KR20200088850A - 시퀀스 그룹을 결정하는 방법 및 장치, 사이클릭 시프트를 결정하는 방법 및 장치 - Google Patents

시퀀스 그룹을 결정하는 방법 및 장치, 사이클릭 시프트를 결정하는 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 시퀀스 그룹을 결정하는 방법 및 장치, 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법 및 장치를 제공하며, 여기서, 방법은, 스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 획득하는 단계, 해당 심볼 인덱스에 따라 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹 또는 CS를 결정하는 단계를 포함한다.

Description

시퀀스 그룹을 결정하는 방법 및 장치, 사이클릭 시프트를 결정하는 방법 및 장치
본 출원은 출원번호가 201711144740.2이고, 출원일자가 2017년 11월 17일인 중국특허출원에 기반하여 제출한 것으로서, 해당 중국특허출원의 우선권을 주장하는 바, 해당 중국특허출원의 전부 내용은 참조로서 본 출원에 포함된다.
본 발명은 통신분야에 관한 것이지만 이에 한정되지 않는다.
관련 기술에서, 차세대 이동통신 시스템 즉 뉴 라디오(New Radio, NR로 약칭함) 시스템에서 업링크 제어 채널(Physical Uplink Control CHannel, PUCCH로 약칭함)이 자체의 시퀀스 그룹을 어떻게 결정할 것인지 아직도 확정되지 않았다. 구체적으로, NR 시스템에 있는 PUCCH 포맷은, 하나의 시퀀스의 상이한 사이클릭 시프트(Cyclic Shift, CS로 약칭함)를 통해 사용자 설비(UE)가 피드백한 ACK 정보, NACK 정보 및 참조신호(Reference Signal, RS로 약칭함) 정보를 운반하며, PUCCH의 시퀀스 그룹을 어떻게 결정할 것인지에 대해서는 아직도 확정되지 않았다.
관련 기술에서, NR 시스템에는 코드 블록 그룹(Code Block Group, CBG로 약칭함) 재전송 매커니즘이 지원되며, 즉 UE는 하이브리드 자동 재전송 요구-확인 정보(Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledge, HARQ-ACK로 약칭함)를 피득백할 때, CBG에 따라 피드백할 수 있으며, 기지국은 정확하게 디코딩되지 않은 CBG를 재전송하고, 전송 블록(Transport Block, TB로 약칭함)(일반적으로, 하나의 TB는 복수의 CBG를 포함할 수 있음) 전체를 재전송할 필요가 없으므로, 재전송되는 데이터의 양을 줄이는데 도움이 된다.
나아가, NR 시스템에는 아래와 같은 경우도 지원되는데, UE가 CBG 재전송 매커니즘을 구성하고, 기지국이 폴백 DCI(fallback DCI, DCI 포맷)를 사용하여 UE를 위해 TB를 스케줄링할 때, UE가 해당 TB에 대해 피드백한 HARQ-ACK가 기타 HARQ-ACK와 멀티플렉싱되지 않으면, UE는 TB 레벨의 HARQ-ACK를 피드백해야 한다. 다시 말해서, 이러한 경우에, CBG 레벨의 HARQ-ACK는 무효로 된다.
그러나, 이는 또 다른 문제를 야기하게 되는데, UE가 CBG 재전송 매커니즘을 구성하고, 기지국이 폴백 다운링크 제어정보(Downlink Control Information, DCI로 약칭함)를 사용하여 UE를 위해 TB를 스케줄링하며, UE가 해당 TB에 대해 피드백한 HARQ-ACK가 기타 HARQ-ACK와 멀티플렉싱되어야 할 경우, UE가 어떻게 해당 TB에 대해 HARQ-ACK를 형성할 것인지 아직도 확정되지 않았다.
NR 시스템에서, PUCCH의 자원 할당은 현재 논의되고 있으며, 기본적으로 확정할 수 있는 내용은 아래와 같다:
NR의 PUCCH는 스케줄링 유닛(예를 들면 타임슬롯(slot)) 내에서 시작 심볼, 연속된 심볼 수, 주파수 호핑 여부 및 시작 CS 인덱스 등을 구성하여, 해당 PUCCH가 송신될 때의 구체적인 자원 등을 결정한다. 예를 들면, 하나의 PUCCH는 스케줄링 유닛의 어느 하나의 심볼, 연속된 N 개의 심볼, 주파수 호핑, 시작 CS 인덱스 등으로부터 시작될 수 있다. 스케줄링 유닛에서의 PUCCH의 시작 심볼은 변화되고, 기지국에 의해 구성된다. PUCCH의 심볼 수도 기지국에 의해 구성되며, 주파수 호핑 후, 주파수 호핑(영어 hop로 표현할 수 있음)된 각각의 심볼 위치도 변화된다. 관련 기술에서, LTE에서 서브프레임 내에서의 PUCCH의 시작 위치는 고정되고, 심볼 수도 고정되며, 주파수 호핑 위치도 고정된다.
NR 시스템에서, 일부 PUCCH는 직교 시퀀스를 통해 ACK 및/또는 NACK 비트정보를 운반하며, 예를 들면, 하나의 시퀀스(해당 시퀀스는 본문에서 시퀀스 그룹으로 칭하며, 기본 시퀀스라고도 칭함)의 상이한 CS를 통해 ACK 정보, NACK 및 RS 정보를 각각 운반하며, PUCCH 등 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 어떻게 결정할 것인지 아직도 확정되지 않았다.
현재, 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹 또는 CS를 결정하지 못하는 관련 기술의 문제점에 대한 효과적인 해결방안은 아직 존재하지 않는다.
본 발명의 실시예는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법 및 장치, CS를 결정하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 시퀀스 그룹을 결정하는 방법을 제공하며, 해당 방법은, 스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(Orthogonal Frequency Division Mulitiplexing, OFDM으로 약칭함) 심볼의 심볼 인덱스를 결정하는 단계; 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계; 를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 시퀀스 그룹을 결정하는 방법을 더 제공하며, 해당 방법은, 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하는 단계; 상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 시퀀스 그룹을 획득하는 단계; 미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 시퀀스 그룹을 사용하는 단계; 를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, CS를 결정하는 방법을 더 제공하며, 해당 방법은, 스케줄링 유닛에서의 제 5 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하는 단계; 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 단계; 를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, CS를 결정하는 방법을 더 제공하며, 해당 방법은, 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하는 단계; 상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 CS를 획득하는 단계; 미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 CS를 사용하는 단계; 를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 시퀀스 그룹을 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는, 스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하도록 구성된 제 1 결정모듈; 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하도록 구성된 제 2 결정모듈; 을 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 시퀀스 그룹을 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는, 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하도록 구성된 제 1 획득모듈; 상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 시퀀스 그룹을 획득하도록 구성된 제 2 획득모듈; 미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 시퀀스 그룹을 사용하도록 구성된 제 1 응용모듈; 을 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, CS를 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는, 스케줄링 유닛에서의 제 5 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하도록 구성된 제 3 결정모듈; 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하도록 구성된 제 4 결정모듈; 을 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, CS를 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는, 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하도록 구성된 제 3 획득모듈; 상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 CS를 획득하도록 구성된 제 4 획득모듈; 미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 CS를 사용하도록 구성된 제 2 응용모듈; 을 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 기억매체를 더 제공하며, 상기 기억매체는 저장된 프로그램을 포함하되, 여기서, 상기 프로그램이 작동되면 상기 시퀀스 그룹을 결정하는 방법을 실행하거나 상기 CS를 결정하는 방법을 실행하게 된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 프로세서를 더 제공하며, 상기 프로세서는 프로그램을 작동하도록 구성되되, 여기서, 상기 프로그램이 작동되면 상기 시퀀스 그룹을 결정하는 방법을 실행하거나 상기 CS를 결정하는 방법을 실행하게 된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 획득하고, 해당 심볼 인덱스에 따라 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하며, 상기 기술방안을 통해, 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹 또는 CS를 결정하지 못하는 관련 기술의 문제점을 해결함으로써, 스케줄링 유닛에서의 지정 OFDM의 심볼 인덱스에 따라 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹 또는 CS를 결정하는 것을 실현한다.
여기서 설명되는 도면은 본 발명을 추가로 이해하기 위해 제공되는 것으로서, 본 출원의 일부분을 구성하며, 본 발명의 예시적인 실시예 및 그의 설명은 본 발명을 해석하기 위한 것이다. 도면 중:
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 시퀀스 그룹을 결정하는 방법의 흐름도이다.
실시예 1
본 출원의 실시예는 이동통신 네트워크(5G 이동통신 네트워크를 포함하지만 이에 한정되지 않음)를 제공하며, 해당 네트워크의 네트워크 아키텍처는 네트워크측 설비(예를 들면 기지국)와 단말기를 포함할 수 있다. 본 실시예는 상기 네트워크 아키텍처에서 실행 가능한 정보 전송방법을 제공하며, 설명해야 할 것은, 본 출원의 실시예에서 제공한 상기 정보 전송방법의 실행 환경은 상기 네트워크 아키텍처에 한정되는 않는다.
본 실시예는 상기 네트워크 아키텍처에서 실행되는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법을 제공하며, 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 시퀀스 그룹을 결정하는 방법의 흐름도이고, 도 1에 도시된 바와 같이, 해당 프로세스는,
스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하는 단계(S102);
상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계(S104); 를 포함한다.
본 발명의 실시예는, 스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 획득하고, 해당 심볼 인덱스에 따라 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하며, 상기 기술방안을 통해, 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹 또는 CS를 결정하지 못하는 관련 기술의 문제점을 해결함으로써, 스케줄링 유닛에서의 지정 OFDM의 심볼 인덱스에 따라 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹 또는 CS를 결정하는 것을 실현한다.
일 실시예에서, 상기 단계를 실행하는 메인은 기지국 또는 단말기 등일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
일 실시예에서, 상기 채널 또는 신호 중의 제 2 지정 OFDM 심볼을 상기 제 1 지정 OFDM 심볼로 결정한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 결정한다. 해당 선택적 실시예는 아래의 응용 실시예 1에 대응될 수 있다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생하였을 경우, 상기 방법은, 스케줄링 유닛에서의 하나의 주파수 호핑 중인 제 3 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상기 하나의 주파수 호핑에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계를 더 포함한다. 해당 선택 가능한 실시예는 아래의 응용 실시예 2에 대응될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 주파수 호핑 중인 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 3 지정 OFDM 심볼로 결정한다.
선택적으로, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 구성된다. 해당 선택 가능한 실시예는 아래의 응용 실시예 3에 대응될 수 있다.
일 실시예에서, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것은, 복수의 채널 또는 신호가 멀티플렉싱되는 경우, 상기 기지국이 상기 복수의 채널 또는 신호가 공통으로 멀티플렉싱되는 OFDM 심볼 중의 하나를 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로서 사용하도록 지시하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호가 복수의 세그먼트로 분할되는 경우, 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계는, 각 세그먼트의 채널 또는 신호 상의 하나의 OFDM 심볼을 해당 세그먼트의 제 2 지정 OFDM 심볼로서 사용하는 단계; 상기 제 2 지정 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스에 따라 해당 세그먼트의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계; 를 포함한다. 해당 선택적 실시예는 아래의 응용 실시예 4에 대응될 수 있다.
선택적으로, 상기 방법은, 스케줄링 유닛에서 상기 채널 또는 신호 중의 각각의 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 결정하는 단계; 상기 심볼 인덱스에 따라 대응되는 상기 각각의 OFDM 심볼에 사용되는 시퀀스 그룹을 각각 결정하는 단계; 를 더 포함한다. 해당 선택적 실시예는 아래의 응용 실시예 6에 대응될 수 있다.
선택적으로, 상기 방법은, 상기 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛 중의 제 4 지정 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 1 지정 OFDM 심볼로 결정하는 단계를 더 포함한다. 해당 선택적 실시예는 아래의 응용 실시예 5에 대응될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 스케줄링 유닛 중의 첫 번째 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 4 지정 업링크 OFDM 심볼로 결정한다.
일 실시예에서, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생한 것을 결정하였을 경우, 상기 방법은, 상기 스케줄링 유닛 중의 상이한 업링크 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상이한 주파수 호핑에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 심볼 인덱스에 따라 하기 식을 통해 상기 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정한다.
Figure pct00001
Figure pct00002
여기서, 상기
Figure pct00003
는 시퀀스 그룹의 인덱스를 나타내고, 상기 Q는 시퀀스 그룹의 전체 개수와 같으며, 상기
Figure pct00004
는 셀 물리적 ID에 의해 결정되는 것으로 정의되고, 상기
Figure pct00005
는 스케줄링 유닛의 시리얼 넘버이며, 상기
Figure pct00006
는 스케줄링 유닛에서의 심볼의 심볼 인덱스이고, 상기 N는 각각의 스케줄링 유닛에 포함되는 심볼 수이며; c(i)는 하나의 의사랜덤시퀀스이고, 이의 초기 값은
Figure pct00007
이며; 상기
Figure pct00008
는 해당 셀의 셀 물리적 ID, 또는 상위계층에 의해 구성된 하나의 가상 셀 물리적 ID이다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호는, PUCCH 채널; 물리 업링크 공유 채널(PUSCH); 채널 사운딩 참조(SRS)신호; 미니 슬롯(mini-slot); 비 slot에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 시퀀스 그룹을 결정하는 방법을 더 제공하며, 해당 방법은,
채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하는 단계(1);
상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 시퀀스 그룹을 획득하는 단계(2);
미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 시퀀스 그룹을 사용하는 단계(3); 를 포함한다.
추가로 설명해야 할 것은, 해당 실시예는 아래의 구체적인 실시예 13에 대응될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 채널 또는 신호는, PUCCH 채널; PUSCH 채널; SRS 신호; mini-slot; 비 슬롯에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, CS를 결정하는 방법을 더 제공하며, 해당 방법은,
스케줄링 유닛에서의 제 5 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하는 단계(1);
상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 단계(2); 를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 채널 또는 신호 중의 제 6 지정 OFDM 심볼을 상기 제 5 지정 OFDM 심볼로 결정한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 결정한다. 해당 선택적 실시예는 응용 실시예 7에 대응될 수 있다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생하였을 경우, 상기 방법은, 스케줄링 유닛에서의 하나의 주파수 호핑 중인 제 7 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상기 주파수 호핑에 사용되는 CS를 결정하는 단계를 더 포함한다. 해당 선택적 실시예는 아래의 응용 실시예 8에 대응될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 주파수 호핑 중인 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 7 지정 OFDM 심볼로 결정한다.
선택적으로, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 구성된다. 해당 선택적 실시예는 아래의 응용 실시예 9에 대응될 수 있다.
일 실시예에서, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것은, 복수의 채널 또는 신호가 멀티플렉싱되는 경우, 상기 기지국이 상기 복수의 채널 또는 신호가 공통으로 멀티플렉싱되는 OFDM 심볼 중의 하나를 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로서 사용하도록 지시하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호가 복수의 세그먼트로 분할되는 경우, 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 단계는, 각 세그먼트의 채널 또는 신호 상의 하나의 OFDM 심볼을 해당 세그먼트의 제 6 지정 OFDM 심볼로서 사용하는 단계; 상기 제 6 지정 OFDM 심볼에 따라 해당 세그먼트 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 단계; 를 포함한다. 해당 선택적 실시예는 아래의 구체적인 실시예 10에 대응될 수 있다.
선택적으로, 상기 방법은, 스케줄링 유닛에서 상기 채널 또는 신호 중의 각각의 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 결정하는 단계; 상기 심볼 인덱스에 따라 대응되는 상기 각각의 OFDM 심볼에 사용되는 CS를 각각 결정하는 단계; 를 더 포함한다. 해당 선택적 실시예는 아래의 구체적인 실시예 12에 대응될 수 있다.
선택적으로, 상기 방법은, 상기 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛 중의 제 8 지정 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 5 지정 OFDM 심볼로 결정하는 단계를 더 포함한다. 해당 선택적 실시예는 응용 실시예 11에 대응될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 스케줄링 유닛 중의 첫 번째 업링크 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 상기 제 8 지정 업링크 OFDM 심볼 인덱스로 결정한다.
일 실시예에서, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생한 것을 결정하였을 경우, 상기 방법은, 상기 스케줄링 유닛 중의 상이한 업링크 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상이한 주파수 호핑에 사용되는 CS를 결정하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 심볼 인덱스에 따라 하기 식을 통해 상기 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정한다.
Figure pct00009
Figure pct00010
여기서, 상기
Figure pct00011
는 상기 채널 또는 신호에 사용되는 CS이고, ns는 스케줄링 유닛의 시리얼 넘버이며, 상기
Figure pct00012
는 스케줄링 유닛에서의 심볼의 심볼 인덱스이고, 상기 N는 각각의 스케줄링 유닛에 포함되는 심볼 수이며; c(i)는 하나의 의사랜덤시퀀스이고, 이의 초기 값은
Figure pct00013
이며; 상기
Figure pct00014
는 해당 셀의 셀 물리적 ID, 또는 상위계층에 의해 구성된 하나의 가상 셀 물리적 ID이고, 상기 CS0는 통신 양측의 기지국에 의해 미리 구성된 초기 CS이다.
일 실시예에서, 상기 채널 또는 신호는, PUCCH 채널; PUSCH 채널; SRS 신호; mini-slot; 비 슬롯에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, CS를 결정하는 방법을 더 제공하며, 해당 방법은,
채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하는 단계(1);
상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 CS를 획득하는 단계(2);
미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 CS를 사용하는 단계(3); 를 포함한다.
추가로 설명해야 할 것은, 해당 선택적 실시예는 아래의 응용 실시예 13에 대응될 수 있다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호는, PUCCH 채널; PUSCH 채널; SRS 신호; mini-slot; 비 슬롯에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함한다.
이하, 본 발명의 응용 실시예를 결합하여 상세하게 설명하도록 한다.
본 발명의 응용 실시예는 아래와 같은 14 개의 구체적인 실시예를 포함한다.
응용 실시예 1
PUCCH의 시퀀스 그룹은 slot에서의 시작 심볼의 심볼 위치에 따라 계산된 시퀀스 그룹이고, 해당 시퀀스 그룹은 해당 PUCCH(각각의 주파수 호핑을 포함함)에 사용된다.
하나의 스케줄링 유닛(예를 들면, 하나의 slot, 이하 slot을 예로 들어 기술함)은 14 개의 OFDM 심볼을 포함하며, 시리얼 넘버는 0~13이다. 하나의 사용자 설비(UE)의 PUCCH는 시작 심볼이 심볼2이고 연속된 10 개의 심볼로 구성되며, 다시 말해서 해당 PUCCH에 사용되는 심볼은 심볼2~심볼11이라고 가정한다. 여기서는 PUCCH의 주파수 호핑 여부를 고려하지 않는다. slot에서의 PUCCH의 시작 심볼은 변화되고, 연속된 심볼 수도 구성되어 있으므로, PUCCH의 주파수 호핑 위치도 변화된다.
기지국과 UE는 하기 식에 따라 해당 PUCCH의 시퀀스 그룹을 추산한다. 여기서,
Figure pct00015
는 시퀀스 그룹의 인덱스를 나타낸다. Q는 30이며, 시퀀스 그룹의 전체 개수와 같다.
Figure pct00016
는 셀 물리적 ID로부터 획득되는 것으로 정의되되, 구체적으로 롱텀에볼루션(LTE) 프로토콜의 36.211의 섹션 5.5. 1.3을 참조할 수 있다.
Figure pct00017
는 스케줄링 유닛의 시리얼 넘버이고, 해당 시리얼 넘버는 NR 시스템에서의 정의에 따라 결정된다.
Figure pct00018
(L의 소문자)는 심볼 시리얼 넘버(0~13)이고, N는 각각의 slot에 포함되는 심볼 수이며, NR에서의 값은 14이다. c(i)는 하나의 의사랜덤시퀀스이고, 이의 초기 값은
Figure pct00019
이다.
Figure pct00020
는 해당 셀의 셀 물리적 ID, 또는 상위계층에 의해 구성된 하나의 가상 셀 물리적 ID이다.
Figure pct00021
식 1
Figure pct00022
식 2
따라서, 식 1과 식 2를 통해 하나의 slot에서 각각의 OFDM 심볼에 대응되는 시퀀스 그룹을 계산하여 얻을 수 있다. 상기 예에서, PUCCH의 시작 심볼이 심볼2이기 때문에, 해당 PUCCH에 사용되는 시퀀스 그룹은 를 2로 취하여 계산한 시퀀스 그룹이다.
응용 실시예 2
주파수 호핑된 PUCCH인 경우, PUCCH의 각각의 주파수 호핑 시퀀스 그룹은 각각의 주파수 호핑(hop)된 시작 심볼이 slot에서의 심볼 위치에 따라 계산된 시퀀스 그룹이며, 해당 시퀀스 그룹은 해당 PUCCH의 주파수 호핑에 사용된다.
slot에서의 PUCCH의 시작 심볼은 변화되고, 연속된 심볼 수도 구성되어 있으므로, PUCCH의 주파수 호핑 위치도 변화된다. 본 구체적인 실시예에서, 주파수 호핑된 PUCCH인 경우, 각각의 주파수 호핑된 첫 번째 심볼이 slot에서의 심볼 위치에 따라 시퀀스 그룹을 계산한다.
하나의 slot은 14 개의 OFDM 심볼을 포함하며, 시리얼 넘버는 0~13이다. 하나의 UE의 PUCCH는 시작 심볼이 심볼2이고 연속된 10 개의 심볼로 구성되며, 다시 말해서 해당 PUCCH에 사용되는 심볼은 심볼2~심볼11이며, 주파수 호핑되고, 주파수 호핑 패턴은 5/5주파수 호핑이며, 즉, 처음 5 개 심볼이 하나의 주파수 호핑이고, 마지막 5 개 심볼이 하나의 주파수 호핑이며, 이와 같이 slot에 대응시키면, 해당 PUCCH의 주파수 호핑 심볼은 심볼6과 심볼7 사이에 있게 된다.
기지국과 UE는 응용 실시예 1 중의 식 1과 식 2를 통해 시퀀스 그룹을 계산한다. 이때, 첫 번째 주파수 호핑의 시퀀스 그룹을 계산할 때,
Figure pct00023
의 값을 2로 취하고, 두 번째 주파수 호핑의 시퀀스 그룹을 계산할 때,
Figure pct00024
의 값을 7로 취한다. 대응되는 기타 파라미터는 합의에 따라 값을 취하며, 구체적인 계산은 더 이상 반복하여 서술하지 않는다.
응용 실시예 3
PUCCH의 시퀀스 그룹에 있어서, slot에서의 어느 하나의 심볼의 심볼 위치에 따라 PUCCH에 사용되는 시퀀스 그룹을 계산할 수 있으며, 전체 PUCCH에 사용된다. slot에서의 상기 어느 하나의 심볼의 심볼 위치는 기지국에 의해 구성된 것일 수 있다.
여기서, 어느 하나의 심볼에 따라 PUCCH에 사용되는 시퀀스 그룹을 계산하여 얻는 주요 목적은 유연하게 멀티플렉싱할 수 있도록 지원하기 위함이다. 예를 들면, 하나의 PUCCH에는 10 개 심볼이 있고, 다른 PUCCH에는 6 개 심볼이 있으며, 여기서 모두 주파수 호핑(주파수 호핑될 경우, 이하에서 설명되는 원리는 변화되지 않음)되지 않는다고 가정한다. 이때, 6 개 심볼인 PUCCH는 10 개 심볼인 PUCCH의 마지막 6 개 심볼에 멀티플렉싱되어 동일한 자원을 사용하고, CS를 방식 또는 직교 커버 코드(Orthogonal Cover Code, OCC로 약칭함)를 결합하는 방식으로 멀티플렉싱되며, 이때, 해당 두 개의 PUCCH는 멀티플렉싱된 6 개 심볼에서 동일한 시퀀스 그룹을 가져야 하므로, 10 개 심볼인 PUCCH의 시퀀스 그룹에 대한 계산은 slot에서의 멀티플렉싱된 6 개 심볼 중의 첫 번째 심볼의 심볼 위치를 사용하여 계산된다(계산방법은 응용 실시예 1과 같음). 6 개 심볼인 PUCCH의 시퀀스 그룹은 slot에서의 해당 PUCCH의 첫 번째 심볼의심볼 위치에 따라 계산된다(이때 어느 하나의 심볼이 해당 PUCCH의 첫 번째 심볼로 정의된 것으로 이해할 수도 있음). 따라서, 멀티플렉싱된 두 개의 PUCCH가 동일한 시퀀스 그룹을 사용하는 것을 보장하게 된다(멀티플렉싱된 6 개 심볼에서 시퀀스 그룹이 반드시 같기만 하면, 10 개 심볼인 PUCCH의 처음 4 개의 심볼에 사용되는 시퀀스 그룹 대신, 마지막 6 개 심볼과 동일한 시퀀스 그룹을 사용할 수도 있고, slot에서의 해당 PUCCH의 첫 번째 심볼의 심볼 위치를 이용하여 계산할 수도 있음).
여기서 어느 하나의 심볼은 기지국에 의해 구성되며, 예를 들면, 기지국은 10 개 심볼의 UE에 대해 상술한 멀티플렉싱 방식을 사용할 것을 예측하고, 기지국은 해당 10 개 심볼 중의 다섯 번째 심볼에 따라 PUCCH의 시퀀스 그룹이 계산됨을 해당 UE에 통지할 수 있다(실제로 계산할 때, 상기 다섯 번째 심볼을 slot에서의 이의 심볼 위치로 환산해야 함). 다음, 기지국과 UE는 응용 실시예 1 중의 식 1과 식 2에 따라 시퀀스 그룹을 계산한다. 구체적인 계산은 더 이상 반복하여 서술하지 않는다.
응용 실시예 4
PUCCH의 시퀀스 그룹은 slot에서의 어느 하나의 심볼의 심볼 위치에 따라 계산하여 얻어진 시퀀스 그룹이고, 해당 시퀀스 그룹은 상기 어느 하나의 심볼로부터 시작하여 새로운 시퀀스 그룹이 나타날 때까지 지속적으로 사용된다(해당 새로운 시퀀스 그룹은 slot에서의 다른 심볼의 심볼 위치에 따라 계산됨).
이는 실제로 응용 실시예 3과 유사하다.
예를 들면, 하나의 12 개 심볼인 PUCCH(PUCCH1로 표시됨)가 분할되어 3 개의 PUCCH(각각 PUCCH2, PUCCH3, PUCCH4로 표시됨)와 멀티플렉싱되고, 각각의 PUCCH에는 4 개 심볼이 있다. 예를 들면, PUCCH2와 PUCCH1은 PUCCH1의 처음 4 개 심볼에 멀티플렉싱되고, PUCCH3과 PUCCH1은 PUCCH1의 중간의 4 개 심볼에 멀티플렉싱되며, PUCCH4와 PUCCH1은 PUCCH1의 마지막 4 개 심볼에 멀티플렉싱된다. 멀티플렉싱된 PUCCH는 멀티플렉싱 심볼에서 동일한 시퀀스 그룹을 사용해야 한다. 이때 PUCCH1의 시퀀스 그룹은 각각 3 개의 세그먼트로 계산되어야 하며, 제 1 세그먼트의 시퀀스 그룹을 계산할 때, slot에서의 PUCCH1의 첫 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산할 수 있고, 해당 시퀀스 그룹은 PUCCH1의 처음 4 개 심볼에 사용된다. PUCCH1의 중간의 4 개 심볼의 시퀀스 그룹은 slot에서의 PUCCH1의 다섯 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산되고, 해당 시퀀스 그룹은 PUCCH1의 중간의 4 개 심볼(PUCCH1의 다섯 번째 심볼 내지 여덟 번째 심볼)에 사용된다. PUCCH1의 마지막 4 개 심볼의 시퀀스 그룹은 slot에서의 PUCCH1의 아홉 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산되고, 해당 시퀀스 그룹은 PUCCH1의 마지막 4 개 심볼에 사용된다.
PUCCH2, PUCCH3 및 PUCCH4의 시퀀스 그룹은 slot에서의 각자의 첫 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산된다.
이와 같이 응용 실시예 1 중의 식 1과 식 2를 이용하면 PUCCH1의 상이한 세그먼트의 시퀀스 그룹을 각각 계산하여 얻을 수 있다. 본 응용 실시예에서 예를 들어 설명한 구체적인 데이터는 기타 합리적인 데이터로 교체될 수 있으며, 상위 개념으로 기술할 수 있다.
응용 실시예 5
PUCCH의 시퀀스 그룹은 해당 PUCCH가 위치한 slot 내의 어느 하나의 업링크 심볼 위치에 따라 계산된 시퀀스 그룹이며, 해당 시퀀스 그룹은 해당 PUCCH(각각의 주파수 호핑을 포함함)에 사용된다.
여기서, slot 내의 어느 하나의 업링크 심볼 위치는 slot 내의 첫 번째 업링크 심볼 위치일 수 있다. 본 응용 실시예에서, PUCCH의 시퀀스 그룹을 계산할 때, PUCCH가 위치한 slot 내의 첫 번째 업링크 심볼의 심볼 위치를 사용한다. 예를 들면, NR 시스템에서, 각 slot 내의 심볼의 속성(즉 업링크 심볼 또는 다운링크 심볼)은 기지국에 의해 구성될 수 있으므로, slot에 포함된 업링크 심볼의 심볼 위치와 개수는 모두 변화된다. 여기서 하나의 PUCCH가 하나의 slot에 있고, 해당 slot 내의 첫 번째 업링크 심볼이 심볼3(심볼의 시리얼 넘버0~13)이면, 해당 PUCCH의 시퀀스 그룹을 계산할 때, 심볼3을 이용하여 시퀀스 그룹을 계산한다. 예를 들면, 응용 실시예 1 중의 식 1과 식 2를 사용하며, 이때
Figure pct00025
의 값을 3으로 취한다. 계산하여 얻어진 시퀀스 그룹은 해당 PUCCH에 응용된다(여기서 PUCCH의 주파수 호핑 여부를 고려하지 않음).
나아가, 시퀀스 그룹이 상이한 주파수 호핑 사이에서 변화되도록 요구할 경우, 위에서 얻어진 시퀀스 그룹은 PUCCH의 첫 번째 주파수 호핑에 사용된다. 또한 slot 내의 제 2 업링크 심볼 위치에 따라 계산하여 얻어진 시퀀스 그룹은 해당 PUCCH의 두 번째 주파수 호핑에 사용된다.
NR 시스템에서, UE는 관련 시그널링에 따라 slot 유형 중의 심볼의 속성을 획득할 수 있다.
응용 실시예 6
PUCCH의 시퀀스 그룹은 slot에서의 해당 PUCCH의 각각의 심볼의 심볼 위치에 따라 계산하여 얻어진 PUCCH의 각각의 심볼의 시퀀스 그룹이며, 여기서는 PUCCH의 주파수 호핑 여부를 고려하지 않는다.
본 응용 실시예에서, 예를 들면, 5 개 심볼의 PUCCH는 slot에서 일부 심볼을 사용하고, slot의 심볼2 내지 slot의 심볼6을 사용한다고 가정하면, 해당 PUCCH의 시퀀스 그룹은 심볼에 따라 계산되며, 각각의 심볼은 모두 상이한 시퀀스 그룹을 가질 수 있다. 예를 들면, 해당 PUCCH의 첫 번째 심볼 내지 다섯 번째 심볼에 각각 사용되는 시퀀스 그룹은 slot 내의 심볼2 내지 심볼6에 따라 각각 계산하여 얻어진다.
이와 같이 PUCCH의 각각의 심볼에 사용되는 시퀀스 그룹은 모두 상이하며, slot에서의 PUCCH의 각 심볼의 심볼 위치에 따라 계산하여 얻어진다.
구체적인 계산은 응용 실시예 1 중의 식 1과 식 2를 사용할 수 있다.
여기서, slot 내의 심볼을 그룹화하여, slot에서의 각 그룹의 첫 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 해당 심볼 그룹이 사용하는 시퀀스 그룹을 계산할 수도 있다. 이와 같이, 하나의 PUCCH에 있어서, 해당 PUCCH의 심볼이 어떤 심볼 그룹에 속하면, 해당 PUCCH의 심볼은 그 심볼 그룹에 대응되는 시퀀스 그룹을 사용하게 된다. 예를 들면, slot 내의 심볼을 7 개 그룹으로 나누고, 각 그룹에는 두 개 심볼이 있으며, slot 내의 심볼0과 심볼1은 첫 번째 심볼 그룹을 이루고, 심볼2와 심볼3은 두 번째 심볼 그룹을 이루며, 심볼4와 심볼5는 세 번째 심볼 그룹을 이루고, ......이와 같은 방식으로 유추한다. 하나의 PUCCH가 8 개 심볼을 포함하면, 시작 심볼은 slot 내의 심볼0이고, 심볼7까지 연속된다. 이때 해당 PUCCH의 처음 두 개 심볼의 시퀀스 그룹은 slot 내의 첫 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 시퀀스 그룹이고, 순차적으로, PUCCH의 또 다른 두 개 심볼의 시퀀스 그룹은 slot 내의 두 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 시퀀스 그룹이며, PUCCH의 또 다른 두 개 심볼의 시퀀스 그룹은 slot 내의 세 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 시퀀스 그룹이고, PUCCH의 또 다른 두 개 심볼의 시퀀스 그룹은 slot 내의 네 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 시퀀스 그룹이다.
응용 실시예 7
PUCCH의 CS는 slot에서의 시작 심볼의 심볼 위치에 따라 계산된
Figure pct00026
에 기지국에 의해 구성된 초기 CS0를 결합하여 계산하여 얻어진 하나의 CS이며, 해당 PUCCH(각각의 주파수 호핑을 포함함)에 사용된다. 여기서,
Figure pct00027
는 slot에서의 상기 시작 심볼의 심볼 인덱스이다.
기본적인 사상은 응용 실시예 1과 유사하며, 구체적인 계산방법과 계산대상은 응용 실시예 1과 다르다.
여기서,
Figure pct00028
는 식 3에 따라 계산된다. 여기서,
Figure pct00029
는 스케줄링 유닛의 시리얼 넘버이고, 해당 시리얼 넘버는 NR 시스템에서의 정의에 따라 결정된다.
Figure pct00030
(L의 소문자)는 심볼 시리얼 넘버(0~13)이고, N는 각각의 slot에 포함되는 심볼 수이며, NR 시스템에서 14로 취한다. c(i)는 하나의 의사랜덤시퀀스이고, 이의 초기 값은
Figure pct00031
이다.
Figure pct00032
는 해당 셀의 셀 물리적 ID, 또는 상위계층에 의해 구성된 하나의 가상 셀 물리적 ID이다.
Figure pct00033
와 CS0를 결합하여 식 4에 따라 대응되는 심볼 에 사용되는 CS를 계산할 수 있다. CS0는 기지국에 의해 UE에 구성된다.
Figure pct00034
식 3
Figure pct00035
식 4
하나의 PUCCH가 6 개 심볼(slot 내의 심볼2 내지 심볼7)을 점용한다고 가정하면, 해당 PUCCH의 각 심볼 내의 CS는 slot에서의 해당 PUCCH의 시작 심볼의 심볼 위치에 따라 계산되며, 즉
Figure pct00036
를 2로 취하여 CS를 계산하고, 해당 CS는 해당 PUCCH의 모든 심볼에 응용된다.
응용 실시예 8
주파수 호핑된 PUCCH에 있어서, PUCCH의 주파수 호핑된 각각의 CS는 slot에서의 주파수 호핑(hop)된 각 시작 심볼의 심볼 위치에 따라 계산한
Figure pct00037
에 기지국에 의해 구성된 초기 CS0를 결합하여 계산하여 얻어진 하나의 CS이며, 해당 PUCCH의 주파수 호핑에 사용된다. 여기서,
Figure pct00038
는 slot에서의 상기 시작 심볼의 심볼 인덱스이다.
기본적인 사상은 응용 실시예 2와 유사하며, 구체적인 계산방법과 계산대상은 응용 실시예 2와 다르다.
해당 응용 실시예는 PUCCH의 각각의 주파수 호핑에 따라 각각의 주파수 호핑에 사용되는 CS를 각각 계산하는 것이다. 예를 들면, 하나의 PUCCH에는 8 개 심볼이 있고, slot의 심볼2 내지 심볼9이며, 주파수 호핑되고, 첫 번째 주파수 호핑은 처음 4 개 심볼이고, 두 번째 주파수 호핑은 마지막 4 개 심볼(다시 말해서 주파수 호핑 위치는 slot의 심볼5와 심볼6 사이에 있음)이다.
이때, PUCCH의 첫 번째 주파수 호핑의 CS를 계산할 때,
Figure pct00039
의 값을 2로 취하고, 두 번째 주파수 호핑의 CS를 계산할 때,
Figure pct00040
의 값을 6으로 취하며, 구체적인 실시예 7 중의 계산식에 따라 두 개의 CS를 각각 획득하며, 해당 두 개의 CS는 첫 번째 주파수 호핑된 모든 심볼과 두 번째 주파수 호핑된 모든 심볼에 각각 응용된다.
응용 실시예 9
PUCCH의 CS는, slot에서의 어느 하나의 심볼의 심볼 위치에 따라 계산한
Figure pct00041
에 기지국에 의해 구성된 초기 CS0를 결합하여 계산하여 얻어진 하나의 CS이며, 전체 PUCCH에 사용된다. slot에서의 상기 어느 하나의 심볼의 심볼 위치는 기지국에 의해 구성된 것일 수 있다. 여기서,
Figure pct00042
는 slot에서의 상기 시작 심볼의 심볼 인덱스이다.
기본적인 사상은 응용 실시예 3과 유사하며, 구체적인 계산방법과 계산대상은 응용 실시예 3과 다르다.
여기서, 어느 하나의 심볼에 따라 PUCCH에 사용되는 시퀀스 그룹을 계산하여 얻는 주요 목적은 유연하게 멀티플렉싱할 수 있도록 지원하기 위함이다. 예를 들면, 하나의 PUCCH에는 10 개 심볼이 있고, 다른 PUCCH에는 6개 심볼이 있으며, 모두 주파수 호핑(주파수 호핑될 경우, 이하에서 설명되는 원리는 변화되지 않음)되지 않는다고 가정한다. 이때, 6 개 심볼인 PUCCH는 10 개 심볼인 PUCCH에 멀티플렉싱되어 동일한 자원을 사용하고, CS 방식 또는 OCC를 결합하는 방식으로 멀티플렉싱되며, 이때 해당 두 개의 PUCCH가 멀티플렉싱된 6 개 심볼에서 대응되는 CS를 가져야 하므로, 10 개 심볼인 PUCCH의 CS는 slot에서의 멀티플렉싱된 6 개 심볼 중의 첫 번째 심볼의 심볼 위치를 사용하여 계산된다(계산방법은 구체적인 실시예 7과 같음). 6 개 심볼인 PUCCH의 CS는 slot에서의 해당 PUCCH의 첫 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산된다(이때 어느 하나의 심볼이 해당 PUCCH의 첫 번째 심볼로 정의된 것으로 이해할 수도 있음). 따라서 멀티플렉싱된 두 개의 PUCCH가 대응되는 CS를 갖게 되는 것을 보장하게 된다.
여기서 서술한 어느 하나의 심볼은 기지국에 의해 구성되며, 예를 들면, 기지국은 10 개 심볼의 UE에 대해 상술한 멀티플렉싱 방식을 사용할 것을 예측하고, 기지국은 해당 10 개 심볼 중의 다섯 번째 심볼에 따라 PUCCH의 CS가 계산됨을 해당 UE에 통지할 수 있다(실제로 계산할 때, 상기 다섯 번째 심볼을 slot에서의 이의 심볼 위치로 환산해야 함). 다음, 기지국과 UE는 구체적인 실시예7 중의 식 3과 식 4에 따라 CS를 계산한다. 구체적인 계산은 더 이상 반복하여 서술하지 않는다.
응용 실시예 10
PUCCH에 있어서, 이의 CS는 slot에서의 어느 하나의 심볼의 심볼 위치에 따라 계산한
Figure pct00043
에 기지국에 의해 구성된 초기 CS를 결합하여 계산하여 얻어진 하나의 CS이며, 해당 CS는 slot에서의 상기 어느 하나의 심볼의 심볼 위치로부터 시작하여 새로운 CS가 나타날 때까지 지속적으로 사용된다(해당 새로운 CS는 slot에서의 다른 심볼의 심볼 위치에 따라 계산됨).
기본적인 사상은 응용 실시예 4와 유사하며, 구체적인 계산방법과 계산대상은 응용 실시예 4와 다르다.
예를 들면, 하나의 12 개 심볼인 PUCCH(PUCCH1로 표시됨)가 분할되어 3 개의 PUCCH(각각 PUCCH2, PUCCH3, PUCCH4로 표시됨)와 멀티플렉싱되고, 각각의 PUCCH에는 4 개 심볼이 있다. 예를 들면, PUCCH2와 PUCCH1은 PUCCH1의 처음 4 개 심볼에 멀티플렉싱되고, PUCCH3과 PUCCH1은 PUCCH1의 중간의 4 개 심볼에 멀티플렉싱되며, PUCCH4와 PUCCH1은 PUCCH1의 마지막 4 개 심볼에 멀티플렉싱된다. 멀티플렉싱된 PUCCH는 멀티플렉싱 심볼에서 CS를 사용해야 한다. 이때 PUCCH1의 CS는 각각 3 개의 세그먼트로 계산되어야 하며, 제 1 세그먼트의 CS를 계산할 때, slot에서의 PUCCH1의 첫 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산할 수 있고, 해당 CS는 PUCCH1의 처음 4 개 심볼에 사용된다. PUCCH1의 중간의 4 개 심볼의 CS는 slot에서의 PUCCH1의 다섯 번째 심볼(다시 말해서 각 세그먼트의 첫 번째 심볼)의 심볼 위치에 따라 계산되고, 해당 CS는 PUCCH1의 중간의 4 개 심볼(PUCCH1의 다섯 번째 심볼 내지 여덟 번째 심볼)에 사용된다. PUCCH1의 마지막 4 개 심볼의 CS는 slot에서의 PUCCH1의 아홉 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산되고, 해당 CS는 PUCCH1의 마지막 4개 심볼에 사용된다.
PUCCH2, PUCCH3 및 PUCCH4의 CS는 slot에서의 각자의 첫 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 계산된다.
이와 같이 응용 실시예 7 중의 식 3과 식 4를 이용하면 PUCCH1의 상이한 세그먼트의 CS를 각각 계산하여 얻을 수 있다. 본 구체적인 실시예에서 예를 들어 설명한 구체적인 데이터는 기타 합리적인 데이터로 교체될 수 있으며, 상위 개념으로 기술할 수 있다.
응용 실시예 11
PUCCH의 CS는 해당 PUCCH가 위치한 slot 내의 어느 하나의 업링크 심볼 위치에 따라 계산한
Figure pct00044
에 기지국에 의해 구성된 초기 CS를 결합하여 계산하여 얻어진 하나의 CS이며, 해당 CS는 해당 PUCCH(각각의 주파수 호핑을 포함)에 사용된다. 여기서, slot 내의 어느 하나의 업링크 심볼 위치는 slot 내의 첫 번째 업링크 심볼 위치일 수 있다.
기본적인 사상은 응용 실시예 5와 유사하며, 구체적인 계산방법과 계산대상은 응용 실시예 5와 다르다.
여기서, slot 내의 어느 하나의 업링크 심볼 위치는 slot 내의 첫 번째 업링크 심볼 위치일 수 있다. 본 응용 실시예에서, PUCCH의 CS를 계산할 때, PUCCH가 위치한 slot 내의 첫 번째 업링크 심볼의 심볼 위치를 사용한다. 예를 들면, NR 시스템에서, 각 slot 내의 심볼의 속성(즉 업링크 심볼 또는 다운링크 심볼)은 기지국에 의해 구성될 수 있으므로, slot에 포함된 업링크 심볼의 심볼 위치와 개수는 모두 변화된다. 여기서 하나의 PUCCH가 하나의 slot에 있고, 해당 slot 내의 첫 번째 업링크 심볼이 심볼3(심볼의 시리얼 넘버0~13)이면, 해당 PUCCH의 CS를 계산할 때, 심볼3을 이용하여 CS를 계산한다. 예를 들면, 응용 실시예 7 중의 식 3과 식 4를 사용하며, 이때
Figure pct00045
의 값을 3으로 취한다. 계산하여 얻어진 CS는 해당 PUCCH에 응용된다(여기서 PUCCH의 주파수 호핑 여부를 고려하지 않음).
나아가, CS가 상이한 주파수 호핑 사이에서 변화되도록 요구할 경우, 위에서 얻어진 CS는 PUCCH의 첫 번째 주파수 호핑에 사용된다. 또한 slot 내의 제 2 업링크 심볼 위치에 따라 계산하여 얻어진 CS는 해당 PUCCH의 두 번째 주파수 호핑에 사용된다.
NR 시스템에서, UE는 관련 시그널링에 따라 slot 유형 중의 심볼의 속성을 획득할 수 있다.
응용 실시예 12
PUCCH의 CS는 slot에서의 해당 PUCCH의 각각의 심볼의 심볼 위치에 따라 계산한
Figure pct00046
에 기지국에 의해 구성된 초기 CS를 결합하여 계산하여 얻어진 해당 PUCCH의 각각의 심볼의 CS이며, 여기서는 해당 PUCCH의 주파수 호핑 여부를 고려하지 않는다.
기본적인 사상은 응용 실시예 6과 유사하며, 구체적인 계산방법과 계산대상은 응용 실시예 6과 다르다.
본 응용 실시예에서, 예를 들면, 5 개 심볼의 PUCCH는 slot에서 일부 심볼을 사용하고, slot의 심볼2 내지 slot의 심볼6을 사용한다고 가정하면, 해당 PUCCH의 CS는 심볼에 따라 계산되며, 각각의 심볼은 모두 상이한 CS를 가질 수 있다. 예를 들면, 해당 PUCCH의 첫 번째 심볼 내지 다섯 번째 심볼에 각각 사용되는 CS는 slot 내의 심볼2 내지 심볼6에 따라 각각 계산하여 얻어진다.
이와 같이 PUCCH의 각각의 심볼에 사용되는 CS는 모두 상이하며, slot에서의 PUCCH의 각 심볼의 심볼 위치에 따라 계산하여 얻어진다. 구체적인 계산은 응용 실시예 7 중의 식 3과 식 4를 사용할 수 있다.
여기서, slot 내의 심볼을 그룹화하여, slot에서의 각 그룹의 첫 번째 심볼의 심볼 위치에 따라 해당 심볼 그룹이 사용하는 CS를 계산할 수도 있다. 이와 같이, 하나의 PUCCH에 있어서, 해당 PUCCH의 심볼이 어떤 심볼 그룹에 속하면, 해당 PUCCH의 심볼은 그 심볼 그룹에 대응되는 CS를 사용하게 된다. 예를 들면, slot 내의 심볼을 7 개 그룹으로 나누고, 각 그룹에는 두 개 심볼이 있으며, slot 내의 심볼0과 심볼1은 첫 번째 심볼 그룹을 이루고, 심볼2와 심볼3은 두 번째 심볼 그룹을 이루며, 심볼4와 심볼5는 세 번째 심볼 그룹을 이루고, ......이와 같은 방식으로 유추한다. 하나의 PUCCH가 8 개 심볼을 포함하면, 시작 심볼은 slot 내의 심볼0이고, 심볼7까지 연속된다. 이때 해당 PUCCH의 처음 두 개 심볼의 CS는 slot 내의 첫 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 CS이고, 순차적으로, PUCCH의 또 다른 두 개 심볼의 CS는 slot 내의 두 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 CS이며, PUCCH의 또 다른 두 개 심볼의 CS는 slot 내의 세 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 CS이고, PUCCH의 또 다른 두 개 심볼의 CS는 slot 내의 네 번째 심볼 그룹에 의해 계산되어 얻어진 CS이다.
응용 실시예 13
이하에서는 송신단(기지국) 또는 수신단(UE)에 의해 사용되어 채널 또는 신호의 시퀀스 그룹 또는 CS를 결정할 수 있도록 하는 방법을 제공한다. 예를 들면, 업링크 또는 다운링크 물리 채널 또는 신호를 결정하는 것이며, 방법은 구체적으로 아래와 같다(PUCCH에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 것을 예로 들어 기술함).
무선프레임의 각 스케줄링 유닛 중 처음 7 개 심볼과 마지막 7 개 심볼에 시리얼 넘버를 부여하고(또는 무선프레임 중의 첫 번째 심볼로부터 시작하여 7 개 심볼마다 하나의 시리얼 넘버를 부여하고, NR에서 각 스케줄링 유닛에는 14 개 심볼이 있음), 시리얼 넘버는 0부터 시작되며, 무선프레임의 첫 번째 slot 내의 첫 번째 7 개 심볼의 시리얼 넘버이다. 시리얼 넘버는 Ks로 표시된다. 다음, Ks에 따라 각 Ks에 대응되는 시퀀스 그룹을 계산하므로, 각 스케줄링 유닛은 두 개의 시퀀스 그룹을 획득한다. UE가 하나의 스케줄링 유닛에서 하나의 PUCCH만 가지며 주파수 호핑되지 않을 경우, 각 스케줄링 유닛이 획득한 첫 번째 또는 두 번째 시퀀스 그룹을 해당 스케줄링 유닛에서의 UE의 PUCCH에 응용하며, 구체적으로 어느 시퀀스 그룹을 사용할 것인지는 기지국과 UE가 사전에 합의한 것일 수 있거나 기지국이 UE에 지시한 것일 수 있다.
UE가 하나의 스케줄링 유닛에서 하나의 PUCCH만 가지며 주파수 호핑되는 경우, 각 스케줄링 유닛이 획득한 첫 번째(또는 두 번째) 시퀀스 그룹을 해당 스케줄링 유닛에서의 UE의 PUCCH의 첫 번째 주파수 호핑에 응용하고; 각 스케줄링 유닛이 획득한 두 번째(또는 첫 번째) 시퀀스 그룹을 해당 스케줄링 유닛에서의 상기 UE의 PUCCH의 두 번째 주파수 호핑에 응용한다. UE가 해당 스케줄링 유닛에서 복수의 PUCCH를 가지고 모두 주파수 호핑되면, 상기 방식은 각각의 PUCCH에 사용될 수 있다.
UE가 해당 스케줄링 유닛에서 복수의 PUCCH를 가지고 모두 주파수 호핑되지 않으면, 해당 스케줄링 유닛이 획득한 첫 번째 시퀀스 그룹을 해당 스케줄링 유닛에서의 상기 UE의 모든 홀수(또는 짝수) PUCCH(표시번호는 0부터 시작함)에 응용하고, 해당 스케줄링 유닛이 획득한 두 번째 시퀀스 그룹을 해당 스케줄링 유닛에서의 상기 UE의 모든 짝수(또는 홀수) PUCCH(표시번호는 0부터 시작함)에 응용한다.
UE가 해당 스케줄링 유닛에서 복수의 PUCCH를 가지고 모두 주파수 호핑되지 않으면, 해당 스케줄링 유닛이 획득한 첫 번째 시퀀스 그룹을 해당 스케줄링 유닛에서의 상기 UE의 각각의 PUCCH가 주파수 호핑될 때의 첫 번째 주파수 호핑에 대응되는 심볼에 응용하고, 해당 스케줄링 유닛이 획득한 두 번째 시퀀스 그룹을 해당 스케줄링 유닛에서의 상기 UE의 각각의 PUCCH가 주파수 호핑될 때의 두 번째 주파수 호핑에 대응되는 심볼에 응용한다.
구체적으로 아래와 같은 Ks 계산식을 사용한다.
기지국과 UE는 하기 식에 따라 해당 PUCCH의 시퀀스 그룹을 추산한다.
Figure pct00047
는 시퀀스 그룹의 인덱스를 나타낸다.
Figure pct00048
는 30이고, 시퀀스 그룹의 전체 개수와 같다.
Figure pct00049
는 셀 물리적 ID로부터 획득되는 것으로 정의되되, 구체적으로 LTE 프로토콜의 36.211의 5.5.1.3절을 참조할 수 있다. c(i)는 하나의 의사랜덤시퀀스이고, 이의 초기 값은
Figure pct00050
이다.
Figure pct00051
는 해당 셀의 셀 물리적 ID, 또는 상위계층에 의해 구성된 하나의 가상 셀 물리적 ID이다.
Figure pct00052
식5
Figure pct00053
식6
상기 각 실시예의 기술특징은 모순되지 않을 경우 결합하여 사용할 수 있다.
응용 실시예 14
본 구체적인 실시예 14는 상이한 UE의 업링크 제어정보와 복조참조신호(DMRS) 사이의 멀티플렉싱 문제 (예를 들면, UE1의 업링크 제어정보와 UE2의 DMRS 사이의 멀티플렉싱 문제)를 해결하기 위한 방법을 제공한다. 업링크 제어정보는 ACK/NACK, SR 및 일부 채널측정정보를 포함할 수 있다. 업링크 제어정보는 물리 업링크 제어 채널(PUCCH)을 통해 운반될 수 있으므로, 본 실시예는 상이한 UE의 PUCCH의 멀티플렉싱 문제를 해결할 수도 있다.
UE1의 ACK 또는 NACK를 운반하기 위한 하나의 사이클릭 시프트(CS0)(하나의 시퀀스는 상이한 CS를 가지며, 예를 들면, 시퀀스 길이는 12이고, 12 개 사이클릭 시프트를 가지며, CS0~CS11로 표시되되, 여기서 CS의 시리얼 넘버는 하나의 예일 뿐, 기타 CS 의 시리얼 넘버도 사용 가능함, 이하 같음)를 UE1에 할당하고, UE1의 DMRS를 운반하기 위한 하나의 CS8을 UE1에 할당하며; UE1의 ACK/NACK 및 SR를 운반하기 위한 하나의 CS4를 UE1에 할당한다. 구체적으로, UE1가 ACK 또는 NACK만을 전송하는 경우, CS0을 사용하고, 대응되는 ACK 또는 NACK 정보를 CS0에 변조하여 송신한다. UE1이 ACK 또는 NACK를 전송하는 동시에 SR 요청을 수행하는 경우, 예를 들면, "1"을 사용하여 표시하고, 이때 "1"을 CS4에 변조하여 송신한다. UE1이 ACK 또는 NACK를 전송하는 동시에 SR 청구를 수행하지 않을 경우, 예를 들면, "0"을 사용하고, 이때 "0"을 CS4에 변조하여 송신한다(우선 0을 -1로 변조한 후, CS에 변조함).
UE2에 유사한 처리를 진행하되, UE2에도 CS0, CS4 및 CS8을 할당하며, 나타내는 의미는 같다.
UE1과 UE2의 PUCCH 또는 업링크 제어정보와 DMRS의 멀티플렉싱은 아래와 같다: 동일한 시간주파수 자원에서, 제 1 심볼에서 UE1은 업링크 제어정보의 CS(예를 들면, UE1의 CS0 또는 CS4)를 송신하고, 동시에 해당 심볼에서 UE2는 DMRS를 송신한다. 제 2 심볼에서 UE2는 업링크 제어정보의 CS(예를 들면, UE2의 CS0 또는 CS4)를 송신하고, 동시에 해당 심볼에서 UE1은 DMRS를 송신한다.
이와 같이, 일부 심볼에서 UE1의 업링크 제어정보와 UE2의 DMRS는 상이한 CS를 통해 멀티플렉싱된다. 또 다른 일부 심볼에서, UE1의 DMRS와 UE2의 업링크 제어정보는 상이한 CS를 통해 멀티플렉싱된다. 두 개의 UE가 존재하는 경우, 하나의 심볼에는 3 개의 CS(상기 예와 같음)가 수요되므로, 시퀀스의 길이가 12이면, 3 개의 CS의 간극은 최대로 4일 수 있다. 더 많은 UE가 존재하는 경우, 상기 방법은 여전히 사용될 수 있으며, 동일한 심볼에는 적어도 하나의 UE의 DMRS와 기타 적어도 하나의 UE의 업링크 제어정보가 있다. 기타 동일한 심볼에는 적어도 하나의 UE의 업링크 제어정보와 기타 적어도 하나의 UE의 DMRS가 있다. 이들은 상이한 CS를 통해 동일한 자원에서 멀티플렉싱된다.
상기 내용으로부터 알 수 있는 바, 상이한 UE의 업링크 제어정보와 DMRS가 멀티플렉싱된 OFDM 심볼에서, 일부 심볼에 있는 적어도 하나의 UE1의 DMRS와 기타 적어도 하나의 UE2의 업링크 제어정보는 CS를 통해 동일한 자원에서 멀티플렉싱되고; 다른 심볼에 있는 적어도 하나의 UE2의 DMRS와 기타 적어도 하나의 UE1의 업링크 제어정보는 CS를 통해 동일한 자원에서 멀티플렉싱된다. 업링크 제어정보는 ACK, NACK 및 SR 중의 하나를 포함한다. 이들은 CS에 변조되어 운반된다.
이상의 실시형태에 대한 설명을 통해, 본 분야의 당업자는 상기 실시예에 따른 방법이 소프트웨어 및 필요한 범용 하드웨어 플랫폼에 의해 구현될 수 있음을 명확하게 이해할 수 있다. 물론 하드웨어에 의해 구현될 수도 있으나, 전자가 가장 바람직한 실시형태인 경우가 많다. 이러한 이해에 기반하면, 본 발명의 기술방안의 본질 또는 종래기술에 기여한 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있고, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 기억매체(예를 들면, ROM/RAM, 디스켓, 광디스크)에 저장되며, 하나의 단말기 설비(핸드폰, 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 설비 등일 수 있음)가 본 발명의 각각의 실시예의 방법을 실행하도록 하는 복수의 명령을 포함한다.
실시예 2
본 실시예는 시퀀스 그룹을 결정하는 장치를 더 제공하고, 해당 장치는 상기 실시예 및 구체적인 실시형태를 구현하도록 구성되며, 이미 설명한 부분에 대해서는 더 이상 반복하여 서술하지 않는다. 이하에서 사용되는 용어 "모듈" 은 미리 설정된 기능을 구현하는 소프트웨어 및/또는 하드웨어의 조합일 수 있다. 이하의 실시예에서 기술한 장치는 소프트웨어로 구현되는 것이 바람직하지만, 하드웨어, 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로 구현되는 것 또한 구상할 수 있는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 시퀀스 그룹을 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는,
스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하도록 구성된 제 1 결정모듈;
상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하도록 구성된 제 2 결정모듈; 을 포함한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호 중의 제 2 지정 OFDM 심볼을 상기 제 1 지정 OFDM 심볼로 결정한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 결정한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생하였을 경우, 상기 방법은, 스케줄링 유닛에서의 하나의 주파수 호핑 중인 제 3 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상기 하나의 주파수 호핑에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 주파수 호핑 중인 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 3 지정 OFDM 심볼로 결정한다.
선택적으로, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 구성된다.
선택적으로, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것은, 복수의 채널 또는 신호가 멀티플렉싱되는 경우, 상기 기지국은 상기 복수의 채널 또는 신호가 공통으로 멀티플렉싱되는 OFDM 심볼 중의 하나를 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로서 사용하도록 지시하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호가 복수의 세그먼트로 분활되는 경우, 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계는, 각 세그먼트의 채널 또는 신호 상의 하나의 OFDM 심볼을 해당 세그먼트의 제 2 지정 OFDM 심볼로 사용하는 단계; 상기 제 2 지정 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스에 따라 해당 세그먼트 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 제 1 결정모듈은, 스케줄링 유닛에서 상기 채널 또는 신호 중의 각각의 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 결정하도록 구성되고; 상기 제 2 결정모듈은, 상기 심볼 인덱스에 따라 대응되는 상기 각각의 OFDM 심볼에 사용되는 시퀀스 그룹을 각각 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제 2 결정모듈은 또한, 상기 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛 중의 제 4 지정 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 1 지정 OFDM 심볼로 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제 2 결정모듈은 또한, 상기 스케줄링 유닛 중의 첫 번째 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 4 지정 업링크 OFDM 심볼로 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생한 것을 결정하였을 경우, 상기 제 2 결정모듈은 또한, 상기 스케줄링 유닛 중의 상이한 업링크 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상이한 주파수 호핑에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하도록 구성된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 시퀀스 그룹을 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는,
채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하도록 구성된 제 1 획득모듈;
상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 시퀀스 그룹을 획득하도록 구성된 제 2 획득모듈;
미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 시퀀스 그룹을 사용하도록 구성된 제 1 응용모듈; 을 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, CS를 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는,
스케줄링 유닛에서의 제 5 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하도록 구성된 제 3 결정모듈;
상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하도록 구성된 제 4 결정모듈; 을 포함한다.
선택적으로, 상기 제 4 결정모듈은 또한, 상기 채널 또는 신호 중의 제 6 지정 OFDM 심볼을 상기 제 5 지정 OFDM 심볼로 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제 4 결정모듈은 또한, 상기 채널 또는 신호 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생하였을 경우, 상기 제 4 결정모듈은 또한, 스케줄링 유닛에서의 하나의 주파수 호핑 중인 제 7 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상기 주파수 호핑에 사용되는 CS를 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제 4 결정모듈은 또한, 상기 주파수 호핑 중인 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 7 지정 OFDM 심볼로 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 구성된다.
선택적으로, 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것은, 복수의 채널 또는 신호가 멀티플렉싱되는 경우, 상기 기지국이 상기 복수의 채널 또는 신호가 공통으로 멀티플렉싱되는 OFDM 심볼 중의 하나를 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로서 사용하도록 지시하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호가 복수의 세그먼트로 분할되는 경우, 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 것은, 각 세그먼트의 채널 또는 신호 상의 하나의 OFDM 심볼을 해당 세그먼트의 제 6 지정 OFDM 심볼로서 사용하는 것; 상기 제 6 지정 OFDM 심볼에 따라 해당 세그먼트의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 것; 을 포함한다.
선택적으로, 상기 제 3 결정모듈은, 스케줄링 유닛에서 상기 채널 또는 신호 중의 각각의 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 결정하도록 구성되고; 상기 제 4 결정모듈은, 상기 심볼 인덱스에 따라 대응되는 상기 각각의 OFDM 심볼에 사용되는 CS를 각각 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제 4 결정모듈은 또한, 상기 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛 중의 제 8 지정 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 5 지정 OFDM 심볼로 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제 4 결정모듈은 또한, 상기 스케줄링 유닛 중의 첫 번째 업링크 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 상기 제 8 지정 업링크 OFDM 심볼 인덱스로 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생한 것을 결정하였을 경우, 상기 제 4 결정모듈은 또한, 상기 스케줄링 유닛 중의 상이한 업링크 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상이한 주파수 호핑에 사용되는 CS를 결정하도록 구성된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, CS를 결정하는 장치를 더 제공하며, 해당 장치는,
채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하도록 구성된 제 3 획득모듈;
상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 CS를 획득하도록 구성된 제 4 획득모듈;
미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 CS을 사용하도록 구성된 제 2 응용모듈; 을 포함한다.
설명해야 할 것은, 상기 각 모듈은 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 구현될 수 있으며, 후자의 경우, 이하의 방식으로 구현될 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 상기 모듈은 모두 동일한 프로세서에 위치하거나; 또는, 상기 각 모듈은 임의로 조합된 형태로 서로 다른 프로세서에 각각 위치한다.
실시예 3
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 프로세서를 더 제공하며, 상기 프로세서는 프로그램을 작동하도록 구성되되, 여기서, 상기 프로그램이 작동되면 상기 선택적 실시예의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하게 된다.
실시예 4
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 기억매체를 더 제공하며, 상기 기억매체는 저장된 프로그램을 포함하되, 여기서, 상기 프로그램이 작동되면 상기 선택적 실시예의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하게 된다.
물론, 본 분야의 당업자는, 상기 본 발명의 각 모듈 또는 각 단계는 범용 컴퓨딩 장치를 이용하여 구현될 수 있고, 이들은 단일 컴퓨딩 장치에 집중되거나, 복수의 컴퓨딩 장치로 구성된 네트워크에 분산될 수 있다. 선택적으로, 이들은 컴퓨딩 장치로 수행 가능한 프로그램 코드를 이용하여 구현될 수 있으므로, 저장장치에 저장되어 컴퓨딩 장치에 의해 수행되며, 일부 경우에는, 도시되거나 기술된 단계들을 여기서 설명된 순서와 다른 순서로 실행하며, 또한 이들을 각각의 집적회로 모듈로 각각 제조하거나, 이들 중의 복수의 모듈 또는 단계를 단일 집적회로 모듈로 제조하여 구현할 수 있음을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명은 임의의 특정된 하드웨어와 소프트웨어의 결합에 한정되지 않는다.
상술한 내용은 본 발명의 바람직한 실시예일 뿐이며, 본 발명을 한정하려는 것이 아니다. 본 분야의 당업자는, 본 발명에 대한 다양한 변경 및 변화가 이루어질 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 본 발명의 사상과 원칙 내에서 이루어진 임의의 수정, 동등한 교체, 개진 등은 모두 본 발명의 보호 범위 내에 포함되어야 한다.

Claims (38)

  1. 스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 직교 주파수분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼의 심볼 인덱스를 결정하는 단계;
    상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계; 를 포함하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호 중의 제 2 지정 OFDM 심볼을 상기 제 1 지정 OFDM 심볼로 결정하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 결정하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생하였을 경우, 상기 방법은,
    스케줄링 유닛에서의 하나의 주파수 호핑 중의 제 3 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상기 하나의 주파수 호핑에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 주파수 호핑 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 3 지정 OFDM 심볼로 결정하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  6. 제 2 항에 있어서,
    통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것은,
    복수의 채널 또는 신호가 멀티플렉싱되는 경우, 상기 기지국이 상기 복수의 채널 또는 신호가 공통으로 멀티플렉싱되는 OFDM 심볼 중의 하나를 상기 제 2 지정 OFDM 심볼로서 사용하도록 지시하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호가 복수의 세그먼트로 분할되는 경우, 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계는,
    각 세그먼트의 채널 또는 신호 상의 하나의 OFDM 심볼을 상기 세그먼트의 제 2 지정 OFDM 심볼로서 사용하는 단계;
    상기 제 2 지정 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스에 따라 상기 세그먼트의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 방법은,
    스케줄링 유닛에서 상기 채널 또는 신호 중의 각각의 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 결정하는 단계;
    상기 심볼 인덱스에 따라 대응되는 상기 각각의 OFDM 심볼에 사용되는 시퀀스 그룹을 각각 결정하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛 중의 제 4 지정 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 1 지정 OFDM 심볼로 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 스케줄링 유닛 중의 첫 번째 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 4 지정 업링크 OFDM 심볼로 결정하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생한 것을 결정하였을 경우, 상기 방법은,
    상기 스케줄링 유닛 중의 상이한 업링크 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상이한 주파수 호핑에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  13. 제 1 항 내지 제 12 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 심볼 인덱스에 따라 하기 식을 통해 상기 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하되,
    Figure pct00054

    Figure pct00055

    여기서, 상기
    Figure pct00056
    는 시퀀스 그룹의 인덱스를 나타내고, 상기 Q는 시퀀스 그룹의 전체 개수와 같으며, 상기
    Figure pct00057
    는 셀 물리적 ID에 의해 결정되는 것으로 정의되고, 상기
    Figure pct00058
    는 스케줄링 유닛의 시리얼 넘버이며, 상기
    Figure pct00059
    는 스케줄링 유닛에서의 심볼의 심볼 인덱스이고, 상기 N는 각각의 스케줄링 유닛에 포함된 심볼 수이며; c(i)는 하나의 의사랜덤시퀀스이고, 이의 초기 값은
    Figure pct00060
    이며; 상기
    Figure pct00061
    는 셀의 셀 물리적 ID, 또는 상위계층에 의해 구성된 하나의 가상 셀 물리적 ID인 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  14. 제 1 항 내지 제 12 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호는,
    물리 업링크 제어 채널;
    물리 업링크 공유 채널;
    채널 사운딩 참조(SRS)신호;
    미니 슬롯(mini-slot);
    비 서브프레임(slot)에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  15. 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하는 단계;
    상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 시퀀스 그룹을 획득하는 단계;
    미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 시퀀스 그룹을 사용하는 단계; 를 포함하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호는,
    PUCCH 채널;
    PUSCH 채널;
    SRS 신호;
    mini-slot;
    비 slot에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 시퀀스 그룹을 결정하는 방법.
  17. 스케줄링 유닛에서의 제 5 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하는 단계;
    상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 단계; 를 포함하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호 중의 제 6 지정 OFDM 심볼을 상기 제 5 지정 OFDM 심볼로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 결정하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생하였을 경우, 상기 방법은,
    스케줄링 유닛에서의 하나의 주파수 호핑 중의 제 7 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상기 주파수 호핑에 사용되는 CS를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 주파수 호핑 중의 첫 번째 OFDM 심볼을 상기 제 7 지정 OFDM 심볼로 결정하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  22. 제 18 항에 있어서,
    통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  23. 제 22 항에 있어서,
    통신 양측의 기지국에 의해 상기 스케줄링 유닛 중의 지정 심볼이 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로 구성되는 것은,
    복수의 채널 또는 신호가 멀티플렉싱되는 경우, 상기 기지국이 상기 복수의 채널 또는 신호가 공통으로 멀티플렉싱되는 OFDM 심볼 중의 하나를 상기 제 6 지정 OFDM 심볼로서 사용하도록 지시하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  24. 제 18 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호가 복수의 세그먼트로 분할되는 경우, 상기 심볼 인덱스에 따라 상기 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 단계는,
    각 세그먼트의 채널 또는 신호 상의 하나의 OFDM 심볼을 상기 세그먼트의 제 6 지정 OFDM 심볼로서 사용하는 단계;
    상기 제 6 지정 OFDM 심볼에 따라 상기 세그먼트의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  25. 제 18 항에 있어서,
    스케줄링 유닛에서 상기 채널 또는 신호 중의 각각의 OFDM 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 결정하는 단계;
    상기 심볼 인덱스에 따라 대응되는 상기 각각의 OFDM 심볼에 사용되는 CS를 각각 결정하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  26. 제 17 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛 중의 제 8 지정 업링크 OFDM 심볼을 상기 제 5 지정 OFDM 심볼로 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 스케줄링 유닛 중의 첫 번째 업링크 심볼에 대응되는 심볼 인덱스를 상기 제 8 지정 업링크 OFDM 심볼 인덱스로 결정하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  28. 제 26 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호에 주파수 호핑이 발생한 것을 결정하였을 경우, 상기 방법은,
    상기 스케줄링 유닛 중의 상이한 업링크 심볼의 심볼 인덱스에 따라 상이한 주파수 호핑에 사용되는 CS를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  29. 제 17 항 내지 제 28 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 심볼 인덱스에 따라 하기 식을 통해 상기 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하되,
    Figure pct00062

    Figure pct00063

    여기서, 상기
    Figure pct00064
    는 상기 채널 또는 신호에 사용되는 CS이고,
    Figure pct00065
    는 스케줄링 유닛의 시리얼 넘버이며, 상기
    Figure pct00066
    는 스케줄링 유닛에서의 심볼의 심볼 인덱스이고, 상기 N는 각각의 스케줄링 유닛에 포함된 심볼 수이며; c(i)는 하나의 의사랜덤시퀀스이고, 이의 초기 값은
    Figure pct00067
    이며; 상기
    Figure pct00068
    는 셀의 셀 물리적 ID, 또는 상위계층에 의해 구성된 하나의 가상 셀 물리적 ID이고, 상기 CS0는 통신 양측의 기지국에 의해 미리 구성된 초기 CS인 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  30. 제 17 항 내지 제 28 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호는,
    PUCCH 채널;
    PUSCH 채널;
    SRS 신호;
    mini-slot;
    비 slot에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  31. 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하는 단계;
    상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 CS를 획득하는 단계;
    미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 CS를 사용하는 단계; 를 포함하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 채널 또는 신호는,
    PUCCH 채널;
    PUSCH 채널;
    SRS 신호;
    mini-slot;
    비 slot에 따라 slot에서 스케줄링되는 채널 또는 신호; 중의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 사이클릭 시프트(CS)를 결정하는 방법.
  33. 스케줄링 유닛에서의 제 1 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하도록 구성된 제 1 결정모듈;
    상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 시퀀스 그룹을 결정하도록 구성된 제 2 결정모듈; 을 포함하는 시퀀스 그룹을 결정하는 장치.
  34. 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하도록 구성된 제 1 획득모듈;
    상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 시퀀스 그룹을 획득하도록 구성된 제 2 획득모듈;
    미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 시퀀스 그룹을 사용하도록 구성된 제 1 응용모듈; 을 포함하는 시퀀스 그룹을 결정하는 장치.
  35. 스케줄링 유닛에서의 제 5 지정 OFDM 심볼의 심볼 인덱스를 결정하도록 구성된 제 3 결정모듈;
    상기 심볼 인덱스에 따라 상기 스케줄링 유닛의 채널 또는 신호에 사용되는 CS를 결정하도록 구성된 제 4 결정모듈; 포함하는 CS를 결정하는 장치.
  36. 채널 또는 신호가 위치한 스케줄링 유닛의 복수의 심볼 그룹을 획득하도록 구성된 제 3 획득모듈;
    상기 복수의 심볼 그룹에 따라 상기 스케줄링 유닛에 사용되는 복수의 CS를 획득하도록 구성된 제 4 획득모듈;
    미리 설정된 규칙에 따라 상기 채널 또는 신호에 상기 복수의 CS를 사용하도록 구성된 제 2 응용모듈; 을 포함하는 CS를 결정하는 장치.
  37. 저장된 프로그램을 포함하는 기억매체로서,
    상기 프로그램이 작동되면 제 1 항 내지 제 14 항 중의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하거나, 제 15 항 또는 제 16 항에 따른 방법을 실행하거나, 제 17 항 내지 제 30 항 중의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하거나, 제 31 항 또는 제 32 항에 따른 방법을 실행하게 되는 것을 특징으로 하는 기억매체.
  38. 프로그램을 작동하도록 구성된 프로세서로서,
    상기 프로그램이 작동되면 제 1 항 내지 제 14 항 중의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하거나, 제 15 항 또는 제 16 항에 따른 방법을 실행하거나, 제 17 항 내지 제 30 항 중의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하거나, 제 31 항 또는 제 32 항에 따른 방법을 실행하게 되는 것을 특징으로 하는 프로세서.
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