WO2018084610A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for a user equipment to transmit an uplink channel and an apparatus for supporting the uplink channel.
- Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
- the mobile communication system has expanded not only voice but also data service, and the explosive increase in traffic causes shortage of resources and users require faster services. Therefore, a more advanced mobile communication system is required. .
- the present specification proposes a method of transmitting uplink control information when the uplink channels to be transmitted by the UE overlap.
- the present specification proposes a method of transmitting uplink control information by applying a bundling scheme to information to be transmitted through overlapping uplink channels.
- the present specification proposes a method of transmitting uplink control information by applying a modulation scheme and a channel selection scheme to information to be transmitted through overlapping uplink channels.
- the method may include: a first uplink control channel for transmitting first uplink control information; identifying a resource region allocated to a control region) and a resource region allocated to a second uplink control channel for transmitting the second uplink control information; transmitting the first uplink control channel and transmitting the second uplink;
- a specific modulation symbol to a base station using a specific uplink resource, wherein the specific uplink resource and the specific modulation symbol Is set based on a priority between the first uplink control channel and the second uplink control channel, and the specific uplink resource is First uplink control information is indicated, and the specific modulation symbol corresponds to the second uplink control information.
- the number of symbols allocated to the first uplink control channel may be set to be smaller than the number of symbols allocated to the second uplink control channel.
- the first uplink control information includes at least one of ACK / NACK information or a scheduling request
- the second uplink control information includes: Channel state information may be included.
- the first uplink control channel is a short physical uplink control channel (short PUCCH), and the second uplink control channel is It may be a long PUCCH.
- short PUCCH short physical uplink control channel
- long PUCCH long physical uplink control channel
- the first uplink control channel is set based on a first transmission time interval, and the second uplink control channel is a second one.
- the first transmission time interval may be shorter than the second transmission time interval.
- the transmission of the specific modulation symbol using the specific uplink resource may be performed according to the first time transmission interval.
- the method may further include receiving a first downlink shared channel from the base station, and receiving a second downlink shared channel from the base station.
- the first uplink control information includes ACK / NACK information for the first downlink shared channel
- the second uplink control information includes ACK / NACK for the second downlink shared channel. May contain information.
- the specific uplink resource is one of a plurality of uplink resources preset for uplink control channel transmission, and the plurality of preset uplink resources, Control Channel Element Index of at least one of a first downlink control channel corresponding to the first downlink shared channel or a second downlink control channel corresponding to the second downlink shared channel index).
- the method may further include receiving, from the base station, uplink resource configuration information indicating a plurality of uplink resources preset for uplink control channel transmission.
- the specific uplink resource may include one of the preset plurality of uplink resources.
- the plurality of preset uplink resources may be set based on a default uplink resource and an offset between uplink resources. .
- the specific modulation symbol may correspond to a binary phase shift keying (BPSK) modulation symbol or a quadrature phase shift keying (QPSK) modulation symbol.
- BPSK binary phase shift keying
- QPSK quadrature phase shift keying
- the terminal is functionally with a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal and the RF unit And a processor coupled to the processor, wherein the processor includes: a second uplink control information carrying a resource region allocated to a first uplink control channel carrying first uplink control information and a second uplink control information; Identifying the resource region allocated to the link control channel, and when the transmission of the first uplink control channel and the transmission of the second uplink control channel (overlap), by using a specific uplink resource (uplink resource) A specific modulation symbol is controlled to be transmitted to a base station, and the specific uplink resource and the specific modulation symbol are controlled by the first uplink control.
- the specific uplink resource indicates the first uplink control information, and the specific modulation symbol is the second uplink based on a priority between a null and the second uplink control channel. Corresponds to the control information.
- the uplink channel does not drop some of the overlapping channels. There is an effect that can transmit all the information to be transmitted through the.
- FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- Figure 5 shows an example of the overall system structure of the NR (New RAT) to which the method proposed in this specification can be applied.
- FIG. 6 illustrates a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
- FIG. 8 shows examples of an antenna port and a neuralology-specific resource grid to which the method proposed in this specification can be applied.
- FIG. 11 shows an example of a method for transmitting uplink control information to which the method proposed in the present specification can be applied.
- FIG. 12 shows another example of a method for transmitting uplink control information to which the method proposed in the present specification can be applied.
- FIG 13 shows another example of a method for transmitting uplink control information to which the method proposed in the present specification can be applied.
- FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for transmitting uplink control information to which a method proposed in the present specification can be applied.
- FIG. 15 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein can be applied.
- 16 is a block diagram illustrating a communication device according to one embodiment of the present invention.
- a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
- the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
- a base station (BS) is a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), a general NB (generation NB) May be replaced by such terms.
- a 'terminal' may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an AMS ( Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC) Device, Machine-to-Machine (M2M) Device, Device-to-Device (D2D) 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
- downlink means communication from a base station to a terminal
- uplink means 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.
- 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
- GSM global system for mobile communications
- GPRS general packet radio service
- EDGE enhanced data rates for GSM evolution
- OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
- 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
- LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
- Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP, and 3GPP2, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
- FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- 3GPP LTE / LTE-A supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- Type 1A illustrates the structure of a type 1 radio frame.
- Type 1 radio frames may be applied to both full duplex and half duplex FDD.
- a radio frame consists of 10 subframes.
- One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and subframe i consists of slot 2i and slot 2i + 1.
- the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
- uplink transmission and downlink transmission are distinguished in the frequency domain. While there is no restriction on full-duplex FDD, the terminal cannot simultaneously transmit and receive in half-duplex FDD operation.
- One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
- a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
- FIG. 1B illustrates a frame structure type 2.
- an uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
- Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
- 'D' represents a subframe for downlink transmission
- 'U' represents a subframe for uplink transmission
- 'S' represents a downlink pilot.
- a special subframe consisting of three fields: a time slot, a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
- DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
- UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
- GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
- the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the location and / or number of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
- Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
- the special subframe S exists every half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, it exists only in the first half-frame.
- subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only.
- the subframe immediately following the UpPTS and the subframe subframe is always an interval for uplink transmission.
- the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
- the base station may notify the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the configuration information.
- the configuration information is a kind of downlink control information, which may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) like other scheduling information, and is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. May be
- PDCCH physical downlink control channel
- Table 2 shows the configuration of the special subframe (length of DwPTS / GP / UpPTS).
- FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
- one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
- Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) includes 12 ⁇ 7 resource elements.
- the number N ⁇ DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
- the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
- FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is allocated. data region).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
- the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
- the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Not-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
- Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
- the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
- the PDCCH is a resource allocation and transmission format of DL-SCH (Downlink Shared Channel) (also referred to as a downlink grant), resource allocation information of UL-SCH (Uplink Shared Channel) (also called an uplink grant), and PCH ( Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
- DL-SCH Downlink Shared Channel
- UL-SCH Uplink Shared Channel
- PCH Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
- a set of transmission power control commands for individual terminals in a group, activation of voice over IP (VoIP), and the like may be carried.
- the plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
- the PDCCH consists of a set of one or a pluralit
- CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
- the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
- the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
- the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
- the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- a unique identifier of the terminal for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
- a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
- the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
- SI-RNTI system information RNTI
- RA-RNTI random access-RNTI
- Enhanced PDCCH carries UE-specific signaling.
- the EPDCCH is located in a physical resource block (PRB) that is UE-specifically configured.
- PRB physical resource block
- the PDCCH may be transmitted in up to three OFDM symbols in the first slot in the subframe, but the EPDCCH may be transmitted in a resource region other than the PDCCH.
- the start time (ie, symbol) of the EPDCCH in the subframe may be configured in the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
- EPDCCH is a transport format associated with the DL-SCH, resource allocation and HARQ information, a transport format associated with the UL-SCH, resource allocation and HARQ information, resource allocation associated with Side-link Shared Channel (SL-SCH) and Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) Can carry information, etc.
- Multiple EPDCCHs may be supported and the UE may monitor a set of EPCCHs.
- the EPDCCH may be transmitted using one or more consecutive enhanced CCEs (ECCEs), and the number of ECCEs per single EPDCCH may be determined for each EPDCCH format.
- ECCEs enhanced CCEs
- Each ECCE may be composed of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
- EREG is used to define the mapping of ECCE to RE.
- the terminal may monitor the plurality of EPDCCHs. For example, one or two EPDCCH sets in one PRB pair in which the UE monitors EPDCCH transmission may be configured.
- the EPCCH may use localized transmission or distributed transmission, so that the mapping of ECCE to the RE in the PRB may be different.
- FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
- a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
- the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- a PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
- RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
- This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
- next-generation wireless access technologies can provide faster service to more users than traditional communication systems (or traditional radio access technologies) (e.g., enhanced mobile broadband communication). ) Needs to be considered.
- a design of a communication system considering a machine type communication (MTC) that provides a service by connecting a plurality of devices and objects has been discussed.
- a design of a communication system eg, Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC)
- URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
- NR New RAT
- NR system the radio communication system to which the NR is applied.
- eLTE eNB An eLTE eNB is an evolution of an eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
- gNB Node that supports NR as well as connection with NGC.
- New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
- Network slice A network slice defined by the operator to provide an optimized solution for specific market scenarios that require specific requirements with end-to-end coverage.
- Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior.
- NG-C Control plane interface used for the NG2 reference point between the new RAN and NGC.
- NG-U User plane interface used for the NG3 reference point between the new RAN and NGC.
- Non-standalone NR A deployment configuration where a gNB requires an LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or an eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
- Non-Standalone E-UTRA Deployment configuration in which the eLTE eNB requires gNB as an anchor for control plane connection to NGC.
- User plane gateway The endpoint of the NG-U interface.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the overall system structure of the NR to which the method proposed in this specification can be applied.
- the NG-RAN consists of gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for the NG-RA user plane (new AS sublayer / PDCP / RLC / MAC / PHY) and UE (User Equipment).
- RRC control plane
- the gNBs are interconnected via an Xn interface.
- the gNB is also connected to the NGC via an NG interface.
- the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
- AMF Access and Mobility Management Function
- UPF User Plane Function
- the numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix overhead.
- the plurality of subcarrier intervals may be represented by an integer N (or Can be derived by scaling. Further, even if it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies, the used numerology may be selected independently of the frequency band.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 3.
- the size of the various fields in the time domain Is expressed as a multiple of the time unit. From here, ego, to be.
- Downlink and uplink transmissions It consists of a radio frame having a section of (radio frame).
- each radio frame is It consists of 10 subframes having a section of.
- the transmission of an uplink frame number i from a user equipment (UE) is greater than the start of the corresponding downlink frame at the corresponding terminal. You must start before.
- slots within a subframe Numbered in increasing order of within a radio frame They are numbered in increasing order of.
- One slot is Consists of consecutive OFDM symbols of, Is determined according to the numerology and slot configuration used. Slot in subframe Start of OFDM symbol in the same subframe Is aligned with the beginning of time.
- Table 4 shows numerology Shows the number of OFDM symbols per slot for a normal CP in Table 5, This indicates the number of OFDM symbols per slot for the extended CP in.
- an antenna port In relation to physical resources in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. Can be considered.
- the antenna port is defined so that the channel on which the symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which another symbol on the same antenna port is carried. If the large-scale property of a channel carrying a symbol on one antenna port can be deduced from the channel carrying the symbol on another antenna port, then the two antenna ports are quasi co-located or QC / QCL. quasi co-location relationship.
- the wide range characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
- FIG. 7 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
- the resource grid is in the frequency domain
- one subframe includes 14 x 2 u OFDM symbols, but is not limited thereto.
- the transmitted signal is One or more resource grids composed of subcarriers, and Is described by the OFDM symbols of. From here, to be. remind Denotes the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
- FIG. 8 shows examples of an antenna port and a neuralology-specific resource grid to which the method proposed in this specification can be applied.
- each element of the resource grid for antenna port p is referred to as a resource element and is an index pair Uniquely identified by From here, Is the index on the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe. Index pair when referring to a resource element in a slot This is used. From here, to be.
- Numerology Resource elements for antenna and antenna port p Is a complex value Corresponds to If there is no risk of confusion, or if no specific antenna port or numerology is specified, the indices p and Can be dropped, so the complex value is or This can be
- the physical resource block (physical resource block) is in the frequency domain It is defined as consecutive subcarriers. On the frequency domain, the physical resource blocks can be zero Numbered until. At this time, a physical resource block number on the frequency domain And resource elements The relationship between is given by Equation 1.
- the terminal may be configured to receive or transmit using only a subset of the resource grid.
- the set of resource blocks set to be received or transmitted by the UE is from 0 on the frequency domain. Numbered until.
- the base station transmitting the NACK sets the NDI in the UL grant (DCI format 1) to a bit indicating that the retransmission is allocated and allocates a data resource for retransmission to a new resource or omits the UL grant. Send retransmission data to the same resource.
- the retransmission timing is always fixed to a subframe 4ms after receiving the NACK.
- the HARQ scheme basically attempts error correction on the received code and decides whether to retransmit using a simple error detection code such as a cyclic redundancy check (CRC).
- CRC cyclic redundancy check
- the HARQ scheme for retransmission is largely divided into three types as follows, and LTE performs the HARQ scheme through CC (No. 2) or IR (No. 3).
- Type-I HARQ Scheme The receiver discards the packet in error and makes a retransmission request, and the transmitter transmits the same packet as the first transmission. This results in improved system reliability and performance through FEC by discarding faulty packets.
- Type-I HARQ Scheme with Chase Combining Instead of discarding a packet with an error, it is used to combine it with a retransmitted packet. Combining multiple packets can result in higher signal power.
- Type-II HARQ Scheme Incremental redundancy Scheme: In the case of Type-I, in order to prevent unnecessary redundancy code from being transmitted during the initial transmission, a higher code rate code is used in the initial transmission and retransmission is performed. It is a technique to send additional redundancy when it occurs.
- a downlink subframe and an uplink subframe coexist in one radio frame.
- the number of uplink subframes may be less than or equal to the number of downlink subframes according to an uplink-downlink configuration. Accordingly, in preparation for a case where an uplink subframe for transmitting an ACK / NACK signal (ie, ACK / NACK information) is insufficient, downlink transport blocks or PDSCHs received in a plurality of downlink subframes.
- a scheme of transmitting a plurality of ACK / NACK signals for one UL subframe is supported.
- the ACK / NACK bundling is a method of transmitting ACK when all of the PDSCHs (or downlink transport blocks) received by the UE are successful, and in other cases, NACK.
- ACKs or NACKs for each PDSCH are compressed through a logical AND operation.
- ACK / NACK multiplexing may be referred to as ACK / NACK channel selection (or channel selection).
- the UE selects one PUCCH resource among a plurality of PUCCH resources and transmits ACK / NACK.
- Table 6 shows a downlink association set K associated with a downlink subframe nk associated with an uplink subframe n according to uplink-downlink configuration: ⁇ k 0 , k 1 , ... k M-1 ⁇ Indicates.
- M means the number of elements of the set K.
- an ACK / NACK multiplexing method based on PUCCH resource selection may be considered.
- the contents of ACK / NACK responses for multiple data units are identified by the combination of the PUCCH resource and the resource of QPSK modulation symbols used for the actual ACK / NACK transmission.
- the ACK / NACK result may be identified at the base station as shown in Table 7 below.
- HARQ-ACK (i) indicates an ACK / NACK result for the i-th data unit.
- DTX Discontinuous Transmission
- a maximum of four PUCCH resources ( , , , and B (0) and b (1) are two bits transmitted using the selected PUCCH. For example, if the terminal successfully receives all four data units, the terminal Transmits 2 bits (1,1) using. If the terminal fails to decode in the first and third data units, and the decoding succeeds in the second and fourth data units, the terminal Transmit bits (1,0) using.
- ACK / NACK channel selection if there is at least one ACK, the NACK and the DTX are coupled. This is because a combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols cannot indicate all ACK / NACK states. However, in the absence of an ACK, the DTX decouples from the NACK.
- a structure for shortening a transmission time interval may be considered in order to reduce delay time that may occur when transmitting and receiving information.
- a channel having different lengths of similar information for example, HARQ ACK / NACK bits, etc.
- the next generation communication system may mean an improved LTE system or an NR system.
- information transmitted by a short TTI and information transmitted by a long TTI overlap in the time domain (ie, timing). Overlap may occur.
- information transmitted with a short TTI may refer to a channel configured with a short TTI
- information transmitted with a long TTI may refer to a channel configured with a long TTI.
- the short TTI may be expressed as a shortened TTI (sTTI).
- the UE when the UE maintains a single carrier property or does not support the transmission power required for simultaneously transmitting two overlapping information (or two channels), the superposition as described above is processed.
- the method of handling needs to be considered.
- the overlapping phenomenon may occur when there are channels having different information and / or lengths (i.e. symbols) set with different TTIs regardless of similarities (or differences) of contents to be delivered. Can be generated. For example, when two channels having different lengths transmit (or deliver) different content, the overlap problem as described above may occur.
- the overlapping phenomenon as described above may generally occur between short transmission and long transmission.
- such transmission may be set to be performed on different carriers (eg, uplink carriers) or may be set to be performed on one (ie, single) carrier. Examples of such a transmission are as follows.
- a long PUCCH transmitting HARQ ACK / NACK and / or a scheduling request (SR) and a short PUCCH transmitting HARQ ACK / NACK and / or SR may overlap (or collide).
- a long PUCCH transmitting channel state information (CSI) and a short PUCCH transmitting HARQ ACK / NACK and / or SR may overlap.
- a long PUCCH transmitting CSI and a short PUCCH transmitting CSI may overlap.
- a long PUCCH and a short PUCCH for transmitting uplink control information (UCI) may overlap.
- a long PUSCH and a short PUCCH may be overlapped to piggyback UCI.
- an uplink control channel eg, PUCCH
- a method of controlling (or processing) such overlapping may occur. Take a look.
- the method may be similarly or similarly applied to the case where overlapping of an uplink control channel occurs in a next-generation communication system supporting channels configured with different lengths.
- the method may be similarly applied to not only overlap between uplink control channels having different lengths (that is, number of symbols) (or TTIs) but also overlap between uplink control channels having the same length (or TTI). have.
- the downlink control channel is referred to as a physical downlink control channel (PDCCH) and is a downlink data channel (or a downlink shared channel).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the PUCCH may mean a long format PUCCH, a long PUCCH, or a legacy PUCCH of an NR system.
- ACK / NACK feedback for downlink data transmission is transmitted through PUCCH
- ACK / NACK feedback for uplink data transmission is transmitted through PDCCH or Physical Hybrid ARQ Indication Channel (PHICH).
- PHICH Physical Hybrid ARQ Indication Channel
- each channel may be represented by adding 's' in front of the corresponding channel.
- the downlink control channel is referred to as sPDCCH
- the downlink data channel is referred to as sPDSCH
- the uplink control channel is referred to as sPUCCH
- the uplink data channel is referred to as sPUSCH.
- sPUCCH may mean short format PUCCH (short format PUCCH) or short PUCCH (short PUCCH) of an NR system.
- the sPUCCH can be used to transmit and receive information in shorter granularity, because the TTI is set shorter (or because fewer symbols are allocated) than the PUCCH.
- a decoding result eg, ACK / NACK information, CSI, SR, etc.
- a long TTI unit eg, 1 ms unit
- Transmission timing of the corresponding PUCCH may be aligned according to its multiple length.
- the transmission time of the PUCCH may be aligned according to the number of symbols allocated to the corresponding PUCCH and a multiple length thereof.
- the UE additionally receives data through the sPDSCH
- the transmission time of the sPUCCH for feedback of the decoding result for the sPDSCH is short TTI (ie, sTTI) unit (for example, less than 1ms) and its multiple length Can be aligned.
- the transmission time of the sPUCCH may be aligned according to the number of symbols allocated to the sPUCCH and the multiple length thereof.
- sPDSCH and sPUCCH are allocated (or configured) in units shorter than PDSCH and PUCCH. Accordingly, as illustrated in FIG. 10, the PUCCH and the sPUCCH to be transmitted by the UE may be overlapped and allocated (or configured) at the same time point (eg, the same symbol and the same subframe).
- FIG. 10 shows an example of overlap between uplink channels to which the method proposed in the present specification can be applied. 10 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the invention.
- a TTI value (eg, 14 symbol TTI) set for PDSCH and PDCCH is greater than a TTI value (eg 2 symbol TTI or 2 symbol sTTI) set for sPDSCH and sPUCCH. That is, the number of symbols used for transmission of PDSCH and PUCCH may be set larger than the number of symbols used for transmission of sPDSCH and sPUCCH.
- the UE may receive the PDSCH from the base station in the nth subframe according to the 14 symbol TTI.
- the UE may be configured to transmit a PUCCH for transmitting feedback information (eg, ACK / NACK information) for the corresponding PDSCH in the n + 4th subframe according to the 14 symbol TTI. That is, the UE may identify a resource region (eg, a subframe) allocated for the PUCCH based on the reception time of the PDSCH.
- feedback information eg, ACK / NACK information
- the UE may additionally receive the sPDSCH from the base station in the nth subframe according to the 2 symbol sTTI. Even in this case, the UE may be configured to transmit the sPUCCH for transmitting the feedback information on the corresponding sPDSCH in the n + 4th subframe according to the 2 symbol sTTI. In other words, the UE may identify a resource region (eg, a subframe) allocated for the sPUCCH based on a reception time of the sPDSCH.
- a resource region eg, a subframe
- the transmission time point of the PUCCH and the transmission time point of the sPUCCH may overlap.
- FIG. 10 illustrates a case where overlap occurs in transmission between PUCCHs having different TTIs, this overlap may occur in transmission between PUCCHs having different lengths (that is, number of symbols).
- the PUCCH of FIG. 10 may be a long PUCCH of an NR system, and the sPUCCH of FIG. 10 may be a short PUCCH of an NR system.
- the UE When the overlap occurs as described above, if the UE has a constraint that must satisfy the single carrier characteristics or if there is a constraint in terms of power, the UE is PUCCH through different bands (ie, frequency bands) And sPUCCH cannot be transmitted at the same time (ie, simultaneously). Therefore, a method for resolving such overlap needs to be considered.
- the present specification proposes a method of bundling and transmitting the information transmitted through the PUCCH and the information transmitted through the sPUCCH.
- the present specification corresponds to (or maps) one of the information transmitted through the PUCCH and the information transmitted through the sPUCCH to a specific modulation symbol (or mapping), the other one is transmitted by the specific modulation symbol
- the information transmitted through the PUCCH may mean uplink control information transmitted through the PUCCH
- the information transmitted through the sPUCCH may mean uplink control information transmitted through the sPUCCH.
- the number of bits that can be transmitted on PUCCH or sPUCCH may be determined according to the number of streams transmitted. For example, when the base station transmits data to the terminal through two streams using a plurality of antennas, the terminal is a 2-bit ACK indicating the decoding result (ie ACK / NACK) for each stream / NACK information may be transmitted through PUCCH or sPUCCH.
- the UE bundles 1 bit transmitted through the PUCCH and 1 bit transmitted through the sPUCCH to convert (or generate and configure) 1 bit, and performs BPSK modulation (Binary Phase Shift Keying modulation) on 1 bit.
- the terminal may transmit the converted 1 bit (ie, bundled information) by using modulation symbols (eg, 1 and -1) generated through BPSK modulation.
- modulation symbols eg, 1 and -1
- the terminal may be changed in the middle to affect the decoding of the network. Therefore, it may be desirable for the terminal to transmit the converted 1 bit through the sPUCCH rather than the PUCCH.
- the UE converts (or generates and configures) one bit transmitted through PUCCH and one bit transmitted through sPUCCH into a total of two bits, and performs quadrature phase shift keying modulation (QL) on two bits (eg, (legacy).
- QL quadrature phase shift keying modulation
- LTE system LTE system modulation scheme
- PUCCH format 1b LTE system modulation scheme
- the UE sets 2 bits to '01' or '10'. Can be transmitted.
- the terminal uses a modulation scheme (for example, (legacy LTE system) PUCCH format 1a modulation scheme) and a channel selection technique for one bit, and corresponds to 1 bit and sPUCCH corresponding to the PUCCH
- a modulation scheme for example, (legacy LTE system) PUCCH format 1a modulation scheme
- a channel selection technique for one bit, and corresponds to 1 bit and sPUCCH corresponding to the PUCCH
- One bit may be transmitted.
- the terminal is configured with two bits of information. Can be transmitted.
- the UE maps 1 bit transmitted through PUCCH through BPSK modulation, sets two different resource regions for 1 bit transmitted through sPUCCH, and modulates through one of them
- the symbol can be transmitted.
- the UE performs BPSK modulation on 1 bit transmitted through PUCCH to generate a modulation symbol (eg, 1 or -1), and is preset (or reserved) to indicate 1 bit transmitted through sPUCCH. (reserved)
- the modulation symbol may be transmitted through one of two uplink resources.
- the UE transmits a specific modulation symbol (ie, a modulation symbol corresponding to 1 bit transmitted through the PUCCH) using a specific uplink resource (ie, an uplink resource indicating 1 bit transmitted through the sPUCCH).
- Uplink control information can be transmitted in a manner.
- the UE may transmit both uplink control information to be transmitted by the PUCCH and uplink control information to be transmitted by the sPUCCH to the base station.
- a detailed example thereof is shown in FIG. 11.
- 11 shows an example of a method for transmitting uplink control information to which the method proposed in the present specification can be applied. 11 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
- both information on PUCCH ie, uplink control information transmitted through PUCCH
- information on sPUCCH ie, uplink control information transmitted through sPUCCH
- uplink resource regions for indicating (or mapping) information on the sPUCCH may be configured. For example, when the information on the sPUCCH is 1 bit, the uplink resource regions may be set to the region 1102 and the region 1104. Here, region 1102 may be mapped to '0' (ie, indicating '0'), and region 1104 may be mapped to '1'.
- the UE when the information on the PUCCH is '1' and the information on the sPUCCH is '1', the UE performs a modulation symbol corresponding to '1' mapped to the area 1104 indicating '1'. Can be sent. In other words, the terminal may transmit a modulation symbol corresponding to '1' to the base station using the region 1104 indicating '1'.
- the terminal may transmit both information on the PUCCH and information on the sPUCCH to the base station.
- the uplink channel (i.e., uplink channel) indicated by the uplink channel to which information of one uplink channel is mapped (or configured) to a modulation symbol and the uplink resource region An uplink channel mapped to the link resource region) may be determined.
- the priority of the sPUCCH is set higher than the priority of the PUCCH.
- the priority is set as in the above example in order to put the successful decoding probability of the sPUCCH in the priority of the PUCCH.
- the information transmitted through the sPUCCH is indicated by a modulation symbol, and the information transmitted through the PUCCH is indicated by an uplink resource region. Can be used.
- the UE bundles 2 bits transmitted through the PUCCH and 2 bits transmitted through the sPUCCH, converts (or generates and configures) 2 bits, and performs QPSK modulation (for example, (Legacy LTE System) PUCCH format 1b for 2 bits). Same modulation scheme). Accordingly, the terminal may transmit the converted 2 bits (ie, bundled information) by using modulation symbols (eg, 1, -1, j, -j) generated through QPSK modulation.
- modulation symbols eg, 1, -1, j, -j
- the UE configures a total of 4 bits, 2 bits transmitted through the PUCCH and 2 bits transmitted through the sPUCCH, and a modulation scheme for 2 bits (for example, (Legacy LTE system) PUCCH format 1b 2 bits corresponding to the PUCCH and 2 bits corresponding to the sPUCCH may be transmitted using a modulation scheme) and a channel selection scheme together.
- a modulation scheme for 2 bits for example, (Legacy LTE system) PUCCH format 1b 2 bits corresponding to the PUCCH and 2 bits corresponding to the sPUCCH may be transmitted using a modulation scheme
- Information consisting of bits can be transmitted.
- the UE maps 2 bits transmitted through the PUCCH through QPSK modulation, sets four different resource regions for the 2 bits transmitted through the sPUCCH, and through one of them
- the modulation symbol can be transmitted.
- the UE performs QPSK modulation on 2 bits transmitted through the PUCCH to generate a modulation symbol (eg, 1, -1, j, or -j), and indicates 2 bits transmitted through the sPUCCH.
- the modulation symbol may be transmitted through one of four preset (or reserved) uplink resources.
- the terminal transmits a specific modulation symbol (ie, a modulation symbol corresponding to 2 bits transmitted through the PUCCH) using a specific uplink resource (ie, an uplink resource indicating 2 bits transmitted through the sPUCCH).
- Uplink control information can be transmitted in a manner.
- the UE may transmit both uplink control information to be transmitted by the PUCCH and uplink control information to be transmitted by the sPUCCH to the base station.
- a detailed example thereof is shown in FIG. 12.
- 12 shows another example of a method for transmitting uplink control information to which the method proposed in the present specification can be applied. 12 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the invention.
- both information on PUCCH ie, uplink control information transmitted through PUCCH
- information on sPUCCH ie, uplink control information transmitted through sPUCCH
- the UE when the information on the PUCCH is '11' and the information on the sPUCCH is '01', the UE transmits a modulation symbol corresponding to '11' mapped to the region 1204 indicating '01'. Can be sent. In other words, the terminal may transmit the modulation symbol corresponding to '11' to the base station using the region 1104 indicating '01'.
- the terminal may transmit both information on the PUCCH and information on the sPUCCH to the base station.
- an uplink channel to which information of one uplink channel is mapped to a modulation symbol and an uplink channel indicated by the uplink resource region may be determined.
- information transmitted through the sPUCCH is information sensitive to latency, it is necessary to increase the decoding probability thereof. Therefore, as shown in the above example, it may be desirable to set the priority of the sPUCCH higher than the priority of the PUCCH.
- the decoding success probability of the sPUCCH may be higher than when decoding through modulation.
- the priority of the PUCCH may be set higher than that of the sPUCCH.
- the UE maps 2 bits transmitted through sPUCCH through QPSK modulation and sets four different resource regions for 2 bits transmitted through PUCCH. Modulation symbols can be transmitted through one.
- a method of configuring the first bits of each two bits transmitted through the PUCCH and the sPUCCH into two bits, and configuring the remaining bits (that is, the second bit of each two bits) into other two bits may be considered.
- the UE maps 2 bits consisting of the first bits through QPSK modulation and sets four different resource regions for the 2 bits consisting of the remaining bits.
- the modulation symbol may be transmitted via one of the two symbols.
- the terminal may map 2 bits consisting of the second bits through QPSK modulation and transmit a modulation symbol through one of four different resource regions configured for 2 bits consisting of the first bits. have.
- the information transmitted through the PUCCH consists of 1 bit
- the information transmitted through the sPUCCH consists of 2 bits
- the information transmitted through the PUCCH consists of 2 bits
- the information transmitted through the sPUCCH consists of 1 bit May be considered.
- the terminal repeats the decoding result corresponding to 1 bit and configures 2 bits, and then applies the same method to the case where both the information transmitted through the PUCCH and the information transmitted through the sPUCCH are configured in 2 bits.
- Uplink control information may be transmitted.
- the UE may map one bit through BPSK modulation, set four different resource regions for the remaining two bits, and transmit a modulation symbol through one of them. A detailed example thereof is shown in FIG. 13.
- the information on PUCCH ie, uplink control information transmitted through PUCCH
- the information on sPUCCH ie, uplink control information transmitted through sPUCCH
- the UE selects a modulation symbol corresponding to '1' mapped to the area 1306 indicating '11'. It can transmit to the base station.
- the terminal may transmit a modulation symbol corresponding to '1' to the base station using the region 1306 indicating '11'.
- the terminal may transmit both information on the PUCCH and information on the sPUCCH to the base station.
- the UE maps through 2 bit QPSK modulation, sets two different resource regions for the remaining 1 bit, and modulates a symbol through one of them. Can also be transmitted.
- the modulation scheme is applied to the channel corresponding to 2 bits or less, and more than 2 bits.
- a method of applying a channel selection scheme may be considered. That is, in order for the terminal to transmit uplink control information, the terminal maps information of 2 bits or less through BPSK modulation or QPSK modulation, and the number of different resource regions corresponding to the corresponding number of bits for information of more than 2 bits. Can be set to send a modulation symbol through one of them.
- the terminal configures the payloads of the overlapping PUCCH and sPUCCH together and transmits uplink control information through a format (eg, PUCCH format 4) used for transmitting a large capacity control information
- a format eg, PUCCH format 4
- the corresponding pay Channel coding in units of the entire load may be applied. Even when information on each channel is mixed to form a payload, channel coding may be applied in a single manner.
- the UE may apply (or perform) channel coding by placing information having a high priority in front.
- a criterion for setting priority in terms of latency, information to be transmitted through the sPUCCH may have a higher priority than information to be transmitted through the PUCCH.
- HARQ ACK / NACK information may have a higher priority than CSI.
- the terminal when the terminal configures and transmits information to be transmitted through each channel, the terminal punctures or cyclically repeats a coded bit to match the size of a container to be transmitted. repetition) to transmit uplink control information.
- the size of the container may mean the size of a resource (eg, a time resource or a frequency resource) to which control information or data is to be sent.
- a plurality of different resource regions ie, a plurality of preset different uplink resource regions
- specific information for example, regions shown in FIGS. 11 to 13
- a plurality of different resource regions for specific information are referred to as a plurality of reserved resource regions.
- a base station uses a plurality of terminals for a terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) and / or physical layer signaling (eg, DCI). You can set the reserved resource areas of. That is, the base station may transmit configuration information (eg, uplink resource configuration information) indicating a plurality of reserved resource regions to the terminal through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
- higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.
- physical layer signaling eg, DCI
- the base station may inform (or transfer) configuration information indicating a plurality of reserved resource regions through the PDCCH or may inform via the sPDCCH.
- the base station may transmit the corresponding configuration information to the terminal through any one of the PDCCH set to the short TTI or the PDCCH set to the long TTI.
- the base station clearly specifies a specific resource (eg, default uplink support), and indicates in the HARQ-ACK resource offset field of the resource (eg, DCI format) before and / or after the offset.
- the number of reserved resource regions can be set by a method of setting the offset.
- the offset may mean a time and / or frequency unit offset between uplink resources.
- the base station may explicitly set (or indicate) a plurality of reserved resource regions.
- a control channel element of (s) PDCCH for allocating (s) PDSCH corresponding to corresponding HARQ ACK / NACK information to transmit HARQ ACK / NACK information.
- a method of setting a plurality of reserved resource regions by using an Element, CCE) index may be considered. That is, in order to set a plurality of reserved resource regions, (s) delivering scheduling information (ie, control information) for (s) PDSCH, which is a target of feedback information to be transmitted through (s) PUCCH.
- the CCE index of the PDCCH may be used.
- the CCE index may include a CCE index for the sPDCCH (ie, the CCE index of the sPDCCH) and / or a CCE index for the PDCCH (ie, the CCE index of the PDCCH).
- the plurality of reserved resource regions may be set according to the CCE index of one of the two channels or according to a combination of the CCE indexes of the two channels.
- the base station implicitly designates a specific resource (e.g., default uplink support), and offsets before and / or after the resource (e.g., in the HARQ-ACK Resource Offset field in DCI format).
- the number of reserved resource regions can be set by a method of setting the offset.
- a CCE index used according to whether information mapped to a plurality of reserved resource regions is information transmitted through sPUCCH or information transmitted through PUCCH.
- the plurality of reserved resource regions may be set according to the CCE index of the sPDCCH.
- the plurality of reserved resource regions may be set according to the CCE index of the PDCCH.
- the plurality of reserved resource regions may be set according to the bit order of the mixed information. For example, when 2 bits are mapped to four resource regions, the first bit of the 2 bits may be set as information on the sPUCCH, and the second bit may be set as information on the PUCCH. In this case, the plurality of reserved resource regions may be set according to the TTI corresponding to the first bit, that is, the CCE index of the sPDCCH. Alternatively, on the contrary, the plurality of reserved resource regions may be set according to the TTI corresponding to the second bit, that is, the CCE index of the PDCCH.
- a plurality of reserved resource regions are fixed to any one of the CCE index of the sPDCCH, the CCE index of the PDCCH, or the CCE index combination of the two channels. It may also be preset to follow.
- the UE transmits a structure configured as described above (that is, a structure for transmitting a specific modulation symbol in a specific uplink resource) according to a container according to a PUCCH or a container according to an sPUCCH.
- the container according to the PUCCH may include a container configured by 1 ms, or a container configured according to the number of symbols allocated to the PUCCH.
- the container according to the sPUCCH may include a container configured to be smaller than 1 ms, or a container configured according to the number of symbols allocated to the sPUCCH.
- the terminal may be configured according to a container according to the sPUCCH (that is, set in a small number of symbols, a short length, or a short transmission unit).
- the UE may be configured according to the container according to the PUCCH (that is, in a large number of symbols, a long length, or a long transmission unit). By setting), the structure set as described above may be transmitted.
- the base station may transmit (or inform) the configuration as described above, that is, the configuration information related to the container to be transmitted to the terminal through higher layer signaling and / or physical layer signaling. have.
- 14 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for transmitting uplink control information to which a method proposed in the present specification can be applied. 14 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
- a terminal delivers uplink control information to a base station using the above-described methods.
- step S1405 the terminal identifies the resource region allocated to the first uplink control channel and the resource region allocated to the second uplink control channel.
- the first uplink control channel is used to carry the first uplink control information
- the second uplink control channel is used to carry the second uplink control information.
- a specific uplink resource (uplink)
- a specific modulation symbol is transmitted to the base station using a resource.
- a specific uplink resource may mean one of the aforementioned reserved resource regions (ie, one of the regions shown in FIGS. 11 to 13).
- the specific uplink resource and the specific modulation symbol may be set based on a priority between the first uplink control channel and the second uplink control channel.
- the specific uplink resource may indicate the first uplink control information, and the specific modulation symbol may correspond to the second uplink control information.
- the first uplink control channel may have a higher priority than the second uplink control channel.
- the priority of a channel indicated by a specific uplink resource may be higher than that of a channel corresponding to a specific modulation symbol.
- the decoding performance at a receiving end eg, a base station
- decoding performance may be improved by orthogonality between different uplink resources. Therefore, it may be preferable that information transmitted through a channel having a higher priority is mapped to an uplink resource (that is, information transmitted through a channel having a higher priority is indicated by the uplink resource).
- the number of symbols allocated to the first uplink control channel may be set to be smaller than the number of symbols allocated to the second uplink control channel.
- the first uplink control channel means a PUCCH or short PUCCH set to a short TTI
- the second uplink control channel means a PUCCH or a long PUCCH set to a long TTI. can do.
- the first uplink control information may include at least one of ACK / NACK information or SR, and the second uplink control information may include CSI.
- the first uplink control channel is established based on a first TTI
- the second uplink control channel is established based on a second TTI, wherein the second TTI is greater than the second TTI. It can be short.
- the transmission of the specific modulation symbol using the specific uplink resource may be performed according to the first TTI (ie, short TTI).
- the terminal may receive a first PDSCH and a second PDSCH from the base station.
- the first uplink control information may include ACK / NACK information for the first PDSCH
- the second uplink control information may include ACK / NACK information for the second PDSCH.
- the specific uplink resource may be one of a plurality of uplink resources (for example, the plurality of reserved resource regions described above) preset for uplink control channel transmission.
- the plurality of preset uplink resources may be configured according to at least one CCE index of a first PDCCH corresponding to the first PDSCH or a second PDCCH corresponding to the second PDSCH.
- the PDCCH corresponding to the PDSCH may mean a PDCCH that delivers scheduling information (ie, control information) for the PDSCH.
- the terminal may receive uplink resource configuration information indicating the plurality of uplink resources. This may be done via higher layer signaling and / or physical layer signaling.
- the specific uplink resource may be one of a plurality of uplink resources preset for uplink control channel transmission.
- the preset plurality of uplink resources may be set based on an offset between a default uplink resource and uplink resources.
- the specific modulation symbol may correspond to a BPSK modulation symbol or a QPSK modulation symbol.
- FIG. 15 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein can be applied.
- a wireless communication system includes a base station 1510 and a plurality of terminals 1520 located in an area of a base station 1510.
- the base station 1510 includes a processor 1511, a memory 1512, and an RF unit 1513.
- the processor 1511 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 14. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1511.
- the memory 1512 is connected to the processor 1511 and stores various information for driving the processor 1511.
- the RF unit 1513 is connected to the processor 1511 and transmits and / or receives a radio signal.
- the terminal 1520 includes a processor 1521, a memory 1522, and an RF unit 1523.
- the processor 1521 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 14. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1521.
- the memory 1522 is connected to the processor 1521 and stores various information for driving the processor 1521.
- the RF unit 1523 is connected to the processor 1521 and transmits and / or receives a radio signal.
- the terminal in order to transmit and receive downlink data (DL data) in a wireless communication system supporting a low latency service, the terminal is a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal, and a functional unit with the RF unit. It may include a processor connected to.
- RF radio frequency
- the base station 1510 and / or the terminal 1520 may have a single antenna or multiple antennas.
- 16 is a block diagram illustrating a communication device according to one embodiment of the present invention.
- FIG. 16 illustrates the terminal of FIG. 15 in more detail.
- a terminal may include a processor (or a digital signal processor (DSP) 1610, an RF module (or RF unit) 1635, and a power management module 1605). ), Antenna 1640, battery 1655, display 1615, keypad 1620, memory 1630, SIM card Subscriber Identification Module card) 1625 (this configuration is optional), a speaker 1645 and a microphone 1650.
- the terminal may also include a single antenna or multiple antennas. Can be.
- the processor 1610 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 14.
- the layer of the air interface protocol may be implemented by the processor 1610.
- the memory 1630 is connected to the processor 1610 and stores information related to the operation of the processor 1610.
- the memory 1630 may be inside or outside the processor 1610 and may be connected to the processor 1610 by various well-known means.
- the processor 1610 receives the command information, processes the telephone number, and performs a proper function. Operational data may be extracted from the SIM card 1625 or the memory 1630. In addition, the processor 1610 may display command information or driving information on the display 1615 for the user's knowledge and convenience.
- the RF module 1635 is coupled to the processor 1610 to transmit and / or receive an RF signal.
- the processor 1610 passes command information to the RF module 1635 to transmit, for example, a radio signal constituting voice communication data to initiate communication.
- the RF module 1635 is comprised of a receiver and a transmitter for receiving and transmitting a radio signal.
- the antenna 1640 functions to transmit and receive wireless signals. Upon receiving the wireless signal, the RF module 1635 may communicate the signal and convert the signal to baseband for processing by the processor 1610. The processed signal may be converted into audible or readable information output through the speaker 1645.
- Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
- the software code may be stored in memory and driven by the processor.
- the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
- the method of transmitting an uplink channel in the wireless communication system of the present invention has been described with reference to examples applied to 3GPP LTE / LTE-A system and 5G system (New RAT system), but can be applied to various wireless communication systems. Do.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은, 제1 상향링크 제어 정보를 전달하는 제1 상향링크 제어 채널(uplink control channel)에 할당된 자원 영역 및 제2 상향링크 제어 정보를 전달하는 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 자원 영역을 식별하는 과정과, 상기 제1 상향링크 제어 채널의 전송과 상기 제2 상향링크 제어 채널의 전송이 중첩(overlap)되는 경우, 특정 상향링크 자원(uplink resource)을 이용하여 특정 변조 심볼(modulation symbol)을 기지국으로 전송하는 과정을 포함할 수 있다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 단말이 상향링크 채널(uplink channel)을 전송하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는, 단말이 상향링크 채널(예: PUCCH, PUSCH)을 전송하는 방법을 제안한다.
이와 관련하여, 본 명세서는, 단말이 전송할 상향링크 채널들이 중첩되는 경우에 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 제안한다.
구체적으로, 본 명세서는, 중첩되는 상향링크 채널들을 통해 전송될 정보에 대해 번들링 기법(bundling scheme)을 적용하여 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는, 중첩되는 상향링크 채널들을 통해 전송될 정보에 대해 변조 기법(modulation scheme) 및 채널 선택 기법(channel selection scheme)을 적용하여 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 제어 정보(uplink control information)을 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은, 제1 상향링크 제어 정보를 전달하는 제1 상향링크 제어 채널(uplink control channel)에 할당된 자원 영역 및 제2 상향링크 제어 정보를 전달하는 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 자원 영역을 식별하는 과정과, 상기 제1 상향링크 제어 채널의 전송과 상기 제2 상향링크 제어 채널의 전송이 중첩(overlap)되는 경우, 특정 상향링크 자원(uplink resource)을 이용하여 특정 변조 심볼(modulation symbol)을 기지국으로 전송하는 과정을 포함하고, 상기 특정 상향링크 자원 및 상기 특정 변조 심볼은, 상기 제1 상향링크 제어 채널과 상기 제2 상향링크 제어 채널 간의 우선 순위(priority)에 기반하여 설정되며, 상기 특정 상향링크 자원은, 상기 제1 상향링크 제어 정보를 지시하고, 상기 특정 변조 심볼은, 상기 제2 상향링크 제어 정보에 대응한다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 상향링크 제어 채널은, 상기 제2 상향링크 제어 채널보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수는, 상기 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수보다 적게 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 상향링크 제어 정보는, ACK/NACK 정보 또는 스케줄링 요청(scheduling request) 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제2 상향링크 제어 정보는, 채널 상태 정보(channel state information)를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 상향링크 제어 채널은, 짧은 물리 상향링크 제어 채널(short Physical Uplink Control Channel, short PUCCH)이고, 상기 제2 상향링크 제어 채널은, 긴 PUCCH(long PUCCH)일 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 상향링크 제어 채널은, 제1 전송 시간 간격(Transmission Time Interval)에 기반하여 설정되고, 상기 제2 상향링크 제어 채널은, 제2 전송 시간 간격에 기반하여 설정되며, 상기 제1 전송 시간 간격은, 상기 제2 전송 시간 간격보다 짧을 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 특정 상향링크 자원을 이용하는 상기 특정 변조 심볼의 전송은, 상기 제1 시간 전송 간격에 따라 수행될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법은, 상기 기지국으로부터, 제1 하향링크 공유 채널(downlink shared channel)을 수신하는 과정과, 상기 기지국으로부터, 제2 하향링크 공유 채널을 수신하는 과정을 더 포함하고, 상기 제1 상향링크 제어 정보는, 상기 제1 하향링크 공유 채널에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하고, 상기 제2 상향링크 제어 정보는, 상기 제2 하향링크 공유 채널에 대한 ACK/NACK 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 특정 상향링크 자원은, 상향링크 제어 채널 전송을 위해 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들 중 하나이며, 상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들은, 상기 제1 하향링크 공유 채널에 대응하는 제1 하향링크 제어 채널(downlink control channel) 또는 상기 제2 하향링크 공유 채널에 대응하는 제2 하향링크 제어 채널 중 적어도 하나의 제어 채널 요소 인덱스(Control Channel Element index)에 따라 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법은, 상기 기지국으로부터, 상향링크 제어 채널 전송을 위해 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들을 나타내는 상향링크 자원 설정 정보(uplink resource configuration information)를 수신하는 과정을 더 포함하고, 상기 특정 상향링크 자원은, 상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들 중 하나일 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들은, 디폴트 상향링크 자원(default uplink resource) 및 상향링크 자원들 간의 오프셋(offset)에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 특정 변조 심볼은, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조 심볼 또는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조 심볼에 해당할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보(uplink control information)을 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛과 상기 RF 유닛과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 상향링크 제어 정보를 전달하는 제1 상향링크 제어 채널(uplink control channel)에 할당된 자원 영역 및 제2 상향링크 제어 정보를 전달하는 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 자원 영역을 식별하고, 상기 제1 상향링크 제어 채널의 전송과 상기 제2 상향링크 제어 채널의 전송이 중첩(overlap)되는 경우, 특정 상향링크 자원(uplink resource)을 이용하여 특정 변조 심볼(modulation symbol)을 기지국으로 전송하도록 제어하고, 상기 특정 상향링크 자원 및 상기 특정 변조 심볼은, 상기 제1 상향링크 제어 채널과 상기 제2 상향링크 제어 채널 간의 우선 순위(priority)에 기반하여 설정되며, 상기 특정 상향링크 자원은, 상기 제1 상향링크 제어 정보를 지시하고, 상기 특정 변조 심볼은, 상기 제2 상향링크 제어 정보에 대응한다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제1 상향링크 제어 채널은, 상기 제2 상향링크 제어 채널보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제1 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수는, 상기 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수보다 적게 설정될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상향링크 채널들(예: 짧게 설정된 PUCCH 및 길게 설정된 PUCCH)이 동일한 시점에서 중첩되는 경우에도, 중첩되는 채널들 중 일부를 드롭(drop)하지 않으면서, 상향링크 채널들을 통해 전송하고자 하는 모든 정보를 전송할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 우선 순위가 높은 채널에 대한 정보를 직교성(orthogonality)을 가진 자원들로 구분함에 따라, 디코딩(decoding) 확률을 높일 수 있는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR(New RAT)의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드의 일례를 나타낸다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크에서 동기(synchronous) HARQ 동작의 일 예를 나타낸다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 채널(uplink channel) 간 중첩(overlap)의 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보 전송 방법의 일 예를 나타낸다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보 전송 방법의 다른 예를 나타낸다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보 전송 방법의 또 다른 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보를 전송하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 16은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), gNB(general NB, generation NB) 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 등의 용어로 대체될 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.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 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), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 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 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 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 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT)을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
LTE
시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다. 표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
EPDCCH(enhanced PDCCH)는 단말 특정(UE-specific) 시그널링을 나른다. EPDCCH는 단말 특정하게 설정된 물리 자원 블록(PRB: physical resource block)에 위치한다. 다시 말해, 상술한 바와 같이 PDCCH는 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들에서 전송될 수 있으나, EPDCCH는 PDCCH 이외의 자원 영역에서 전송될 수 있다. 서브프레임 내 EPDCCH가 시작되는 시점(즉, 심볼)은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 단말에 설정될 수 있다.
EPDCCH는 DL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, UL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, SL-SCH(Sidelink Shared Channel) 및 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)과 관련된 자원 할당 정보 등을 나를 수 있다. 다중의 EPDCCH가 지원될 수 있으며, 단말은 EPCCH의 세트를 모니터링할 수 있다.
EPDCCH는 하나 또는 그 이상의 연속된 진보된 CCE(ECCE: enhanced CCE)를 이용하여 전송될 수 있으며, 각 EPDCCH 포맷 별로 단일의 EPDCCH 당 ECCE의 개수가 정해질 수 있다.
각 ECCE는 복수의 자원 요소 그룹(EREG: enhanced resource element group)으로 구성될 수 있다. EREG는 ECCE의 RE에의 매핑을 정의하기 위하여 사용된다. PRB 쌍 별로 16개의 EREG가 존재한다. 각 PRB 쌍 내에서 DMRS를 나르는 RE를 제외하고, 모든 RE는 주파수가 증가하는 순서대로 그 다음 시간이 증가하는 순서대로 0 내지 15까지의 번호가 부여된다.
단말은 복수의 EPDCCH를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말이 EPDCCH 전송을 모니터링하는 하나의 PRB 쌍 내 하나 또는 두 개의 EPDCCH 세트가 설정될 수 있다.
서로 다른 개수의 ECCE가 병합됨으로써 EPCCH를 위한 서로 다른 부호화율(coding rate)이 실현될 수 있다. EPCCH는 지역적 전송(localized transmission) 또는 분산적 전송(distributed transmission)을 사용할 수 있으며, 이에 따라 PRB 내 RE에 ECCE의 매핑이 달라질 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
NR 시스템 일반
스마트폰(smartphone) 및 IoT(Internet Of Things) 단말들의 보급이 빠르게 확산됨에 따라, 통신 망을 통해 주고받는 정보의 양이 증가하고 있다. 이에 따라, 차세대 무선 접속 기술에서는 기존의 통신 시스템(또는 기존의 무선 접속 기술(radio access technology))보다 더 많은 사용자들에게 더 빠른 서비스를 제공하는 환경(예: 향상된 이동 광대역 통신(enhanced mobile broadband communication))이 고려될 필요가 있다.
이를 위해, 다수의 기기들 및 사물(object)들을 연결하여 서비스를 제공하는 MTC(Machine Type Communication)을 고려하는 통신 시스템의 디자인이 논의되고 있다. 또한, 통신의 신뢰성(reliability) 및/또는 지연(latency)에 민감한 서비스(service) 및/또는 단말(terminal) 등을 고려하는 통신 시스템(예: URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)의 디자인도 논의 되고 있다.
이하 본 명세서에서, 설명의 편의를 위하여, 상기 차세대 무선 접속 기술은 NR(New RAT, Radio Access Technology)로 지칭되며, 상기 NR이 적용되는 무선 통신 시스템은 NR 시스템으로 지칭된다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 5를 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF (Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF (User Plane Function)로 연결된다.
NR
(New Rat)
뉴머롤로지
(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, )으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 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 3과 같이 정의될 수 있다.
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, 이고, 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 6에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, 는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 의 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.
표 4는 뉴머롤로지 에서의 일반(normal) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 표 5는 뉴머롤로지 에서의 확장(extended) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타낸다.
NR 물리 자원(NR Physical Resource)
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 추론될 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 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 7을 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14 x 2u OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서, 이다. 상기 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 이 이용된다. 여기에서, 이다.
뉴머롤로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 는 복소 값(complex value) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 또는 이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의 연속적인 서브캐리어들로 정의된다. 주파수 영역 상에서, 물리 자원 블록들은 0부터 까지 번호가 매겨진다. 이 때, 주파수 영역 상의 물리 자원 블록 번호(physical resource block number) 와 자원 요소들 간의 관계는 수학식 1과 같이 주어진다.
또한, 캐리어 파트(carrier part)와 관련하여, 단말은 자원 그리드의 서브셋(subset)만을 이용하여 수신 또는 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때, 단말이 수신 또는 전송하도록 설정된 자원 블록의 집합(set)은 주파수 영역 상에서 0부터 까지 번호가 매겨진다.
일반적인 HARQ 절차
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크에서 동기(synchronous) HARQ 동작의 일 예를 나타낸다.
도 9를 참고하면, NACK을 전송한 기지국은 UL grant(DCI format 1) 내의 NDI를 재전송임을 나타내는 비트로 설정하여 새로운 자원에 재전송을 위한 데이터 자원을 할당하거나, 또는 UL grant를 생략함으로써 initial data 전송과 동일한 자원으로 재전송 data를 전송하도록 한다. 이 때, 재전송 타이밍은 항상 NACK 수신 후 4ms 이후의 서브프레임으로 고정된다.
HARQ 기법은 기본적으로 수신된 부호에 대하여 오류정정을 시도하고 CRC(Cyclic Redundancy Check)과 같은 간단한 오류검출 부호를 사용하여 재전송 여부를 결정하게 된다. 재전송에 대하여 HARQ 기법은 다음과 같이 크게 3가지 형태로 나뉘게 되고, LTE는 CC(2번 기법) 또는 IR(3번 기법)을 통한 HARQ 기법을 수행하고 있다.
1) Type-I HARQ Scheme: 수신단은 오류가 있는 패킷(packet)을 패기하고 재전송 요청을 하고 송신단은 처음 전송 시와 동일한 패킷을 송신한다. 이는 오류가 있는 패킷을 폐기시킴에 따라 시스템의 신뢰도 향상과 FEC를 통한 성능 향상을 얻어낸다.
2) Type-I HARQ Scheme with Chase Combining: 오류가 있는 패킷을 폐기하는 대신 이를 재전송 받은 패킷과 결합하는 방향으로 이용하는 기법이다. 여러 패킷을 결합함으로써 결과적으로 신호 전력을 높여주는 것과 같은 효과를 얻을 수 있다.
3) Type-II HARQ Scheme (Incremental redundancy Scheme): Type-I의 경우에서 초기 전송 시 불필요하게 높은 redundancy의 부호를 전송하게 되는 경우를 방지하기 위하여 초기 전송에서는 높은 부호율의 부호를 사용하고 재전송이 발생하였을 때 추가적인 redundancy를 전송하는 기법이다.
TDD
HARQ
ACK
/
NACK
전송
이하, LTE TDD(Time Division Duplex)에서의 HARQ를 위한 ACK/NACK 전송에 대해 살펴본다.
TDD는 FDD(Frequency Division Duplex)와 달리 하나의 무선 프레임에 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 공존한다. TDD 프레임에서는 상향링크-하향링크 설정(UL-DL configuration)에 따라 상향링크 서브프레임의 수가 하향링크 서브프레임의 수보다 적거나 같을 수 있다. 이에 따라, ACK/NACK 신호(즉, ACK/NACK 정보)를 전송하기 위한 상향링크 서브프레임이 부족한 경우를 대비하여, 복수의 하향링크 서브프레임에서 수신된 하향링크 전송 블록(transport block)들 또는 PDSCH에 대한 복수의 ACK/NACK 신호들을 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송하는 방식이 지원된다.
이 경우, ACK/NACK 번들링(ACK/NACK bundling) 및 ACK/NACK 다중화(multiplexing)과 같은 두 가지 ACK/NACK 모드가 고려될 수 있다. ACK/NACK 번들링은 단말이 수신한 PDSCH(또는 하향링크 전송 블록들)들의 디코딩에 모두 성공하면 ACK을 전송하고, 이외의 경우에는 NACK을 전송하는 방식이다. 이를 위해, 각 PDSCH에 대한 ACK 또는 NACK들은 논리적 AND 연산(logical AND operation)을 통해 압축된다. ACK/NACK 다중화는 ACK/NACK 채널 선택(ACK/NACK channel selection)(또는 채널 선택)으로 지칭될 수 있다. ACK/NACK 다중화에 의할 때, 단말은 다수의 PUCCH 자원들 중 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송한다.
표 6은 상향링크-하향링크 설정에 따른 상향링크 서브프레임 n 과 연관된(associated) 하향링크 서브프레임 n-k 와 관련된, 하향링크 연관 집합 K: {k0, k1, ... kM-1}를 나타낸다. 여기에서, M 은 집합 K 의 요소들의 수를 의미한다.
ACK
/
NACK
다중화(multiplexing)
단말이 기지국으로부터 수신되는 다수의 데이터 유닛(unit)들에 해당하는 다수의 ACK/NACK들을 동시에 전송해야 하는 상황에서, ACK/NACK 신호의 단일-주파수 특성을 유지하고, ACK/NACK 전송 전력을 줄이기 위해, PUCCH 자원 선택에 기초한 ACK/NACK 다중화(multiplexing) 방법이 고려될 수 있다.
ACK/NACK 다중화와 함께, 다수의 데이터 유닛들에 대한 ACK/NACK 응답들의 내용(contents)은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 PUCCH 자원과 QPSK 변조 심볼들의 자원의 결합에 의해 식별된다.
예를 들어, 만일 하나의 PUCCH 자원이 4 비트를 전송하고 4개의 데이터 유닛들이 최대 전송될 수 있는 경우, ACK/NACK 결과는 아래 표 7과 같이 기지국에서 식별될 수 있다.
상기 표 7에서 HARQ-ACK(i)는 i번째 데이터 유닛(data unit)에 대한 ACK/NACK 결과를 나타낸다. 상기 표 7에서 DTX(Discontinuous Transmission)는 해당되는 HARQ-ACK(i)을 위해 전송될 데이터 유닛이 없거나 단말이 HARQ-ACK(i)에 대응하는 데이터 유닛을 검출하지 못함을 의미한다.
상기 표 7에 의하면, 최대 4개의 PUCCH 자원(, , , and ) 이 있고, b(0), b(1)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전송되는 2개의 비트이다. 예를 들어, 단말이 4개의 데이터 유닛들을 모두 성공적으로 수신하면, 단말은 을 이용하여 2 비트 (1,1)을 전송한다. 단말이 첫 번째 및 세 번째 데이터 유닛에서 디코딩에 실패하고, 두 번째 및 네 번째 데이터 유닛에서 디코딩에 성공하면, 단말은 을 이용하여 비트 (1,0)을 전송한다.
ACK/NACK 채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다(couple). 이는 예약된(reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조합으로는 모든 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없으면, DTX는 NACK과 분리된다(decouple).
차세대 통신 시스템에서는 정보를 송수신하는 경우에 발생될 수 있는 지연 시간을 줄이기 위하여, 전송 시간 간격(Transmission Time Interval, TTI)을 짧게 설정하는 구조가 고려될 수 있다. 또한, 차세대 통신 시스템에서는 커버리지(coverage)가 다른 경우를 고려하여 유사한 정보(예: HARQ ACK/NACK 비트 등)를 길이가 다르게 설정된 채널(예: 긴 PUCCH(long PUCCH), 짧은 PUCCH(short PUCCH) 등)을 통해 전송하는 방법도 고려될 수 있다. 여기에서, 차세대 통신 시스템은, 향상된 LTE 시스템 또는 NR 시스템 등을 의미할 수 있다.
이 경우, 기존의 시스템(예: 레거시 LTE 시스템)과 차세대 통신 시스템이 공존하는 환경에서는 짧은 TTI로 전송하는 정보와 긴 TTI로 전송하는 정보가 시간 영역 상에서(즉, 타이밍(timing) 상으로) 중첩(overlap)되는 경우가 발생될 수 있다. 일례로, 짧은 TTI로 전송하는 정보는 짧은 TTI로 설정된 채널을 의미하고, 긴 TTI로 전송하는 정보는 긴 TTI로 설정된 채널을 의미할 수 있다. 여기에서, 짧은 TTI는 sTTI(shortened TTI)로 표현될 수 있다. 또는, 차세대 통신 시스템 내에서도, 길이가 길게 설정된 채널(즉, 할당된 심볼 수가 많은 채널)의 전송과 길이가 짧게 설정된 채널(즉, 할당된 심볼 수가 적은 채널)의 전송이 중첩되는 경우가 발생될 수 있다.
이 때, 단말이 단일 캐리어 특성(single carrier property)을 유지하거나, 또는 중첩되는 두 정보(또는 두 채널)을 동시에 전송하기 위해 요구되는 전송 파워를 지원하지 않는 경우에는, 상술한 바와 같은 중첩을 처리(handling)하는 방법이 고려될 필요가 있다.
상술한 바와 같은 중첩 현상은, 전달되는 컨텐츠(contents)의 유사성(또는 차이성)에 관계없이, TTI가 서로 다르게 설정된 정보 및/또는 길이(즉, 심볼 수)가 다르게 설정된 채널들이 존재하는 경우에 발생될 수 있다. 일례로, 길이가 서로 다르게 설정된 두 채널이 서로 다른 컨텐츠를 전송(또는 전달)하는 경우에도 상술한 바와 같은 중첩 문제가 발생될 수 있음은 물론이다.
즉, 상술한 바와 같은 중첩 현상은, 일반적으로 짧은 전송(short transmission)과 긴 전송(long transmission) 간에 발생될 수 있다. 또한, 이러한 전송은 서로 다른 캐리어(예: 상향링크 캐리어(uplink carrier))에서 수행되도록 설정되거나, 또는 하나의(즉, 단일(single)) 캐리어에서 수행되도록 설정될 수도 있다. 이러한 전송에 대한 예시들은 다음과 같다.
예를 들어, HARQ ACK/NACK 및/또는 스케줄링 요청(Scheduling Request, SR)을 전송하는 긴 PUCCH와 HARQ ACK/NACK 및/또는 SR을 전송하는 짧은 PUCCH가 중첩(또는 충돌(collision))될 수 있다. 다른 예를 들어, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 전송하는 긴 PUCCH와 HARQ ACK/NACK 및/또는 SR을 전송하는 짧은 PUCCH가 중첩될 수 있다. 또 다른 예를 들어, CSI를 전송하는 긴 PUCCH와 CSI를 전송하는 짧은 PUCCH가 중첩될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)를 전송하는 긴 PUCCH와 짧은 PUCCH가 중첩될 수 있다. 또 다른 예를 들어, UCI를 피기백(piggyback)하는 긴 PUSCH와 짧은 PUCCH가 중첩될 수 있다.
이하, 본 명세서에서는, 짧은 TTI를 지원하는 차세대 통신 시스템과 긴 TTI를 지원하는 통신 시스템 간에 상향링크 제어 채널(예: PUCCH)의 중첩이 발생되는 경우, 이와 같은 중첩을 제어(또는 처리)하는 방법을 살펴본다. 또한, 상술한 바와 같이, 해당 방법은, 서로 다른 길이로 설정된 채널들을 지원하는 차세대 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널의 중첩이 발생되는 경우에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
또한, 해당 방법은 상향링크 제어 채널 간의 중첩뿐만 아니라, 다양한 상향링크 채널들 간의 중첩 및/또는 사이드링크 채널과 상향링크 채널 간의 중첩의 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 해당 방법은 길이(즉, 심볼 수)(또는 TTI)가 다르게 설정된 상향링크 제어 채널 간의 중첩뿐만 아니라, 길이(또는 TTI)가 동일하게 설정된 상향링크 제어 채널 간의 중첩의 경우에도 유사하게 적용될 수도 있다.
이하, 설명의 편의를 위하여, 긴 TTI를 지원하는 시스템 및 길이가 길게 설정된 채널의 경우, 하향링크 제어 채널은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)로 지칭하고, 하향링크 데이터 채널(또는 하향링크 공유 채널)은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)로 지칭하고, 상향링크 제어 채널은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 지칭하고, 상향링크 데이터 채널(또는 상향링크 공유 채널)은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)로 지칭한다. 일례로, 본 명세서에서, PUCCH는 NR시스템의 긴 포맷 PUCCH(long format PUCCH), 긴 PUCCH(long PUCCH) 또는 레거시 PUCCH(legacy PUCCH)를 의미할 수 있다.
이 경우, 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 피드백은 PUCCH를 통해 전송되고, 상향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 피드백은 PDCCH 또는 PHICH(Physical Hybrid ARQ Indication Channel)를 통해 전송되는 경우가 가정된다.
또한, 짧은 TTI를 지원하는 시스템 및 길이가 짧게 설정된 채널의 경우, 각 채널은 해당 채널 앞 부분에 's'를 추가하여 표현될 수 있다. 다시 말해, 이 경우, 하향링크 제어 채널은 sPDCCH로 지칭하고, 하향링크 데이터 채널은 sPDSCH로 지칭하고, 상향링크 제어 채널은 sPUCCH로 지칭하고, 상향링크 데이터 채널은 sPUSCH로 지칭한다. 일례로, 본 명세서에서, sPUCCH는 NR 시스템의 짧은 포맷 PUCCH(short format PUCCH), 짧은 PUCCH(short PUCCH)를 의미할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, sPUCCH는 PUCCH에 비해 TTI가 짧게 설정되기 때문에(또는 심볼 수가 적게 할당되기 때문에), 더 짧은 단위(granularity)로 정보를 송수신하기 위해 이용될 수 있다.
예를 들어, 단말이 PDSCH를 통해 데이터를 수신하고 PUCCH를 통해 해당 PDSCH에 대한 디코딩 결과(예: ACK/NACK 정보, CSI, SR 등)를 피드백하는 경우, 긴 TTI 단위(예: 1ms 단위) 및 그의 배수 길이에 맞게 해당 PUCCH의 전송 시점(transmission timing)이 정렬(align)될 수 있다. 또는, 이 경우, 해당 PUCCH에 할당된 심볼 수 및 그의 배수 길이에 맞게 해당 PUCCH의 전송 시점이 정렬될 수도 있다.
이 때, 단말이 추가적으로 sPDSCH를 통해 데이터를 수신하고, 해당 sPDSCH에 대한 디코딩 결과의 피드백을 위한 sPUCCH의 전송 시점이 짧은 TTI(즉, sTTI) 단위(예: 1ms보다 작은 단위) 및 그의 배수 길이에 맞게 정렬될 수 있다. 또는, 이 경우, 해당 sPUCCH에 할당된 심볼 수 및 그의 배수 길이에 맞게 해당 sPUCCH의 전송 시점이 정렬될 수도 있다.
이 경우, sPDSCH 및 sPUCCH는 PDSCH 및 PUCCH보다 짧은 단위로 할당(또는 설정)된다. 이에 따라, 도 10에 나타난 예시와 같이, 단말이 전송할 PUCCH와 sPUCCH가 동일한 시점(예: 동일한 심볼, 동일한 서브프레임)에서 중첩되어 할당(또는 설정)될 수 있다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 채널(uplink channel) 간 중첩(overlap)의 일 예를 나타낸다. 도 10은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 10을 참고하면, PDSCH 및 PDCCH에 대해 설정된 TTI 값(예: 14 심볼 TTI)이 sPDSCH 및 sPUCCH에 대해 설정된 TTI 값(예: 2 심볼 TTI 또는 2 심볼 sTTI)보다 큰 경우가 가정된다. 즉, PDSCH 및 PUCCH의 전송에 이용되는 심볼 수는 sPDSCH 및 sPUCCH의 전송에 이용되는 심볼 수보다 크게 설정될 수 있다.
단말은 14 심볼 TTI에 따른 n 번째 서브프레임에서 기지국으로부터 PDSCH를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 PDSCH에 대한 피드백 정보(예: ACK/NACK 정보)를 전달하는 PUCCH를 14 심볼 TTI에 따른 n+4 번째 서브프레임에서 전송하도록 설정될 수 있다. 즉, 단말은 PDSCH의 수신 시점에 기반하여, PUCCH에 대해 할당된 자원 영역(예: 서브프레임)을 식별할 수 있다.
다만, 단말이 PDSCH를 수신하고 해당 PDSCH에 대한 PUCCH를 전송하기 이전에, 단말은 추가적으로 2 심볼 sTTI에 따른 n 번째 서브프레임에서 기지국으로부터 sPDSCH를 수신할 수 있다. 이 경우에도, 단말은 해당 sPDSCH에 대한 피드백 정보를 전달하는 sPUCCH를 2 심볼 sTTI에 따른 n+4 번째 서브프레임에서 전송하도록 설정될 수 있다. 다시 말해, 단말은 sPDSCH의 수신 시점에 기반하여, sPUCCH에 대해 할당된 자원 영역(예: 서브프레임)을 식별할 수 있다.
이 때, sPDSCH 및 sPUCCH의 전송 단위가 PDSCH 및 PDCCH의 전송 단위보다 작게 설정되므로, 도 10에 나타난 것과 같이, PUCCH의 전송 시점과 sPUCCH의 전송 시점이 중첩(overlap)될 수 있다.
도 10은 TTI가 서로 다르게 설정된 PUCCH 간의 전송에서 중첩이 발생되는 경우를 나타내지만, 이와 같은 중첩은 길이(즉, 심볼 수)가 다르게 설정된 PUCCH 간의 전송에서도 발생할 수 있음은 물론이다. 일례로, 도 10의 PUCCH는 NR 시스템의 긴 PUCCH이고, 도 10의 sPUCCH는 NR 시스템의 짧은 PUCCH일 수 있다.
상술한 바와 같이 중첩이 발생될 때, 단말이 단일 캐리어 특성을 만족해야 하는 제약 조건을 가지고 있거나 또는 전력 측면에서 제약이 있다면, 해당 단말은 서로 다른 대역(band)(즉, 주파수 대역)을 통해 PUCCH와 sPUCCH를 동일한 시점에(즉, 동시에) 전송할 수 없다. 따라서, 이와 같은 중첩을 해결하기 위한 방법이 고려될 필요가 있다.
구체적으로, 상술한 문제를 해결하기 위하여, 본 명세서는 PUCCH를 통해 전송되는 정보와 sPUCCH를 통해 전송되는 정보를 번들링(bundling)하여 전송하는 방법을 제안한다. 또한, 본 명세서는 PUCCH를 통해 전송되는 정보와 sPUCCH를 통해 전송되는 정보 중 어느 하나를 특정 변조 심볼(modulation symbol)에 대응시키고(또는 매핑(mapping)하고), 나머지 하나를 상기 특정 변조 심볼이 전송될 특정 상향링크 자원(uplink resource)에 대응시키는 방법을 제안한다. 여기에서, PUCCH를 통해 전송되는 정보는 PUCCH에서 전달되는 상향링크 제어 정보를 의미하고, sPUCCH를 통해 전송되는 정보는 sPUCCH에서 전달되는 상향링크 제어 정보를 의미할 수 있다.
일반적으로, PUCCH 또는 sPUCCH를 통해 전송될 수 있는 비트(bit) 수는 전송되는 스트림(stream)의 수에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 다수의 안테나(antenna)를 이용하여 두 개의 스트림들을 통해 데이터를 단말로 전송하는 경우, 해당 단말은 각 스트림에 대한 디코딩 결과(즉, ACK/NACK 여부)를 나타내는 2 비트 ACK/NACK 정보를 PUCCH 또는 sPUCCH를 통해 전송할 수 있다.
이하, 상술한 바와 같이 PUCCH와 sPUCCH가 중첩되는 경우, PUCCH를 통해 전송되는 정보의 비트 수와 sPUCCH를 통해 전송되는 정보의 비트 수의 구성에 따른, 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 구체적인 방법들에 대하여 살펴본다.
먼저, 본 발명의 일 실시 예에서, PUCCH를 통해 전송되는 정보와 sPUCCH를 통해 전송되는 정보가 모두 1 비트로 구성(또는 설정)되는 경우, 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 살펴본다.
단말은 PUCCH를 통해 전송되는 1 비트와 sPUCCH를 통해 전송되는 1 비트를 번들링(bundling)하여 1 비트로 변환(또는 생성, 구성)하고, 1 비트에 대해 BPSK 변조(Binary Phase Shift Keying modulation)를 수행할 수 있다. 이에 따라, 단말은 BPSK 변조를 통해 생성된 변조 심볼(예: 1, -1)을 이용하여 상기 변환된 1 비트(즉, 번들링된 정보)를 전송할 수 있다. 다만, 단말이 변환된 1 비트를 PUCCH를 통해 전송하는 경우에는 중간에 비트가 변경되어 네트워크의 디코딩에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 단말이 변환된 1 비트를 PUCCH가 아닌 sPUCCH를 통해 전송하는 것이 바람직할 수 있다.
또는, 단말은 PUCCH를 통해 전송되는 1 비트와 sPUCCH를 통해 전송되는 1 비트를 총 2 비트로 변환(또는 생성, 구성)하고, 2 비트에 대해 QPSK 변조(Quadrature Phase Shift Keying modulation) (예: (레거시 LTE 시스템) PUCCH 포맷 1b와 같은 변조 방식)를 수행할 수도 있다. 단말이 각각의 1 비트를 2 비트에 매핑(mapping)할 때, sPUCCH에 해당하는 1 비트는 PUCCH에 해당하는 1 비트보다 먼저 매핑되거나, 또는 나중에 매핑될 수도 있다. 일례로, PUCCH를 통해 전송될 디코딩 결과에 대한 비트 값이 '1'이고 sPUCCH를 통해 전송될 디코딩 결과에 대한 비트 값이 '0'인 경우, 단말은 '01' 또는 '10'으로 설정된 2 비트를 전송할 수 있다.
또는, 단말은 1 비트를 위한 변조 기법(예: (레거시 LTE 시스템) PUCCH 포맷 1a와 같은 변조 방식)과 채널 선택(channel selection) 기법을 함께 이용하여, PUCCH에 해당하는 1 비트 및 sPUCCH에 해당하는 1 비트를 전송할 수도 있다. 이 경우, 1 비트를 BPSK 변조에 따라 변조 심볼로 변조(또는 매핑)하고, 나머지 1 비트에 대해 설정된 서로 다른 두 개의 자원 영역들 중 하나를 통해 전송하는 방식을 이용하여, 단말은 2 비트로 구성된 정보를 전송할 수 있다.
일례로, 2 비트를 전송하기 위하여, 단말은 PUCCH를 통해 전송되는 1 비트를 BPSK 변조를 통해 매핑하고, sPUCCH를 통해 전송되는 1 비트에 대해 서로 다른 두 자원 영역들을 설정하여 그 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수 있다. 다시 말해, 단말은 PUCCH를 통해 전송되는 1 비트에 대해 BPSK 변조를 수행하여 변조 심볼(예: 1 또는 -1)을 생성하고, sPUCCH를 통해 전송되는 1 비트를 지시하기 위해 미리 설정된(또는 보류된(reserved)) 두 개의 상향링크 자원(uplink resource)들 중 하나를 통해 상기 변조 심볼을 전송할 수 있다. 즉, 단말은 특정 변조 심볼(즉, PUCCH를 통해 전송되는 1 비트에 대응하는 변조 심볼)을 특정 상향링크 자원(즉, sPUCCH를 통해 전송되는 1 비트를 지시하는 상향링크 자원)을 이용하여 전송하는 방식으로 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
이를 통해, 해당 단말은 PUCCH에 의해 전달될 상향링크 제어 정보 및 sPUCCH에 의해 전달될 상향링크 제어 정보 모두를 기지국으로 전송할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예시는 도 11과 같다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보 전송 방법의 일 예를 나타낸다. 도 11은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 11을 참고하면, PUCCH에 대한 정보(즉, PUCCH를 통해 전송되는 상향링크 제어 정보) 및 sPUCCH에 대한 정보(즉, sPUCCH를 통해 전송되는 상향링크 제어 정보) 모두 1 비트(1 bit)로 설정되는 경우가 가정된다.
이 때, PUCCH에 대한 정보는 변조 기법(예: BPSK 변조)을 통해 변조 심볼(예: 1, -1)로 변환(또는 매핑)된다. 또한, sPUCCH에 대한 정보를 지시(또는 매핑)하기 위한 상향링크 자원 영역들이 설정될 수 있다. 일례로, sPUCCH에 대한 정보가 1 비트인 경우, 상기 상향링크 자원 영역들은 영역 1102 및 영역 1104로 설정될 수 있다. 여기에서, 영역 1102는 '0'에 매핑되고(즉, '0'을 지시하고), 영역 1104는 '1'에 매핑될 수 있다.
도 11에 나타난 것과 같이 PUCCH에 대한 정보가 '1'이고, sPUCCH에 대한 정보가 '1'인 경우, 단말은 '1'을 지시하는 영역 1104에 매핑된 '1'에 대응하는 변조 심볼을 기지국으로 전송할 수 있다. 다시 말해, 단말은 '1'에 대응하는 변조 심볼을 '1'을 지시하는 영역 1104를 이용하여 기지국으로 전송할 수 있다.
이와 같은 방식을 통해, PUCCH의 전송과 sPUCCH의 전송이 동일한 시점에서 중첩되는 경우에도, 단말은 PUCCH에 대한 정보 및 sPUCCH에 대한 정보 모두를 기지국으로 전송할 수 있다.
이 때, 상향링크 채널의 우선 순위(priority)에 따라, 어느 상향링크 채널의 정보가 변조 심볼로 매핑(또는 설정)되는 상향링크 채널과 상향링크 자원 영역에 의해 지시되는 상향링크 채널(즉, 상향링크 자원 영역에 매핑되는 상향링크 채널)이 결정될 수 있다. 상기 예시의 경우, sPUCCH의 우선 순위가 PUCCH의 우선 순위보다 높게 설정된 경우가 가정된다. sPUCCH의 전송 단위가 PUCCH의 전송 단위보다 짧게 설정되는 점에 비추어, sPUCCH의 성공적인 디코딩 확률을 PUCCH의 경우보다 우선 순위에 두기 위하여 상기 예시와 같이 우선 순위가 설정되는 것이 바람직할 수 있다. 다만, 상기 예시와 달리 PUCCH의 우선 순위가 sPUCCH보다 높게 설정되는 경우에는, sPUCCH를 통해 전송되는 정보가 변조 심볼에 의해 지시되고, PUCCH를 통해 전송되는 정보가 상향링크 자원 영역에 의해 지시되는 방법이 이용될 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시 예에서, PUCCH를 통해 전송되는 정보와 sPUCCH를 통해 전송되는 정보가 모두 2 비트로 구성되는 경우, 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 살펴본다.
단말은 PUCCH를 통해 전송되는 2 비트와 sPUCCH를 통해 전송되는 2 비트를 번들링하여, 2 비트로 변환(또는 생성, 구성)하고, 2 비트에 대해 QPSK 변조(예: (레거시 LTE 시스템) PUCCH 포맷 1b와 같은 변조 방식)을 수행할 수 있다. 이에 따라, 단말은 QPSK 변조를 통해 생성된 변조 심볼(예: 1, -1, j, -j)을 이용하여 상기 변환된 2 비트(즉, 번들링된 정보)를 전송할 수 있다.
또는, 상술한 바와 같은 번들링 없이, 단말은 PUCCH를 통해 전송되는 2 비트와 sPUCCH를 통해 전송되는 2 비트를 총 4 비트로 구성하고, 2 비트를 위한 변조 기법(예: (레거시 LTE 시스템) PUCCH 포맷 1b와 같은 변조 방식)과 채널 선택 기법을 함께 이용하여 PUCCH에 해당하는 2 비트 및 sPUCCH에 해당하는 2 비트를 전송할 수도 있다. 이 경우, 2 비트를 QPSK 변조에 따라 변조 심볼로 변조(또는 매핑)하고, 나머지 2 비트에 대해 설정된 서로 다른 네 개의 자원 영역들 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송하는 방식을 이용하여, 단말은 4 비트로 구성된 정보를 전송할 수 있다.
일례로, 4 비트를 전송하기 위하여, 단말은 PUCCH를 통해 전송되는 2 비트를 QPSK 변조를 통해 매핑하고, sPUCCH를 통해 전송되는 2 비트에 대해 서로 다른 네 개의 자원 영역들을 설정하여 그 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수 있다. 다시 말해, 단말은 PUCCH를 통해 전송되는 2 비트에 대해 QPSK 변조를 수행하여 변조 심볼(예: 1, -1, j, 또는 -j)을 생성하고, sPUCCH를 통해 전송되는 2 비트를 지시하기 위해 미리 설정된(또는 보류된) 네 개의 상향링크 자원들 중 하나를 통해 상기 변조 심볼을 전송할 수 있다. 즉, 단말은 특정 변조 심볼(즉, PUCCH를 통해 전송되는 2 비트에 대응하는 변조 심볼)을 특정 상향링크 자원(즉, sPUCCH를 통해 전송되는 2 비트를 지시하는 상향링크 자원)을 이용하여 전송하는 방식으로 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
이를 통해, 해당 단말은 PUCCH에 의해 전달될 상향링크 제어 정보 및 sPUCCH에 의해 전달될 상향링크 제어 정보 모두를 기지국으로 전송할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예시는 도 12와 같다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보 전송 방법의 다른 예를 나타낸다. 도 12는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 12를 참고하면, PUCCH에 대한 정보(즉, PUCCH를 통해 전송되는 상향링크 제어 정보) 및 sPUCCH에 대한 정보(즉, sPUCCH를 통해 전송되는 상향링크 제어 정보) 모두 2 비트(2 bit)로 설정되는 경우가 가정된다.
이 때, PUCCH에 대한 정보는 변조 기법(예: QPSK 변조)을 통해 변조 심볼(예: 1, -1, j, -j)로 변환(또는 매핑)된다. 또한, sPUCCH에 대한 정보를 지시(또는 매핑)하기 위한 상향링크 자원 영역들이 설정될 수 있다. 일례로, sPUCCH에 대한 정보가 2 비트인 경우, 상기 상향링크 자원 영역들은 영역 1202, 영역 1204, 영역 1206, 및 영역 1208로 설정될 수 있다. 여기에서, 영역 1202는 '00'에 매핑되고(즉, '00'을 지시하고), 영역 1204는 '01'에 매핑되고, 영역 1206은 '11'에 매핑되고, 영역 1208은 '10'에 매핑될 수 있다.
도 12에 나타난 것과 같이 PUCCH에 대한 정보가 '11'이고, sPUCCH에 대한 정보가 '01'인 경우, 단말은 '01'을 지시하는 영역 1204에 매핑된 '11'에 대응하는 변조 심볼을 기지국으로 전송할 수 있다. 다시 말해, 단말은 '11'에 대응하는 변조 심볼을 '01'을 지시하는 영역 1104를 이용하여 기지국으로 전송할 수 있다.
이와 같은 방식을 통해, PUCCH의 전송과 sPUCCH의 전송이 동일한 시점에서 중첩되는 경우에도, 단말은 PUCCH에 대한 정보 및 sPUCCH에 대한 정보 모두를 기지국으로 전송할 수 있다.
이 경우에도, 상향링크 채널의 우선 순위(priority)에 따라, 어느 상향링크 채널의 정보가 변조 심볼로 매핑되는 상향링크 채널과 상향링크 자원 영역에 의해 지시되는 상향링크 채널이 결정될 수 있다. 일반적으로, sPUCCH를 통해 전달되는 정보는 지연(latency)에 민감한 정보이므로, 이에 대한 디코딩 확률을 높일 필요가 있다. 따라서, 상기 예시와 같이, sPUCCH의 우선 순위를 PUCCH의 우선 순위보다 높게 설정하는 방법이 바람직할 수 있다. sPUCCH에 대한 정보가 자원 위치에 기반하여 구분(또는 식별, 지시)되도록 설정함에 따라, sPUCCH에 대한 디코딩 성공 확률을 변조를 통해 디코딩하는 경우보다 높일 수 있는 효과가 있다.
다만, 상기 예시와 달리, PUCCH의 우선 순위가 sPUCCH보다 높게 설정될 수도 있음은 물론이다. 이 경우, 총 4 비트의 정보를 전송하기 위하여, 단말은 sPUCCH를 통해 전송되는 2 비트를 QPSK 변조를 통해 매핑하고, PUCCH를 통해 전송되는 2 비트에 대해 서로 다른 네 개의 자원 영역들을 설정하여 그 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수 있다.
또는, PUCCH 및 sPUCCH를 통해 전송되는 각 2 비트의 첫 번째 비트들을 2 비트로 구성하고, 나머지 비트(즉, 각 2비트의 두 번째 비트)들을 다른 2 비트로 구성하는 방법도 고려될 수 있다. 이 경우, 총 4 비트의 정보를 전송하기 위하여, 단말은 첫 번째 비트들로 구성된 2 비트를 QPSK 변조를 통해 매핑하고, 나머지 비트들로 구성된 2 비트에 대해 서로 다른 네 개의 자원 영역들을 설정하여 그 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수도 있다. 또는, 이와 반대로, 단말은 두 번째 비트들로 구성된 2 비트를 QPSK 변조를 통해 매핑하고, 첫 번째 비트들로 구성된 2 비트에 대해 설정된 서로 다른 네 개의 자원 영역들 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수도 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 실시 예에서, PUCCH를 통해 전송되는 정보의 비트 수와 sPUCCH를 통해 전송되는 정보의 비트 수가 다르게 구성되는 경우, 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 살펴본다.
일례로, PUCCH를 통해 전송되는 정보는 1 비트로 구성되고, sPUCCH를 통해 전송되는 정보는 2 비트로 구성되는 경우, PUCCH를 통해 전송되는 정보는 2 비트로 구성되고, sPUCCH를 통해 전송되는 정보는 1 비트로 구성되는 경우가 고려될 수 있다.
이 경우, 단말은, 1 비트에 해당하는 디코딩 결과를 반복하여 2 비트로 구성한 후, 상술한 PUCCH를 통해 전송되는 정보와 sPUCCH를 통해 전송되는 정보가 모두 2 비트로 구성되는 경우의 방법을 동일하게 적용하여 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
또는, 상향링크 제어 정보를 전송하기 위하여, 단말은 1 비트를 BPSK 변조를 통해 매핑하고, 나머지 2 비트에 대해 서로 다른 네 개의 자원 영역들을 설정하여 그 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예시는 도 13과 같다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보 전송 방법의 또 다른 예를 나타낸다. 도 13은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 13을 참고하면, PUCCH에 대한 정보(즉, PUCCH를 통해 전송되는 상향링크 제어 정보)는 1 비트로 설정되고, sPUCCH에 대한 정보(즉, sPUCCH를 통해 전송되는 상향링크 제어 정보)는 2 비트로 설정되는 경우가 가정된다.
이 때, PUCCH에 대한 정보는 변조 기법(예: BPSK 변조)를 통해 변조 심볼(예: 1, -1)로 변환(또는 매핑)된다. 또한, sPUCCH에 대한 정보를 지시(또는 매핑)하기 위한 상향링크 자원 영역들이 설정될 수 있다. 일례로, sPUCCH에 대한 정보가 2 비트인 경우, 상기 상향링크 자원 영역들은 영역 1302, 영역 1304, 영역 1306, 및 영역 1308로 설정될 수 있다. 여기에서, 영역 1302는 '00'에 매핑되고(즉, '00'을 지시하고), 영역 1304는 '01'에 매핑되고, 영역 1306은 '11'에 매핑되고, 영역 1308은 '10'에 매핑될 수 있다.
도 13에 나타난 것과 같이, PUCCH에 대한 정보가 '1'이고, sPUCCH에 대한 정보가 '11'인 경우, 단말은 '11'을 지시하는 영역 1306에 매핑된 '1'에 대응하는 변조 심볼을 기지국으로 전송할 수 있다. 다시 말해, 상향링크 제어 정보의 전송을 위해, 단말은 '1'에 대응하는 변조 심볼을 '11'을 지시하는 영역 1306을 이용하여 기지국으로 전송할 수 있다.
이와 같은 방식을 통해, PUCCH의 전송과 sPUCCH의 전송이 동일한 시점에서 중첩되는 경우에도, 단말은 PUCCH에 대한 정보 및 sPUCCH에 대한 정보 모두를 기지국으로 전송할 수 있다.
또는, 도 13에 나타난 것과 달리, 상향링크 제어 정보를 전송하기 위하여, 단말은 2 비트 QPSK 변조를 통해 매핑하고, 나머지 1 비트에 대해 서로 다른 두 개의 자원 영역들을 설정하여 그 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수도 있다.
상술한 본 발명의 다양한 실시 예들에서는 서로 다른 두 채널에서 전송되는 정보의 크기가 모두 2 비트 이하인 경우의 방법들이 설명되었다. 그러나, 각 채널에서 전송 가능한 정보의 크기가 2 비트를 초과하는 경우가 존재할 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 또 다른 실시 예에서, 중첩되는 채널들 중 하나 또는 모두에서 전송되는 정보의 크기가 2 비트를 초과하는 경우, 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 살펴본다.
일례로, 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 환경을 고려하는 다중 HARQ ACK/NACK 정보 또는 CSI의 경우 페이로드(payload)의 크기가 크게 설정된다. 이 경우, 단말은 대용량 제어 정보의 전송에 이용되는 포맷(예: (레거시 LTE 시스템의) PUCCH 포맷 4)을 이용하여 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다. 이와 같은 포맷은 PUCCH 및/또는 sPUCCH에서 전송할 정보(즉, 페이로드)의 크기에 따라 결정될 수 있다.
중첩되는 두 채널들 중 한 채널의 페이로드 크기가 2 비트 이하이고, 다른 채널의 페이로드 크기가 2 비트를 초과하는 경우, 2 비트 이하에 해당하는 채널에 대해서는 변조 기법을 적용하고, 2 비트 초과에 해당하는 채널에 대해서는 채널 선택 기법을 적용하는 방법이 고려될 수 있다. 즉, 단말은 상향링크 제어 정보를 전송하기 위하여, 단말은 2 비트 이하의 정보를 BPSK 변조 또는 QPSK 변조를 통해 매핑하고, 2 비트 초과의 정보에 대해 해당 비트 수에 대응하는 수의 서로 다른 자원 영역들을 설정하여 그 중 하나를 통해 변조 심볼을 전송할 수 있다.
또는, 두 채널에서 전송해야 하는 페이로드의 크기가 특정 비트 수(예: 미리 설정된 임계 비트 수)를 초과하는 경우, 단말은 대용량 제어 정보의 전송에 이용되는 포맷(예: PUCCH 포맷 4)을 이용하여 두 채널에서 전송될 정보를 함께 전송할 수도 있다. 또는, 이 경우, 단말의 전송에 이용될 포맷(즉, 전송 구조)은 각 채널을 통해 전송될 상향링크 제어 정보의 유형을 고려하여 설정될 수도 있다.
상술한 기준들에 따라 단말이 중첩되는 PUCCH 및 sPUCCH의 페이로드를 함께 구성하고, 대용량 제어 정보의 전송에 이용되는 포맷(예: PUCCH 포맷 4)을 통해 상향링크 제어 정보를 전송하는 경우, 해당 페이로드 전체 단위의 채널 코딩(channel coding)이 적용될 수 있다. 각 채널의 정보를 혼합하여 페이로드를 구성하는 경우에도 채널 코딩은 단일 방식으로 적용될 수 있다.
다만, 적용되는 채널 코딩 기법의 유형에 따라, 각 채널의 정보(즉, 페이로드)를 함께 구성할 때, 각 정보가 배치되는 위치를 구분할 필요가 있을 수 있다. 예를 들어, 채널 코딩 기법으로 RM 코딩 기법(Reed-Muller coding scheme)이 이용되는 경우, 단말은 우선 순위가 높은 정보를 앞쪽에 배치하여 채널 코딩을 적용(또는 수행)할 수 있다. 우선 순위를 설정하는 기준(criterion)의 일례로, 지연(latency) 측면에서, sPUCCH를 통해 전송될 정보가 PUCCH를 통해 전송될 정보보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 또는, 다른 일례로, 상향링크 제어 정보의 유형에 따라, HARQ ACK/NACK 정보가 CSI보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다.
상술한 바와 같이 단말이 각 채널을 통해 전송될 정보를 함께 구성하여 전송하는 경우, 단말은 전송될 컨테이너(container)의 크기를 맞추기 위해 코드 비트(coded bit)를 천공(puncturing)하거나 순환 반복(cyclic repetition)하여, 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다. 여기에서, 컨테이너의 크기는 제어 정보 또는 데이터를 보낼 자원(resource)(예: 시간 자원 또는 주파수 자원)의 크기를 의미할 수 있다.
이하, 상술한 본 방명의 다양한 실시 예들에서, 특정 정보에 대한 서로 다른 다수의 자원 영역들(즉, 미리 설정된 서로 다른 다수의 상향링크 자원 영역들)(예: 도 11 내지 도 13에 나타난 영역들)을 설정하는 방법에 대한 예들을 살펴본다. 이하, 설명의 편의를 위하여, 특정 정보에 대한 서로 다른 다수의 자원 영역들은 다수의 보류된(reserved) 자원 영역들로 지칭한다.
먼저, 명확한(explicit) 설정 방법의 일 예로, 기지국은 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 물리 계층 시그널링(예: DCI)를 통해 단말에 대해 다수의 보류된 자원 영역들을 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 상위 계층 시그널링 및/또는 물리 계층 시그널링을 통해 다수의 보류된 자원 영역들을 나타내는 설정 정보(예: 상향링크 자원 설정 정보(uplink resource configuration information)를 단말로 전송할 수 있다.
이 때, 기지국은 다수의 보류된 자원 영역들을 나타내는 설정 정보를 PDCCH를 통해 알려주거나(또는 전달하거나), 또는 sPDCCH를 통해 알려줄 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 해당 설정 정보를 짧은 TTI로 설정된 PDCCH 또는 긴 TTI로 설정된 PDCCH 중 어느 하나를 통해 단말로 전달할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 명확하게 특정 자원(예: 디폴트(default) 상향링크 지원)을 지정하고, 해당 자원의 앞 및/또는 뒤로 오프셋(offset)(예: DCI 포맷의 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드에서 지시되는 오프셋)을 두는 방법을 통해 다수의 보류된 자원 영역들을 설정할 수 있다. 여기에서, 오프셋은 상향링크 자원들 간의 시간 및/또는 주파수 단위 오프셋을 의미할 수 있다. 또는, 기지국은 명확하게 다수의 보류된 자원 영역들을 설정(또는 지시)할 수도 있다.
다음으로, 암시적인(implicit) 설정 방법의 일 예로, HARQ ACK/NACK 정보를 전송하기 위하여 해당 HARQ ACK/NACK 정보에 해당하는 (s)PDSCH를 할당하는 (s)PDCCH의 제어 채널 요소(Control Channel Element, CCE) 인덱스를 활용하여 다수의 보류된 자원 영역들을 설정하는 방법이 고려될 수 있다. 즉, 다수의 보류된 자원 영역들을 설정하기 위하여, 단말이 (s)PUCCH를 통해 전송하고자 하는 피드백 정보의 대상이 되는 (s)PDSCH에 대한 스케줄링 정보(즉, 제어 정보)를 전달하는 (s)PDCCH의 CCE 인덱스가 이용될 수 있다.
여기에서, CCE 인덱스는 sPDCCH에 대한 CCE 인덱스(즉, sPDCCH의 CCE 인덱스) 및/또는 PDCCH에 대한 CCE 인덱스(즉, PDCCH의 CCE 인덱스)를 포함할 수 있다. 다시 말해, 이 경우, 다수의 보류된 자원 영역들은 두 채널들 중의 한 채널의 CCE 인덱스에 따라 설정되거나, 또는 두 채널의 CCE 인덱스의 조합(combination)에 따라 설정될 수도 있다. 이 경우에도, 기지국은 암시적으로 특정 자원(예: 디폴트(default) 상향링크 지원)을 지정하고, 해당 자원의 앞 및/또는 뒤로 오프셋)(예: DCI 포맷의 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드에서 지시되는 오프셋)을 두는 방법을 통해 다수의 보류된 자원 영역들을 설정할 수 있다.
구체적으로, 다수의 보류된 자원 영역들을 설정하기 위하여, sPDCCH에 대한 CCE 인덱스, PDCCH에 대한 CCE 인덱스, 또는 두 채널의 CCE 인덱스의 조합 중 어느 것을 이용할지 여부를 결정하는 방법은 다음과 같이 고려될 수 있다.
먼저, 다수의 보류된 자원 영역들에 매핑되는 정보(즉, 다수의 보류된 자원 영역들이 지시하는 정보)가 sPUCCH를 통해 전송되는 정보인지, 또는 PUCCH를 통해 전송되는 정보인지에 따라 이용되는 CCE 인덱스가 결정될 수 있다. 일례로, 도 13의 경우, sPUCCH에 대한 정보가 다수의 보류된 자원 영역들에 매핑되므로, 다수의 보류된 자원 영역들은 sPDCCH의 CCE 인덱스에 따라 설정될 수 있다.
또는, 이와 반대로, 다수의 보류된 자원 영역들에 매핑되는 정보가 sPUCCH에 대한 정보일 경우, 다수의 보류된 자원 영역들은 PDCCH의 CCE 인덱스에 따라 설정될 수도 있다.
또는, 다수의 보류된 자원 영역들에 매핑되는 정보가 sPUCCH에 대한 정보와 PUCCH에 대한 정보가 혼합된 정보인 경우, 다수의 보류된 자원 영역들은 혼합된 정보의 비트 순서에 따라 설정될 수도 있다. 일례로, 2 비트를 네 개의 자원 영역들에 매핑하는 경우, 2 비트의 첫 번째 비트는 sPUCCH에 대한 정보로 설정되고, 두 번째 비트는 PUCCH에 대한 정보로 설정될 수 있다. 이 때, 다수의 보류된 자원 영역들은 첫 번째 비트에 해당하는 TTI 즉, sPDCCH의 CCE 인덱스에 따라 설정될 수 있다. 또는, 이와 반대로, 다수의 보류된 자원 영역들은 두 번째 비트에 해당하는 TTI 즉, PDCCH의 CCE 인덱스에 따라 설정될 수도 있다.
또는, 다수의 보류된 자원 영역들에 매핑되는 정보에 관계 없이, 시스템에서 고정적으로, 다수의 보류된 자원 영역들이 sPDCCH의 CCE 인덱스, PDCCH의 CCE 인덱스, 또는 두 채널의 CCE 인덱스 조합 중 어느 하나에 따르도록 미리 설정될 수도 있다.
상술한 본 발명의 다양한 실시 예들에서, 단말은 상술한 바와 같이 설정된 구조(즉, 특정 상향링크 자원에서 특정 변조 심볼을 전송하는 구조)를 PUCCH에 따른 컨테이너(container) 또는 sPUCCH에 따른 컨테이너에 맞추어 전송할 수 있다. 여기에서, PUCCH에 따른 컨테이너는 1 ms로 구성된 컨테이너, 또는 PUCCH에 할당된 심볼 수에 따라 구성된 컨테이너 등을 포함할 수 있다. 또한, sPUCCH에 따른 컨테이너는 1 ms 보다 작게 구성된 컨테이너, 또는 sPUCCH에 할당된 심볼 수에 따라 구성된 컨테이너 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 지연(latency)적인 측면을 고려하여 sPUCCH 전송이 PUCCH 전송보다 우선 순위가 높게 설정되는 경우, 단말은 sPUCCH에 따른 컨테이너에 맞추어(즉, 적은 심볼 수, 짧은 길이 또는 짧은 전송 단위로 설정하여) 상술한 바와 같이 설정된 구조를 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 단말의 커버리지 등을 우선적으로 고려하여 PUCCH 전송이 sPUCCH 전송보다 우선 순위가 높게 설정되는 경우, 단말은 PUCCH에 따른 컨테이너에 맞추어(즉, 많은 심볼 수, 긴 길이 또는 긴 전송 단위로 설정하여) 상술한 바와 같이 설정된 구조를 전송할 수도 있다.
이 경우, 기지국은, 상술한 바와 같은 설정 즉, 전송되는 컨테이너와 관련된 설정 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling)을 통해 단말로 전달할(또는 알려줄) 수 있다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 제어 정보를 전송하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다. 도 14는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 14를 참고하면, 단말은 상술한 방법들을 이용하여 상향링크 제어 정보를 기지국으로 전달하는 경우가 가정된다.
S1405 단계에서, 단말은 제1 상향링크 제어 채널(uplink control channel)에 할당된 자원 영역 및 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 자원 영역을 식별한다. 여기에서, 제1 상향링크 제어 채널은 제1 상향링크 제어 정보를 전달하기 위해 이용되고, 제2 상향링크 제어 채널은 제2 상향링크 제어 정보를 전달하기 위해 이용된다.
이 후, S1410 단계에서, 단말은, 상기 제1 상향링크 제어 채널의 전송(또는 전송 시점)과 상기 제2 상향링크 제어 채널의 전송(또는 전송 시점)이 중첩되는 경우, 특정 상향링크 자원(uplink resource)을 이용하여 특정 변조 심볼(modulation symbol)을 기지국으로 전송한다. 예를 들어, 특정 상향링크 자원은 상술한 다수의 보류된 자원 영역들 중 하나(즉, 도 11 내지 도 13에 나타난 영역들 중 하나)를 의미할 수 있다.
이 때, 상기 특정 상향링크 자원 및 상기 특정 변조 심볼은, 상기 제1 상향링크 제어 채널과 상기 제2 상향링크 제어 채널 간의 우선 순위에 기반하여 설정될 수 있다. 또한, 상기 특정 상향링크 자원은 상기 제1 상향링크 제어 정보를 지시하고, 상기 특정 변조 심볼은 상기 제2 상향링크 제어 정보에 대응할 수 있다.
또한, 상기 제1 상향링크 제어 채널은, 상기 제2 상향링크 제어 채널보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 다시 말해, 특정 상향링크 자원에 의해 지시되는 채널의 우선 순위가 특정 변조 심볼에 대응하는 채널의 우선 순위보다 높을 수 있다. 이는, 변조 방식을 이용하는 경우에는 간섭(interference) 등에 의해 수신단(예: 기지국)에서의 디코딩 성능이 저하될 수 있다. 이에 반해, 상향링크 자원들에 정보를 매핑하는 방법의 경우, 서로 다른 상향링크 자원들 간의 직교성(orthogonality)에 의하여 디코딩 성능이 향상될 수 있다. 따라서, 우선 순위가 높은 채널을 통해 전달되는 정보가 상향링크 자원에 매핑되는 것(즉, 우선 순위가 높은 채널을 통해 전달되는 정보가 상향링크 자원에 의해 지시되는 것)이 바람직할 수 있다.
또한, 상기 제1 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수는, 상기 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수보다 적게 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 상향링크 제어 채널은 짧은 TTI로 설정된 PUCCH 또는 짧은 PUCCH(short PUCCH)를 의미하고, 상기 제2 상향링크 제어 채널은 긴 TTI로 설정된 PUCCH 또는 긴 PUCCH(ling PUCCH)를 의미할 수 있다.
또한, 상기 제1 상향링크 제어 정보는, ACK/NACK 정보 또는 SR 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제2 상향링크 제어 정보는, CSI를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 상향링크 제어 채널은 제1 TTI에 기반하여 설정되고, 상기 제2 상향링크 제어 채널은, 제2 TTI에 기반하여 설정되며, 이 때, 상기 제2 TTI는 상기 제2 TTI보다 짧을 수 있다. 이 경우, 상술한 방법과 같이 상기 특정 상향링크 자원을 이용하는 상기 특정 변조 심볼의 전송은 상기 제1 TTI(즉, 짧은 TTI)에 따라 수행될 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 기지국으로부터, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH를 수신할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 상향링크 제어 정보는 상기 제1 PDSCH에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하고, 상기 제2 상향링크 제어 정보는 상기 제2 PDSCH에 대한 ACK/NACK 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 특정 상향링크 자원은, 상향링크 제어 채널 전송을 위해 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들(예: 상술한 다수의 보류된 자원 영역들) 중 하나일 수 있다. 이 경우, 상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들은 상기 제1 PDSCH에 대응하는 제1 PDCCH 또는 상기 제2 PDSCH에 대응하는 제2 PDCCH 중 적어도 하나의 CCE 인덱스에 따라 설정될 수 있다. 여기에서, PDSCH에 대응하는 PDCCH는 해당 PDSCH에 대한 스케줄링 정보(즉, 제어 정보)를 전달하는 PDCCH를 의미할 수 있다.
또한, 단말은 상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들을 나타내는 상향링크 자원 설정 정보를 수신할 수 있다. 이는, 상위 계층 시그널링 및/또는 물리 계층 시그널링을 통해 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 특정 상향링크 자원은, 상향링크 제어 채널 전송을 위해 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들 중 하나일 수 있다.
또한, 상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들은, 디폴트 상향링크 자원 및 상향링크 자원들 간의 오프셋(offset)에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 상기 특정 변조 심볼은, BPSK 변조 심볼 또는 QPSK 변조 심볼에 해당할 수 있다.
상술한 본 발명의 다양한 실시 예들에서 고려되는 변조 방식 및 채널 선택 방식을 이용하여 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법은, 채널 간의 우선 순위를 고려하여 특정 변조 심볼과 특정 상향링크 자원에 해당하는(또는 매핑되는) 정보를 다르게 구성할 수 있다. 이와 같은 점에서, 해당 방법은, 단순히 고려 가능한 ACK/NACK 정보의 조합(또는 구성)에 따라 전송에 이용되는 자원 영역들과 전송되는 비트들을 미리 정의하여 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법(예: 레거시 LTE 시스템의 PUCCH 포맷 1b에서의 채널 선택 방식)과는 차이가 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 15를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1510)과 기지국(1510) 영역 내에 위치한 다수의 단말(1520)을 포함한다.
기지국(1510)은 프로세서(processor, 1511), 메모리(memory, 1512) 및 RF부(radio frequency unit, 1513)을 포함한다. 프로세서(1511)는 앞서 도 1 내지 도 14에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1511)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1512)는 프로세서(1511)와 연결되어, 프로세서(1511)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1513)는 프로세서(1511)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(1520)은 프로세서(1521), 메모리(1522) 및 RF부(1523)을 포함한다.
프로세서(1521)는 앞서 도 1 내지 도 14에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1521)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1522)는 프로세서(1521)와 연결되어, 프로세서(1521)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1523)는 프로세서(1521)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(1512, 1522)는 프로세서(1511, 1521) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1511, 1521)와 연결될 수 있다.
일 예로서, 저 지연(low latency) 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터(DL data)를 송수신하기 위해 단말은 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛, 및 상기 RF 유닛과 기능적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다.
또한, 기지국(1510) 및/또는 단말(1520)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
특히, 도 16에서는 앞서 도 15의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다.
도 16을 참조하면, 단말은 프로세서(또는 디지털 신호 프로세서(DSP: digital signal processor)(1610), RF 모듈(RF module)(또는 RF 유닛)(1635), 파워 관리 모듈(power management module)(1605), 안테나(antenna)(1640), 배터리(battery)(1655), 디스플레이(display)(1615), 키패드(keypad)(1620), 메모리(memory)(1630), 심카드(SIM(Subscriber Identification Module) card)(1625)(이 구성은 선택적임), 스피커(speaker)(1645) 및 마이크로폰(microphone)(1650)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서(1610)는 앞서 도 1 내지 도 14에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(1610)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(1630)는 프로세서(1610)와 연결되고, 프로세서(1610)의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리(1630)는 프로세서(1610) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1610)와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드(1620)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크로폰(1650)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서(1610)는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드(1625) 또는 메모리(1630)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(1610)는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(1615) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모듈(1635)는 프로세서(1610)에 연결되어, RF 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1610)는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모듈(1635)에 전달한다. RF 모듈(1635)은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기(receiver) 및 전송기(transmitter)로 구성된다. 안테나(1640)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모듈(1635)은 프로세서(1610)에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(1645)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방안은 3GPP LTE/LTE-A 시스템, 5G 시스템(New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 제어 정보(uplink control information)을 전송하는 방법에 있어서,제1 상향링크 제어 정보를 전달하는 제1 상향링크 제어 채널(uplink control channel)에 할당된 자원 영역 및 제2 상향링크 제어 정보를 전달하는 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 자원 영역을 식별하는 과정과,상기 제1 상향링크 제어 채널의 전송과 상기 제2 상향링크 제어 채널의 전송이 중첩(overlap)되는 경우, 특정 상향링크 자원(uplink resource)을 이용하여 특정 변조 심볼(modulation symbol)을 기지국으로 전송하는 과정을 포함하고,상기 특정 상향링크 자원 및 상기 특정 변조 심볼은, 상기 제1 상향링크 제어 채널과 상기 제2 상향링크 제어 채널 간의 우선 순위(priority)에 기반하여 설정되며,상기 특정 상향링크 자원은, 상기 제1 상향링크 제어 정보를 지시하고,상기 특정 변조 심볼은, 상기 제2 상향링크 제어 정보에 대응하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제1 상향링크 제어 채널은, 상기 제2 상향링크 제어 채널보다 높은 우선 순위를 갖는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제1 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수는, 상기 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수보다 적게 설정되는 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 제1 상향링크 제어 정보는, ACK/NACK 정보 또는 스케줄링 요청(scheduling request) 중 적어도 하나를 포함하고,상기 제2 상향링크 제어 정보는, 채널 상태 정보(channel state information)를 포함하는 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 제1 상향링크 제어 채널은, 짧은 물리 상향링크 제어 채널(short Physical Uplink Control Channel, short PUCCH)이고,상기 제2 상향링크 제어 채널은, 긴 PUCCH(long PUCCH)인 방법.
- 제 2항에 있어서,상기 제1 상향링크 제어 채널은, 제1 전송 시간 간격(Transmission Time Interval)에 기반하여 설정되고,상기 제2 상향링크 제어 채널은, 제2 전송 시간 간격에 기반하여 설정되며,상기 제1 전송 시간 간격은, 상기 제2 전송 시간 간격보다 짧은 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 특정 상향링크 자원을 이용하는 상기 특정 변조 심볼의 전송은, 상기 제1 시간 전송 간격에 따라 수행되는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 기지국으로부터, 제1 하향링크 공유 채널(downlink shared channel)을 수신하는 과정과,상기 기지국으로부터, 제2 하향링크 공유 채널을 수신하는 과정을 더 포함하고,상기 제1 상향링크 제어 정보는, 상기 제1 하향링크 공유 채널에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하고,상기 제2 상향링크 제어 정보는, 상기 제2 하향링크 공유 채널에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하는 방법.
- 제 8항에 있어서,상기 특정 상향링크 자원은, 상향링크 제어 채널 전송을 위해 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들 중 하나이며,상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들은, 상기 제1 하향링크 공유 채널에 대응하는 제1 하향링크 제어 채널(downlink control channel) 또는 상기 제2 하향링크 공유 채널에 대응하는 제2 하향링크 제어 채널 중 적어도 하나의 제어 채널 요소 인덱스(Control Channel Element index)에 따라 설정되는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 기지국으로부터, 상향링크 제어 채널 전송을 위해 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들을 나타내는 상향링크 자원 설정 정보(uplink resource configuration information)를 수신하는 과정을 더 포함하고,상기 특정 상향링크 자원은, 상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들 중 하나인 방법.
- 제 9항에 있어서,상기 미리 설정된 다수의 상향링크 자원들은, 디폴트 상향링크 자원(default uplink resource) 및 상향링크 자원들 간의 오프셋(offset)에 기반하여 설정되는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 특정 변조 심볼은, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조 심볼 또는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조 심볼에 해당하는 방법.
- 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보(uplink control information)을 전송하는 단말에 있어서,무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛과,상기 RF 유닛과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,제1 상향링크 제어 정보를 전달하는 제1 상향링크 제어 채널(uplink control channel)에 할당된 자원 영역 및 제2 상향링크 제어 정보를 전달하는 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 자원 영역을 식별하고,상기 제1 상향링크 제어 채널의 전송과 상기 제2 상향링크 제어 채널의 전송이 중첩(overlap)되는 경우, 특정 상향링크 자원(uplink resource)을 이용하여 특정 변조 심볼(modulation symbol)을 기지국으로 전송하도록 제어하고,상기 특정 상향링크 자원 및 상기 특정 변조 심볼은, 상기 제1 상향링크 제어 채널과 상기 제2 상향링크 제어 채널 간의 우선 순위(priority)에 기반하여 설정되며,상기 특정 상향링크 자원은, 상기 제1 상향링크 제어 정보를 지시하고,상기 특정 변조 심볼은, 상기 제2 상향링크 제어 정보에 대응하는 단말.
- 제 13항에 있어서,상기 제1 상향링크 제어 채널은, 상기 제2 상향링크 제어 채널보다 높은 우선 순위를 갖는 단말.
- 제 13항에 있어서,상기 제1 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수는, 상기 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 심볼 수보다 적게 설정되는 단말.
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