WO2019143131A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2019143131A1
WO2019143131A1 PCT/KR2019/000662 KR2019000662W WO2019143131A1 WO 2019143131 A1 WO2019143131 A1 WO 2019143131A1 KR 2019000662 W KR2019000662 W KR 2019000662W WO 2019143131 A1 WO2019143131 A1 WO 2019143131A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
uci
channel
uplink channel
transmission
bits
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/000662
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이현호
곽규환
이승민
황대성
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US16/961,171 priority Critical patent/US11399388B2/en
Publication of WO2019143131A1 publication Critical patent/WO2019143131A1/ko
Priority to US17/749,383 priority patent/US11683807B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting a signal and an apparatus therefor. Specifically, the present invention relates to a method and apparatus for transmitting an uplink signal.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a single carrier frequency division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the latency of packet data is one of the important performance metrics, and reducing it and providing faster Internet access to the end user is not only the LTE, but also the next generation mobile communication system, new RAT) design is one of the important tasks.
  • the present invention contemplates content related to signal reception or transmission in a wireless communication system supporting such a reduction in latency.
  • An aspect of the present invention is to provide an uplink signal transmission method and apparatus for efficiently transmitting a plurality of uplink control information in a wireless communication system.
  • the technical problem of the present invention is not limited to the technical problems described above, and other technical problems can be inferred from the embodiments of the present invention.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting signals in a wireless communication system.
  • a method for receiving a signal in a wireless communication system includes: transmitting a first uplink control information (UCI) resource region and a second UCI transmission resource region Mapping the first UCI and the second UCI to one specific uplink channel when overlapping in the time domain; And transmitting the specific uplink channel, wherein the specific uplink channel includes a first bit payload for the first UCI and a second bit payload for the second UCI, Wherein the number of bits of the first bit payload and the number of bits of the second bit payload are determined based on predetermined ratio information.
  • UCI uplink control information
  • a terminal for transmitting an uplink signal in a wireless communication system comprising: a transceiver; And a processor for controlling the transceiver; Wherein when the resource area for transmitting the first uplink control information (UCI) and the resource area for transmitting the second UCI overlap in the time domain, the first UCI and the second UCI Mapping the second UCI to one specific uplink channel; Wherein the specific uplink channel includes a first bit payload for the first UCI and a second bit payload for the second UCI by controlling the transceiver, The number of bits of the first bit payload and the number of bits of the second bit payload are determined based on predetermined ratio information.
  • UCI uplink control information
  • the specific uplink channel includes a first bit payload for the first UCI and a second bit payload for the second UCI by controlling the transceiver, The number of bits of the first bit payload and the number of bits of the second bit payload are determined based on predetermined ratio information.
  • the priority of the first UCI is higher than the priority of the second UCI and the priority of the first UCI and the priority of the second UCI are different from each other in the target service, May be determined based on one or more of Quality of Service (QoS), Block Error Rate (BLER), transmission reliability, transmission latency, and / or processing time.
  • QoS Quality of Service
  • BLER Block Error Rate
  • the number of bits of the second bit payload may be determined based on the predetermined ratio information based on the number of bits of the first bit payload.
  • the number of bits of the first bit payload and the number of bits of the second bit payload may be determined based on the predetermined ratio information based on the total number of bits of the bit payloads included in the specific uplink channel.
  • the amount of transmission resources allocated to the specific uplink channel may be determined based on the maximum code rate set for the first UCI and / or the number of bits of the first bit payload.
  • the UE determines priorities for each of a plurality of third UCIs transmitted in a time domain overlapping with the specific uplink channel, and transmits the plurality of third UCIs to the specific uplink You can map to a channel.
  • the UE drops the transmission from the third UCI having a relatively lower priority among the plurality of third UCIs drop and / or third UCIs having relatively low priorities among the plurality of third UCIs may be bundled.
  • the code rate of an uplink-shared channel If the third UCI drops a transmission from the third UCI having a relatively low priority among the plurality of third UCIs and / or bundles the third UCI among the third UCIs having a relatively low priority among the plurality of third UCIs, can do.
  • the specific uplink channel is an uplink channel repeatedly transmitted at regular intervals and all of the specific uplink channels within one period overlap with an uplink channel including a third UCI in a time domain
  • the UE may transmit the uplink channel including the third UCI and the uplink channel including the fourth UCI, 3 transmit power of the uplink channel including the UCI and transmit power of the uplink channel including the fourth UCI.
  • the uplink signal when the UE transmits a plurality of UCIs, the uplink signal can be transmitted more efficiently considering the overlap between the uplink channels.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 4 shows an example of an uplink (UL) subframe structure used in the 3GPP LTE / LTE-A system.
  • Figure 5 illustrates a reduction in TTI length with a decrease in user plane latency.
  • FIG. 6 shows an example in which a plurality of short TTIs are set in one subframe.
  • FIG. 7 shows a DL subframe structure composed of short TTIs of several lengths (number of symbols).
  • Figure 8 shows a DL subframe structure consisting of a short TTI of two symbols or three symbols.
  • FIG. 9 is a view showing an independent slot structure applicable to the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating superposition of a control channel and another channel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram of a method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 12 shows an apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a user equipment may be fixed or mobile and various devices communicating with a base station (BS) to transmit and receive user data and / or various control information.
  • the UE may be a terminal equipment, a mobile station, a mobile terminal, a user terminal, a subscriber station, a wireless device, a personal digital assistant (PDA) modem, a handheld device, and the like.
  • a BS is generally a fixed station that communicates with a UE and / or another BS, and exchanges various data and control information by communicating with a UE and another BS.
  • the BS includes an Advanced Base Station (ABS), a Node-B (NB), an Evolved NodeB (eNB), a Base Transceiver System (BTS), an Access Point, a Processing Server (PS) ), And the like.
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB Evolved NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • PS Processing Server
  • a node refers to a fixed point that can communicate with a user equipment and transmit / receive a wireless signal.
  • Various types of eNBs can be used as nodes regardless of its name.
  • BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay, repeater, and the like can be nodes.
  • the node may not be an eNB.
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
  • RRH / RRU and RRH / RRU are generally connected to the eNB as a dedicated line such as an optical cable. Therefore, compared with cooperative communication by eNBs connected by radio lines in general, the RRH / RRU and the eNB Can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may be a physical antenna, an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group.
  • a node is also called a point.
  • CAS centralized antenna system
  • the plurality of nodes are usually spaced apart by a predetermined distance or more.
  • the plurality of nodes may be managed by at least one eNB or eNB controller that controls operation of each node or that schedules data to be transmitted / received through each node.
  • Each node can be connected to an eNB or an eNB controller that manages the node through a cable or a dedicated line.
  • the same cell identifier (ID) may be used or a different cell ID may be used for signal transmission / reception to / from a plurality of nodes.
  • ID cell identifier
  • each of the plurality of nodes operates as a certain antenna group of one cell.
  • this multi-node system can be viewed as a multi-cell (e.g., macro-cell / femto-cell / pico-cell) system. If multiple cells formed by a plurality of nodes are configured to be overlaid according to coverage, the network formed by the multiple cells is called a multi-tier network in particular.
  • the cell ID of the RRH / RRU and the cell ID of the eNB may be the same or different. When the RRH / RRU uses different cell IDs, the RRH / RRU and the eNB both operate as independent base stations.
  • one or more eNBs or eNB controllers connected to a plurality of nodes may control the plurality of nodes to transmit or receive signals simultaneously to the UE through some or all of the plurality of nodes .
  • the multi-node systems depending on the entity of each node, the implementation type of each node, etc.
  • a plurality of nodes participate in providing communication services to UEs on a predetermined time-frequency resource together
  • Systems differ from single node systems (e.g., CAS, conventional MIMO systems, conventional relay systems, conventional repeater systems, etc.).
  • embodiments of the present invention relating to a method for performing data cooperative transmission using some or all of a plurality of nodes can be applied to various kinds of multi-node systems.
  • a node usually refers to an antenna group located apart from another node by a predetermined distance or more
  • embodiments of the present invention described below may be applied to a case where a node means an arbitrary antenna group regardless of an interval.
  • the eNB may control a node composed of a H-pol antenna and a node composed of a V-pol antenna, and embodiments of the present invention may be applied .
  • a node that transmits / receives a signal through a plurality of transmission (Tx) / reception (Rx) nodes, transmits / receives a signal through at least one node selected from a plurality of transmission / reception nodes, ENB MIMO or CoMP (Coordinated Multi-Point TX / RX) is a communication scheme capable of differentiating nodes receiving uplink signals.
  • Cooperative transmission schemes among the inter-node cooperative communication can be roughly divided into JP (joint processing) and scheduling coordination.
  • the former can be divided into JT (joint transmission) / JR (joint reception) and DPS (dynamic point selection), and the latter can be divided into coordinated scheduling (CS) and coordinated beamforming (CB).
  • DPS is also called DCS (dynamic cell selection).
  • JP refers to a communication technique in which a plurality of nodes transmit the same stream to a UE
  • JR refers to a communication technique in which a plurality of nodes receive the same stream from a UE.
  • the UE / eNB combines signals received from the plurality of nodes to recover the stream.
  • JT / JR since the same stream is transmitted to / from a plurality of nodes, the reliability of signal transmission can be improved by transmission diversity.
  • JP DPS refers to a communication scheme in which a signal is transmitted / received through a node selected according to a specific rule among a plurality of nodes.
  • the reliability of signal transmission can be improved since a node with a good channel condition between the UE and the node will typically be selected as the communication node.
  • a cell refers to a geographical area in which one or more nodes provide communication services. Accordingly, in the present invention, communication with a specific cell may mean communicating with an eNB or a node providing a communication service to the specific cell. Also, the downlink / uplink signals of a particular cell are downlink / uplink signals to / from an eNB or a node that provides communication services to the particular cell. A cell providing an uplink / downlink communication service to a UE is called a serving cell.
  • the channel state / quality of a specific cell means the channel state / quality of a channel or a communication link formed between an eNB or a node providing the communication service to the particular cell and the UE.
  • a UE transmits a downlink channel state from a specific node to an antenna port (s) of the particular node on a channel CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) resource allocated to the particular node (CSI-RS).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • neighboring nodes transmit corresponding CSI-RS resources on mutually orthogonal CSI-RS resources.
  • the fact that the CSI-RS resources are orthogonal can be determined by the CSI-RS by assigning a CSI-RS resource configuration, a subframe offset, and a transmission period specifying a symbol carrying a CSI-RS and a subcarrier.
  • a subframe configuration for specifying the subframes, and a CSI-RS sequence are different from each other.
  • a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), a Physical Uplink Control Channel (PUSCH), a Physical Uplink Control Channel (PUSCH), and a Physical Uplink Control Channel (PUSCH) (Uplink Shared CHannel) / PRACH (Physical Random Access CHannel) refers to a set of time-frequency resources or a set of resource elements each carrying Uplink Control Information (UCI) / uplink data / random access signals.
  • UCI Uplink Control Information
  • the expression that the user equipment transmits a PUCCH / PUSCH / PRACH is referred to as a PUCCH / PUCCH / PRACH or a PUCCH / PUCCH / PRACH through an uplink control information / uplink
  • the expression that the eNB transmits PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used to transmit downlink data / control information on the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, Is used in the same sense.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 1 (a) shows a frame structure for a frequency division duplex (FDD) used in a 3GPP LTE / LTE-A system and
  • FDD frequency division duplex
  • TDD Time division duplex
  • the radio frame used in the 3GPP LTE / LTE-A system has a length of 10 ms (307200 Ts) and consists of 10 equal sized subframes (SF). 10 subframes within one radio frame may be assigned respective numbers.
  • Each subframe is 1 ms long and consists of two slots. 20 slots in one radio frame can be sequentially numbered from 0 to 19. [ Each slot has a length of 0.5 ms.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (or a radio frame index), a subframe number (also referred to as a subframe number), a slot number (or a slot index), and the like.
  • the wireless frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since the downlink transmission and the uplink transmission are divided by frequency, the radio frame includes only one of the downlink subframe and the uplink subframe for a specific frequency band. In the TDD mode, since the downlink transmission and the uplink transmission are divided by time, the radio frame includes both the downlink subframe and the uplink subframe for a specific frequency band.
  • Table 1 illustrates the DL-UL configuration of subframes in a radio frame in TDD mode.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes a special subframe.
  • the specific subframe includes three fields of Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), Guard Period (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the configuration of the singular frames.
  • Figure 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • Figure 2 shows the structure of the resource grid of the 3GPP LTE / LTE-A system. There is one resource grid per antenna port.
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • the OFDM symbol also means one symbol period.
  • Wow on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • Denotes the number of OFDM symbols in the downlink slot Denotes the number of OFDM symbols in the UL slot. Represents the number of sub-carriers constituting one RB.
  • the OFDM symbol may be referred to as an OFDM symbol, an SC-FDM (Single Carrier Frequency Division Multiplexing) symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot can be variously changed according to the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP). For example, one slot includes seven OFDM symbols in the case of a normal CP, whereas one slot includes six OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot is composed of seven OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention may be applied to subframes having a different number of OFDM symbols in a similar manner. Referring to FIG.
  • each OFDM symbol includes, in the frequency domain, * Lt; / RTI > subcarriers.
  • the types of subcarriers can be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, guard bands, and null subcarriers for direct current (DC) components .
  • the null subcarrier for the DC component is a subcarrier that is left unused and is mapped to a carrier frequency (f0) in an OFDM signal generation process or a frequency up conversion process.
  • the carrier frequency is also referred to as the center frequency.
  • Day RB is in the time domain (E. G., 7) consecutive OFDM symbols and is defined by c (e. G., Twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is referred to as a resource element (RE) or a tone. Therefore, one RB * Resource elements.
  • Each resource element in the resource grid can be uniquely defined by an index pair (k, 1) in one slot. k is in the frequency domain from 0 * -1, and l is an index given from 0 to -1.
  • Two RBs one in each of two slots of the subframe occupying consecutive identical subcarriers, are called a physical resource block (PRB) pair.
  • the two RBs constituting the PRB pair have the same PRB number (or PRB index (index)).
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB.
  • distributed type VRBs are interleaved and mapped to PRBs. Therefore, the distributed type VRB having the same VRB number can be mapped to different numbers of PRBs in the first slot and the second slot.
  • Two PRBs, which are located in two slots of a subframe and have the same VRB number, are called a VRB pair.
  • FIG. 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • a maximum of 3 (or 4) OFDM symbols located at a first position in a first slot of a subframe corresponds to a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is referred to as a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as a control region correspond to a data region to which PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • a resource region usable for PDSCH transmission in a DL subframe is referred to as a PDSCH region.
  • Examples of the DL control channel used in the 3GPP LTE include 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 carries information about the number of OFDM symbols transmitted in the first OFDM symbol of the subframe and used for transmission of the control channel in the subframe.
  • the PHICH carries an HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to the UL transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the UE or UE group.
  • the DCI may include a transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transport format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), a paging channel channel assignment information, upper layer control message resource allocation information, such as paging information on the channel, PCH, system information on the DL-SCH, random access response transmitted on the PDSCH, A Transmit Control Command Set, a Transmit Power Control command, an activation indication information of a Voice over IP (VoIP), and a Downlink Assignment Index (DAI).
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • paging channel channel assignment information such as paging information on the channel, PCH, system information on the DL-SCH, random access response transmitted on the PDSCH
  • a Transmit Control Command Set such as pag
  • a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel which is also referred to as DL scheduling information or a DL grant, may be a UL shared channel (UL-SCH)
  • the transmission format and resource allocation information are also referred to as UL scheduling information or UL grant.
  • the DCI carried by one PDCCH differs in size and usage according to the DCI format, and its size may vary according to the coding rate.
  • various formats such as formats 0 and 4 for the uplink and formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3 and 3A for the downlink are defined.
  • RB allocation a modulation coding scheme (MCS), a redundancy version (RV), a new data indicator (NDI), a transmit power control (TPC), a cyclic shift DMRS control information such as a downlink index, a shift demodulation reference signal, an UL index, a channel quality information (CQI) request, a DL assignment index, a HARQ process number, a transmitted precoding matrix indicator (TPMI)
  • TPMI transmitted precoding matrix indicator
  • the DCI format that can be transmitted to the UE depends on the transmission mode (TM) configured for the UE. In other words, not all DCI formats may be used for UEs configured in a particular transport mode, but only certain DCI format (s) corresponding to the particular transport mode may be used.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or more contiguous control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide the PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REG). For example, one CCE corresponds to nine REGs, and one REG corresponds to four REs.
  • REG resource element groups
  • a set of CCEs in which a PDCCH can be located for each UE is defined.
  • a set of CCEs in which a UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, simply a Search Space (SS).
  • SS Search Space
  • PDCCH candidates Individual resources to which the PDCCH can be transmitted within the search space are referred to as PDCCH candidates.
  • the collection of PDCCH candidates to be monitored by the UE is defined as a search space.
  • the search space for each DCI format can have different sizes, and a dedicated search space and a common search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE-specific search space and is configured for each individual UE.
  • the common search space is configured for a plurality of UEs.
  • the aggregation level that defines the search space is as follows.
  • One PDCCH candidate corresponds to 1, 2, 4 or 8 CCEs depending on the CCE aggregation level.
  • the eNB transmits the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI).
  • the monitoring means to attempt decoding of each PDCCH in the search space according to all the monitored DCI formats.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs and detect its own PDCCH. Basically, since the UE does not know the location where its PDCCH is transmitted, it tries to decode all PDCCHs of the corresponding DCI format every PDCCH until it detects a PDCCH with its own identifier. This process is called blind detection blind decoding " (BD)).
  • BD blind detection blind decoding &quot
  • the eNB may transmit data for the UE or the UE group through the data area.
  • Data transmitted through the data area is also referred to as user data.
  • a PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through the PDSCH.
  • the UE may decode the control information transmitted through the PDCCH and read the data transmitted through the PDSCH.
  • Information indicating to which UE or UE group the data of the PDSCH is transmitted, how the UE or UE group should receive and decode the PDSCH data, and the like are included in the PDCCH and transmitted.
  • a particular PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with an RNTI (Radio Network Temporary Identity) of "A" and a radio resource (e.g., frequency location)
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • format information e.g., transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • the UE monitors the PDCCH using the RNTI information it owns, and the UE having the RNTI of "A " detects the PDCCH and transmits the PDSCH indicated by" B " .
  • Reference signal refers to a signal of a predetermined special waveform that the eNB transmits to the UE or to the eNB by the eNB and the UE, and is also called a pilot.
  • the reference signals are divided into cell-specific RSs shared by all UEs in the cell and demodulation RSs (DM RS) dedicated to specific UEs.
  • DM RS transmitted by the eNB for demodulating the downlink data for a specific UE is also referred to as a UE-specific RS.
  • the DM RS and the CRS may be transmitted together, but only one of them may be transmitted.
  • the DM RS transmitted using the same precoder as the data can be used only for demodulation purposes, and therefore, a channel measurement RS must be separately provided.
  • an additional measurement RS CSI-RS
  • the CSI-RS is transmitted every predetermined transmission period consisting of a plurality of subframes, unlike the CRS transmitted for each subframe, based on the fact that the channel state is not relatively varied with time.
  • FIG. 4 shows an example of an uplink (UL) subframe structure used in the 3GPP LTE / LTE-A system.
  • the UL subframe may be divided into a control domain and a data domain in the frequency domain.
  • One or several physical uplink control channels may be assigned to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • One or several physical uplink shared channels may be allocated to the data area of the UL subframe to carry user data.
  • subcarriers far away from the direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is left unused for signal transmission and is mapped to the carrier frequency f0 in the frequency up conversion process.
  • a PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at a single carrier frequency, and RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated as described above is expressed as the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary. However, when frequency hopping is not applied, the RB pairs occupy the same subcarrier.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • - SR (Scheduling Request): Information used for requesting uplink UL-SCH resources. OOK (On-Off Keying) method.
  • HARQ-ACK A response to the PDCCH and / or a response to a downlink data packet (e.g., codeword) on the PDSCH. Indicates whether PDCCH or PDSCH has been successfully received.
  • a downlink data packet e.g., codeword
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK / NACK and ACK / NACK.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the amount of uplink control information (UCI) that the UE can transmit in the subframe depends on the number of SC-FDMAs available for control information transmission.
  • the SC-FDMA available for the UCI means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for the reference signal transmission in the subframe, and in the case of the subframe configured with the SRS (Sounding Reference Signal) -FDMA symbols are excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports various formats depending on the information to be transmitted.
  • Table 4 shows the mapping relationship between the PUCCH format and the UCI in the LTE / LTE-A system.
  • the PUCCH format 1 sequence is mainly used for transmitting ACK / NACK information
  • the PUCCH format 2 sequence is mainly used for carrying channel state information (CSI) such as CQI / PMI / RI
  • the PUCCH format 3 sequence is mainly used to transmit ACK / NACK information.
  • PUCCH format 3 is a PUCCH format using a block spreading scheme.
  • the block spreading scheme is a method of multiplexing a modulation symbol sequence in which a multi-bit ACK / NACK is modulated using a block spreading code.
  • the block spreading scheme can use the SC-FDMA scheme.
  • the SC-FDMA scheme refers to a transmission scheme in which IFFT is performed after discrete Fourier transform (DFT) spreading (or after fast Fourier transform).
  • DFT discrete Fourier transform
  • a symbol sequence (for example, an ACK / NACK symbol sequence) is spread in the time domain by a block spreading code and transmitted.
  • An orthogonal cover code (OCC) may be used as the block spreading code.
  • the control signals of the plurality of terminals can be multiplexed by the block spreading code.
  • one symbol sequence is transmitted over the time domain and terminal multiplexing is performed using cyclic shift of a CAZAC sequence, while in the PUCCH format 3, symbols constituted by one or more symbols There is a difference in that the sequence is transmitted over the frequency domain of each data symbol and spread in the time domain by the block spreading code to perform terminal multiplexing.
  • a reference signal (RS) A reference signal (RS)
  • a packet When a packet is transmitted in a wireless communication system, since the transmitted packet is transmitted through a wireless channel, signal distortion may occur in the transmission process. In order to properly receive the distorted signal at the receiving side, the distortion should be corrected in the received signal using the channel information.
  • the channel information In order to determine the channel information, a method is used in which a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and channel information is detected with a degree of distortion when the signal is received through the channel. The signal is referred to as a pilot signal or a reference signal.
  • each transmitting antenna When transmitting and receiving data using multiple antennas, it is necessary to know the channel condition between each transmitting antenna and the receiving antenna so that a correct signal can be received. Therefore, there is a separate reference signal for each transmission antenna, more specifically, for each antenna port (antenna port).
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the base station has a Sounding Reference Signal (SRS) for the network to measure the uplink channel quality at different frequencies.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • CRS cell-specific reference signal
  • DM-RS DeModulation-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • MBSFN Reference Signal MBSFN Reference Signal transmitted for coherent demodulation on a signal transmitted in MBSFN (Multimedia Broadcast Single Frequency Network) mode
  • the reference signal can be roughly classified into two types according to its purpose. There are a target reference signal for channel information acquisition and a reference signal used for data demodulation.
  • the former can acquire channel information on the downlink because the UE can acquire the channel information. Therefore, the former must receive the reference signal even if the terminal does not receive the downlink data in a particular subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with the resource when the base station transmits the downlink, and the terminal can demodulate the data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • CA Carrier Aggregation
  • the CA may use a frequency block or a cell (in logical sense) consisting of an uplink resource (or component carrier) and / or a downlink resource (or elementary carrier) in order for the wireless communication system to use a wider frequency band. In a large logical frequency band.
  • the scheme of scheduling the data channel by the control channel can be classified into a conventional link or self carrier scheduling method and a cross carrier scheduling (CCS) method.
  • a link / self carrier scheduling scheme schedules only a data channel through the specific element carrier, such as an existing LTE system using a single element carrier, over a specific element carrier.
  • a control channel transmitted through a primary component carrier (CC) using a Carrier Indicator Field (CIF) is transmitted through the primary component carrier or a data channel Lt; / RTI >
  • next generation communication system discussed recently needs to have enhanced mobile broadband (eMBB) communication compared to the existing radio access technology (RAT) Is emerging.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT radio access technology
  • massive MTC massive machine type communication, mMTC
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • TTI transmission time interval
  • the TTI may be 1 msec as a general subframe size in the LTE system (hereinafter referred to as general TTI), a shorter TTI refers to a smaller value, and may be a single or multiple OFDM or SC-FDMA symbol units.
  • general TTI a general subframe size in the LTE system
  • SC-FDMA symbol units a short TTI (i.e., a TTI length is smaller than one existing subframe).
  • RAT new radio access technology
  • sTTI shortened TTI
  • TTI minimum unit of data transmission
  • a PDCCH i.e., sPDCCH
  • a PDSCH i.e., sPDSCH
  • a plurality of sTTIs may be configured using different OFDM symbols. Characteristically, the OFDM symbols constituting the sTTI can be configured by excluding OFDM symbols through which the legacy control channels are transmitted.
  • the transmission of the sPDCCH and the sPDSCH in the sTTI can be transmitted in a time division multiplexing (TDM) format using different OFDM symbol regions, or in a frequency division multiplexing (FDM) using different PRB domain / frequency resources.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • the uplink environment can also perform data transmission / scheduling within the sTTI as in the above-mentioned downlink, and the channels corresponding to the existing TTI-based PUCCH and PUSCH are referred to as sPUCCH and sPUSCH.
  • 1 ms subframe is composed of 14 OFDM symbols with a normal CP, and when constituting a TTI with a unit shorter than 1 ms, a plurality of TTIs can be configured within one subframe.
  • the method of constructing a plurality of TTIs may be configured as one TTI with two symbols, three symbols, four symbols, and seven symbols as in the embodiment shown in FIG. 7 below.
  • a case where one symbol has a TTI can be considered.
  • 12 TTIs are generated under the assumption that a legacy PDCCH is transmitted to two OFDM symbols.
  • FIG. 7 (a) when two symbols become one TTI unit, six TTIs and four TTIs when three symbols are one TTI unit as shown in FIG. 7 (b) (c), three TTIs can be generated by using four symbols as one TTI unit.
  • the first two OFDM symbols start transmitting the legacy PDCCH.
  • one TTI of seven symbol units including the legacy PDCCH and seven symbols after the TTI can be configured as one TTI.
  • the TTI first slot
  • the 2 OFDM symbols at the front end where the legacy PDCCH is transmitted It is assumed that puncturing or rate-matching has occurred and that its data and / or control information is then transmitted to the five symbols.
  • the UE can transmit data and / or control information to all seven symbols without puncturing or rate-matching resource regions .
  • an sTTI composed of two OFDM symbols (hereinafter referred to as "OS") and an sTTI composed of three OSs are considered including an sTTI structure existing in one subframe as shown in FIG.
  • a sTTI composed of such 2-OS or 3-OS sTTI can be simply defined as a 2-symbol sTTI (i.e., 2-OS sTTI).
  • a 2-symbol sTTI or a 3-symbol sTTI can be simply referred to as a 2-symbol TTI or a 3-symbol TTI, all of which are TTIs shorter than a 1ms TTI which is a legacy TTI assumed in the present invention. That is, the term "TTI" in the specification does not mean that it is not a sTTI. Regardless of its name, what the present invention proposes is a communication system in a system configured with a TTI shorter than a legacy TTI.
  • numerology refers to a parameter or a communication structure based on a parameter such as a length of a TTI to be applied to the wireless communication system, a predetermined sub-carrier interval, etc. or a predetermined TTI length or sub- And the like.
  • the sPDCCH may be transmitted according to the number of symbols of the PDCCH.
  • the ⁇ 2, 2, 2, 3 > sTTI pattern of FIG. 8B may be difficult to transfer the sPDCCH because of the legacy PDCCH region.
  • NR New Radio technology
  • the structure, operation, or function of the 3GPP LTE (-A) system has been described above, the structure, operation, or function of the 3GPP LTE (-A) in the NR may be slightly modified or implemented or set in another manner have. Let me briefly explain some of them.
  • downlink (DL) and uplink (UL) transmissions are performed through frames having a duration of 10 ms, and each frame includes 10 subframes. Thus, one subframe corresponds to 1 ms. Each frame is divided into two half-frames.
  • Nsymbslot represents the number of symbols per slot
  • represents OFDM numerology
  • Nslotsubframe ⁇ represents the number of slots per subframe for the corresponding ⁇ .
  • multiple OFDM numerologies such as Table 5 can be supported.
  • F means subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Table 6 shows the number of symbols per slot (Nsymbslot), the number of slots per frame (Nslotframe, ⁇ ) and the number of slots per subframe (Nslotsubframe, ⁇ ) for each SCS in the case of a general CP.
  • Table 7 shows the number of symbols per slot (Nsymbslot), the number of slots per frame (Nslotframe, ⁇ ) and the number of slots per subframe (Nslotsubframe, ⁇ ) for each SCS in the case of the extended CP.
  • the number of slots constituting one subframe can be changed according to subcarrier spacing (SCS).
  • the OFDM symbols included in each slot may correspond to one of D (DL), U (UL), and X (flexible).
  • the DL transmission may be performed in D or X symbols, and the UL transmission may be performed in U or X symbols.
  • a flexible resource e.g., X symbol
  • one resource block corresponds to 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the RB may include multiple OFDM symbols.
  • a resource element (RE) corresponds to one subcarrier and one OFDM symbol. Thus, there are 12 REs on one OFDM symbol in one RB.
  • the carrier BWP may be defined as a set of consecutive physical resource blocks (PRBs).
  • the carrier BWP may be referred to briefly as BWP.
  • up to four BWPs can be set for each uplink / downlink. Even if multiple BWPs are set, one BWP is activated for a given time. However, when a SUL (supplementary uplink) is set in the terminal, an additional four BWPs may be set for the SUL, and one BWP may be activated for a given time.
  • the UE is not expected to receive PDSCH, PDCCH, channel state information-reference signal (CSI-RS), or tracking reference signal (TRS) beyond the active DL BWP. Also, the terminal is not expected to receive a PUSCH or PUCCH beyond the active UL BWP.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • TRS tracking reference signal
  • FIG. 9 is a diagram showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
  • the base station and the UE can sequentially perform DL transmission and UL transmission in one slot, and can transmit and receive DL data in the one slot and transmit / receive UL ACK / NACK thereto.
  • this structure reduces the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs, thereby minimizing the latency of the final data transfer.
  • a time gap of a predetermined time length is required for the base station and the UE to switch from the transmission mode to the reception mode or to switch from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-supporting subframe structure may be set as a guard period (GP).
  • the self-supporting slot structure includes both the DL control region and the UL control region has been described, but the control regions may be selectively included in the self-supporting slot structure.
  • the self-supporting slot structure according to the present invention may include not only the DL control region and the UL control region but also the DL control region or the UL control region alone as shown in FIG.
  • a slot may have various slot formats.
  • the OFDM symbol of each slot can be classified into a downlink (denoted by 'D'), a flexible (denoted by 'X'), and an uplink (denoted by 'U').
  • the UE in the downlink slot, the UE generates downlink transmission only in 'D' and 'X' symbols. Similarly, in the uplink slot, the UE can assume that the uplink transmission occurs only in the 'U' and 'X' symbols.
  • the one or more uplink data channels or the one or more uplink control channels may have a specific requirement for each channel.
  • the requirements may relate to one or more of a target service, a Quality of Service (QoS), a Block Error Rate (BLER), a transmission reliability, a transmission latency and a processing time.
  • QoS Quality of Service
  • BLER Block Error Rate
  • One or more of the requirements for a particular channel may be considered or set.
  • requirements may be different for each channel.
  • a particular uplink channel set up in a terminal may have a first requirement of a user plane latency time of less than 0.5 ms, and a second requirement of transmitting data of a specific size within 10 ⁇ -5 BLERs within 1 ms.
  • Other uplink channels set in the UE may have only a requirement that data of a specific size be transmitted within 10 ⁇ -1 BLER within 1 ms, for example.
  • One or more requirements for each channel can be set by the base station through the upper layer signal.
  • the base station may explicitly indicate channel-specific requirements through the DCI for data scheduling. Or when the UE receives the PDCCH for data scheduling, it distinguishes the requirements through the search space (SS) to which the PDCCH belongs, separates it through the CORESET (Control Resource Set) to which the PDCCH belongs, or the PDCCH DCI format .
  • the terminal may distinguish requirements based on the RNTI used for CRC masking for the PDCCH, or may distinguish requirements based on the CRC masking itself.
  • a case where a plurality of channels are overlapped includes a case where all or a part of a resource region through which a plurality of channels are transmitted is the same only in a time domain other than a frequency domain.
  • overlapping of a plurality of channels can also be expressed as a collision of a plurality of channels.
  • a collision may occur between a plurality of uplink channels having the same TTI length and / or neighbors.
  • a plurality of uplink channels having the same TTI length and / or a different channel may have different requirements.
  • a plurality of PUSCHs, a plurality of PUCCHs, or a collision between PUSCH and PUCCH may occur.
  • the collision between the uplink channels described herein may occur not only in a collision between a plurality of channels having different requirements, but also in a case where a collision occurs because a plurality of UCIs having different requirements are transmitted through one PUCCH, Includes cases where the UCI and PUSCH requirements are different when piggybacked on the PUSCH.
  • the UCI to be transmitted via the PUCCH may be piggybacked to the PUSCH. If the UCI has more stringent requirements than the PUSCH (for example, the UCI is requested for a lower latency / higher reliability than the PUSCH, or a lower BLER is requested), consider the following when mapping the UCI to the PUSCH .
  • a plurality of UCIs having more stringent requirements than the PUSCH may be mapped to the PUSCH and resources allocated to the PUSCH may be insufficient to map all of the plurality of UCIs to the PUSCH. If the requirements are different between multiple UCIs, the terminal may map the UCI with the relatively more stringent requirements to the PUSCH resource prior to the UCI with the relatively less stringent requirements. This makes it possible to minimize the loss of UCI with less stringent requirements by losing UCI with less stringent requirements even if the PUSCH resource is insufficient.
  • the terminal may preferentially map the UCI to a PUSCH resource with a relatively less stringent requirement than a UCI with a relatively more stringent requirement.
  • the symbol boundary portion of the PUSCH resource is mapped first, and the symbol boundary portion receives the influence of the power transient period more than other portions.
  • the terminal maps the UCI with the relatively less stringent requirements to the PUSCH resource first and maps the UCI with the more stringent requirements later to the PUSCH resource so that the UCI with the more stringent requirements is not mapped to the symbol boundary can do. This protects the UCI with more stringent requirements.
  • the UE can determine the UCI to be mapped first considering both the resource allocation amount and the power transition period of the PUSCH. For example, if the PUSCH resource is insufficient to map both UCIs, the UCI with the relatively more stringent requirements is first mapped to the PUSCH resource, and if the PUSCH resource is sufficient to map both UCIs, UCIs with less stringent requirements can first be mapped to PUSCH resources.
  • the base station can set / designate information on which UCI should be mapped first by the UE through an upper layer or a physical layer signal.
  • whether or not to be transmitted on a UCI basis may be defined in advance in the terminal. For example, it is possible that a UCI having a relatively strict requirement is transmitted in advance to the UE.
  • the transmission of UCI can be defined in consideration of the number of resource elements (REs) to be mapped to the UCI, the number of resource elements to be dropped without being mapped, and the coding rate of UCI.
  • REs resource elements
  • the above-described methods can be applied not only when a plurality of UCIs are piggybacked on one PUSCH, but also when a plurality of UCIs having different requirements are transmitted on one PUCCH. Also, the above-described methods can be applied to a case in which the UCI piggybacked on the PUSCH due to a collision with the PUSCH and the UCI set to be piggybacked on the PUSCH are different from each other.
  • Collisions between uplink channels may occur in different carriers.
  • the UE If a collision occurs between uplink channels in different carriers, if the UE can transmit a plurality of uplink channels, the problem may not occur. On the other hand, when the transmission power of the UE is limited, the UE needs to control the power for each of the plurality of uplink channels.
  • the signal or channel on the right side has a lower priority, and the lower the priority, the more power reduction is applied first.
  • the UE If the UE needs to transmit UBC piggybacked eMBB PUSCH (relatively less demanding channel) and ULC-less URLLC PUSCH (relatively more demanding channel) on different carriers, According to the ranking, the UE decreases the power of the URLLC PUSCH first.
  • the UE can determine the channel to be powered down by considering the requirement of each uplink channel, prior to the priority of the conventional standard or the UCI itself. For example, a terminal may assign a higher priority to a channel that has a relatively more stringent requirement, and may thereby first perform a power reduction on a channel that has a relatively less stringent requirement.
  • the UCI is assigned a higher priority than the piggybacked PUSCH even though the UCI is not piggybacked on the URLLC PUSCH in the example described above.
  • the UE will first reduce the power for the piggybacked PUSCH in the UCI.
  • the power reduction operation may be an operation of decreasing the transmission power of a specific channel such that the total transmission power used by the terminal for transmission of the uplink channels is equal to or less than a certain power (for example, P cmax which is the maximum power set in the terminal).
  • the UE may determine a channel to which the UCI is to be transmitted considering channel-specific requirements. For example, when both the eMBB PUSCH having a relatively low cell index and the URLLC PUSCH having a relatively high cell index are both scheduled, the UE can piggyback the UCI on the URLLC PUSCH among the two PUSCHs. Even if the UE supports simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH, if the requirement of the PUSCH is relatively strict, the UE may piggyback the UCI included in the PUCCH to the PUCCH and drop (or stop) the PUCCH.
  • the UE can determine a channel to which the UCI is to be transmitted considering UCI requirements and channel-specific requirements. For example, when the UE transmits an HARQ-ACK for the eMBB PDSCH, if the PUCCH to transmit the HARQ-ACK conflicts with the eMBB PDSCH, the HARQ-ACK can be mapped to the eMBB PUSCH resource. If the PUCCH for transmitting the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH conflicts with the URLLC PUSCH, the UE may not map the HARQ-ACK to the URLLC PUSCH. Likewise, if the PUCCH for transmitting the HARQ-ACK for the URLLC PDSCH conflicts with the URLLC PUSCH, the UE can map the HARQ-ACK to the URLLC PUSCH resource.
  • the terminal may set different power reduction amounts for each channel having different requirements. For example, the terminal may set the amount of decrease in the transmit power of a channel having a relatively more stringent requirement to be less than the amount of decrease in transmit power of the channel having a relatively less stringent requirement.
  • the base station may transmit information on the power reduction amount for each channel to the terminal through an upper layer signal.
  • Information on the power reduction amount per channel can be given as a power reduction ratio per channel.
  • information on the amount of power reduction per channel may be given as an offset to the amount of power reduction relative to the channel having more / less stringent requirements relative to the particular channel.
  • the UE can set the power reduction ratio of URLLC PUSCH and eMBB PUSCH to 1: 1.5.
  • the power reduction amount per channel may be determined in consideration of the coding rate and / or the resource allocation.
  • a collision may also occur between a plurality of uplink channels having different TTI lengths and / or different amplitudes.
  • a plurality of uplink channels having different TTI lengths and / or different amplitudes may have different requirements.
  • a collision may occur between the PUSCH having a longer TTI, the sPUSCH having a shorter TTI, the PUCCH and the sPUCCH, the PUSCH and the sPUCCH, and the pUCCH and the sPUSCH.
  • the UE can transmit the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH through the URLLC channel.
  • the UE may determine whether the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH is piggybacked on the URLLC channel. For example, if the URLLC channel is a URLLC PUSCH, the UE permits piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH and does not permit piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH if the URLLC channel is the URLLC PUCCH .
  • the UE may consider performance degradation due to puncturing when the HARQ-ACK is piggybacked on the URLLC PUSCH.
  • the URLLC channel is the URLLC PUSCH
  • the terminal does not allow the piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH.
  • the URLLC channel is the URLLC PUCCH
  • the terminal does not allow piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH, Can allow piggyback for URLLC PUCCH on a line that only permits a URLLC.
  • the terminal may determine whether to allow piggyback for the eMBB channel in consideration of the PUCCH format (including the sPUCCH format) of the URLLC PUCCH. If the PUCCH format of URLLC PUCCH is 1a / 1b sequence, HARQ-ACK is transmitted based on the channel selection scheme. If HARQ-ACK is added to the eMBB PDSCH, format change or performance change may be required. In consideration of this, the UE may not allow piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH when the PUCCH format of the URLLC PUCCH is the 1a / 1b sequence. If the PUCCH format of the URLLC PUCCH is a 3/4 sequence, the UE can allow piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH.
  • the PUCCH format of URLLC PUCCH is a 3/4 sequence, the UE can allow piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH.
  • the UE can determine whether to allow piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH considering resource utilization of the URLLC PUCSH. For example, the UE may determine whether to allow piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH considering whether the URLLC PUSCH is less than or equal to a specific MCS index. The UE can consider whether the URLLC PUSCH includes a specific number or more of resource blocks and consider whether the transmission power of the URLLC PUSCH is equal to or greater than a threshold value. The UE may separately consider the conditions associated with the URLLC PUSCH and allow piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH if one condition is satisfied. Alternatively, the UE may allow the piggyback of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH only when a combination of a plurality of conditions and all the combined conditions are satisfied.
  • Whether a UE can simultaneously transmit a plurality of uplink channels when a plurality of uplink channels having different TTI lengths and / or a plurality of different uplink channels are located on different carriers is generally referred to as a radio frequency chain Depending on the configuration.
  • the UE capability is defined as whether the UE can simultaneously transmit a plurality of uplink channels having different TTI lengths on different carriers, and the UE reports the UE capability to the network.
  • the terminal needs to perform power control on a plurality of uplink channels.
  • a drop for a particular channel may be performed with or without power control.
  • the requirements of the channels to be power control and / or drop target can be considered.
  • the UCI of the channel to be dropped may be piggybacked to another channel, and the UE may determine the channel to be piggybacked, taking into account the requirements of the channels to which the UCI and UCI may be piggybacked .
  • the UE when the UE can not simultaneously transmit a plurality of uplink channels having different TTI lengths on different carriers, conventionally, channels having a relatively longer TTI length are dropped.
  • four cells may be set in the terminal as follows.
  • the channels of Cell 1 and Cell 2 with a relatively long TTI are dropped, and the UCI of URLLC PUCCH of Cell 1 is piggybacked to the eMBB sPUSCH of Cell 3 whose cell index is lower. Since the UCI is piggybacked on the eMBB channel where the requirement is relatively lower than the URLLC PUCCH, the requirements for UCI may not be guaranteed.
  • a channel to be piggybacked by the UCI can be determined considering a priority based on requirements of a plurality of channels rather than a cell index.
  • the UCI may be piggybacked on the URLLC sPUSCH of cell 4, which has a relatively more stringent requirement than the eMBB sPUSCH of cell 3.
  • one or more requirements for each UCI may be set via the upper layer signal of the base station.
  • the base station can explicitly indicate UCI specific requirements via DCI for data scheduling.
  • the UE receives the PDCCH for data scheduling, it distinguishes the requirements through the search space (SS) to which the PDCCH belongs, separates it through the CORESET (Control Resource Set) to which the PDCCH belongs, or the PDCCH DCI format .
  • the terminal may distinguish requirements based on the RNTI used for CRC masking for the PDCCH, or may distinguish requirements based on the CRC masking itself.
  • the UCI of a higher priority channel (or for scheduling a higher priority channel) due to having a relatively more stringent requirement, As shown in FIG.
  • the UCI of a channel with a lower priority (or for scheduling a channel with a lower priority) may be dropped without being piggybacked.
  • the channel to which the UCI can be piggybacked may be a channel on which repeated transmission of a specific time (TTI, slot, symbol, TTI group, slot group, or symbol group) unit is performed.
  • the channel through which the repeated transmission is performed may be, for example, a Semi-Persistent Scheduling (SPS) PUSCH.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • the PUCCH including the UCI can be overlapped with a channel in which only a part of the PUCCH is repeatedly transmitted in the time domain (Case 1 in FIG. 10).
  • the PUCCH including the UCI may be overlapped with a channel that is entirely repeated in the time domain (Case 2 in FIG. 10).
  • the UCI should be piggybacked from the middle of the channel being repeatedly transmitted .
  • the number of transmitted bits of the UCI may be different from that when the PUCCH is transmitted on the PUCCH. If the number of transmitted bits is changed, the transmit power of the repeatedly transmitted channel may have to be changed during repeated transmission, which may be undesirable in terms of channel reliability. In consideration of this, the UCI of the channel to be dropped can be set so as not to be piggybacked on the repeatedly transmitted channel.
  • the UCI of the dropped channel is repeatedly transmitted It can be set not to be piggybacked.
  • the piggyback on the repeatedly transmitted channel of the UCI of the dropped channel Can be allowed.
  • a bit payload for UCI encoding may be determined by a set ratio.
  • the information on the bit payload ratio between the UCIs is predefined in the UE or can be transmitted from the BS to the UE through an upper / physical layer signal.
  • the terminal determines the bit payload ratio, it can increase or decrease the bit payload of another UCI based on the bit payload of a particular UCI. For example, it is assumed that the bit payload ratio of the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH and the HARQ-ACK for the URLLC PDSCH is set to 1: 2.
  • the UE When the HARQ-ACK for the eMBB PDSCH is 4 bits and the HARQ-ACK for the URLLC PDSCH is 4 bits, the UE generates HARQ-ACK for the eMBB PDSCH based on the 4-bit bit payload of the HARQ- Lt; / RTI > to 2 bits. As a reduction method, bundling or truncation may be used. Alternatively, the terminal may determine a bit payload for a plurality of UCIs based on a set ratio based on the total bit payload. If the total bit payload is 12 bits, the UE can determine the bit payload of the HARQ-ACK for the URLLC PDSCH to be 8 bits and the bit payload for the eMBB PDSCH to be 4 bits.
  • joint coding can be performed on a plurality of UCIs.
  • separate coding for each of a plurality of UCIs may be performed so that a requirement for a UCI requiring relatively strict reliability and / A separate CRC attachment may be performed.
  • the DAI may be counted separately for each requirement so that coding / mapping for UCI (e.g., HARQ-ACK) having different requirements is more easily performed.
  • the value of the DAI field may indicate the number of downlink subframes for which the PDSCH is received within a specific time interval.
  • the base station does not instruct the DAI field value to indicate 3 when allocating an UL grant for UCI transmission, And a value for indicating 2, which is the number of eMBB PDSCHs, can be set, respectively.
  • the terminal shall determine how many of the resource elements allocated to the PUSCH are to be mapped to the UCI. If the number of resource elements to which a specific UCI is to be mapped increases, the transmission code rate of the UL-SCH increases and the PUSCH transmission performance may deteriorate. Alternatively, there may be a shortage of resource elements for UL-SCH transmission. The number of resource elements for UCI transmission as well as resource elements for UL-SCH transmission may be insufficient, and the UCI transmission performance may be degraded.
  • the terminal computes the number of resource elements to which the UCI will be mapped.
  • the UE may not expect the PUSCH to be scheduled so that the resource elements for UL-SCH transmission are insufficient to map the UCI.
  • the terminal can assume that the PUSCH will be scheduled so that resource elements for UL-SCH transmission are not insufficient to map the UCI.
  • the UE may drop all or part of the UCI and transmit the PUSCH.
  • the UE calculates whether the code rate of the UL-SCH is greater than or equal to a threshold value when the UCI calculates the number of resource elements to be mapped.
  • the UE may not expect the PUSCH to be scheduled so that the code rate of the UL-SCH is greater than or equal to the threshold value. If the code rate of the UL-SCH in the PUSCH received by the UE is equal to or greater than the threshold, the UE may drop one or more UCIs and transmit the PUSCH.
  • the terminal may bundle a plurality of UCIs into one UCI (e.g., perform an AND logic operation on the bit values of a plurality of UCIs). Accordingly, since the code rate of the UL-SCH is less than a predetermined value, the reliability of the uplink transmission of the UE can be guaranteed.
  • the order of the UCI to be dropped can be determined by considering the priority of the UCI itself or the requirements of each UCI.
  • the priority per UCI is set to HARQ-ACK> RI> CQI / PMI and each requirement (high reliability, low latency, lower BLER, shorter TTI length, larger subcarrier interval, shorter processing time) .
  • the UE may drop the HARQ-ACK and the RI having the lower priority among the plurality of UCIs among the plurality of UCIs.
  • the number of resource blocks to be transmitted may be increased according to the number of UCIs to be transmitted by the UE.
  • the maximum number of resource blocks that can be transmitted by the terminal may be preset.
  • the UE may increase the number of resource blocks to be used for the uplink channel transmission to the maximum number of resource blocks before performing the bundling and / or dropping of the UCI.
  • the code rate of the UL-SCH may be greater than or equal to the threshold value.
  • the UE may additionally perform bundling and / or dropping of the UCI such that the code rate of the UL-SCH is less than or equal to a threshold value after increasing the number of resource blocks to be used for the uplink channel to the maximum number of resource blocks.
  • the BS may set the number of maximum resource blocks that the MS can transmit and the threshold value of the code rate of the UL-SCH to the MS.
  • the BS bundles and / or drops the UCI so that the MS increases the number of resource blocks to be used for the uplink channel up to the maximum number of resource blocks and adds the code rate of the UL-SCH to a threshold value or less, May be transmitted on one channel.
  • the base station can decode the channel received from the terminal based on the assumption.
  • the formula for determining the number of coded symbols (number of resource elements) to which the HARQ-ACK for the conventional PUSCH will be mapped is as follows.
  • Equation (1) Is a value for limiting the maximum value of the Q 'value. Is a value obtained by multiplying the number of resource blocks of the PUSCH scheduled for the UE by 4, which is the number of SC-FDMA symbols. Since the HARQ-ACK can be mapped to four SC-FDMA symbols.
  • a plurality of UCIs having different requirements can be mapped to a subslot having one symbol to which data can be mapped in the TTI. If the maximum value for the number of coded symbols to which the UCI is to be mapped is limited based on the number of symbols, there may be a shortage of PUSCH resources for mapping a plurality of UCIs. In consideration of this, the maximum value for the number of coded symbols to which a plurality of UCIs having different requirements are to be mapped may be limited based on the value calculated by the set ratio.
  • the set ratio may be defined in the terminal in advance.
  • the set rate may be indicated to the terminal by the base station via the upper / physical layer signal.
  • the maximum value of the number of coded symbols to which the HARQ-ACK is mapped is limited to a value obtained by multiplying the number of SC-FDMA symbols and the number of subcarriers of the scheduled PUSCH by 0.7.
  • the maximum value of the number of coded symbols to which RI is mapped is limited to a value obtained by multiplying "the number of SC-FDMA symbols and the number of subcarriers of the scheduled PUSCH" by 0.3.
  • the maximum value for the number of encoded symbols may be limited on a symbol-by-symbol basis.
  • the UCI with relatively high priority or stricter requirements is mapped first and the maximum value for the number of encoded symbols is limited based on the number of resource elements remaining .
  • the HARQ-ACK may be mapped to resource elements located on one symbol based on Equation (2).
  • the RI can be mapped to resource elements located on one symbol based on Equation (3).
  • the maximum code rate may be set differently. If a plurality of UCIs with different requirements are transmitted on one channel, the terminal may determine the amount of transmission resources based on the maximum code rate and / or number of bits for the UCI with relatively stringent requirements . This allows the terminal to ensure that the channel over which a plurality of UCIs are transmitted meets a relatively more stringent requirement. This can be advantageous in securing the transmission reliability of the terminal.
  • the base station can set a maximum code rate for the UE to transmit a plurality of UCIs having different requirements on one channel.
  • the base station may assume that the UE determines the amount of transmission resources based on the maximum code rate and / or the number of bits for the UCI having relatively stringent requirements and transmits a plurality of UCIs on one channel.
  • the base station can decode the channel received from the terminal based on the assumption.
  • the HARQ-ACK codebook determination based on the number of PDCCH symbols (HARQ-ACK codebook determination depending on the number of PDCCH symbols)
  • the reliability of the URLLC transmission / reception can be influenced by the reliability of the control channel. For example, depending on the PCFICH decoding capability, the reliability of URLLC transmission and reception may be affected. If the UE erroneously decodes the PCFICH and recognizes the control channel region (the number of symbols allocated to the control channel) erroneously, the reliability of the control channel may be lowered. If the PCFICH is associated with a sub-slot, the UE can perform decoding of the downlink channel in a state in which the UE recognizes the downlink TTI boundary erroneously (in a state different from the setting of the base station). In order to prevent this, a method of setting information on a control channel region to a terminal through an upper layer signal separately from the PCFICH is considered.
  • Both the downlink TTI length and the uplink TTI length may be set to the sub-slot TTI in order to reduce the latency.
  • the downlink TTI length and the uplink TTI length set in the UE may be different from each other.
  • the uplink TTI length may be set to the slot TTI, taking the loss in terms of latency.
  • the downlink TTI length may be set to the sub-slot TTI in the same manner.
  • the UE must transmit HARQ-ACK for the PDSCH received in a plurality of downlink sub slots in one uplink slot.
  • the HARQ-ACK bit may be configured according to the processing time setting for the sub-slot. Specifically, the rules of Table 8 and Table 9 can be applied when the HARQ-ACK bit is configured.
  • the transmission availability of the sub-slot PDSCH is determined by the number of PDCCH symbols. For example, if the number of PDCCH symbols is 1, the PDSCH can be transmitted in sub slot # 0. If the number of PDCCH symbols is two or three, scheduling and transmission of the PDSCH in sub slot # 0 can not be performed.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH received in the sub slot # 0 in the specific uplink slot.
  • the UE can determine the HARQ-ACK codebook based on the number of PDCCH symbols. Specifically, when the PDCCH symbol number is 1, the HARQ-ACK for the PDSCH received in the sub slot # 0 may be included in the HARQ-ACK bit number to be transmitted in the uplink slot. When the number of PDCCH symbols is 2 or 3, the HARQ-ACK for the PDSCH received in the sub slot # 0 may not be included in the HARQ-ACK bit number to be transmitted in the uplink slot.
  • the HARQ-ACK codebook determination operation based on the number of PDCCH symbols of the UE may be performed only when the number of PDCCH symbols is set in the UE through an upper layer signal.
  • the HARQ-ACK for the PDSCH received in the sub slot # 0 is always calculated for the HARQ-ACK bit to be transmitted in the uplink slot regardless of the number of PDCCH symbols .
  • the UE may report to the BS whether the HARQ-ACK codebook determination based on the number of PDCCH symbols is available or not. If the number of PDCCH symbols is set through a higher layer signal, the UE determines whether a HARQ-ACK codebook determination operation based on the number of PDCCH symbols can be performed and whether the number of PDCCH symbols is set through a physical layer signal (for example, PCFICH) -ACK codebook determination operation can be performed, respectively.
  • a physical layer signal for example, PCFICH
  • FIG. 11 is a conceptual diagram of a signal transmission method according to embodiments of the present invention.
  • embodiments of the present invention include a step (S1101) of checking whether a resource area for transmitting a first UCI and a resource area for transmitting a second UCI overlap in a time domain, Mapping the UCI and the second UCI to one specific uplink channel (S1103), and transmitting a specific uplink channel (S1105).
  • the specific uplink channel may include a first bit payload for a first UCI and a second bit payload for a second UCI.
  • the number of bits of the first bit payload and the number of bits of the second bit payload may be determined based on predetermined ratio information.
  • the UE has previously proposed for the same TTI length / action proposed for collision handling of different requirements, proposed action for conflict handling of different TTI length / different requirements, and UCI transmission with different requirements And / or operations limited for HARQ-ACK codebook determination based on the number of PDCCH symbols.
  • examples of the proposed schemes described can also be included as one of the implementation methods of the present invention, and thus can be considered as a kind of proposed schemes.
  • the proposed schemes described above may be implemented independently, but may be implemented by combining (or merging) some of the proposed schemes.
  • a rule may be defined such that the base station informs the terminal of the information on whether or not to apply the proposed methods (or information on the rules of the proposed methods) through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or an upper layer signal).
  • the transmitting apparatus 10 and the receiving apparatus 20 may include a transmitter / receiver 13, 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages and the like, A memory 12, 22 for storing various information, a transmitter / receiver 13, 23 and a memory 12, 22, so as to control the component, (11, 21) configured to control the memory (12, 22) and / or the transmitter / receiver (13, 23) to perform at least one of the embodiments of the present invention.
  • the memories 12 and 22 may store a program for processing and controlling the processors 11 and 21, and may temporarily store the input / output information.
  • the memories 12 and 22 can be utilized as buffers.
  • Processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules within the transmitting or receiving device. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions to perform the present invention.
  • the processors 11 and 21 may also be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, a microcomputer, or the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention.
  • the firmware or software may be contained within the processors 11, 21 or may be stored in the memories 12, 22 and driven by the processors 11,
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 performs predetermined coding and modulation on signals and / or data scheduled to be transmitted from the scheduler connected to the processor 11 or the processor 11, And transmits it to the transmitter / receiver 13.
  • the processor 11 converts a data stream to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel coding, scrambling, modulation, and the like.
  • the encoded data stream is also referred to as a code word and is equivalent to a transport block that is a data block provided by the MAC layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to the receiving device in the form of one or more layers.
  • the transmitter / receiver 13 may comprise an oscillator.
  • Transmitter / receiver 13 may include Nt (where Nt is a positive integer greater than one) transmit antennas.
  • the signal processing procedure of the receiving apparatus 20 is configured in reverse to the signal processing procedure of the transmitting apparatus 10.
  • the transmitter / receiver 23 of the receiving device 20 receives the radio signal transmitted by the transmitting device 10.
  • the transmitter / receiver 23 may include Nr receive antennas, and the transmitter / receiver 23 may frequency down-convert each of the signals received through the receive antenna to reconstruct the baseband signal do.
  • Transmitter / receiver 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 may perform decoding and demodulation of the radio signal received through the reception antenna to recover data that the transmission apparatus 10 originally intended to transmit.
  • the transmitter / receivers 13, 23 have one or more antennas.
  • the antenna may transmit signals processed by the transmitters / receivers 13 and 23 to the outside, receive radio signals from the outside, and transmit the processed signals to the transmitter / receiver 13 and 23 under the control of the processors 11 and 21 in accordance with an embodiment of the present invention. (13, 23).
  • Antennas are sometimes referred to as antenna ports.
  • Each antenna may correspond to one physical antenna or may be composed of a combination of more than one physical antenna element. The signal transmitted from each antenna can not be further decomposed by the receiving apparatus 20.
  • a reference signal (RS) transmitted in response to the antenna defines the antenna viewed from the perspective of the receiving apparatus 20 and indicates whether the channel is a single radio channel from one physical antenna, Enables the receiving device 20 to channel estimate for the antenna regardless of whether it is a composite channel from a plurality of physical antenna elements. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is transmitted.
  • a transmitter / receiver supporting a multi-input multi-output (MIMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas, it can be connected to two or more antennas.
  • the UE or the UE operates as the transmitting apparatus 10 in the uplink and operates as the receiving apparatus 20 in the downlink.
  • the base station or the eNB operates as the receiving apparatus 20 in the uplink and operates as the transmitting apparatus 10 in the downlink.
  • the transmitting device and / or the receiving device may perform at least one of the above-described embodiments of the invention or a combination of two or more embodiments or suggestions.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송신하는 방법 및 장치는, 제1 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information; UCI)를 송신하기 위한 자원 영역과 제2 UCI를 송신하기 위한 자원 영역이 시간 도메인에서 중첩되는 경우, 상기 제1 UCI 및 상기 제2 UCI를 하나의 특정 상향링크 채널에 맵핑(mapping)하고, 상기 특정 상향링크 채널을 송신한다. 구체적으로 상기 특정 상향링크 채널은 상기 제1 UCI에 대한 제1 비트 페이로드 (bit payload) 및 상기 제2 UCI에 대한 제2 비트 페이로드를 포함하되, 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 상기 제2 비트 페이로드의 비트 수는 기 설정된 비율 정보에 기반하여 결정된다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
이러한 통신 시스템들에서, 패킷 데이터의 레이턴시는 중요한 성능 메트릭(metric) 중 하나이며, 이를 줄이고 좀 더 빠른 인터넷 액세스를 최종 사용자(end user)에게 제공하는 것은 LTE 뿐만 아니라 차세대 이동 통신 시스템, 이른바 뉴랫(new RAT)의 설계에서도 중요한 과제 중 하나라고 할 수 있다.
본 발명은 이러한 레이턴시의 감소를 지원하는 무선 통신 시스템에서의 신호 수신 또는 전송 방안과 관련된 내용을 다루고자 한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 복수의 상향링크 제어 정보들을 효율적으로 송신하기 위한 단말의 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 기술적 과제는 상술된 기술적 과제에 제한되지 않으며, 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서의 신호 송신 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법으로, 제1 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information; UCI)를 송신하기 위한 자원 영역과 제2 UCI를 송신하기 위한 자원 영역이 시간 도메인에서 중첩되는 경우, 상기 제1 UCI 및 상기 제2 UCI를 하나의 특정 상향링크 채널에 맵핑(mapping)하는 단계; 상기 특정 상향링크 채널을 송신하는 단계를 포함하며, 상기 특정 상향링크 채널은 상기 제1 UCI에 대한 제1 비트 페이로드 (bit payload) 및 상기 제2 UCI에 대한 제2 비트 페이로드를 포함하되, 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 상기 제2 비트 페이로드의 비트 수는 기 설정된 비율 정보에 기반하여 결정되는, 신호 송신 방법을 제안한다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 단말에 있어서, 송수신기; 및 상기 송수신기를 제어하는 프로세서; 를 포함하며, 상기 프로세서는: 제1 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information; UCI)를 송신하기 위한 자원 영역과 제2 UCI를 송신하기 위한 자원 영역이 시간 도메인에서 중첩되는 경우, 상기 제1 UCI 및 상기 제2 UCI를 하나의 특정 상향링크 채널에 맵핑(mapping)하고; 상기 송수신기를 제어하여 상기 특정 상향링크 채널을 송신하며, 상기 특정 상향링크 채널은 상기 제1 UCI에 대한 제1 비트 페이로드 (bit payload) 및 상기 제2 UCI에 대한 제2 비트 페이로드를 포함하되, 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 상기 제2 비트 페이로드의 비트 수는 기 설정된 비율 정보에 기반하여 결정되는, 단말을 제안한다.
상기 장치 또는 단말에 있어서, 상기 제1 UCI의 우선 순위는 상기 제2 UCI의 우선 순위보다 상대적으로 더 높은 우선 순위이며, 상기 제1 UCI의 우선 순위 및 상기 제2 UCI의 우선 순위는 타겟 서비스, 서비스 품질(Quality of Service; QoS), BLER (Block Error Rate), 전송 신뢰도(reliability), 전송 레이턴시(latency) 및/또는 프로세싱 시간 중 하나 이상을 기반으로 결정될 수 있다.
더하여, 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수가 먼저 결정된 후, 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수를 기준으로 상기 기 설정된 비율 정보에 기반하여 제2 비트 페이로드의 비트 수가 결정될 수 있다.
더하여, 상기 특정 상향링크 채널에 포함된 비트 페이로드들의 총 비트 수를 기준으로, 상기 기 설정된 비율 정보에 기반하여 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 제2 비트 페이로드의 비트 수가 결정될 수 있다.
더하여, 상기 특정 상향링크 채널에 할당되는 전송 자원의 양은, 상기 제1 UCI에 대해 설정된 최대 코드율 및/또는 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수에 기반하여 결정될 수 있다.
또는, 상기 단말은 상기 특정 상향링크 채널과 시간 도메인에서 중첩되어 송신되는 복수의 제3 UCI 각각에 대한 우선 순위들을 결정하고, 상기 우선 순위들에 기반하여 상기 복수의 제3 UCI를 상기 특정 상향링크 채널에 맵핑할 수 있다.
더하여, 상기 특정 상향링크 채널에 할당된 자원 영역이 상기 복수의 제3 UCI를 모두 포함시키기 부족한 경우, 상기 단말은 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위가 상대적으로 낮은 제3 UCI부터 송신을 드롭(drop) 및/또는 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위들이 상대적으로 낮은 제3 UCI끼리 번들링(bundling)할 수 있다.
더하여, 상기 단말은, 상기 특정 상향링크 채널의 송신에 사용될 자원 블록의 수를 기 설정된 최대 자원 블록 수까지 증가시켰음에도 UL-SCH (Uplink-Shared Channel)의 코드율(code rate)이 임계값보다 큰 경우, 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위가 상대적으로 낮은 제3 UCI부터 송신을 드롭(drop) 및/또는 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위들이 상대적으로 낮은 제3 UCI끼리 번들링(bundling)할 수 있다.
또한, 상기 특정 상향링크 채널은 일정 주기로 반복 전송되는 상향링크 채널이며, 한 주기 내의 상기 특정 상향링크 채널 전부가 시간 도메인에서 제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널과 중첩되는 경우 상기 단말은 상기 제3 UCI를 상기 특정 상향링크 채널에 맵핑하고, 한 주기 내의 상기 특정 상향링크 채널의 일부만이 시간 도메인에서 상기 제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널과 중첩되는 경우 상기 단말은 상기 제3 UCI의 송신을 드롭(drop)할 수 있다.
또한, 제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널과 제4 UCI를 포함하는 상향링크 채널이 시간 도메인에서 중첩되는 경우, 상기 단말은 제3 UCI의 우선 순위 및 제4 UCI의 우선 순위를 기반으로 상기 제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널의 송신 전력 및 제4 UCI를 포함하는 상향링크 채널의 송신 전력을 결정할 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말이 복수의 UCI들을 송신할 때, 상향링크 채널들 간의 중첩을 고려하여 보다 효율적으로 상향링크 신호를 송신할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 기술적 효과는 상술된 기술적 효과에 제한되지 않으며, 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
도 1 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 4 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 5는 사용자 평면 레이턴시의 감소에 따른 TTI 길이의 감소를 도시한다.
도 6은 한 서브프레임 내에 복수의 짧은 TTI가 설정된 예를 도시한다.
도 7은 여러 개의 길이(심볼 수)의 짧은 TTI로 구성된 DL 서브프레임 구조를 도시한다.
도 8은 2개 심볼 또는 3개 심볼의 짧은 TTI로 구성된 DL 서브프레임 구조를 도시한다.
도 9는 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 제어 채널과 다른 채널의 중첩을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 방법에 대한 개념도이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 장치를 도시한다.
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, 당업자는 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. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명에 있어서, 사용자기기(user equipment, UE)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)와 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 단말(Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트(Access Point), PS(Processing Server), 전송 포인트(transmission point; TP)등 다른 용어로 불릴 수 있다. 이하의 본 발명에 관한 설명에서는, BS를 eNB로 통칭한다.
본 발명에서 노드(node)라 함은 사용자기기와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이, 리피터 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB의 전력 레벨(power level) 보다 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 eNB에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU와 eNB에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다. 안테나들이 기지국에 집중되어 위치하여 하나의 eNB 컨트롤러(controller)에 의해 제어되는 기존의(conventional) 중앙 집중형 안테나 시스템(centralized antenna system, CAS)(즉, 단일 노드 시스템)과 달리, 다중 노드 시스템에서 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송/수신될 데이터를 스케줄링(scheduling)하는 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 eNB 혹은 eNB 컨트롤러와 케이블(cable) 혹은 전용 회선(dedicated line)을 통해 연결될 수 있다. 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드들로의/로부터의 통한 신호 전송/수신에는 동일한 셀 식별자(identity, ID)가 이용될 수도 있고 서로 다른 셀 ID가 이용될 수도 있다. 복수의 노드들이 동일한 셀 ID를 갖는 경우, 상기 복수의 노드 각각은 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작한다. 다중 노드 시스템에서 노드들이 서로 다른 셀 ID를 갖는다면, 이러한 다중 노드 시스템은 다중 셀(예를 들어, 매크로-셀/펨토-셀/피코-셀) 시스템이라고 볼 수 있다. 복수의 노드들 각각이 형성한 다중 셀들이 커버리지에 따라 오버레이되는 형태로 구성되면, 상기 다중 셀들이 형성한 네트워크를 특히 다중-계층(multi-tier) 네트워크라 부른다. RRH/RRU의 셀 ID와 eNB의 셀 ID는 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. RRH/RRU가 eNB가 서로 다른 셀 ID를 사용하는 경우, RRH/RRU와 eNB는 모두 독립적인 기지국으로서 동작하게 된다.
이하에서 설명될 본 발명의 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드와 연결된 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러가 상기 복수의 노드 중 일부 또는 전부를 통해 UE에 동시에 신호를 전송 혹은 수신하도록 상기 복수의 노드를 제어할 수 있다. 각 노드의 실체, 각 노드의 구현 형태 등에 따라 다중 노드 시스템들 사이에는 차이점이 존재하지만, 복수의 노드가 함께 소정 시간-주파수 자원 상에서 UE에 통신 서비스를 제공하는 데 참여한다는 점에서, 이들 다중 노드 시스템들은 단일 노드 시스템(예를 들어, CAS, 종래의 MIMO 시스템, 종래의 중계 시스템, 종래의 리피터 시스템 등)과 다르다. 따라서, 복수의 노드들 중 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 협력 전송을 수행하는 방법에 관한 본 발명의 실시예들은 다양한 종류의 다중 노드 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 노드는 통상 타 노드와 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한 안테나 그룹을 일컫지만, 후술하는 본 발명의 실시예들은 노드가 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹을 의미하는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, X-pol(Cross polarized) 안테나를 구비한 eNB의 경우, 상기 eNB가 H-pol 안테나로 구성된 노드와 V-pol 안테나로 구성된 노드를 제어한다고 보고 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
복수의 전송(Tx)/수신(Rx) 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 복수의 전송/수신 노드들 중에서 선택된 적어도 하나의 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 하향링크 신호를 전송하는 노드와 상향링크 신호를 수신하는 노드를 다르게 할 수 있는 통신 기법을 다중-eNB MIMO 또는 CoMP(Coordinated Multi-Point TX/RX)라 한다. 이러한 노드 간 협력 통신 중 협력 전송 기법은 크게 JP(joint processing)과 스케줄링 협력(scheduling coordination)으로 구분될 수 있다. 전자는 JT(joint transmission)/JR(joint reception)과 DPS(dynamic point selection)으로 나뉘고 후자는 CS(coordinated scheduling)과 CB(coordinated beamforming)으로 나뉠 수 있다. DPS는 DCS(dynamic cell selection)으로 불리기도 한다. 다른 협력 통신 기법에 비해, 노드 간 협력 통신 기법들 중 JP가 수행될 때, 보다 더 다양한 통신환경이 형성될 수 있다. JP 중 JT는 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로 전송하는 통신 기법을 말하며, JR은 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로부터 수신하는 통신 기법을 말한다. 상기 UE/eNB는 상기 복수의 노드들로부터 수신한 신호들을 합성하여 상기 스트림을 복원한다. JT/JR의 경우, 동일한 스트림이 복수의 노드들로부터/에게 전송되므로 전송 다이버시티(diversity)에 의해 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다. JP 중 DPS는 복수의 노드들 중 특정 규칙에 따라 선택된 일 노드를 통해 신호가 전송/수신되는 통신 기법을 말한다. DPS의 경우, 통상적으로 UE와 노드 사이의 채널 상태가 좋은 노드가 통신 노드로서 선택되게 될 것이므로, 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다.
한편, 본 발명에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP LTE-A 기반의 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 채널 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다. 일반적으로 인접한 노드들은 서로 직교하는 CSI-RS 자원들 상에서 해당 CSI-RS 자원들을 전송한다. CSI-RS 자원들이 직교한다고 함은 CSI-RS를 나르는 심볼 및 부반송파를 특정하는 CSI-RS 자원 구성(resource configuration), 서브프레임 오프셋(offset) 및 전송 주기(transmission period) 등에 의해 CSI-RS가 할당된 서브프레임들을 특정하는 서브프레임 구성(subframe configuration), CSI-RS 시퀀스 중 최소 한가지가 서로 다름을 의미한다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, eNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다. 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 주파수분할듀플렉스(frequency division duplex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시분할듀플렉스(time division duplex, TDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이다.
도 1을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간간격(transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플레스(duplex) 모드에 따라 다르게 구성(configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
표 1은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성(configuration)을 예시한 것이다.
[표 1]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000001
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특이(special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)의 3개 필드를 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2는 특이 프레임의 구성(configuration)을 예시한 것이다.
[표 2]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000002
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 자원격자(resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원격자가 있다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 다수의 자원블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000003
*
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000004
개의 부반송파(subcarrier)와
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000005
개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000006
은 하향링크 슬롯에서의 자원블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고,
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000007
은 UL 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000008
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000009
은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다.
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000010
은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며,
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000011
은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000012
는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서,
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000013
*
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000014
개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호(reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 가드 밴드(guard band) 및 직류(Direct Current, DC) 성분을 위한 널(null) 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남겨지는 부반송파로서, OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수(carrier frequency, f0)로 맵핑(mapping)된다. 반송파 주파수는 중심 주파수(center frequency)라고도 한다.
일 RB는 시간 도메인에서
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000015
개(예를 들어, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 c개(예를 들어, 12개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB는
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000016
*
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000017
개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000018
*
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000019
-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000020
-1까지 부여되는 인덱스이다.
일 서브프레임에서
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000021
개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 물리자원블록(physical resource block, PRB) 쌍(pair)이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 PRB 번호(혹은, PRB 인덱스(index)라고도 함)를 갖는다. VRB는 자원할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB는 PRB와 동일한 크기를 갖는다. VRB를 PRB로 맵핑하는 방식에 따라, VRB는 로컬라이즈(localized) 타입의 VRB와 분산(distributed) 타입의 VRB로 구분된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호(VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대응된다. 즉, n PRB=n VRB가 된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들에는 0부터
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000022
-1순으로 번호가 부여되며,
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000023
=
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000024
이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB는 인터리빙을 거쳐 PRB에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 분산 타입의 VRB는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1개씩 위치하며 동일한 VRB 번호를 갖는 2개의 PRB를 VRB 쌍이라 칭한다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 3을 참조하면, DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 구분된다. 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어영역(control region)에 대응한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원 영역(resource region)을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어영역으로 사용되는 OFDM 심볼(들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터영역(data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능한 자원 영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 UL 전송에 대한 응답으로 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 상향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답과 같은 상위 계층(upper layer) 제어 메시지의 자원 할당 정보, UE 그룹 내의 개별 UE들에 대한 전송 전력 제어 명령(Transmit Control Command Set), 전송 전력 제어(Transmit Power Control) 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화(activation) 지시 정보, DAI(Downlink Assignment Index) 등을 포함한다. DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷(Transmit Format) 및 자원 할당 정보는 DL 스케줄링 정보 혹은 DL 그랜트(DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트(UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 상향링크용으로 포맷 0 및 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A 등의 다양한 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷 각각의 용도에 맞게, 호핑 플래그, RB 할당(RB allocation), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), 순환 천이 DMRS(cyclic shift demodulation reference signal), UL 인덱스, CQI(channel quality information) 요청, DL 할당 인덱스(DL assignment index), HARQ 프로세스 넘버, TPMI(transmitted precoding matrix indicator), PMI(precoding matrix indicator) 정보 등의 제어정보가 취사 선택된 조합이 하향링크 제어정보로서 UE에게 전송된다.
일반적으로, UE에 구성된 전송 모드(transmission mode, TM)에 따라 상기 UE에게 전송될 수 있는 DCI 포맷이 달라진다. 다시 말해, 특정 전송 모드로 구성된 UE를 위해서는 모든 DCI 포맷이 사용될 수 있는 것이 아니라, 상기 특정 전송 모드에 대응하는 일정 DCI 포맷(들)만이 사용될 수 있다.
PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집성(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 부호화율(coding rate)를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 유닛(unit)이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대응되고 하나의 REG는 4개의 RE에 대응한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의하였다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간(Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보(candidate)라고 지칭한다. UE가 모니터링(monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 각각의 DCI 포맷을 위한 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용(dedicated) 탐색 공간과 공통(common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE-특정(specific) 탐색 공간이며, 각각의 개별 UE를 위해 구성(configuration)된다. 공통 탐색 공간은 복수의 UE들을 위해 구성된다. 상기 탐색 공간을 정의하는 집성 레벨(aggregation level)은 다음과 같다.
[표 3]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000025
하나의 PDCCH 후보는 CCE 집성 레벨에 따라 1, 2, 4 또는 8개의 CCE에 대응한다. eNB는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH의 복호(decoding)를 시도(attempt)하는 것을 의미한다. UE는 상기 복수의 PDCCH를 모니터링하여, 자신의 PDCCH를 검출할 수 있다. 기본적으로 UE는 자신의 PDCCH가 전송되는 위치를 모르기 때문에, 매 서브프레임마다 해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH를 자신의 식별자를 가진 PDCCH를 검출할 때까지 PDCCH의 복호를 시도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출(blind detection)(블라인드 복호(blind decoding, BD))이라고 한다.
eNB는 데이터영역을 통해 UE 혹은 UE 그룹을 위한 데이터를 전송할 수 있다. 상기 데이터영역을 통해 전송되는 데이터를 사용자데이터라 칭하기도 한다. 사용자데이터의 전송을 위해, 데이터영역에는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당될 수 있다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. UE는 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 복호하여 PDSCH를 통해 전송되는 데이터를 읽을 수 있다. PDSCH의 데이터가 어떤 UE 혹은 UE 그룹에게 전송되는지, 상기 UE 혹은 UE 그룹이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 복호해야 하는지 등을 나타내는 정보가 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. UE는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A"라는 RNTI를 가지고 있는 UE는 PDCCH를 검출하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
UE가 eNB로부터 수신한 신호의 복조를 위해서는 데이터 신호와 비교될 참조신호(reference signal, RS)가 필요하다. 참조신호라 함은 eNB가 UE로 혹은 UE가 eNB로 전송하는, eNB와 UE가 서로 알고 있는, 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하며, 파일럿(pilot)이라고도 불린다. 참조신호들은 셀 내 모든 UE들에 의해 공용되는 셀-특정(cell-specific) RS와 특정 UE에게 전용되는 복조(demodulation) RS(DM RS)로 구분된다. eNB가 특정 UE를 위한 하향링크 데이터의 복조를 위해 전송하는 DM RS를 UE-특정적(UE-specific) RS라 특별히 칭하기도 한다. 하향링크에서 DM RS와 CRS는 함께 전송될 수도 있으나 둘 중 한 가지만 전송될 수도 있다. 다만, 하향링크에서 CRS없이 DM RS만 전송되는 경우, 데이터와 동일한 프리코더를 적용하여 전송되는 DM RS는 복조 목적으로만 사용될 수 있으므로, 채널측정용 RS가 별도로 제공되어야 한다. 예를 들어, 3GPP LTE(-A)에서는 UE가 채널 상태 정보를 측정할 수 있도록 하기 위하여, 추가적인 측정용 RS인 CSI-RS가 상기 UE에게 전송된다. CSI-RS는 채널상태가 상대적으로 시간에 따른 변화도가 크지 않다는 사실에 기반하여, 매 서브프레임마다 전송되는 CRS와 달리, 다수의 서브프레임으로 구성되는 소정 전송 주기마다 전송된다.
도 4는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 나르기 위해, 상기 제어영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터영역에 할당될 수 있다.
UL 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해, UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로서, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송된다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보(feedback information)이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
UE가 서브프레임에서 전송할 수 있는 상향링크 제어정보(UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. UCI에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 구성된 서브프레임의 경우에는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히런트(coherent) 검출에 사용된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 다양한 포맷을 지원한다.
표 4는 LTE/LTE-A 시스템에서 PUCCH 포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
[표 4]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000026
표 4를 참조하면, PUCCH 포맷 1 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용되며, PUCCH 포맷 2 계열은 주로 CQI/PMI/RI 등의 채널상태정보(channel state information, CSI)를 나르는 데 사용되고, PUCCH 포맷 3 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용된다.
PUCCH 포맷 3은 블록 스프레딩(block spreading) 기법을 사용하는 PUCCH 포맷이다. 블록 스프레딩 기법은 블록 스프레딩 코드를 이용하여 멀티 비트 ACK/NACK을 변조한 변조 심벌 시퀀스를 다중화하는 방법을 의미한다. 블록 스프레딩 기법은 SC-FDMA 방식을 이용할 수 있다. 여기서, SC-FDMA 방식은 DFT(discrete Fourier transform) 확산(spreading) 후(또는 FFT(fast Fourier transform) 후) IFFT가 수행되는 전송 방식을 의미한다.
PUCCH 포맷 3에서는 심벌 시퀀스(예컨대, ACK/NACK 심벌 시퀀스)가 블록 스프레딩 코드에 의해 시간 영역에서 확산되어 전송된다. 블록 스프레딩 코드로는 직교 커버 코드(orthogonal cover code: OCC)가 사용될 수 있다. 블록 스프레딩 코드에 의해 여러 단말의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. PUCCH 포맷 2에서는 하나의 심벌 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐 전송되고, CAZAC(constant amplitude zero auto-correlation) 시퀀스의 순환 쉬프트를 이용하여 단말 다중화를 수행하는 반면, PUCCH 포맷 3에서는 하나 이상의 심벌로 구성되는 심벌 시퀀스가 각 데이터 심벌의 주파수 영역에 걸쳐 전송되며, 블록 스프레딩 코드에 의해 시간 영역에서 확산되어 단말 다중화를 수행하는 차이가 있다.
참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 또는 참조신호(Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트(안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트(coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호(DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
반송파 집성(Carrier Aggregation; CA)
CA는 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 요소(component) 반송파) 및/또는 하향링크 자원(또는 요소 반송파)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다.
LTE 시스템의 경우 1개의 하향링크 요소 반송파와 1개의 상향링크 요소 반송파를 사용하는 반면, LTE-A 시스템의 경우 여러 개의 요소 반송파들이 사용될 수 있다. 이때 제어 채널이 데이터 채널을 스케줄링하는 방식은 기존의 링크 또는 셀프 반송파 스케줄링 (Linked/self carrier scheduling) 방식과 교차 반송파 스케줄링 (Cross carrier scheduling; CCS) 방식으로 구분될 수 있다.
보다 구체적으로, 링크/셀프 반송파 스케줄링은 단일 요소 반송파를 사용하는 기존 LTE 시스템과 같이 특정 요소 반송파를 통하여 전송되는 제어채널은 상기 특정 요소 반송파를 통하여 데이터 채널만을 스케줄링 한다.
한편, 교차 스케줄링은 반송파 지시자 필드(Carrier Indicator Field; CIF)를 이용하여 주 콤포넌트 반송파(Primary CC)를 통하여 전송되는 제어채널이 상기 주 요소 반송파를 통하여 전송되는 혹은 다른 요소 반송파를 통하여 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 한다.
차기 LTE-A 시스템
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 최근 논의되는 차세대 통신 시스템에서는 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드 밴드(Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 대규모 MTC (massive Machine Type Communications, mMTC) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰성(reliability) 및 레이턴시(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려하여 URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)가 차세대 통신 시스템을 위해 논의되고 있다.
차기 시스템에서는 다양한 적용 분야에서의 요구사항을 충족하기 위해서 모든 혹은 특정 물리 채널에 대하여 TTI(transmission time interval)(의 길이)를 다양하게 설정할 수 있는 상황을 고려할 수 있다. 좀 더 특징적으로 시나리오에 따라서 eNB와 UE간 통신 시 레이턴시(latency)를 줄이기 위한 목적으로 PDCCH/ PDSCH/PUSCH/PUCCH 등의 물리 채널이 전송이 사용되는 TTI를 1msec보다 작게 설정할 수 있다(이하, 이들을 각각 sPDCCH/sPDSCH/sPUSCH/sPUCCH로 표현). 또한, 단일 UE 혹은 복수의 UE에 대해서 단일 서브프레임(예를 들어, 1msec) 내에서 복수의 물리 채널이 존재할 수 있으며, 각각은 TTI(의 길이)가 다를 수도 있다. 하기 실시 예에서는 설명의 편의상 LTE 시스템을 예로 들기로 한다. 이 때, TTI는 LTE 시스템에서의 일반적인 서브프레임 크기로 1msec일 수 있고(이하, 일반 TTI), 짧은 TTI는 이보다 작은 값을 지칭하며, 단일/복수의 OFDM 혹은 SC-FDMA 심볼 단위일 수 있다. 설명의 편의상 짧은 TTI(즉, TTI길이가 기존의 1개 서브프레임 보다 작은 경우)를 가정하였으나, TTI가 1개 서브프레임 보다 길어지는 경우 혹은 1ms이상인 경우에 대해서도 본 발명의 주요 특징을 확장하여 적용이 가능하다. 특징적으로, 차기 시스템에서 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 증가하는 형태로 짧은 TTI가 도입되는 경우에도 본 발명의 주요 특징을 확장하여 적용될 수도 있다. 편의상 발명을 LTE에 기반하여 설명하나 해당 내용은 뉴랫(new radio access technology; RAT) 등 다른 파형/프레임 구조(waveform/frame structure)가 사용되는 기술에도 적용 가능하다. 일반적으로 본 발명에서는 sTTI (<1msec), longTTI (=1msec), longerTTI (>1msec)으로 가정한다. 하기 실시 예들은, 서로 다른 TTI 길이/뉴머롤러지(numerology)/프로세싱 시간(processing time)을 갖는 복수의 UL 채널에 대하여 설명하였으나, 서로 다른 서비스 요구사항, 레이턴시, 스케줄링 유닛이 적용되는 복수의 UL/DL 채널에 대해서 확장하여 적용 가능함이 자명하다.
앞서 설명한, 레이턴시 감소, 즉 로우 레이턴시(low latency)를 만족시키기 위해, 데이터 전송의 최소 단위인 TTI를 줄여 0.5msec 이하의 짧은(shortened) TTI (sTTI)를 새롭게 디자인 할 필요가 있다. 예를 들어 도 5에서와 같이, eNB가 데이터(PDCCH 및 PDSCH)의 전송을 시작하여 UE가 A/N(ACK/NACK)의 전송을 완료하기까지의 사용자 평면(User plane; U-plane) 레이턴시를 1msec으로 줄이기 위해서는 약 3 OFDM 심볼을 단위로 sTTI를 구성할 수 있다.
하향링크 환경에서는 이러한 sTTI 내에서 데이터의 전송/스케줄링을 위한 PDCCH(즉, sPDCCH)와 sTTI 내에서 전송이 이루어지는 PDSCH(즉, sPDSCH)가 전송될 수 있으며, 예를 들어 도 6에서와 같이, 하나의 서브프레임 내에 복수 개의 sTTI가 서로 다른 OFDM 심볼들을 사용하여 구성될 수 있다. 특징적으로 sTTI를 구성하는 OFDM 심볼들은 레가시 제어 채널들이 전송되는 OFDM 심볼들을 제외하여 구성될 수 있다. sTTI 내에서 sPDCCH와 sPDSCH의 전송은 서로 다른 OFDM 심볼 영역을 사용하여 TDM(time division multiplexing)된 형태로 전송될 수도 있으며, 서로 다른 PRB 영역/주파수 자원을 사용하여 FDM(frequency division multiplexing)된 형태로 전송될 수도 있다.
상향링크 환경 역시 위에서 언급한 하향링크처럼, sTTI 내에서 데이터 전송/스케줄링이 가능하며, 기존의 TTI 기반의 PUCCH와 PUSCH에 대응하는 채널을, sPUCCH와 sPUSCH로 지칭한다.
본 명세서에서는, 발명을 LTE/LTE-A 시스템을 기준으로 기술한다. 기존 LTE/LTE-A에서 1ms의 서브프레임은 일반 CP를 갖는 경우 14개의 OFDM 심볼로 구성되며, 이를 1ms보다 짧은 단위의 TTI를 구성하는 경우, 한 서브프레임 내에 복수 개의 TTI를 구성할 수 있다. 복수 개의 TTI를 구성하는 방식은 아래 도 7에 도시한 실시 예와 같이, 2 심볼, 3 심볼, 4 심볼, 7 심볼을 하나의 TTI로 구성할 수 있다. 도시하지는 않았지만, 1 심볼을 TTI를 갖는 경우도 고려할 수 있다. 1 심볼이 하나의 TTI 단위가 되면, 2개 OFDM 심볼에 레가시 PDCCH를 전송한다는 가정하에서, 12개의 TTI가 생성된다. 마찬가지로, 도 7의 (a)와 같이, 2 심볼이 하나의 TTI 단위가 되면, 6개 TTI, 도 7의 (b)와 같이, 3 심볼을 하나의 TTI 단위로 하면 4개의 TTI, 도 7의 (c)와 같이, 4 심볼을 하나의 TTI 단위로 하면 3개의 TTI를 생성할 수 있다. 물론 이 경우, 처음 시작하는 2개 OFDM 심볼은 레가시 PDCCH가 전송된다고 가정한다.
도 7의 (d)와 같이, 7개 심볼을 하나의 TTI로 구성하게 되면, 레가시 PDCCH를 포함하는 7개 심볼단위의 TTI 하나와 뒤의 7개 심볼이 하나의 TTI로 구성할 수 있다. 이 때, sTTI를 지원하는 단말의 경우, 한 TTI가 7 심볼로 구성된다면, 한 서브프레임의 앞 단에 위치하는 TTI(첫번째 슬롯)에 대해서는 레가시 PDCCH가 전송되는 앞단의 2개의 OFDM 심볼에 대해서는 펑쳐링(puncture)을 하거나 레이트-매칭(rate-matching)되었다고 가정하고 이후 5개의 심볼에 자신의 데이터 및/또는 제어 정보가 전송된다고 가정한다. 이에 반해, 한 서브 프레임의 뒷단에 위치하는 TTI(두 번째 슬롯)에 대해서, 단말은 펑쳐링이나 레이트-매칭하는 자원영역 없이 7개의 심볼 모두에 데이터 및/또는 제어 정보가 전송될 수 있다고 가정한다.
또한, 본 발명에서는 2개의 OFDM 심볼(이하, "OS")로 구성된 sTTI와 3개의 OS로 구성된 sTTI가 도 8과 같이 한 서브프레임 내에 혼합되어 존재하는 sTTI 구조를 포함하여 고려한다. 이와 같은 2-OS 또는 3-OS sTTI로 구성된 sTTI를 간단히 2-심볼 sTTI(즉, 2-OS sTTI)라고 정의할 수 있다. 또한, 2-심볼 sTTI 또는 3-심볼 sTTI를 간단히 2-심볼 TTI 또는 3-심볼 TTI로 지칭할 수 있고, 이들은 모두 본 발명에서 전제하고 있는 레가시 TTI인 1ms TTI보다 짧은 TTI임을 분명히 하고자 한다. 즉, 명세서에서 "TTI"로 지칭한다 해서 sTTI가 아닌 것은 아님을 밝히며, 그 명칭에 관계없이 본 발명에서 제안하고자 하는 것은, 레가시 TTI보다 짧은 길이의 TTI로 구성된 시스템에서의 통신 방식에 관한 것이다.
또한, 본 명세서에서, 뉴머롤러지(numerology)라 함은, 해당 무선 통신 시스템에 적용될 TTI의 길이, 서브캐리어 간격 등의 정함 또는 정해진 TTI 길이 또는 서브캐리어 간격 등과 같은 파라미터 또는 그에 기초한 통신 구조 또는 시스템 등을 의미한다.
도 8의 (a)에 도시된, <3,2,2,2,2,3> sTTI 패턴에서는 PDCCH의 심볼 개수에 따라 sPDCCH가 전송될 수도 있다. 도 8의 (b)의 <2,3,2,2,2,3> sTTI 패턴은 레가시 PDCCH 영역 때문에 sPDCCH의 전송이 어려울 수 있다.
새로운 무선 접속 기술 시스템(New Radio technology; NR)
위의 설명에서 3GPP LTE(-A) 시스템의 구조, 동작 또는 기능 등을 설명하였으나, NR에서는 3GPP LTE(-A)에서의 구조, 동작 또는 기능 등이 조금 변형되거나 다른 방식으로 구현 또는 설정될 수 있다. 그 중 일부를 간단히 설명하도록 한다.
NR 시스템에서 하향링크(DL) 및 상향링크(UL) 전송은 10 ms 길이(duration)를 갖는 프레임들을 통해 수행되며, 각 프레임은 10개의 서브프레임들을 포함한다. 따라서, 1 서브프레임은 1 ms에 해당한다. 각 프레임은 2개의 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다.
1 개의 서브프레임은 Nsymbsubframe,μ= Nsymbslot X Nslotsubframe,μ 개의 연속하는 OFDM 심볼들을 포함한다. Nsymbslot 는 슬롯 당 심볼 개수, μ는 OFDM 뉴머롤러지 (numerology)를 나타내고, Nslotsubframe,μ 는 해당 μ 에 대하여 서브프레임 당 슬롯 개수를 나타낸다. NR에서는 표 5와 같은 다중의 OFDM numerology들이 지원될 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000027
표 5에서 Δf는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)을 의미한다. DL 캐리어 BWP(bandwidth part)에 대한 μ와 CP(cyclic prefix)와 UL 캐리어 BWP(bandwidth part)에 대한 μ와 CP(cyclic prefix)는 상향링크 시그널링을 통해 단말에 설정될 수 있다.
표 6은 일반 CP의 경우 각 SCS에 대한 슬롯 당 심볼 수(Nsymbslot), 프레임 당 슬롯 수 (Nslotframe,μ)및 서브프레임 당 슬롯 수(Nslotsubframe,μ)를 나타낸다.
[표 6]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000028
표 7은 확장 CP의 경우 각 SCS에 대한 슬롯 당 심볼 수(Nsymbslot), 프레임 당 슬롯 수 (Nslotframe,μ)및 서브프레임 당 슬롯 수(Nslotsubframe,μ)를 나타낸다.
[표 7]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000029
이와 같이, NR 시스템에서는 SCS(subcarrier spacing)에 따라서 1 서브프레임을 구성하는 슬롯들의 수가 변경될 수 있다. 각 슬롯에 포함된 OFDM 심볼들은 D(DL), U(UL), X(flexible) 중 어느 하나에 해당할 수 있다. DL 송신은 D 또는 X 심볼에서 수행될 수 있으며, UL 송신은 U 또는 X 심볼에서 수행될 수 있다. 한편, Flexible 자원(e.g., X 심볼)은 Reserved 자원, Other 자원 또는 Unknown 자원으로 지칭될 수도 있다.
NR에서 하나의 RB(resource block)은 주파수 도메인에서 12개의 서브캐리어들에 해당한다. RB는 다수의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. RE(resource element)는 1 서브캐리어 및 1 OFDM 심볼에 해당한다. 따라서, 1 RB 내의 1 OFDM 심볼 상에는 12 RE들이 존재한다.
캐리어 BWP는 연속하는 PRB(physical resource block)들의 세트로 정의될 수 있다. 캐리어 BWP는 간략히 BWP로 지칭될 수도 있다. 1개의 UE에는 최대 4개 BWP들이 상향링크/하향링크 각각에 대해서 설정될 수 있다. 다중의 BWP들이 설정되더라도 주어진 시간 동안에는 1개의 BWP가 활성화된다. 다만, 단말에 SUL(supplementary uplink)이 설정되는 경우, 추가적으로 4개의 BWP들이 SUL에 대해서 설정될 수 있으며, 주어진 시간 동안 1개의 BWP가 활성화 될 수 있다. 단말은 활성화된 DL BWP를 벗어나서는 PDSCH, PDCCH, CSI-RS(channel state information - reference signal) 또는 TRS(tracking reference signal)를 수신할 것으로 기대되지 않는다. 또한, 단말은 활성화된 UL BWP를 벗어나서는 PUSCH 또는 PUCCH를 수신할 것으로 기대되지 않는다.
도 9는 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 9에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시를 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 서브프레임 (self-contained subframe) 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 7과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
일 예로, 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. 이때, 각 슬롯의 OFDM 심볼은 하향링크 ('D'로 표기함), 플렉시블('X'로 표기함), 상향링크 ('U'로 표기함)로 분류될 수 있다.
따라서, 하향링크 슬롯에서 UE는 하향링크 전송이 'D' 및 'X' 심볼들에서만 발생한다고 가정할 수 있다. 이와 유사하게, 상향링크 슬롯에서 UE는 상향링크 전송이 'U' 및 'X' 심볼에서만 발생한다고 가정할 수 있다.
동일한 TTI 길이/서로 다른 요구사항 (requirement)에 대한 충돌 처리 (Collision handling for same TTI length, different requirements)
하나 이상의 상향링크 데이터 채널 또는 하나 이상의 상향링크 제어 채널은, 각 채널 별로 특정한 요구사항(requirement)을 가질 수 있다. 요구사항은 타겟 서비스, 서비스 품질(Quality of Service; QoS), BLER (Block Error Rate), 전송 신뢰도(reliability), 전송 레이턴시(latency) 및 프로세싱 시간 중 하나 이상과 관련될 수 있다. 특정 채널에 대하여 요구사항 중 하나 이상이 고려 또는 설정될 수 있다. 단말 또는 기지국에 복수의 채널들이 설정된 경우, 각 채널 별로 요구사항이 상이할 수 있다.
예를 들어, 단말에 설정된 특정 상향링크 채널은 0.5ms이내의 사용자 평면 레이턴시 시간이라는 제1 요구사항, 특정 사이즈의 데이터를 1ms 내에 10^-5 BLER 이내로 전송이라는 제2 요구사항을 가질 수 있다. 단말에 설정된 다른 상향링크 채널은, 예를 들어 특정 사이즈의 데이터를 1ms 내에 10^-1 BLER 이내로 전송이라는 요구사항만을 가질 수 있다.
각 채널 별 하나 이상의 요구사항은 기지국이 상위 계층 신호를 통해 설정할 수 있다. 기지국이 데이터 스케줄링을 위한 DCI를 통해 명시적으로 채널 별 요구사항을 지시할 수도 있다. 또는 단말이 데이터 스케줄링을 위한 PDCCH를 수신할 때, PDCCH가 속한 탐색 공간 (Search Space, SS)을 통해 요구사항을 구분하거나, PDCCH가 속한 CORESET (Control Resource Set)을 통해 구분하거나, PDCCH의 DCI 포맷을 통해 구분할 수 있다. 단말이 PDCCH에 대한 CRC 마스킹에 사용된 RNTI를 통해 요구사항을 구분하거나, CRC 마스킹 자체에 기반하여 요구사항을 구분할 수도 있다.
단말이 전송해야 할 복수의 상향링크 채널들이 서로 다른 요구사항을 가질 때, 복수의 채널들이 전송될 자원이 중첩 (overlap)될 수 있다. 본원에서 복수의 채널들이 중첩된 경우란, 복수의 채널들이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부가 주파수 도메인이 아닌 시간 도메인에서만 동일한 경우를 포함한다.
이하에서는, 복수의 채널들이 중첩된 경우, 각 채널들이 동일한 캐리어 (carrier)에 위치하는지 또는 상이한 캐리어에 위치하는지에 따라 서로 다른 상향링크 전송 방법을 정의한다. 이하에서, 복수의 채널들의 중첩은 복수의 채널들의 충돌로도 표현될 수 있다.
동일한 TTI 길이 및/또는 뉴머롤로지를 가지는 복수의 상향링크 채널들 사이에서 충돌이 발생할 수 있다. 동일한 TTI 길이 및/또는 뉴머롤로지를 가지는 복수의 상향링크 채널들은 서로 다른 요구사항을 가질 수 있다.
복수의 PUSCH들, 복수의 PUCCH들, 또는 PUSCH와 PUCCH 간 충돌이 발생할 수 있다. 또한 본원에서 설명하는 상향링크 채널들 간 충돌은, 요구사항이 다른 복수의 채널들 간 충돌뿐 아니라, 요구사항이 다른 복수의 UCI들이 하나의 PUCCH를 통해 전송됨으로 인해 충돌이 발생하는 경우 및 UCI가 PUSCH에 피기백 (piggyback)되었을 때 UCI와 PUSCH의 요구사항이 다른 경우를 포함한다.
먼저 동일한 캐리어 내에서 상향링크 채널들 간 충돌이 발생한 경우에 대해 설명한다.
동일한 캐리어 내에서 PUSCH와 PUCCH 간 충돌이 발생하였더라도, PUCCH와 PUSCH의 동시 전송을 지원하는 단말은 두 채널을 동시에 전송할 수 있다. 반면 단말이 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송을 수행할 수 없는 경우라면, PUCCH를 통해 전송될 UCI는 PUSCH로 피기백될 수 있다. UCI가 PUSCH보다 더 엄격한 요구사항을 가진다면 (예를 들어, UCI가 PUSCH보다 저레이턴시/고신뢰를 요구받거나 더 낮은 BLER을 요구받는 경우), UCI를 PUSCH에 맵핑할 때 이하의 내용을 고려할 수 있다.
PUSCH보다 더 엄격한 요구사항을 가지는 복수의 UCI들이 PUSCH에 맵핑될 수 있으며, 복수의 UCI들을 모두 PUSCH에 맵핑하기에는 PUSCH에 할당된 자원이 부족할 수 있다. 복수의 UCI들 간 요구사항이 서로 다른 경우, 단말은 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 상대적으로 덜 엄격한 요구사항을 가지는 UCI보다 우선하여 PUSCH 자원에 맵핑할 수 있다. 이를 통해, PUSCH의 자원이 부족한 경우라도 보다 덜 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 손실시켜 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI의 손실을 최소화시킬수 있다.
단말은 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI보다 상대적으로 덜 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 우선적으로 PUSCH 자원에 맵핑할 수도 있다. 피기백이 수행될 때 PUSCH 자원의 심볼 경계 (symbol boundary) 부분에 우선 맵핑되는데, 심볼 경계 부분은 전력 과도 구간 (power transient period)의 영향을 다른 부분보다 더 크게 받게 된다. 단말은 상대적으로 덜 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 우선 PUSCH 자원에 맵핑하고 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 나중에 PUSCH 자원에 맵핑함으로써, 보다 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI가 심볼 경계에 맵핑되지 않도록 할 수 있다. 이를 통해, 보다 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 보호할 수 있다.
또는, 단말은 PUSCH의 자원 할당량과 전력 과도 구간을 모두 고려하여 우선 맵핑될 UCI를 결정할 수 있다. 예를 들어, PUSCH의 자원이 두 UCI들을 모두 맵핑하기에 부족한 경우에는 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 먼저 PUSCH 자원에 맵핑하고, PUSCH의 자원이 두 UCI들을 모두 맵핑하기 충분한 경우에는 상대적으로 덜 엄격한 요구사항을 가지는 UCI를 먼저 PUSCH 자원에 맵핑할 수 있다.
또는, 단말이 어느 UCI를 먼저 맵핑해야 하는지에 대한 정보를 기지국이 상위 계층 또는 물리 계층 신호를 통해 설정/지시할 수 있다.
또는, 단말에 UCI 별로 전송 여부가 사전에 정의되어 있을 수 있다. 예를 들어, 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI의 전송 여부가 사전에 단말에 정의되어 있을 수 있다. UCI의 전송 여부는 UCI가 맵핑될 자원 요소(Resource Element; RE)의 개수, UCI가 맵핑되지 않고 드롭(drop)될 자원 요소의 개수, UCI의 부호화율 등을 고려하여 정의될 수 있다. 또는, 기지국이 단말의 UCI별 전송 여부를 정의하여 단말로 설정/지시할수 있고, 이 때 UCI가 맵핑될 자원 요소(Resource Element; RE)의 개수, UCI가 맵핑되지 않고 드롭(drop)될 자원 요소의 개수, UCI의 부호화율 등을 고려할 수 있다.
앞서 설명한 방법들은 복수의 UCI들이 하나의 PUSCH에 피기백되어 전송되는 경우뿐 아니라, 상이한 요구사항을 가지는 복수의 UCI들이 하나의 PUCCH로 전송되는 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 앞서 설명한 방법들은 PUCCH를 통해 전송되도록 설정되었다가 PUSCH와의 충돌로 인해 PUSCH에 피기백된 UCI와 초기부터 PUSCH에 피기백되도록 설정된 UCI 간의 요구사항이 서로 다른 경우에도 적용될 수 있다.
서로 다른 캐리어에서 상향링크 채널들 간의 충돌이 발생할 수도 있다.
서로 다른 캐리어에서 상향링크 채널들 간의 충돌이 발생했을 때, 단말이 복수의 상향링크 채널들을 송신할 수 있다면 문제가 발생하지 않을 수 있다. 반면 단말의 송신 전력이 제한된 경우 단말은 복수의 상향링크 채널 별 전력을 제어할 필요성이 있다.
종래에는, 하기 우선 순위를 고려하여 전력 감소 여부가 결정되었다.
- PUCCH > UCI가 피기백된 PUSCH > UCI가 없는 PUSCH
- HARQ ACK/SR > CSI > data > SRS
- Lower Cell index > Higher Cell index
우측의 신호 또는 채널이 우선 순위가 낮으며, 우선 순위가 낮을수록 먼저 전력 감소가 적용된다.
만약 단말이 서로 다른 캐리어들에서 UCI가 피기백된 eMBB PUSCH (상대적으로 요구사항이 덜 엄격한 채널)와 UCI가 없는 URLLC PUSCH (상대적으로 요구사항이 더 엄격한 채널)을 전송해야 하는 경우, 종래의 우선 순위에 따른다면 단말은 URLLC PUSCH의 전력을 먼저 감소시킨다.
URLLC를 통해 달성하고자 하는 목표 및 요구사항을 고려할 때, 단말이 URLLC PUSCH의 전력을 먼저 감소시키는 것은 다소 바람직하지 않을 수 있다.
이하에서는, 서로 다른 캐리어들에서 서로 다른 요구사항을 가지는 복수의 상향링크 채널이 전송되는 경우, 단말의 동작을 제안한다.
먼저, 단말은 종래의 기준이나 UCI 자체의 우선 순위보다, 각 상향링크 채널 별 요구사항을 먼저 고려하여 전력 감소될 채널을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 채널에 더 높은 우선 순위를 부여하고, 이를 통해 상대적으로 덜 엄격한 요구사항을 가지는 채널에 대해 먼저 전력 감소를 수행할 수 있다.
제안한 방법을 적용하는 경우, 앞서 설명한 예에서 URLLC PUSCH에는 UCI가 피기백되지 않았더라도 UCI가 피기백된 PUSCH보다 높은 우선 순위가 부여된다. 단말은, UCI가 피기백된 PUSCH에 대한 전력을 먼저 감소시키게 된다.
전력 감소 동작은, 단말이 상향링크 채널들의 전송에 사용할 총 전송 전력이 일정 전력 (예를 들어, 단말에 설정된 최대 전력인 P cmax)이하가 되도록 특정 채널의 전송 전력을 감소시키는 동작일 수 있다.
또는, 단말은 채널 별 요구사항을 고려하여 UCI가 전송될 채널을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상대적으로 낮은 셀 인덱스 (cell index)를 가지는 eMBB PUSCH와 상대적으로 높은 셀 인덱스를 가지는 URLLC PUSCH가 모두 스케줄링되었을 때, 단말은 UCI를 두 PUSCH 중 URLLC PUSCH에 피기백할 수 있다. 단말이 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송을 지원하더라도, PUSCH의 요구사항이 상대적으로 더 엄격한 경우 단말은 PUCCH에 포함된 UCI를 PUCCH에 피기백하고 PUCCH는 드롭(또는 stop)할 수 있다.
또는, 단말은 UCI 별 요구사항 및 채널 별 요구사항을 고려하여 UCI가 전송될 채널을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말이 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송할 때 HARQ-ACK을 전송할 PUCCH와 eMBB PDSCH가 충돌한다면 HARQ-ACK을 eMBB PUSCH 자원에 맵핑할 수 있다. eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송할 PUCCH와 URLLC PUSCH가 충돌한다면, 단말은 HARQ-ACK을 URLLC PUSCH에 맵핑하지 않을 수 있다. 마찬가지로, URLLC PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송할 PUCCH와 URLLC PUSCH가 충돌한다면, 단말은 HARQ-ACK을 URLLC PUSCH 자원에 맵핑할 수 있다.
또는, 단말의 전력 제한이 문제될 때, 단말은 상이한 요구사항을 가지는 채널들 별로 전력 감소량을 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 채널의 전송 전력의 감소량을 상대적으로 덜 엄격한 요구사항을 가지는 채널의 전송 전력 감소량보다 적게 설정할 수 있다. 기지국이 채널 별 전력 감소량에 대한 정보를 단말로 상위 계층 신호를 통해 전송할 수도 있다. 채널 별 전력 감소량에 대한 정보는, 채널 별 전력 감소 비율로 주어질 수 있다. 또는 채널 별 전력 감소량에 대한 정보는, 특정 채널에 대해서 상대적으로 더/덜 엄격한 요구사항을 가지는 채널 대비 전력 감소량에 대한 오프셋으로 주어질 수도 있다. 예를 들어, 단말은 URLLC PUSCH와 eMBB PUSCH의 전력 감소 비율을 1:1.5로 설정할 수 있다. 또는, 부호화율 그리고/혹은 자원 할당을 고려하여 채널 별 전력 감소량이 결정될 수 있다.
서로 다른 TTI 길이/서로 다른 요구사항 (requirement)에 대한 충돌 처리 (Collision handling for different TTI length, different requirements)
서로 다른 TTI 길이 및/또는 뉴머롤로지를 가지는 복수의 상향링크 채널들 사이에서도 충돌이 발생할 수 있다. 서로 다른 TTI 길이 및/또는 뉴머롤로지를 가지는 복수의 상향링크 채널들은 서로 다른 요구사항을 가질 수 있다.
상향링크 채널들 간 TTI가 서로 다른 경우, 보다 긴 TTI를 가지는 PUSCH와 보다 짧은 TTI를 가지는 sPUSCH와 간, PUCCH와 sPUCCH 간, PUSCH와 sPUCCH 간, PUCCH와 sPUSCH 간의 충돌이 발생할 수 있다.
먼저 동일한 캐리어 내에서 상향링크 채널들 간 충돌이 발생한 경우에 대해 설명한다.
eMBB 채널의 TTI 길이보다 ULRRC 채널의 TTI 길이가 짧은 경우, 단말은 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 URLLC 채널을 통해 전송할 수 있다.
다만, URLLC 채널의 요구사항 확보를 위해 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송하지 않고 drop할 필요성이 발생할 수 있다. 구체적으로, URLLC 채널의 채널 타입에 따라서 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 URLLC 채널에 피기백될지 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 URLLC 채널이 URLLC PUSCH인 경우에는 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백을 허용하고, URLLC 채널이 URLLC PUCCH인 경우에는 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백을 허용하지 않을 수 있다.
또는, 단말은 URLLC PUSCH에 HARQ-ACK이 피기백될 때 펑쳐링 수행으로 인한 성능 저하를 고려할 수 있다. 단말은 URLLC 채널이 URLLC PUSCH일 때는 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백을 허용하지 않고, URLLC 채널이 URLLC PUCCH일 때는 리드-뮬러 부호화 성능 (RM coding performance)에 영향을 주지 않는 정도의 비트 증가만 허용하는 선에서 URLLC PUCCH에 대한 피기백을 허용할 수 있다.
또는, 단말은 URLLC PUCCH의 PUCCH 포맷 (sPUCCH 포맷 포함)을 고려하여 eMBB 채널에 대한 피기백 허용 여부를 결정할 수 있다. URLLC PUCCH의 PUCCH 포맷이 1a/1b 계열인 경우 채널 선택 기법에 기반하여 HARQ-ACK이 송신되며, eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 추가되면 포맷 변경이나 성능 변화가 필요할 수 있다. 이를 고려하여, 단말은 URLLC PUCCH의 PUCCH 포맷이 1a/1b 계열인 경우 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백을 허용하지 않을 수 있다. URLLC PUCCH의 PUCCH 포맷이 3/4 계열인 경우에는, 단말이 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백을 허용할 수 있다.
또는, 단말은 URLLC PUCSH의 자원 활용을 고려하여 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백 허용 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 URLLC PUSCH가 특정 MCS 인덱스 이하인지 고려하여 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백 허용 여부를 결정할 수 있다. 단말은 URLLC PUSCH가 특정 개수 이상의 자원 블록들을 포함하는지를 고려할 수 있고, URLLC PUSCH의 전송 전력이 임계값 이상인지를 고려할 수도 있다. 단말은 URLLC PUSCH와 관련된 조건들을 개별적으로 고려하여 하나의 조건이 만족하는 경우에 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백을 허용할 수 있다. 또는 단말은 복수의 조건들을 조합하여 조합된 조건들이 모두 만족하는 경우에만 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 피기백을 허용할 수도 있다.
서로 다른 TTI 길이 및/또는 뉴머롤로지를 가지는 복수의 상향링크 채널들이 각각 다른 캐리어 상에 위치하는 경우에도 상향링크 채널들 간의 충돌이 발생할 수 있다.
서로 다른 TTI 길이 및/또는 뉴머롤로지를 가지는 복수의 상향링크 채널들이 각각 다른 캐리어 상에 위치하는 경우, 단말이 복수의 상향링크 채널들을 동시 전송 가능한지 여부는 일반적으로 단말의 RF 체인 (Radio Frequency chain) 구성에 따라 결정된다.
종래에는, 단말이 서로 다른 캐리어 상에서 TTI 길이가 상이한 복수의 상향링크 채널들의 동시 전송이 가능한지 여부를 단말 능력 (UE capability)으로 정의하고, 단말이 네트워크로 단말 능력을 보고하도록 하였다. 다만 단말의 송신 전력이 제한된 경우, 단말은 복수의 상향링크 채널에 대한 전력 제어를 수행할 필요성이 있다. 특정 채널에 대한 드롭이 전력 제어와 함께, 혹은 별개로 수행될 수도 있다. 특정 채널에 대한 전력 제어 및/또는 드롭이 수행될 때, 전력 제어 및/또는 드롭 대상이 될 채널들의 요구사항이 고려될 수 있다. 특정 채널이 드롭되는 경우, 드롭될 채널의 UCI가 다른 채널로 피기백될 수 있으며, 단말은 UCI 및 UCI가 피기백될 수 있는 채널들의 요구사항을 고려하여 UCI가 피기백될 채널을 결정할 수 있다.
한편, 단말이 서로 다른 캐리어 상에서 TTI 길이가 상이한 복수의 상향링크 채널들을 동시 전송할 수 없는 경우, 종래에는 상대적으로 더 긴 TTI 길이를 가지는 채널들이 드롭되었다. 예를 들어, 단말에 다음과 같이 4개의 셀이 설정되어 있을 수 있다.
- cell 1: URLLC PUCCH
- cell 2: URLLC PUSCH
- cell 3: eMBB sPUSCH
- cell 4: URLLC sPUSCH
종래에는, TTI가 상대적으로 긴 셀 1과 셀 2의 채널들은 드롭되고, 셀 1의 URLLC PUCCH의 UCI는 셀 인덱스가 보다 낮은 셀 3의 eMBB sPUSCH로 피기백되었다. 이는 요구사항이 URLLC PUCCH보다 상대적으로 낮은 eMBB 채널로 UCI가 피기백되는 것이므로, UCI에 필요한 요구사항이 보장되지 못할 수 있다.
이를 고려하여, UCI가 피기백될 수 있는 복수의 채널들의 TTI 길이가 동일하다면, 셀 인덱스보다는 복수의 채널들의 요구사항에 기반한 우선순위를 먼저 고려하여 UCI가 피기백될 채널이 결정될 수 있다. 이에 따르면, UCI는 셀 3의 eMBB sPUSCH가 아닌, 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 셀 4의 URLLC sPUSCH에 피기백될 수 있다.
서로 다른 요구사항들을 가지는 UCI의 전송 (UCI transmission with different requirements)
앞서 설명한 바와 같이, 서로 다른 요구사항을 가지는 복수의 상향링크 채널들이 중첩되는 경우 일부 채널들이 드롭될 수 있다. 이하에서는, 드롭된 채널의 UCI에 대한 전송 방법을 보다 구체적으로 제안한다. 또한, 이하에서 설명할 내용은 상이한 요구사항을 가지는 복수의 UCI가 하나의 채널을 통해 전송될 때에도 적용될 수 있다. 더하여, 앞서 설명한 바와 같이, 각 UCI 별 하나 이상의 요구사항은 기지국의 상위 계층 신호를 통해 설정될 수 있다. 기지국이 데이터 스케줄링을 위한 DCI를 통해 명시적으로 UCI 별 요구사항을 지시할 수 있다. 또는 단말이 데이터 스케줄링을 위한 PDCCH를 수신할 때, PDCCH가 속한 탐색 공간 (Search Space, SS)을 통해 요구사항을 구분하거나, PDCCH가 속한 CORESET (Control Resource Set)을 통해 구분하거나, PDCCH의 DCI 포맷을 통해 구분할 수 있다. 단말이 PDCCH에 대한 CRC 마스킹에 사용된 RNTI를 통해 요구사항을 구분하거나, CRC 마스킹 자체에 기반하여 요구사항을 구분할 수도 있다.
먼저, 상이한 요구사항을 가지는 복수의 채널들이 있는 경우, 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가짐으로 인해 높은 우선 순위를 가지는 채널의 (또는 높은 우선 순위를 가지는 채널을 스케줄링하기 위한) UCI는 드롭되지 않은 채널로 피기백된다. 낮은 우선 순위를 가지는 채널의 (또는 낮은 우선 순위를 가지는 채널을 스케줄링하기 위한) UCI는 피기백되지 않고 드롭될 수 있다.
또는, UCI가 피기백될 수 있는 채널들의 특성에 따라 피기백 수행 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, UCI가 피기백될 수 있는 채널이 특정 시간 (TTI, 슬롯, 심볼, TTI 그룹, 슬롯 그룹 또는 심볼 그룹) 단위의 반복 전송이 수행되는 채널일 수 있다. 반복 전송이 수행되는 채널은, 예를 들어 SPS (Semi-Persistent Scheduling) PUSCH일 수 있다.
UCI가 포함된 PUCCH는 일부만이 시간 영역에서 반복 전송되는 채널과 중첩될 수 있다 (도 10의 Case 1). UCI가 포함된 PUCCH는 전체가 시간 영역에서 반복 전송되는 채널과 중첩될 수도 있다 (도 10의 Case 2).
도 8의 Case 1과 같이 PUCCH의 일부가 반복 전송되는 채널과 중첩되는 경우, PUCCH가 드롭되고 PUCCH의 UCI가 반복 전송되는 채널에 피기백된다면, UCI는 반복 전송중인 채널의 중간부터 피기백되어야 한다. PUCCH의 UCI가 반복 전송되는 채널에 피기백될 경우, UCI의 전송 비트 수가 PUCCH에서 전송될 때와 달라질 수 있다. 전송 비트 수가 변경되면 반복 전송되는 채널의 전송 전력이 반복 전송 도중에 변경되어야 할 수 있으며, 이는 채널의 신뢰도 측면에서 바람직하지 않을 수 있다. 이를 고려하여, 드롭되는 채널의 UCI는 반복 전송되는 채널에는 피기백되지 않도록 설정될 수 있다.
또는, 반복 전송되는 채널의 일부가 드롭되는 채널과 시간 도메인에서 중첩되어, 반복 전송되는 채널의 전송이 드롭되는 채널의 TTI 경계에 걸쳐 수행되는 경우에는, 드롭되는 채널의 UCI가 반복 전송되는 채널에 피기백되지 않도록 설정될 수 있다. 반복 전송되는 채널의 전부가 드롭되는 채널과 시간 도메인에서 중첩되어, 반복 전송되는 채널의 전송이 드롭되는 채널의 TTI 내에서 수행되는 경우에는, 드롭되는 채널의 UCI의 반복 전송되는 채널에 대한 피기백이 허용될 수 있다.
또는, 상이한 요구사항을 가지는 복수의 UCI가 하나의 채널을 통해 전송될 때, 설정된 비율에 의해 UCI 인코딩을 위한 비트 페이로드 (bit payload)가 결정될 수 있다. UCI 사이의 비트 페이로드 비율에 대한 정보는 단말에 기 정의되어 있거나, 상위/물리 계층 신호를 통해 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 단말이 비트 페이로드 비율을 결정할 때, 특정 UCI의 비트 페이로드를 기준으로 다른 UCI의 비트 페이로드를 증가 또는 감소시킬 수 있다. 예를 들어, eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK과 URLLC PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 비트 페이로드 비율이 1:2로 설정된 경우를 가정한다. eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 4비트이고 URLLC PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 4비트일 때, 단말은 URLLC PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 4비트의 비트 페이로드를 기준으로 eMBB PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 비트 페이로드를 2비트로 감소시킬 수 있다. 감소 방법으로는 번들링(bundling) 또는 트렁케이션(truncation)이 사용될 수 있다. 또는, 단말은 총 비트 페이로드를 기준으로 복수의 UCI에 대한 비트 페이로드를 설정된 비율에 따라 결정할 수 있다. 총 비트 페이로드가 12비트인 경우, 단말은 URLLC PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 비트 페이로드를 8비트로, eMBB PDSCH에 대한 비트 페이로드를 4비트로 결정할 수 있다.
한편, 동일한 요구사항을 가지는 복수의 UCI가 하나의 채널로 전송되는 경우, 복수의 UCI에 대해 조인트 코딩(joint coding)이 수행될 수 있다. 또는, 상이한 요구사항을 가지는 복수의 UCI가 하나의 채널로 전송되는 경우, 상대적으로 더 엄격한 신뢰도를 요구하는 UCI에 대한 요구사항이 보장될 수 있도록 복수의 UCI 별로 분리 코딩(separate coding) 및/또는 분리 CRC 부착(separate CRC attachment)이 수행될 수 있다.
또한, 상이한 요구사항을 가지는 UCI (예를 들어, HARQ-ACK)에 대한 코딩/맵핑이 보다 용이하게 수행되도록, 각 요구사항 별로 DAI가 별도로 카운트될 수 있다. DAI 필드의 값은 특정 시간 구간 내에서 PDSCH가 수신된 하향링크 서브프레임의 수를 나타낼 수 있다. URLLC PDSCH가 수신된 서브프레임의 수가 1개이고 eMBB PDSCH가 수신된 서브프레임의 수가 2개인 경우, 기지국은 UCI 전송을 위한 UL grant 할당 시 DAI 필드 값이 3을 지시하도록 하지 않고, URLLC PDSCH의 수인 1을 지시하기 위한 값과 eMBB PDSCH의 수인 2를 지시하기 위한 값을 각각 설정할 수 있다.
PUSCH에 UCI가 피기백되는 경우, 단말은 PUSCH에 할당된 자원 요소들 중 몇 개의 자원 요소들에 UCI가 맵핑될지 결정하여야 한다. 특정 UCI가 맵핑될 자원 요소들이 많아진다면, UL-SCH의 전송 코드율이 높아져 PUSCH 전송 성능의 저하가 발생할 수 있다. 또는, UL-SCH 전송을 위한 자원 요소가 부족할 수도 있다. UL-SCH 전송을 위한 자원 요소뿐 아니라 UCI 전송을 위한 자원 요소의 수도 부족할 수 있고, UCI 전송 성능의 저하가 발생할 수 있다.
PUSCH에 UCI가 피기백되는 경우, 단말은 UCI가 맵핑될 자원 요소들의 수를 계산한다. 단말은 UL-SCH 전송을 위한 자원 요소들이 UCI를 맵핑하기에 부족하도록 PUSCH가 스케줄링됨을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말해서, 단말은 UL-SCH 전송을 위한 자원 요소들이 UCI를 맵핑하기에 부족하지 않도록 PUSCH가 스케줄링될 것임을 가정할 수 있다. 만약 단말이 스케줄링받은 PUSCH에서 UL-SCH 전송을 위한 자원 요소들이 UCI를 맵핑하기에 부족하다면, 단말은 UCI의 전부 또는 일부를 드롭하고 PUSCH를 전송할 수 있다.
또는, PUSCH에 UCI가 피기백되는 경우, 단말은 UCI가 맵핑될 자원 요소의 수를 계산했을 때 UL-SCH의 코드율이 임계값 이상인지를 계산한다. 단말은 UL-SCH의 코드율이 임계값 이상이 되도록 PUSCH가 스케줄링됨을 기대하지 않을 수 있다. 만약 단말이 스케줄링받은 PUSCH에서 UL-SCH의 코드율이 임계값 이상이 된다면, 단말은 하나 이상의 UCI를 드롭하고 PUSCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 복수의 UCI를 하나의 UCI로 번들링(예를 들어, 복수의 UCI의 비트 값에 대한 AND 논리 연산을 수행)할 수 있다. 이를 통해, UL-SCH의 코드율이 일정 값 이하가 되므로 단말의 상향링크 전송에 대한 신뢰도가 보장될 수 잇다.
단말이 UCI의 일부를 드롭할 때, UCI 자체의 우선 순위 또는 UCI 별 요구사항을 고려하여 드롭될 UCI의 순서를 결정할 수 있다. 예를 들어, UCI 별 우선 순위는 HARQ-ACK > RI > CQI/PMI 및 각 요구사항(고신뢰, 저레이턴시, 보다 낮은 BLER, 보다 짧은 TTI 길이, 보다 큰 서브캐리어 간격, 보다 짧은 프로세싱 시간)으로 설정될 수 있다. 단말은 복수의 UCI 중 HARQ-ACK 과 RI 중 우선 순위가 낮은 RI를 먼저 드롭할 수 있다.
단말이 UCI를 각각 코딩 및 맵핑해야하는 PUCCH 포맷(예를 들어, PUCCH 포맷 3)의 경우, 단말이 UCI의 일부를 번들링 및/또는 드롭할 때 UCI 자체의 우선 순위 또는 UCI 별 요구사항을 고려하여 번들링 및/또는 드롭될 UCI의 순서를 결정할 수 있다. 더하여, 단말이 전송할 UCI의 수에 따라서 전송될 자원 블록의 수가 증가할 수 있다. 단말이 전송 가능한 최대 자원 블록의 수가 기 설정되어 있을 수 있다. 단말은 UCI의 번들링 및/또는 드롭을 수행하기 전에 상향링크 채널 전송에 사용될 자원 블록의 수를 기 설정된 최대 자원 블록의 수까지 증가시킬 수 있다. 단말이 상향링크 채널을 기 설정된 최대 자원 블록 수에 따라 전송하더라도, UL-SCH의 코드율은 임계값 이상일 수 있다. 단말은 상향링크 채널에 사용될 자원 블록의 수를 기 설정된 최대 자원 블록의 수까지 증가시킨 이후, UL-SCH의 코드율이 임계값 이하가 되도록 UCI의 번들링 및/또는 드롭을 추가적으로 수행할 수 있다.
기지국은, 단말이 전송 가능한 최대 자원 블록의 수 및 UL-SCH의 코드율의 임계값을 단말에게 설정해줄 수 있다. 기지국은, 단말이 상향링크 채널에 사용될 자원 블록의 수를 기 설정된 최대 자원 블록의 수까지 증가시키고 더하여 UL-SCH의 코드율이 임계값 이하가 되도록 UCI를 번들링 및/또는 드롭한 이후 복수의 UCI를 하나의 채널로 전송할 것을 가정할 수 있다. 기지국은 가정에 기반하여 단말로부터 수신된 채널을 디코딩할 수 있다.
종래 PUSCH에 대한 HARQ-ACK이 맵핑될 부호화 심볼(coded symbol)의 수 (자원 요소의 수)를 결정하기 위한 수식은 다음과 같다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000030
수학식 1에서,
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000031
는 Q' 값의 최대값을 제한하기 위한 값이다.
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000032
는 단말에 스케줄링된 PUSCH의 자원 블록 수에 SC-FDMA 심볼의 수인 4를 곱한 값이다. HARQ-ACK은 4개의 SC-FDMA 심볼에 맵핑될 수 있기 때문이다.
TTI 내에서 데이터가 맵핑될 수 있는 심볼이 하나인 서브슬롯(subslot)에 대해서도, 서로 다른 요구사항을 가지는 복수의 UCI가 맵핑될 수 있다. UCI가 맵핑될 부호화 심볼의 개수에 대한 최대값이 1개의 심볼 수를 기준으로 제한되는 경우, 복수의 UCI가 맵핑되기에는 PUSCH 자원이 부족할 수 있다. 이를 고려하여, 서로 다른 요구사항을 가지는 복수의 UCI가 맵핑될 부호화 심볼 개수에 대한 최대값은, 설정된 비율에 의해 계산된 값을 기반으로 제한될 수 있다. 설정된 비율은 사전에 단말에 정의되어 있을 수 있다. 설정된 비율은 기지국에 의해 단말로 상위/물리 계층 신호를 통해 지시될 수도 있다. 예를 들어, 하나의 심볼에 HARQ-ACK과 RI가 맵핑되어야 하는 경우, 설정된 비율이 HARQ-ACK:RI=7:3인 경우를 가정한다. HARQ-ACK이 맵핑될 부호화 심볼 개수의 최대값은 “SC-FDMA 심볼의 수 및 스케줄링된 PUSCH의 서브캐리어 수”에 0.7을 곱한 값으로 제한된다. RI가 맵핑될 부호화 심볼 개수의 최대값은 “SC-FDMA 심볼의 수 및 스케줄링된 PUSCH의 서브캐리어 수”에 0.3을 곱한 값으로 제한된다.
또는, 상대적으로 우선 순위가 높거나 요구사항이 더 엄격한 UCI에 대해서는, 하나의 심볼 기준으로 부호화 심볼 개수에 대한 최대값이 제한될 수 있다. 상대적으로 우선순위가 낮거나 요구사항이 덜 엄격한 UCI에 대해서는, 상대적으로 우선순위가 높거나 요구사항이 더 엄격한 UCI가 먼저 맵핑되고 남은 자원 요소의 수를 기준으로 부호화 심볼 개수에 대한 최대값이 제한될 수 있다.
구체적으로, HARQ-ACK이 먼저 하기 수학식 2를 기준으로 하나의 심볼 상에 위치하는 자원 요소들에 맵핑될 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000033
이후, RI는 하기 수학식 3을 기준으로 하나의 심볼 상에 위치하는 자원 요소들에 맵핑될 수 있다.
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000034
는, Q' RI의 최대값이 HARQ-ACK이 맵핑된 비트 페이로드를 제외하고 남은 자원 요소의 수로 제한됨을 의미한다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000035
서로 다른 요구사항을 가지는 복수의 UCI에 대하여, 최대 코드율이 각각 다르게 설정될 수 있다. 서로 다른 요구사항을 가지는 복수의 UCI가 하나의 채널로 전송되는 경우, 단말은 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI에 대한 최대 코드율 및/또는 비트 수를 기반으로 전송 자원의 양을 결정할 수 있다. 이를 통해, 단말은 복수의 UCI가 전송되는 채널이 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 만족시키도록 할 수 있다. 이는 단말의 전송 신뢰도를 확보하는 데 유리할 수 있다.
기지국은, 단말이 서로 다른 요구사항을 가지는 복수의 UCI를 하나의 채널로 전송하기 위한 최대 코드율을 단말에게 설정해줄 수 있다. 기지국은, 단말이 상대적으로 더 엄격한 요구사항을 가지는 UCI에 대한 최대 코드율 및/또는 비트 수를 기반으로 전송 자원의 양을 결정하여 복수의 UCI를 하나의 채널로 전송할 것을 가정할 수 있다. 기지국은 가정에 기반하여 단말로부터 수신된 채널을 디코딩할 수 있다.
PDCCH 심볼들의 수에 기반한 HARQ-ACK 코드북 결정 (HARQ-ACK codebook determination depending on the number of PDCCH symbols)
URLLC 송수신의 신뢰도는 제어 채널의 신뢰도에 의해 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, PCFICH 디코딩 성능에 따라 URLLC 송수신의 신뢰도가 영향을 받을 수 있다. 만약 단말이 PCFICH를 잘못 디코딩하여 제어 채널 영역 (제어 채널이 할당된 심볼 수)를 잘못 인지한 경우에는 제어 채널의 신뢰도가 낮아질 수 있다. PCFICH가 서브슬롯과 연관된 경우에는, 단말이 하향링크 TTI 경계를 잘못 인지한 상태에서 (기지국의 설정과 다르게 인지한 상태에서) 하향링크 채널의 디코딩을 수행할 수 있다. 이를 방지하기 위해 기지국이 PCFICH와는 별개로 상위 계층 신호를 통해 제어 채널 영역에 대한 정보를 단말에게 설정해주는 방법이 고려되고 있다.
레이턴시 감소를 위해 하향링크 TTI 길이와 상향링크 TTI 길이가 모두 서브슬롯 TTI로 설정될 수 있다. 단말에 설정된 하향링크 TTI 길이와 상향링크 TTI 길이가 서로 다를 수도 있다. 많은 양의 상향링크 제어 정보나 데이터의 전송이 필요하거나 커버리지가 부족한 단말에 대해서는, 레이턴시 측면에서의 손해를 감수하고서 상향링크 TTI 길이가 슬롯 TTI로 설정될 수 있다. 하향링크 TTI 길이는 동일하게 서브슬롯 TTI로 설정될 수 있다. 단말은 복수의 하향링크 서브슬롯에서 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 하나의 상향링크 슬롯에서 전송하여야 한다. 서브슬롯에 대한 프로세싱 시간 설정에 따라 HARQ-ACK 비트가 구성될 수 있다. 구체적으로 HARQ-ACK 비트가 구성될 때 표 8 및 표 9의 규칙이 적용될 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000036
[표 9]
Figure PCTKR2019000662-appb-img-000037
위 규칙에 따르면, 하향링크 TTI 길이가 서브슬롯 TTI인 경우, PDCCH 심볼의 수에 의해 서브슬롯 PDSCH의 전송 가능 여부가 결정된다. 예를 들어, PDCCH 심볼의 수가 1개인 경우 서브슬롯#0에서 PDSCH가 전송될 수 있다. PDCCH 심볼들의 수가 2개 또는 3개인 경우에는, 서브슬롯#0에서 PDSCH의 스케줄링 및 전송이 수행될 수 없다.
하향링크 TTI 길이는 서브슬롯 TTI, 상향링크 TTI 길이는 슬롯 TTI로 설정되었을 때, 단말은 서브슬롯#0에서 수신된 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK을 특정 상향링크 슬롯에서 전송해야 할 수 있다. 단말은, PDCCH 심볼 수를 기반으로 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다. 구체적으로, PDCCH 심볼 수가 1인 경우 서브슬롯 #0에서 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 상향링크 슬롯에서 전송될 HARQ-ACK 비트 수 계산에 포함될 수 있다. PDCCH 심볼들의 수가 2 또는 3인 경우에는, 서브슬롯#0에서 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 상향링크 슬롯에서 전송될 HARQ-ACK 비트 수 계산에 포함되지 않을 수 있다.
단말의 PDCCH 심볼 수 기반 HARQ-ACK 코드북 결정 동작은, PDCCH 심볼 수가 상위 계층 신호를 통해 단말에 설정되는 경우에만 수행될 수도 있다. 종래와 같이 단말이 PDCCH 심볼 수를 PCFICH를 통해 획득하는 경우에는, PDCCH 심볼 수와 관계없이 서브슬롯#0에서 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 상향링크 슬롯에서 전송될 HARQ-ACK 비트 계산에 항상 포함될 수 있다.
단말은 단말 능력에 PDCCH 심볼 수 기반 HARQ-ACK 코드북 결정 동작 수행 가능 여부를 포함시켜 기지국에 보고할 수도 있다. 또한, 단말은 PDCCH 심볼 수가 상위 계층 신호를 통해 설정된 경우PDCCH 심볼 수 기반 HARQ-ACK 코드북 결정 동작 수행 가능 여부 및 PDCCH 심볼 수가 물리 계층 신호(예를 들어, PCFICH)를 통해 설정된 경우 PDCCH 심볼 수 기반 HARQ-ACK 코드북 결정 동작 수행 가능 여부를 각각 보고할 수도 있다.
도 11은 본 발명의 실시예들에 따른 신호 송신 방법에 대한 개념도이다.
도 11을 참조하면, 본 발명의 실시예들은 단말이 제1 UCI를 송신하기 위한 자원 영역과 제2 UCI를 송신하기 위한 자원 영역이 시간 도메인에서 중첩되는지 여부를 확인하는 단계(S1101), 제1 UCI 및 상기 제2 UCI를 하나의 특정 상향링크 채널에 맵핑(mapping)하는 단계(S1103) 및 특정 상향링크 채널을 송신하는 단계(S1105)를 포함하여 구성될 수 있다.
특정 상향링크 채널은 제1 UCI에 대한 제1 비트 페이로드 (bit payload) 및 제2 UCI에 대한 제2 비트 페이로드를 포함할 수 있다. 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 제2 비트 페이로드의 비트 수는 기 설정된 비율 정보에 기반하여 결정될 수 있다.
제1 UCI를 송신하기 위한 자원 영역 및/또는 제2 UCI를 송신하기 위한 자원 영역과 시간 도메인에서 중첩되는, UCI를 송신하기 위한 자원 영역이 하나 이상 더 존재할 수 있다. 단말은 앞서 동일한 TTI 길이/서로 다른 요구사항에 대한 충돌 처리를 위해 제안한 동작, 서로 다른 TTI 길이/서로 다른 요구사항에 대한 충돌 처리를 위해 제안한 동작, 서로 다른 요구사항들을 가지는 UCI의 전송을 위해 제안한 동작 및/또는 PDCCH 심볼들의 수에 기반한 HARQ-ACK 코드북 결정을 위해 제한한 동작 중 하나 이상을 추가적으로 수행할 수 있다.
설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합(혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 제안 방법들의 적용 여부 정보(혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널(예컨대, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수가 있다.
장치 구성
도 12는 본 발명의 실시예들을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다. 전송장치(10) 및 수신장치(20)는 정보 및/또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 송신기/수신기(13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 송신기/수신기 (13, 23) 및 메모리(12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리(12, 22) 및/또는 송신기/수신기(13,23)을 제어하도록 구성된 프로세서(11, 21)를 각각 포함한다.
메모리(12, 22)는 프로세서(11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리(12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다. 프로세서(11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(11, 21)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서(11, 21)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(11, 21)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(11, 21) 내에 구비되거나 메모리(12, 22)에 저장되어 프로세서(11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
전송장치(10)의 프로세서(11)는 상기 프로세서(11) 또는 상기 프로세서(11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및/또는 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 송신기/수신기(13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서(11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록(transport block, TB)은 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 송신기/수신기(13)은 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. 송신기/수신기(13)는 Nt개(Nt는 1보다 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
수신장치(20)의 신호 처리 과정은 전송장치(10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서(21)의 제어 하에, 수신장치(20)의 송신기/수신기(23)는 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 송신기/수신기(23)는 Nr개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 송신기/수신기(23)는 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. 송신기/수신기(23)는 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행하여, 전송장치(10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
송신기/수신기(13, 23)는 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, 송신기/수신기(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 송신기/수신기(13, 23)로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소(element)의 조합에 의해 구성될 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치(20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호(reference signal, RS)는 수신장치(20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일(single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소(element)들로부터의 합성(composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치(20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 송신기/수신기의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, 단말 또는 UE는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, 기지국 또는 eNB는 상향링크에서는 수신장치(20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치(10)로 동작한다.
상기 전송장치 및/또는 상기 수신장치는 앞서 설명한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 실시예들 또는 제안들의 조합을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
상술된 바와 같이 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 상향링크 신호 송신 방법에 있어서,
    제1 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information; UCI)를 송신하기 위한 자원 영역과 제2 UCI를 송신하기 위한 자원 영역이 시간 도메인에서 중첩되는 경우, 상기 제1 UCI 및 상기 제2 UCI를 하나의 특정 상향링크 채널에 맵핑(mapping)하는 단계;
    상기 특정 상향링크 채널을 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 특정 상향링크 채널은 상기 제1 UCI에 대한 제1 비트 페이로드 (bit payload) 및 상기 제2 UCI에 대한 제2 비트 페이로드를 포함하되,
    상기 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 상기 제2 비트 페이로드의 비트 수는 기 설정된 비율 정보에 기반하여 결정되는,
    신호 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 UCI의 우선 순위는 상기 제2 UCI의 우선 순위보다 상대적으로 더 높은 우선 순위이며,
    상기 제1 UCI의 우선 순위 및 상기 제2 UCI의 우선 순위는 타겟 서비스, 서비스 품질(Quality of Service; QoS), BLER (Block Error Rate), 전송 신뢰도(reliability), 전송 레이턴시(latency) 및/또는 프로세싱 시간 중 하나 이상을 기반으로 결정되는,
    신호 송신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 비트 페이로드의 비트 수가 먼저 결정된 후, 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수를 기준으로 상기 기 설정된 비율 정보에 기반하여 제2 비트 페이로드의 비트 수가 결정되는,
    신호 송신 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 특정 상향링크 채널에 포함된 비트 페이로드들의 총 비트 수를 기준으로, 상기 기 설정된 비율 정보에 기반하여 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 제2 비트 페이로드의 비트 수가 결정되는,
    신호 송신 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 특정 상향링크 채널에 할당되는 전송 자원의 양은, 상기 제1 UCI에 대해 설정된 최대 코드율 및/또는 상기 제1 비트 페이로드의 비트 수에 기반하여 결정되는,
    신호 송신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 단말은 상기 특정 상향링크 채널과 시간 도메인에서 중첩되어 송신되는 복수의 제3 UCI 각각에 대한 우선 순위들을 결정하고, 상기 우선 순위들에 기반하여 상기 복수의 제3 UCI를 상기 특정 상향링크 채널에 맵핑하는,
    신호 송신 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 특정 상향링크 채널에 할당된 자원 영역이 상기 복수의 제3 UCI를 모두 포함시키기 부족한 경우, 상기 단말은 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위가 상대적으로 낮은 제3 UCI부터 송신을 드롭(drop) 및/또는 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위들이 상대적으로 낮은 제3 UCI끼리 번들링(bundling)하는,
    신호 송신 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 특정 상향링크 채널의 송신에 사용될 자원 블록의 수를 기 설정된 최대 자원 블록 수까지 증가시켰음에도 UL-SCH (Uplink-Shared Channel)의 코드율(code rate)이 임계값보다 큰 경우, 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위가 상대적으로 낮은 제3 UCI부터 송신을 드롭(drop) 및/또는 상기 복수의 제3 UCI 중 우선 순위들이 상대적으로 낮은 제3 UCI끼리 번들링(bundling)하는,
    신호 송신 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 특정 상향링크 채널은 일정 주기로 반복 전송되는 상향링크 채널이며,
    한 주기 내의 상기 특정 상향링크 채널 전부가 시간 도메인에서 제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널과 중첩되는 경우 상기 단말은 상기 제3 UCI를 상기 특정 상향링크 채널에 맵핑하고,
    한 주기 내의 상기 특정 상향링크 채널의 일부만이 시간 도메인에서 상기 제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널과 중첩되는 경우 상기 단말은 상기 제3 UCI의 송신을 드롭(drop)하는,
    신호 송신 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널과 제4 UCI를 포함하는 상향링크 채널이 시간 도메인에서 중첩되는 경우, 상기 단말은 제3 UCI의 우선 순위 및 제4 UCI의 우선 순위를 기반으로 상기 제3 UCI를 포함하는 상향링크 채널의 송신 전력 및 제4 UCI를 포함하는 상향링크 채널의 송신 전력을 결정하는,
    신호 송신 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어하는 프로세서; 를 포함하며,
    상기 프로세서는:
    제1 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information; UCI)를 송신하기 위한 자원 영역과 제2 UCI를 송신하기 위한 자원 영역이 시간 도메인에서 중첩되는 경우, 상기 제1 UCI 및 상기 제2 UCI를 하나의 특정 상향링크 채널에 맵핑(mapping)하고;
    상기 송수신기를 제어하여 상기 특정 상향링크 채널을 송신하며,
    상기 특정 상향링크 채널은 상기 제1 UCI에 대한 제1 비트 페이로드 (bit payload) 및 상기 제2 UCI에 대한 제2 비트 페이로드를 포함하되,
    상기 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 상기 제2 비트 페이로드의 비트 수는 기 설정된 비율 정보에 기반하여 결정되는,
    단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 UCI의 우선 순위는 상기 제2 UCI의 우선 순위보다 상대적으로 더 높은 우선 순위이며,
    상기 제1 UCI의 우선 순위 및 상기 제2 UCI의 우선 순위는 타겟 서비스, 서비스 품질(Quality of Service; QoS), BLER (Block Error Rate), 전송 신뢰도(reliability), 전송 레이턴시(latency) 및/또는 프로세싱 시간 중 하나 이상을 고려하여 결정되는,
    단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 비트 페이로드의 비트 수를 기준으로, 상기 기 설정된 비율 정보에 기반하여 제2 비트 페이로드의 비트 수가 결정되는,
    단말.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 특정 상향링크 채널에 포함된 비트 페이로드들의 총 비트 수를 기준으로, 상기 기 설정된 비율 정보에 기반하여 제1 비트 페이로드의 비트 수 및 제2 비트 페이로드의 비트 수가 결정되는,
    단말.
PCT/KR2019/000662 2018-01-17 2019-01-16 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치 WO2019143131A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/961,171 US11399388B2 (en) 2018-01-17 2019-01-16 Method and device for transmitting uplink signal in wireless communication system
US17/749,383 US11683807B2 (en) 2018-01-17 2022-05-20 Method and device for transmitting uplink signal in wireless communication system

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862618624P 2018-01-17 2018-01-17
US62/618,624 2018-01-17
US201862622988P 2018-01-29 2018-01-29
US62/622,988 2018-01-29
US201862630782P 2018-02-14 2018-02-14
US62/630,782 2018-02-14
US201862634163P 2018-02-22 2018-02-22
US62/634,163 2018-02-22
US201862701824P 2018-07-22 2018-07-22
US62/701,824 2018-07-22
KR10-2018-0113299 2018-09-20
KR20180113299 2018-09-20

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/961,171 A-371-Of-International US11399388B2 (en) 2018-01-17 2019-01-16 Method and device for transmitting uplink signal in wireless communication system
US17/749,383 Continuation US11683807B2 (en) 2018-01-17 2022-05-20 Method and device for transmitting uplink signal in wireless communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019143131A1 true WO2019143131A1 (ko) 2019-07-25

Family

ID=67302348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/000662 WO2019143131A1 (ko) 2018-01-17 2019-01-16 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (2) US11399388B2 (ko)
WO (1) WO2019143131A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111800881A (zh) * 2019-07-31 2020-10-20 维沃移动通信有限公司 一种控制信道的传输方法、终端设备和网络设备

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110166207B (zh) * 2018-02-14 2021-08-27 华为技术有限公司 一种资源确定方法和装置
WO2020020784A1 (en) * 2018-07-25 2020-01-30 Sony Corporation Base station, user equipment, circuitry, mobile telecommunications system and method
US11943774B2 (en) * 2018-07-25 2024-03-26 Sony Corporation System and method for indicating a first set and a second set of uplink channel transmission parameters
JP7105132B2 (ja) * 2018-08-06 2022-07-22 Kddi株式会社 レガシーシステムとの共存を実行するための通信装置、通信方法、及びプログラム
CN111757524B (zh) * 2018-11-02 2022-01-04 Oppo广东移动通信有限公司 一种上行控制信息确定方法和通信设备
US20220225391A1 (en) * 2019-05-09 2022-07-14 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Sidelink data transmission method and apparatus and sidelink resource allocation method and apparatus
US11888592B2 (en) * 2020-05-01 2024-01-30 Intel Corporation UE configured for multiplexing HARQ-ACK bits of different priorities in a PUCCH transmission
US11432161B2 (en) * 2020-06-23 2022-08-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Joint scheduling in 5G or other next generation network dynamic spectrum sharing
US11805495B2 (en) * 2020-08-06 2023-10-31 Qualcomm Incorporated Dynamic switching of physical uplink control channel (PUCCH) between uplink (UL) and supplementary uplink (SUL)
CN115209401A (zh) * 2021-04-13 2022-10-18 大唐移动通信设备有限公司 信道处理方法、装置及存储介质
CN115734375A (zh) * 2021-08-25 2023-03-03 中兴通讯股份有限公司 数据发送方法、数据接收方法、网络设备及存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101298799B1 (ko) * 2010-03-10 2013-08-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
KR20160040236A (ko) * 2013-07-30 2016-04-12 퀄컴 인코포레이티드 번들링 고려사항들을 이용한 업링크 제어 정보(uci) 송신

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9485060B2 (en) * 2009-10-01 2016-11-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink control data transmission
CN105450364B (zh) * 2009-10-19 2019-06-14 三星电子株式会社 通信***中混合自动重传请求确认信号的传输分集和复用
CN103188061B (zh) * 2011-12-31 2017-11-03 中兴通讯股份有限公司 混合自动重传请求应答信息的发送方法和装置
CN103891191B (zh) * 2012-10-16 2017-02-22 华为技术有限公司 混合自动重传确认信息的传输方法、装置、ue及基站
EP3522669B1 (en) * 2013-01-03 2021-09-08 LG Electronics Inc. Method, processor and user equipment for transmitting uplink signals in wireless communication system
US9876620B2 (en) * 2013-01-10 2018-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink control information transmissions/receptions in wireless networks
US10075864B2 (en) * 2014-07-02 2018-09-11 Intel IP Corporation System and method for measurement reporting in an unlicensed spectrum
US10182467B2 (en) * 2015-08-06 2019-01-15 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting uplink control information through a physical uplink control channel
US10568081B2 (en) * 2016-03-21 2020-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling uplink transmissions
US10541785B2 (en) * 2016-07-18 2020-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Carrier aggregation with variable transmission durations
EP3498009B1 (en) * 2016-08-10 2022-06-29 IDAC Holdings, Inc. Method for use in a wireless transmit/receive unit for multiple access wireless communications and corresponding wireless transmit/receive unit
EP3556161A4 (en) * 2016-12-13 2020-06-24 Sharp Kabushiki Kaisha BASE STATIONS, USER DEVICES AND RELATED COMMUNICATION PROCEDURES
US20180176937A1 (en) * 2016-12-16 2018-06-21 Asustek Computer Inc. Method and apparatus of handling multiple uplink resource collisions in a wireless communication system
CN116405165A (zh) * 2017-01-09 2023-07-07 北京三星通信技术研究有限公司 发送harq-ack/nack的方法和设备及下行传输方法和设备
WO2018174664A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for semi-persistent scheduling and power control in wireless communication system
US10548096B2 (en) * 2017-04-21 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Information type multiplexing and power control
EP3619860B1 (en) * 2017-05-03 2023-01-04 Apple Inc. Handling collision for mini-slot-based and slot-based transmission
CN116095854A (zh) * 2017-06-27 2023-05-09 苹果公司 上行链路控制信息传输和混合自动重传请求处理标识
US11470626B2 (en) * 2017-07-21 2022-10-11 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
EP3454474A1 (en) * 2017-09-08 2019-03-13 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for channel usage in unlicensed spectrum considering beamformed transmission in a wireless communication system
US10512072B2 (en) * 2017-09-11 2019-12-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink control information in wireless communication system
US11303344B2 (en) * 2017-11-13 2022-04-12 Nec Corporation Methods and devices for beam report transmission and receiving
US11039464B2 (en) * 2018-02-15 2021-06-15 Apple Inc. Simultaneous HARQ-ACK feedback and uplink transmission without dynamic grant
US11290304B2 (en) * 2018-04-13 2022-03-29 Qualcomm Incorporated SRS carrier switching with sTTI/sPT

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101298799B1 (ko) * 2010-03-10 2013-08-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
KR20160040236A (ko) * 2013-07-30 2016-04-12 퀄컴 인코포레이티드 번들링 고려사항들을 이용한 업링크 제어 정보(uci) 송신

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Joint coding of segmented UCI", RL-1719940, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #91, 18 November 2017 (2017-11-18), XP051369653 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Remaining issues for multiplexing UCI on PUSCH", RL-1800873, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING AH 1801, vol. RAN WG1, 13 January 2018 (2018-01-13), XP051385143 *
SAMSUNG: "Details of conditions for UCI segmentation", RL-1720356, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #91, vol. RAN WG1, 17 November 2017 (2017-11-17), XP051368971 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111800881A (zh) * 2019-07-31 2020-10-20 维沃移动通信有限公司 一种控制信道的传输方法、终端设备和网络设备
CN111800881B (zh) * 2019-07-31 2023-05-23 维沃移动通信有限公司 一种控制信道的传输方法、终端设备和网络设备

Also Published As

Publication number Publication date
US20200359403A1 (en) 2020-11-12
US20220369349A1 (en) 2022-11-17
US11683807B2 (en) 2023-06-20
US11399388B2 (en) 2022-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019143131A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치
WO2017171516A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 전송 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2019194619A1 (en) Method of transmitting or receiving signal in wireless communication system and apparatus therefor
WO2018208087A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2018174450A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 복수의 전송 시간 간격, 복수의 서브캐리어 간격, 또는 복수의 프로세싱 시간을 지원하는 단말을 위한 상향링크 신호 전송 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017105135A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 참조 신호 전송 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017135745A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 맵핑, 전송, 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018164452A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신 또는 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017078326A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2018038418A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2018030714A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2019160361A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2019156466A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018203732A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2018128340A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016144050A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2018236117A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq-ack/nack 피드백을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2018088857A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2013043026A2 (ko) 상향링크 신호 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 신호 수신방법 및 기지국
WO2014073865A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data in a wireless communication system
WO2016122197A1 (ko) 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017078338A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
WO2013162321A2 (ko) 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2012144801A2 (ko) 무선통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
WO2018203624A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19741738

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19741738

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1