 길이 및 패리티 블록의 길이로 판단할 수 있다.
<패리티 CB의 사이즈 및 개수 결정 방법>
하나의 물리채널(예를 들어, PDSCH)를 통해 한 개 또는 복수개의(예를 들어, 2개) 코드워드(들)이 전송될 수 있다. PDSCH를 통해 패리티 블록(들)을 전송하는 경우, 각 코드워드가 전송하는 정보 비트들은 패리티 블록 정보가 될 수 있다.
한편, 도 19에서와 같이 외부 코드를 사용하여 길이 L을 지니는 복수개의 패리티 블록들이 생성될 수 있다. 패리티 블록(들)은 하나 또는 복수개의 코드워드에 맵핑되어 하나 또는 복수개의 물리채널을 통해 전송될 수 있다.
본 개시에서는, 외부 코딩을 수행하여 생성된 패리티 블록들을 각 코드워드의 정보 비트들에 맵핑하는 방법을 제안한다. 이하, 외부 코드의 패리티 정보를 정보 비트들로 싣는 코드워드를 패리티 코드워드라고 칭한다.
하나의 PDSCH/PUSCH가 하나의 코드워드를 전송하는 경우, 각 패리티 코드워드가 독립적인 PDSCH/PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH가 복수개의 코드워드들(예를 들어, 2개)을 전송할 수 있는 경우, 복수개의 패리티 코드워드들이 하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
방법 1. 패리티 블록의 길이를 패리티 CB의 사이즈로 판단.
패리티 블록의 길이를 L이라고 할 때, 하나의 패리티 블록이 하나의 패리티 CB를 구성할 수 있다. 이 경우, 각 패리티 코드워드의 정보 비트들은 하나 또는 복수개의 패리티 CB들로 구성될 수 있다.
이 경우, 각 패리티 CB는 L개의 비트들로 구성된다.
하나의 패리티 코드워드의 정보 비트들이 1개의 패리티 CB로 구성될 경우, 정보 비트들 사이즈는 L이 된다.
하나의 패리티 코드워드의 정보 비트들이 복수개 (예컨대, A개)의 패리티 CB들로 구성될 경우, 정보 비트들 사이즈는 A·L이 된다. 이 경우, 단말은 패리티 코드워드를 통해 전송되는 정보 비트들이 A개의 패리티 CB들로 구성되며, 각 패리티 CB의 사이즈는 L이라고 판단할 수 있다.
이하에서는, 단말이 패리티 코드워드를 구성하는 패리티 CB의 개수(예컨대, A)를 판단하는 방법을 설명한다.
옵션 1. 단말은 기지국으로부터 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수를 나타내는 값 A를 반정적으로 설정 받을 수 있다.
또는 단말은 기지국으로부터 정보 TB 그룹 별로 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 값 A를 설정 받을 수 있다. 예컨대, A 값은 동일 정보 TB 그룹 내의 정보 TB들을 사용하여 생성된 패리티 블록들을 전송하는 패리티 코드워드들 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 이 경우, 동일 정보 TB 그룹 내의 정보 TB들을 사용하여 생성된 패리티 블록들을 전송하는 패리티 코드워드들은 모두 A 값 (예컨대, 패리티 CB의 개수 값)이 동일하게 된다.
이 경우, 정보 TB 그룹 별로, 해당 정보 TB 그룹 내에 속하는 정보 TB들을 사용하여 생성된 패리티 블록들을 전송하는 패리티 코드워드들에 적용되는 A 값이 설정될 수 있다.
또는 정보 TB 그룹을 구별하는 인덱스 별로, 각 정보 TB 그룹에 속하는 정보 TB들을 사용하여 생성된 패리티 블록들을 전송하는 패리티 코드워드들에 적용되는 A 값이 설정될 수 있다.
옵션 2. 단말은 기지국으로부터 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 값 A를 패리티 코드워드 별로 동적(dynamic)으로 지시받을 수 있다.
이 경우, 패리티 코드워드 별로 적용되는 A 값이 독립적으로 지시될 수 있다. 예컨대, 각 패리티 코드워드를 스케줄링하는 DCI를 통해 A 값이 독립적으로 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 하나의 패리티 코드워드가 전송되는 경우, 해당 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 값 A가 DCI를 통해 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 복수개의 패리티 코드워드들이 전송되는 경우, 각 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 값 A가 독립적으로 DCI를 통해 지시될 수 있다.
옵션 3. 단말은 기지국으로부터 MCS 인덱스를 지시받고, 이로부터 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 A를 판단할 수 있다. 이러한 MCS 인덱스는 패리티 코드워드 별로 동적으로 지시될 수 있다.
여기서, MCS 인덱스라 함은 변조 차수(modulation order, Qm) 및/또는 부호율 (code rate, R)을 지시하기 위한 값이다. MCS 인덱스는 변조 차수(Qm) 및/또는 부호율(R)을 지시하는 다른 정보로 대체될 수도 있다.
단말은 MCS 인덱스를 지시받으면, 해당 MCS 인덱스를 통해 타겟(target)으로 하는 정보 비트들 사이즈를 도출할 수 있다. 일례로, MCS 인덱스를 통해 판단된 변조 차수(Qm), 부호율(R) 값 및 코드워드가 전송되는 자원 양(예컨대, NRE), 전송에 사용되는 레이어 수(예컨대, v) 등을 기반으로 타겟 정보 비트들 사이즈를 판단할 수 있다. 일례로 타겟 정보 비트들 사이즈는 NRE·R·Qm·v와 같이 계산될 수 있다.
이 경우, 패리티 CB의 사이즈를 L이라 할 때, 단말은 'ceil(타겟 정보 비트들 사이즈/L)'을 패리티 CB의 개수 A로 판단할 수 있다. 여기서, Ceil(x)는 x보다 크거나 같은 가장 작은 정수를 의미한다.
방법 2. 패리티 블록의 길이의 약수를 패리티 CB의 사이즈로 판단.
코드워드의 정보 비트들 사이즈는 기존 PDSCH/PUSCH 전송의 경우 전송 블록(transport block: TB) 사이즈를 의미할 수 있다. 일반적으로 TB 사이즈는 PDSCH/PUSCH를 전송할 수 있는 자원 양 및 채널 환경에 따라 결정된다. 단말은 기지국으로부터 사용 가능한 자원 양에 대한 정보 및 MCS 인덱스를 지시받고, 이로부터 시간/주파수 자원 양, 레이어 수, 변조 차수(Qm), 부호율(R)에 대한 정보를 판단하여 데이터의 TB 사이즈를 판단하게 된다. 이 경우, 해당 TB 사이즈에 따라 TB를 구성하는 CB의 개수 및 각 CB의 사이즈가 결정된다.
하지만 전술한 방법 1과 같이 패리티 블록의 길이에 따라 패리티 CB의 사이즈가 결정되는 경우, 각 패리티 코드워드의 정보 비트들의 사이즈는 L의 배수로 한정되게 된다. 이러한 경우, 기존에 비해 정보 비트들 사이즈로 사용될 수 있는 값이 한정되기 때문에, 전송 자원의 양 및 채널 환경에 맞춘 적절한 스펙트럼 효율(spectral efficiency)을 만족하도록 정보 비트들의 사이즈를 조절하는 것이 어렵게 된다.
이를 고려하여 패리티 CB의 사이즈를 패리티 블록의 길이인 L보다 작은 값을 지닐 수 있게 하고, 하나의 패리티 블록 내의 비트들이 복수개의 패리티 CB에 나누어져 맵핑되도록 할 수 있다.
다시 말해, 스펙트럼 효율을 보다 잘 적응(adaptation)하기 위해, 패리티 CB의 사이즈는 패리티 블록의 길이인 L보다 작은 값을 지닐 수 있다. 이때, 패리티 블록의 길이 L 보다 작은 패리티 CB 사이즈 L'를 지원하기 위해, 패리티 블록이 복수개의 패리티 CB들로 나누어질 수 있다.
도 20은 패리티 블록 또는 패리티 코드워드의 정보 비트들을 복수 개의 패리티 CB들로 분할하는 경우를 예시한다.
도 20의 (a)를 참조하면, 패리티 블록 3이 2개의 패리티 CB들(P-CB3, P-CB4)로 나누어질 수 있다.
패리티 블록들을 패리티 코드워드 단위로 전송할 때에, 각 패리티 코드워드의 정보 비트들은 하나 또는 복수개의 패리티 CB들로 구성될 수 있다. 이 경우, 패리티 코드워드의 정보 비트들에 포함된 각 패리티 CB는 L'개의 비트들로 구성된다.
하나의 패리티 코드워드의 정보 비트들이 1개의 패리티 CB로 구성될 경우, 상기 정보 비트들 사이즈는 L'이 된다.
하나의 패리티 코드워드의 정보 비트들이 복수개 (예컨대, A개)의 패리티 CB들로 구성될 경우, 상기 정보 비트들 사이즈는 A·L'이 된다.
추가적으로, 패리티 CB 사이즈 L'가 패리티 블록의 길이인 L보다 작을 경우, 패리티 코드워드의 정보 비트들이 1개의 패리티 CB로 구성될 수 있다. 패리티 CB 사이즈 L'가 패리티 블록의 길이인 L과 같을 경우, 패리티 코드워드의 정보 비트들이 2개 이상의 패리티 CB들로 구성될 수 있다. CB의 사이즈가 클수록 채널 코딩 이득(channel coding gain)이 증가하고, 패리티 CB 별로 CRC가 붙어서 CRC 오버헤드(overhead)가 발생함을 고려할 때, 작은 사이즈의 패리티 CB 복수개로 정보 비트들을 구성하는 것보다 큰 사이즈의 패리티 CB 하나로 정보 비트들을 구성하는 것이 더 좋을 수 있다.
도 20의 (a)에서와 같이 생성된 4개의 패리티 블록들을 전송하기 위해, 도 20의 (b)에서와 같이 각 패리티 코드워드의 정보 비트들이 구성될 수 있다. 도 20의 (b)에서 패리티 블록들은 총 4개의 패리티 코드워드들(패리티 코드워드 0 ~ 3)을 통해 전송된다. 패리티 코드워드 0의 정보 비트들은 2개의 패리티 CB(예컨대, 패리티 CB0(P-CB0)와 패리티 CB1(P-CB1))으로 구성되며, 각 패리티 CB의 사이즈 L'는 L과 같다. 패리티 코드워드 1의 정보 비트들은 1개의 패리티 CB(예컨대, 패리티 CB2(P-CB2))로 구성되며, 패리티 CB의 사이즈 L'는 L과 같다. 패리티 코드워드 2와 3의 정보 비트들은 각각 1개의 패리티 CB로 구성되며, 패리티 CB의 사이즈 L'는 L 보다 작다.
이때, 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 사이즈는 다음과 같이 결정될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 사이즈 L'를 패리티 코드워드 별로 동적으로 지시받을 수 있다. 이 경우, 패리티 코드워드 별로 적용되는 L' 값이 독립적으로 지시될 수 있다. 예컨대, 각 패리티 코드워드를 스케줄링하는 DCI를 통해 L' 값이 독립적으로 지시될 수 있다.
패리티 CB의 사이즈 L'는 예를 들어, 다음과 같은 값들 중에 지시될 수 있다.
1) L'는 L/n (n은 자연수) 중에 지시될 수 있다. 추가적으로 이러한 경우 L' 값의 지시를 위해 n 값이 지시될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 n 값을 지시받으면, L' 값을 L/n과 같다고 판단할 수 있다.
2) 실시예에 따라, L'는 L/2n (n은 자연수) 중에 지시될 수 있다. 추가적으로 이러한 경우 L' 값의 지시를 위해 n 값이 지시될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 n 값을 지시받으면, L' 값을 L/2n과 같다고 판단할 수 있다.
패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수는 다음과 같이 결정될 수 있다.
옵션 1. 단말은 기지국으로부터 A(즉, 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수를 알려주는 값)를 패리티 코드워드 별로 동적으로 지시받을 수 있다. 이 경우, 패리티 코드워드 별로 적용되는 A 값이 독립적으로 지시될 수 있다. 예컨대, 각 패리티 코드워드를 스케줄링하는 DCI를 통해 A 값이 독립적으로 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 하나의 패리티 코드워드가 전송되는 경우, 해당 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 값 A가 DCI를 통해 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 복수개의 패리티 코드워드들이 전송되는 경우, 각 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 값 A가 독립적으로 DCI를 통해 지시될 수 있다.
이때, 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 패리티 CB의 개수 A를 1로 판단할 수 있다.
예를 들어, 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 지시받은 패리티 CB의 개수 값을 무시하고 패리티 CB의 개수 A를 1로 판단할 수 있다.
또는 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우에는 패리티 CB의 개수 A 값이 지시되지 않고, 패리티 CB의 사이즈 L'가 L과 같은 경우에만 패리티 CB의 개수 A 값이 지시될 수 있다. 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우 단말은 패리티 CB의 개수를 1로 판단한다.
이를 다르게 표현하면, 패리티 CB의 개수 A 값이 1보다 큰 경우에는 패리티 CB의 사이즈 L' 값이 지시되지 않고, 패리티 CB의 개수 A 값이 1인 경우에만 패리티 CB의 사이즈 L' 값이 지시될 수 있다. 패리티 CB의 개수 A 값이 1보다 큰 경우 단말은 패리티 CB의 사이즈가 L과 같다고 판단한다.
옵션 2. 단말은 기지국으로부터 MCS 인덱스를 지시받고, 이로부터 패리티 코드워드의 정보 비트들을 구성하는 패리티 CB의 개수 A를 판단할 수 있다. 이러한 MCS 인덱스는 패리티 코드워드 별로 동적으로 지시될 수 있다.
상기 MCS 인덱스는, 변조 차수(Qm) 및/또는 부호율(R)을 지시하기 위한 값일 수 있으며, 상기 MCS 인덱스는 변조 차수(Qm) 및/또는 부호율(R)을 지시하는 다른 정보로 대체될 수 있다.
단말은 MCS 인덱스를 지시받으면, 해당 MCS 인덱스를 통해 타겟으로 하는 정보 비트들 사이즈를 도출할 수 있다. 일례로, MCS 인덱스를 통해 판단된 변조 차수(Qm), 부호율(R) 값 및 코드워드가 전송되는 자원 양(예컨대, NRE), 전송에 사용되는 레이어 수(예컨대, v) 등을 기반으로 타겟 정보 비트들 사이즈를 판단할 수 있다. 일례로, 타겟 정보 비트들 사이즈는 NRE·R·Qm·v와 같이 계산될 수 있다.
이 경우, 패리티 CB의 사이즈를 L이라 할 때, 단말은 'ceil(타겟 정보 비트들 사이즈/L)'을 패리티 CB의 개수 A로 판단할 수 있다.
이때, 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 패리티 CB의 개수 A를 1로 판단할 수 있다.
이를 위해, 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 지시받은 MCS 인덱스 값을 무시하고 패리티 CB의 개수 A를 1로 판단할 수 있다.
또는 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우에는 MCS 인덱스 값이 지시되지 않고, 패리티 CB의 사이즈 L'가 L과 같은 경우에만 MCS 인덱스 값이 지시될 수 있다. 패리티 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우 단말은 패리티 CB의 개수를 1로 판단한다.
이를 다르게 표현하면, 패리티 CB의 개수 A 값이 1보다 큰 경우에는 패리티 CB의 사이즈 L' 값이 지시되지 않고, 패리티 CB의 개수 A 값이 1인 경우에만 패리티 CB의 사이즈 L' 값이 지시될 수 있다. 패리티 CB의 개수 A 값이 1보다 큰 경우 단말은 패리티 CB의 사이즈가 L과 같다고 판단한다.
<정보 CB(info-CB)의 사이즈 및 개수 결정 방법>
이하에서는, 외부 코딩이 수행되는 정보 TB들에 포함되는 복수개의 정보 CB들에 대해 각 정보 TB의 사이즈를 결정하기 위해 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 사이즈 및 정보 CB의 개수 길이를 결정하는 방법에 대해 제안한다.
하나의 PDSCH/PUSCH가 하나의 TB/코드워드를 전송하는 경우, 각 정보 TB는 독립적인 PDSCH/PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH가 복수개의 TB/코드워드들(예를 들어, 2개)를 전송할 수 있는 경우, 복수개의 정보 TB들이 하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
방법 1. 레거시(Legacy)와 같이 정보 CB의 사이즈 및 개수 판단.
정보 CB 사이즈를 기존 NR에서의 방식과 같이 결정하는 경우, 단말은 기지국으로부터 사용 가능한 자원 양에 대한 정보 및 MCS 인덱스를 지시받고, 이로부터 시간/주파수 자원 양, 레이어 수, 변조 차수(Qm), 부호율(R)에 대한 정보를 판단하여 데이터의 TB 사이즈를 판단하게 된다. 이 경우, 해당 TB 사이즈에 따라 TB를 구성하는 CB의 개수 및 각 CB의 사이즈가 결정된다.
이와 같이 CB 사이즈를 판단하는 경우, 사용할 수 있는 CB의 사이즈가 다양할 수 있으며, 정보 TB들에 포함되는 복수개의 정보 CB들에 적용되는 CB 사이즈가 다양할 수 있다.
도 21은 외부 코딩에 사용되는 정보 TB(정보 TB)들의 사이즈 및 이로부터 생성된 정보 CB(info-CB)의 사이즈를 예시한다.
도 21을 참조하면, 외부 코딩에 사용되는 6개의 정보 TB들(정보 TB(Info-TB) 0 ~ 정보 TB 5)은 서로 다른 TB 사이즈를 지닐 수 있다. 또한, 이들로부터 생성된 총 11개의 정보 CB들 (I-CB 0 ~ I-CB 10) 역시 서로 다른 CB 사이즈를 지닐 수 있다.
이때, 외부 코딩이 수행되는 정보 TB들에 포함되는 복수개의 정보 CB들은 외부 코드 인코더(encoder)의 각 소스 블록(source block)에 1:1 맵핑될 수 있다. 예컨대, 하나의 소스 블록에는 하나의 정보 CB가 맵핑될 수 있다.
이러한 경우, 소스 블록의 길이 L과 정보 CB의 사이즈는 서로 다를 수 있다. 일례로, 정보 CB의 사이즈가 소스 블록의 길이보다 작은 경우, 소스 블록 길이에 맞추어 정보 CB에 제로 패딩(zero padding)을 수행한 것을 소스 블록으로 사용할 수 있다.
도 22는 외부 코드 인코더에 입력되는 정보 CB들을 예시한다.
도 22를 참조하면, 외부 코더 인코더에 입력되는 소스 블록 별로 1개의 정보 CB (I-CB)가 맵핑될 수 있다. 이때, 정보 CB 별로 사이즈가 다를 수 있다. 이러한 경우, 소스 블록의 사이즈 L에 맞추기 위해 정보 CB에 제로 패딩과 같은 동작을 수행할 수 있다(제로 패딩이 요구될 수 있다).
실시예에 따라, 정보 CB를 소스 블록에 맵핑할 때에 너무 많은 양의 제로 패딩이 수행되는 것을 방지하기 위해, 복수개의 정보 CB들이 결합되어 하나의 소스 블록에 맵핑될 수 있다. 일례로, 두 개의 정보 CB들의 사이즈의 합이 코드 블록의 길이인 L 보다 같거나 작은 경우, 두 정보 CB들을 연결(concatenation, 연접)하여 하나의 소스 블록에 맵핑할 수 있다.
방법 2. 소스 블록의 길이를 정보 CB의 사이즈로 판단.
정보 CB가 소스 블록에 맵핑될 때에 소스 블록 길이와 정보 CB 사이즈를 정렬하기 위해, 정보 CB의 사이즈가 소스 블록 길이인 L과 같을 수 있다. 예컨대, 단말은 정보 CB의 사이즈를 소스 블록의 길이인 L과 같다고 판단할 수 있다.
이 경우, 하나의 정보 CB가 하나의 소스 블록에 맵핑될 수 있다. 그리고, 각 정보 TB는 하나 또는 복수개의 패리티 CB들로 구성될 수 있다. 각 정보 CB는 L개의 비트들로 구성된다.
하나의 정보 TB가 복수개(예컨대, B개)의 패리티 CB들로 구성될 경우, TB 사이즈는 B·L이 된다. 이 경우, 단말은, 정보 TB는 B개의 정보 CB들로 구성되며, 각 정보 CB의 사이즈는 L이라고 판단할 수 있다.
이하에서는 단말이 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수(예컨대, B)를 판단하는 방법을 설명한다.
옵션 1. 단말은 기지국으로부터 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 값 B를 반정적으로 설정 받을 수 있다.
또는 단말은 기지국으로부터 정보 TB 그룹 별로 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 값 B를 설정 받을 수 있다. 예컨대, B 값은 동일 정보 TB 그룹 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 이 경우, 동일 정보 TB 그룹 내의 정보 TB들에는 모두 동일한 B 값이 적용된다.
예를 들어, 정보 TB 그룹 별로 해당 정보 TB 그룹에 속하는 정보 TB들에 적용되는 B 값이 설정될 수 있다. 또는 정보 TB 그룹을 구별하는 인덱스 별로 각 정보 TB 그룹에 속하는 정보 TB들에 적용되는 B 값이 설정될 수 있다.
옵션 2. 단말은 기지국으로부터 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 값 B를 정보 TB 별로 동적으로 지시받을 수 있다.
이 경우, 정보 TB 별로 적용되는 B 값이 독립적으로 지시될 수 있다. 예컨대, 각 정보 TB를 스케줄링하는 DCI를 통해 B 값이 독립적으로 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 하나의 정보 TB가 전송되는 경우, 해당 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 값 B가 DCI를 통해 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 복수개의 정보 TB들이 전송되는 경우, 각 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 값 B가 독립적으로 DCI를 통해 지시될 수 있다.
옵션 3. 단말은 기지국으로부터 MCS 인덱스를 지시받고, 이로부터 정보 CB의 개수 B를 판단할 수 있다. 이러한 MCS 인덱스는 정보 TB 별로 동적으로 지시될 수 있다.
상기 MCS 인덱스는, 변조 차수(modulation order, Qm) 및/또는 부호율 (R)을 지시하기 위한 값으로, MCS 인덱스는 변조 차수(Qm) 및/또는 부호율(R)을 지시하는 다른 정보로 대체될 수 있다.
단말은 MCS 인덱스를 지시받으면, 해당 MCS 인덱스를 통해 타겟하는 TB 사이즈를 도출할 수 있다. 일례로 MCS 인덱스를 통해 판단된 변조 차수(Qm), 부호율(R) 값 및 TB가 전송되는 자원 양(예컨대, NRE), 전송에 사용되는 레이어 수(예컨대, v) 등을 기반으로 타겟 TB 사이즈를 판단할 수 있다. 일례로 타겟 TB 사이즈는 NRE·R·Qm·v와 같이 계산될 수 있다.
이 경우, 정보 CB의 사이즈를 L이라 할 때, 단말은 'ceil(타겟 TB 사이즈/L)'을 정보 CB의 개수 B로 판단할 수 있다.
방법 3. 소스 블록의 길이의 약수를 정보 CB의 사이즈로 판단.
일반적으로 TB 사이즈는 PDSCH/PUSCH를 전송할 수 있는 자원 양 및 채널 환경에 따라 결정된다. 단말은 기지국으로부터 사용 가능한 자원 양에 대한 정보 및 MCS 인덱스를 지시받고, 이로부터 시간/주파수 자원 양, 레이어 수, 변조 차수(Qm), 부호율(R)에 대한 정보를 판단하여 데이터의 TB 사이즈를 판단하게 된다. 이 경우, 해당 TB 사이즈에 따라 TB를 구성하는 CB의 개수 및 각 CB의 사이즈가 결정된다.
그런데, 전술한 방법 2와 같이 소스 블록의 길이에 따라 정보 CB의 사이즈가 결정되는 경우, 각 TB 사이즈는 L의 배수로 한정되게 된다. 이러한 경우, 기존에 비해 TB 사이즈로 사용될 수 있는 값이 한정되기 때문에, 전송 자원의 양 및 채널 환경에 맞춘 적절한 스펙트럼 효율을 만족하도록 TB 사이즈를 조절하는 것이 어렵게 된다.
이를 고려하여 정보 CB의 사이즈를 소스 블록의 길이인 L보다 작은 값을 지닐 수 있게 하고, 복수개의 정보 CB들이 하나의 소스 블록에 맵핑되도록 할 수 있다.
스펙트럼 효율을 보다 잘 적응하기 위해, 정보 CB의 사이즈는 소스 블록의 길이인 L보다 작은 값을 지닐 수 있다. 이때, 소스 블록의 길이 L 보다 작은 정보 CB 사이즈 L'를 지원하기 위해, 소스 블록이 복수개의 정보 CB들로 구성될 수 있다.
도 23은, 정보 TB들을 구성하는 정보 CB들의 사이즈가 소스 블록의 길이인 L과 같거나 작은 값을 가지는 경우를 예시한다.
도 23을 참조하면, 정보 TB들(Info-TB 0 ~ 7)을 구성하는 정보 CB(I-CB)들의 사이즈가 L과 같거나 L보다 작은 값을 지닐 수 있다.
도 24는, 외부 코드 인코더의 입력인 소스 블록이 복수개의 정보 CB들로 구성되는 예를 나타낸다.
도 24를 참조하면, 외부 코드 인코더에 소스 블록 0 ~ 10이 입력될 수 있다. 이 경우, 소스 블록 4, 10에서와 같이 하나의 소스 블록이 복수개(예컨대, 2개)의 정보 CB들로 구성될 수 있다.
이때, 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 사이즈는 다음과 같이 결정될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 사이즈 L'를 정보 TB 별로 동적으로 지시받을 수 있다. 이 경우, 정보 TB별로 적용되는 L' 값이 독립적으로 지시될 수 있다. 예컨대, 각 정보 TB를 스케줄링하는 DCI를 통해 L' 값이 독립적으로 지시될 수 있다.
정보 TB의 사이즈 L'는 다음과 같은 값들 중에 지시될 수 있다.
1) L'는 L/n (n은 자연수) 중에 지시될 수 있다.
추가적으로 이러한 경우 L' 값의 지시를 위해 n 값이 지시될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 n 값을 지시받으면, L' 값을 L/n과 같다고 판단할 수 있다.
2) L'는 L/2n (n은 자연수) 중에 지시될 수 있다. 추가적으로 이러한 경우 L' 값을 지시를 위해 n 값이 지시될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 n 값을 지시받으면, L' 값을 L/2n과 같다고 판단할 수 있다.
이때, 패리티 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수는 다음과 같이 결정될 수 있다.
옵션 1. 단말은 기지국으로부터 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 값 B를 정보 TB 별로 동적으로 지시받을 수 있다.
이 경우, 정보 TB 별로 적용되는 B 값이 독립적으로 지시될 수 있다. 예컨대, 각 정보 TB를 스케줄링하는 DCI를 통해 B 값이 독립적으로 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 하나의 정보 TB가 전송되는 경우, 해당 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 값 B를 DCI를 통해 지시될 수 있다.
하나의 PDSCH/PUSCH를 통해 복수개의 정보 TB들이 전송되는 경우, 각 정보 TB를 구성하는 패리티 CB의 개수 값 B가 독립적으로 DCI를 통해 지시될 수 있다.
이때, 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 정보 CB의 개수 B를 1로 판단할 수 있다.
이를 위해 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 지시받은 정보 CB의 개수 값을 무시하고 정보 CB의 개수 A를 1로 판단할 수 있다.
또는 이를 위해 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우에는 정보 CB의 개수 B 값이 지시되지 않고, 정보 CB의 사이즈 L'가 L과 같은 경우에만 정보 CB의 개수 B 값이 지시될 수 있다. 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우 단말은 정보 CB의 개수를 1로 판단한다.
이를 다르게 표현하면, 정보 CB의 개수 B 값이 1보다 큰 경우에는 정보 CB의 사이즈 L' 값이 지시되지 않고, 정보 CB의 개수 B 값이 1인 경우에만 정보 CB의 사이즈 L' 값이 지시될 수 있다. 정보 CB의 개수 B 값이 1보다 큰 경우 단말은 정보 CB의 사이즈가 L과 같다고 판단한다.
옵션 2. 단말은 기지국으로부터 MCS 인덱스를 지시받고, 이로부터 정보 TB를 구성하는 정보 CB의 개수 B를 판단할 수 있다. 이러한 MCS 인덱스는 정보 TB 별로 동적으로 지시될 수 있다.
상기 MCS 인덱스라 함은 변조 차수(Qm) 및/또는 부호율(R)을 지시하기 위한 값으로, 상기 MCS 인덱스는 변조 차수(Qm) 및/또는 부호율(R)을 지시하는 다른 정보로 대체될 수 있다.
단말은 MCS 인덱스를 지시받으면, 해당 MCS 인덱스를 통해 타겟하는 TB 사이즈를 도출할 수 있다. 일례로 MCS 인덱스를 통해 판단된 변조 차수(Qm), 부호율(R) 값 및 코드워드가 전송되는 자원 양(예컨대, NRE), 전송에 사용되는 레이어 수(예컨대, v) 등을 기반으로 타겟 TB 사이즈를 판단할 수 있다. 일례로 타겟 TB 사이즈는 NRE·R·Qm·v와 같이 계산될 수 있다.
이 경우, 정보 CB의 사이즈를 L이라 할 때, 단말은 'ceil(타겟 TB 사이즈/L)'을 정보 CB의 개수 B로 판단할 수 있다.
이때, 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 정보 CB의 개수 B를 1로 판단할 수 있다.
이를 위해 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우, 단말은 지시받은 MCS 인덱스 값을 무시하고 정보 CB의 개수 B를 1로 판단할 수 있다.
또는 이를 위해 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우에는 MCS 인덱스 값이 지시되지 않고, 정보 CB의 사이즈 L'가 L과 같은 경우에만 MCS 인덱스 값이 지시될 수 있다. 정보 CB의 사이즈 L'가 L보다 작은 경우 단말은 정보 CB의 개수를 1로 판단한다.
이를 다르게 표현하면, 정보 CB의 개수 B 값이 1보다 큰 경우에는 정보 CB의 사이즈 L' 값이 지시되지 않고, 정보 CB의 개수 B 값이 1인 경우에만 정보 CB의 사이즈 L' 값이 지시될 수 있다. 정보 CB의 개수 B 값이 1보다 큰 경우 단말은 정보 CB의 사이즈가 L과 같다고 판단한다.
<CQI 피드백 방법>
이하에서는, 정보 CB 및 패리티 CB의 사이즈가 유연(flexible)하게 조절되지 못하는 경우를 고려하여, 단말이 기지국에게 특정 사이즈의 CB를 성공적으로 전송하기 위한 자원의 양에 대한 정보를 피드백하는 동작을 제안한다.
표 10은 단말이 기지국에게 피드백하는 CQI 인덱스를 예시한다.
[표 10]
기존 CQI 피드백에서는 상기 표 10에서와 같이, 특정 자원(예를 들어, 와이드밴드(wideband), 서브밴드(subband))에 적합한 변조 방식 및 부호율, 효율(efficiency)에 대응되는 CQI 인덱스 값을 단말이 기지국에게 피드백한다. 이러한 정보를 기반으로 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH 송수신에 사용할 MCS 정보 및 자원 양을 지시하면, 이를 기반으로 단말은 PDSCH/PUSCH의 TB 사이즈를 판단한다.
하지만 전송되는 코드 블록의 사이즈가 특정 값으로 적용되는 경우, 채널 상황에 따른 적절한 스펙트럼 효율을 만족하도록 정보 비트들의 사이즈를 조절하기 위해, 전송되는 코드 블록의 개수를 조절할 수 있다. 이 경우, 사용할 수 있는 TB 사이즈가 제한적이기 때문에 원하는 스펙트럼 효율을 만족하도록 데이터를 전송하기가 어려워진다.
이러한 경우, 스펙트럼 효율을 보다 유연(flexible)하게 조절하기 위해 전송 자원의 양을 함께 조절하는 것이 필요할 수 있다.
이를 고려하여 단말은 기지국에게 CQI 리포트를 수행할 때에, CB 사이즈가 유연하게 조절되지 않는 경우를 고려하여, 특정 사이즈의 CB를 성공적으로 전송하기 위한 자원의 양에 대한 정보를 피드백할 수 있다.
단말이 기지국에게 피드백하는 자원 양이라 함은 다음을 의미할 수 있다.
Alt 1. RB 개수를 의미할 수 있다.
이 경우, RB 개수를 판단하기 위해 가정하는 OFDM 심볼 수는 특정 개수를 가정할 수 있다.
1) 예를 들어, 14 심볼들을 가정할 수 있다. 2) 또는 2 심볼들의 DMRS를 가정하고, RB 개수를 판단하기 위해 12 심볼들을 가정할 수 있다. 3) 또는 '14 - Nsym,D' 심볼들을 가정할 수 있다. 이때, Nsym,D는 RB 개수를 판단하기 위해 가정하는 DMRS 심볼 개수를 의미할 수 있으며, 기지국으로부터 단말에게 설정되는 값일 수 있다.
Alt 2. RE 개수를 의미할 수 있다.
이 경우, RE 개수는 너무 값이 크고 그래뉼라리티(granularity)가 작으므로, RE 개수의 범위 별로 이를 나타내는 인덱스가 존재하여, 해당 인덱스 값을 보고할 수 있다.
또한 이러한 CQI 보고를 위해 단말이 가정하는 CB 사이즈는 다음을 의미할 수 있다.
Alt 1. 단말이 반정적으로 설정 받은 소스 블록 및/또는 패리티 블록의 길이를 의미할 수 있다.
Alt 2. CQI 보고를 위해 가정하는 CB 사이즈에 대한 정보가 기지국으로부터 단말에게 설정될 때, 이러한 CB 사이즈를 의미할 수 있다.
추가적으로 이러한 정보는 CQI 보고를 설정할 시에 함께 설정될 수 있다.
추가적으로 이러한 CB 사이즈 정보가 기지국으로부터 단말에게 설정되지 않은 경우, 단말은 Alt 1과 같이 CB 사이즈를 판단할 수 있다.
도 25는, 단말의 동작 방법을 예시한다.
도 25를 참조하면, 단말은 복수의 전송 블록들(transport blocks: TBs)을 생성한다(S251).
단말은 상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성한다(S252).
단말은 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성한다(S253).
상기 인코딩은, 소스 블록(source block) K(K는 자연수)개를 입력 받아 패리티 블록(parity block) P(P는 자연수)개를 출력하는, 외부 코드 인코더(outer code encoder)에 의하여 수행될 수 있다. 외부 코드 인코더에 대해서는, 도 19, 20, 22, 24를 참조하여 설명한 바 있다.
상기 소스 블록의 길이가 L(L은 자연수) 비트들인 경우, 상기 패리티 블록의 길이도 상기 L 비트들일 수 있다.
실시예에 따라, 단말은 상기 L의 값을 설정하는(알려주는) 정보를 수신할 수 있다. 다시 말해, 단말은 상기 L의 값을 명시적으로 설정하는(알려주는) 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
또는, 실시예에 따라, 단말은 상기 2개 이상의 상기 전송 블록들에 포함된 상기 코드 블록들 중에서 가장 큰 코드 블록의 사이즈를 상기 L의 값으로 판단할 수 있다. 다시 말해, 단말은 상기 L의 값을 묵시적으로 판단할 수 있다.
외부 코드 인코더의 입력인 상기 소스 블록은 하나의 코드 블록을 포함하고, 외부 코드 인코더의 출력인 상기 패리티 블록은 하나의 패리티 코드 블록을 포함할 수 있다.
만약, 상기 소스 블록의 길이가 상기 하나의 코드 블록의 사이즈보다 큰 경우, 상기 하나의 코드 블록에 제로 패딩(zero padding)을 수행하여 상기 소스 블록의 길이에 맞춘 후, 상기 외부 코드 인코더에 입력될 수 있다. 이에 대해서는 도 22에서 설명한 바 있다.
실시예에 따라, 단말은 상기 소스 블록의 길이의 약수를 코드 블록의 사이즈로 판단할 수 있다. 이 경우, 도 24에서 설명한 바와 같이, 소스 블록에 하나 또는 복수개(예컨대, 2개)의 코드 블록들(정보 코드 블록들)이 포함될 수 있다.
단말은 패리티 코드워드(codeword) 별로 A(A는 자연수)의 값을 기지국으로부터 지시받아, 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드를 생성한다(S254).
예를 들어, 단말은 상기 패리티 코드워드를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI)를 통해 상기 A의 값을 지시받을 수 있다.
실시예에 따라, 단말은 변조 차수(modulation order) 및 부호율(code rate)을 알려주는 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스에 기반하여 정보 비트들의 사이즈를 판단하고, 상기 정보 비트들의 사이즈 및 패리티 코드 블록의 사이즈에 기반하여 상기 A의 값을 판단할 수도 있다.
단말은 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송한다(S255).
전술한 방법에 의하면, 복수 개의 전송 블록들에 포함된 복수 개의 코드 블록들에 외부 코딩을 적용하는 과정에서 단말이 네트워크로부터 제공받는 정보 및 상기 정보를 어떤 방식으로 판단해야 하는지 등을 규정하여, 단말과 네트워크 간의 동작에 모호성이 발생하지 않는다. 또한, 복수개의 전송 블록들에 속한 복수개의 코드 블록들에 외부 코딩을 수행하는 과정에서 코드 블록 및 패리티 코드 블록들의 개수 및 길이를 적응적으로 적용할 수 있다.
또한, 도 25에서는, 패리티 코드워드 별로 포함되는 패리티 코드 블록들의 개수(A)의 값을 기지국이 단말에게 알려주는 경우를 예시하였으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 기지국은 단말에게 외부 코딩에 관련된 다른 정보들(예컨대, 외부 코딩에 사용되는 외부 코드 인코더와 관련된 정보)도 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 외부 코드 인코더의 입력인 소스 블록의 개수 및/또는 외부 코드 인코더의 출력인 패리티 블록의 개수를 알려주는 정보, 소스 블록의 길이 및 패리티 블록의 길이를 알려주는 정보 중 적어도 하나를 더 알려줄 수도 있다.
도 26은, 기지국의 동작 방법을 예시한다.
도 26을 참조하면, 기지국은 복수의 전송 블록들(transport blocks: TBs)을 생성한다(S261).
기지국은 상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성한다(S262).
기지국은 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성한다(S263).
상기 인코딩은, 소스 블록(source block) K(K는 자연수)개를 입력 받아 패리티 블록(parity block) P(P는 자연수)개를 출력하는, 외부 코드 인코더(outer code encoder)에 의하여 수행될 수 있다. 외부 코드 인코더에 대해서는, 도 19, 20, 22, 24, 25를 참조하여 설명한 바 있다.
기지국은 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하되, 패리티 코드워드 별로 A의 값을 단말에게 지시한다(S264).
예를 들어, 기지국은 상기 패리티 코드워드를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI)를 통해 상기 A의 값을 지시할 수 있다.
또는, 기지국은 변조 차수(modulation order) 및 부호율(code rate)을 알려주는 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스를 단말에게 알려주고, 이에 기반하여 단말이 상기 A의 값을 판단하게 할 수도 있다.
기지국은 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 단말에게 전송한다(S265).
도 27은 기지국과 단말 간의 시그널링 과정 및 동작을 예시한다.
도 27을 참조하면, 기지국은 단말에게 패리티 코드워드 별로 포함되는 패리티 코드 블록들의 개수(A)의 값을 지시한다(S270). 예컨대, 기지국은 상기 패리티 코드워드를 스케줄링하는 DCI를 통해 상기 A의 값을 명시적으로 지시할 수도 있고, 변조 차수 및 부호율을 알려주는 MCS 인덱스를 알려주어 상기 A 값을 묵시적으로 지시할 수도 있다.
또한, 도 27에서는, 패리티 코드워드 별로 포함되는 패리티 코드 블록들의 개수(A)의 값을 기지국이 단말에게 알려주는 경우를 예시하였으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 기지국은 단말에게 외부 코딩에 관련된 다른 정보들(예컨대, 외부 코딩에 사용되는 외부 코드 인코더와 관련된 정보)도 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 외부 코드 인코더의 입력인 소스 블록의 개수 및/또는 외부 코드 인코더의 출력인 패리티 블록의 개수를 알려주는 정보, 소스 블록의 길이 및 패리티 블록의 길이를 알려주는 정보 중 적어도 하나를 알려줄 수도 있다.
단말은 복수의 전송 블록들(transport blocks: TBs)을 생성하고(S271), 상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성한다(S272).
단말은 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성하고(S273), 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드를 생성한 후(S274), 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송한다(S275).
도 28은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 28을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 적어도 하나의 프로세서(102) 및 적어도 하나의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 적어도 하나의 송수신기(106, transceiver) 및/또는 적어도 하나의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(102, 이하 간단히 프로세서라 칭할 수 있음)는 적어도 하나의 메모리(104, 이하 간단히 메모리라 칭할 수 있음) 및/또는 적어도 하나의 송수신기(106, 이하 간단히 송수신기 또는 트랜시버라 칭할 수 있음)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
프로세서(102)는 복수의 전송 블록들을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들을 분할하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티 코드 블록들을 생성하고, 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송한다. 이때, 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 기지국으로부터 지시받는다. 그 구체적인 동작은 도 19 내지 27을 참조하여 설명한 바 있다.
제2 무선 기기(200)는 적어도 하나의 프로세서(202), 적어도 하나의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 적어도 하나의 송수신기(206) 및/또는 적어도 하나의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
프로세서(202)는 복수의 전송 블록들을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들을 분할하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록을 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티 코드 블록들을 생성하고, 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하고, 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 단말에게 전송하되, 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 단말에게 지시하는 것을 특징으로 한다. 그 구체적인 동작은 도 19 내지 27를 참조하여 설명한 바 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체(computer readable medium: CRM)로 구현될 수도 있다.
예를 들어, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체(computer readable medium: CRM)는 복수의 전송 블록들을 생성하는 동작, 상기 복수의 전송 블록들을 분할하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록을 생성하는 동작, 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티 코드 블록들을 생성하는 동작, 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드를 생성하는 동작, 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송하는 동작을 수행하되, 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 기지국으로부터 지시받는 것을 특징으로 한다. 그 구체적인 동작은 도 19 내지 27을 참조하여 설명한 바 있다.
본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 29은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 29에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
도 28에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 29에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 28은 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 29의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 예를 들어, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 30은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 28의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 30을 참조하면, 단말 또는 기지국 내의 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(301), 모듈레이터(302), 레이어 맵퍼(303), 안테나 포트 맵퍼(304), 자원 블록 맵퍼(305), 신호 생성기(306)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 각 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)는 각각 스크램블러(301)에 의해 스크램블링되어 물리채널 상에서 전송된다. 코드워드는 데이터 열로 지칭될 수도 있으며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가일 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(302)에 의해 복소 변조 심볼(Complex-valued modulation symbols)로 변조된다. 모듈레이터 (302)는 상기 스크램블된 비트를 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다. 모듈레이터는 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)로 지칭될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다. 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트 상에서의 전송을 위해 안테나 포트 맵퍼(304)에 의해 맵핑될 수 있다.
자원 블록 맵퍼(305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록(Virtual Resource Block) 내의 적절한 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 자원 블록 맵퍼는 상기 가상 자원 블록을 적절한 맵핑 기법(mapping scheme)에 따라 물리적 자원 블록(Physical Resource Block)에 맵핑할 수 있다. 상기 자원 블록 맵퍼(305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼, 예를 들어, 안테나 특정 심볼을 특정 변조 방식, 예컨대, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조하여, 복소 시간 도메인(complex-valued time domain) OFDM 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향 변환 등을 거쳐 각 송신 안테나를 통해 수신 장치로 송신된다. 신호 생성기는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
도 31은 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 28의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 31을 참조하면, 단말 또는 기지국 내 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(401), 모듈레이터(402), 레이어 맵퍼(403), 프리코더(404), 자원 블록 맵퍼(405), 신호 생성기(406)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나의 코드워드에 대해, 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)를 스크램블러(401)에 의해 스크램블링한 후 물리 채널을 통해 전송할 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(402)에 의해 복소 변조 심볼로 변조된다. 상기 모듈레이터는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼(403)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다.
각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더(404)에 의해 프리코딩될 수 있다. 여기서, 프리코더는 복소 변조 심볼에 대한 트랜스폼 프리코딩(transform precoding)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수도 있다. 또는, 프리코더는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수도 있다. 프리코더(404)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 송신 안테나에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 블록 맵퍼(405)로 분배할 수 있다. 프리코더(404)의 출력 z는 레이어 맵퍼(403)의 출력 y를 NХM의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 레이어의 개수이다.
자원 블록 맵퍼(405)는 각 안테나 포트에 대한 복조 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록 내에 있는 적절한 자원 요소에 맵핑한다.
자원 블록 맵퍼(405)는 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(406)는 복소 변조 심볼을 특정 변조 방식 예컨대, OFDM 방식으로 변조하여 복소시간도메인(complex-valued time domain) OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기(406)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 송신 안테나를 통해 수신장치로 송신된다. 신호 생성기(406)는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
수신장치의 신호 처리 과정은 송신기의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 수신장치의 프로세서는 외부에서 송수신기의 안테나 포트(들)을 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행한다. 상기 수신장치는 복수 개의 다중 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각은 기저대역 신호로 복원된 후 다중화 및 MIMO 복조화를 거쳐 전송장치가 본래 전송하고자 했던 데이터열로 복원된다. 수신장치(1820)는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기, 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모듈로 구성될 수 있다. 조금 더 구체적으로, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog-to-digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFT(fast Fourier transform)를 적용하여 주파수 도메인 심볼을 출력하는 FFT 모듈, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소디맵퍼(resource element demapper)/등화기(equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송레이어로 복원되며, 상기 전송레이어는 채널복조기에 의해 송신장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
도 32는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 32를 참조하면, 무선 통신 장치, 예를 들어, 단말은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로프로세서 등의 프로세서(2310), 트랜시버(2335), 전력 관리 모듈(2305), 안테나(2340), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), 메모리(2330), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(2325), 스피커(2345), 마이크로폰(2350) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 안테나 및 프로세서는 복수 개일 수 있다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명한 기능, 절차, 방법들을 구현할 수 있다. 도 32의 프로세서(2310)는 도 28의 프로세서(102, 202)일 수 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 연결되어, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있고, 유선 연결 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서와 연결될 수 있다. 도 32의 메모리(2330)는 도 28의 메모리(104, 204)일 수 있다.
사용자는 키패드(2320)의 버튼을 누르거나 마이크로폰(2350)을 이용하여 소리를 활성화시키는 등 다양한 기술을 이용하여 전화 번호와 같은 다양한 종류의 정보를 입력할 수 있다. 프로세서(2310)는 사용자의 정보를 수신하여 프로세싱하고, 입력된 전화 번호에 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행할 수 있다. 일부 시나리오에서는, 데이터가 적절한 기능을 수행하기 위해 SIM 카드(2325) 또는 메모리(2330)로부터 검색될 수 있다. 일부 시나리오에서는, 프로세서(2310)는 사용자의 편의를 위해 디스플레이(2315)에 다양한 종류의 정보와 데이터를 표시할 수 있다.
트랜시버(2335)는 프로세서(2310)와 연결되어, RF(Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하거나 음성 통신 데이터 등 다양한 종류의 정보 또는 데이터를 포함한 무선 신호를 전송하기 위해 트랜시버를 제어할 수 있다. 트랜시버는 무선 신호의 송신 및 수신을 위해 송신기 및 수신기를 포함한다. 안테나(2340)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 할 수 있다. 일부 구현 예에서, 트랜시버는 무선 신호를 수신하면 프로세서에 의한 처리를 위해 신호를 기저대역 주파수로 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2345)를 통해 출력되도록 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등 다양한 기술에 의해 처리될 수 있다. 도 32의 트랜시버는 도 28의 송수신기(106, 206)일 수 있다.
도 32에 도시되어 있지는 않지만, 카메라, USB(Universal Serial Bus) 포트 등 다양한 구성 요소가 단말에 추가적으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 프로세서(2310)와 연결될 수 있다.
도 32는 단말에 대한 하나의 구현 예일뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 단말은 도 32의 모든 요소들을 필수적으로 포함해야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 일부 구성 요소 예를 들어, 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), SIM 카드(2325) 등은 필수적인 요소가 아닐 수도 있으며 이 경우, 단말에 포함되지 않을 수도 있다.
도 33은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 33을 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 11과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
[표 11]
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 12와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어, 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
[표 12]
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.
Claims (26)
- 방법에 있어서,단말은 복수의 전송 블록들(transport blocks)을 생성하고,상기 단말은 상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성하고,상기 단말은 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성하고,상기 단말은 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하고, 및상기 단말은 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송하되,상기 단말은 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 기지국으로부터 지시받는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서, 상기 인코딩은, 소스 블록(source block) K(K는 자연수)개를 입력 받아 패리티 블록(parity block) P(P는 자연수)개를 출력하는, 외부 코드 인코더(outer code encoder)에 의하여 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제2 항에 있어서, 상기 소스 블록의 길이가 L(L은 자연수) 비트들인 경우, 상기 패리티 블록의 길이도 상기 L 비트들인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제3 항에 있어서, 상기 L의 값을 설정하는 정보를 더 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제3 항에 있어서, 상기 2개 이상의 상기 전송 블록들에 포함된 상기 코드 블록들 중에서 가장 큰 코드 블록의 사이즈를 상기 L의 값으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제2 항에 있어서, 상기 패리티 블록은 하나의 패리티 코드 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제2 항에 있어서, 상기 소스 블록은, 하나의 코드 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제7 항에 있어서, 상기 소스 블록의 길이가 상기 하나의 코드 블록의 사이즈보다 큰 경우, 상기 하나의 코드 블록에 제로 패딩(zero padding)을 수행하여 상기 소스 블록의 길이에 맞추는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제2 항에 있어서, 상기 소스 블록의 길이의 약수를 코드 블록의 사이즈로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서, 상기 패리티 코드워드를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI)를 통해 상기 A의 값을 지시받는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서, 변조 차수(modulation order) 및 부호율(code rate)을 알려주는 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스에 기반하여 정보 비트들의 사이즈를 판단하고, 상기 정보 비트들의 사이즈 및 패리티 코드 블록의 사이즈에 기반하여 상기 A의 값을 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 단말은,적어도 하나의 트랜시버;적어도 하나의 메모리; 및상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되,상기 적어도 하나의 메모리는 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되어 동작들을 수행하게 하는 명령어들을 포함하되,상기 동작들은,복수의 전송 블록들(transport blocks)을 생성하고,상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성하고,상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성하고,상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하고, 및상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송하는 것을 포함하되,패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 기지국으로부터 지시받는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제12 항에 있어서, 상기 인코딩은, 소스 블록(source block) K(K는 자연수)개를 입력 받아 패리티 블록(parity block) P(P는 자연수)개를 출력하는, 외부 코드 인코더(outer code encoder)에 의하여 수행되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제13 항에 있어서, 상기 소스 블록의 길이가 L(L은 자연수) 비트들인 경우, 상기 패리티 블록의 길이도 상기 L 비트들인 것을 특징으로 하는 단말.
- 제14 항에 있어서, 상기 L의 값을 설정하는 정보를 더 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제14 항에 있어서, 상기 2개 이상의 상기 전송 블록들에 포함된 상기 코드 블록들 중에서 가장 큰 코드 블록의 사이즈를 상기 L의 값으로 판단하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제13 항에 있어서, 상기 패리티 블록은 하나의 패리티 코드 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제13 항에 있어서, 상기 소스 블록은, 하나의 코드 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제18 항에 있어서, 상기 소스 블록의 길이가 상기 하나의 코드 블록의 사이즈보다 큰 경우, 상기 하나의 코드 블록에 제로 패딩(zero padding)을 수행하여 상기 소스 블록의 길이에 맞추는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제13 항에 있어서, 상기 소스 블록의 길이의 약수를 코드 블록의 사이즈로 판단하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제12 항에 있어서, 상기 패리티 코드워드를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI)를 통해 상기 A의 값을 지시받는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제12 항에 있어서, 변조 차수(modulation order) 및 부호율(code rate)을 알려주는 MCS(modulation and coding scheme) 인덱스에 기반하여 정보 비트들의 사이즈를 판단하고, 상기 정보 비트들의 사이즈 및 패리티 코드 블록의 사이즈에 기반하여 상기 A의 값을 판단하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 장치는,적어도 하나의 메모리; 및상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되,상기 적어도 하나의 메모리는 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되어 동작들을 수행하게 하는 명령어들을 포함하되,상기 동작들은,복수의 전송 블록들(transport blocks)을 생성하고,상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성하고,상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성하고,상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하고, 및상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송하는 것을 포함하되,패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 기지국으로부터 지시받는 것을 특징으로 하는 장치.
- 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체(computer readable medium: CRM)는,복수의 전송 블록들(transport blocks)을 생성하는 동작,상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성하는 동작,상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성하는 동작,상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하는 동작, 및상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 기지국에게 전송하는 동작을 수행하되,패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 기지국으로부터 지시받는 것을 특징으로 하는 CRM.
- 방법에 있어서,기지국은 복수의 전송 블록들(transport blocks)을 생성하고,상기 기지국은 상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성하고,상기 기지국은 상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성하고,상기 기지국은 상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하고, 및상기 기지국은 상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 단말에게 전송하되,상기 기지국은 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 단말에게 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 기지국은,적어도 하나의 트랜시버;적어도 하나의 메모리; 및상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되,상기 적어도 하나의 메모리는 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되어 동작들을 수행하게 하는 명령어들을 포함하되,상기 동작들은,복수의 전송 블록들(transport blocks)을 생성하고,상기 복수의 전송 블록들을 분할(segmentation)하여 각 전송 블록 별로 적어도 하나의 코드 블록(code block)을 생성하고,상기 복수의 전송 블록들 중 2개 이상의 전송 블록들에 포함된 코드 블록들에 인코딩을 수행하여 패리티(parity) 코드 블록들을 생성하고,상기 패리티 코드 블록들 중에서 A(A는 자연수)개의 패리티 코드 블록들을 포함하는 패리티 코드워드(codeword)를 생성하고, 및상기 복수의 전송 블록들 및 상기 패리티 코드워드를 단말에게 전송하는 것을 포함하되,상기 기지국은 패리티 코드워드 별로 상기 A의 값을 상기 단말에게 지시하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US202463671277P | 2024-07-15 | 2024-07-15 | |
| US63/671,277 | 2024-07-15 |
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2026019201A1 true WO2026019201A1 (ko) | 2026-01-22 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2025/010313 Pending WO2026019201A1 (ko) | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 무선 통신 시스템에서 전송 블록 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 |
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| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2026019201A1 (ko) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20190140784A1 (en) * | 2016-05-11 | 2019-05-09 | Idac Holdings, Inc. | Method and system for advanced outer coding |
| US20200186167A1 (en) * | 2016-10-24 | 2020-06-11 | Lg Electronics Inc. | Method for dividing carrying block of ldpc code and apparatus therefor |
| KR20210066826A (ko) * | 2018-10-09 | 2021-06-07 | 퀄컴 인코포레이티드 | 스루풋이 임계치를 초과하는 후속 송신에 대한 디코딩 가능성을 리졸빙 |
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-
2025
- 2025-07-15 WO PCT/KR2025/010313 patent/WO2026019201A1/ko active Pending
Patent Citations (5)
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