WO2019143173A1 - 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2019143173A1
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downlink
slot
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김선욱
박창환
안준기
양석철
윤석현
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system and a method for transmitting and receiving a downlink signal between a terminal and a base station in a wireless communication system supporting a license-exempt band and a device supporting the same.
  • 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
  • next-generation RAT which takes into account such improved mobile broadband communications, massive MTC, and Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), is being discussed.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving a downlink signal between a terminal and a base station in a wireless communication system supporting a license-exempt band and devices supporting the same.
  • the present invention provides a method for transmitting and receiving downlink signals between a terminal and a base station in a wireless communication system supporting a license-exempt band, and devices supporting the same.
  • a method for receiving a downlink signal from a base station in a wireless communication system supporting a license-exempted band comprising: receiving a first physical downlink control channel PDCCH) to receive the downlink signal; Receiving an initial signal indicating that there is a downlink signal transmission burst from the base station in the unlicensed band; And performing a second PDCCH monitoring in a second period different from the first period in the license-exempt band while the downlink signaling transmission burst is transmitted from a slot after N slots based on a slot in which the initial signal is received, Receiving a downlink signal in a license-exempted band, including receiving a downlink signal.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the second period may correspond to one slot length.
  • the monitoring of the second PDCCH based on the second period may include monitoring the PDCCH at a slot boundary where each slot starts in the second period.
  • the first period may be shorter than the second period.
  • the first period may be indicated or set by physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the first PDCCH candidate for monitoring the first PDCCH based on the first period in a slot boundary at which each slot starts is allocated to a second PDCCH candidate for second PDCCH monitoring based on the second period, Lt; / RTI >
  • the initial signal may be one of the following.
  • a synchronization signal modified to extend in the frequency domain
  • CSI-RS cell state information reference signal
  • a CP Cyclic Prefix for a part of the downlink signal transmission burst or a part of the CP
  • the group common PDCCH may include slot format indicator (SFI) information.
  • SFI slot format indicator
  • the receiving of the group common PDCCH by the UE as the initial signal may include detecting a DM-RS for the group common PDCCH; Decoding the group common PDCCH based on the DM-RS; And checking whether a cyclic redundancy check (CRC) result for the group common PDCCH is successful to obtain the presence of the downlink signal transmission burst from the base station.
  • CRC cyclic redundancy check
  • a method for transmitting a downlink signal to a terminal in a wireless communication system supporting a license-exempted band comprising: performing a channel access procedure (CAP) ); And transmitting a downlink signaling transmission burst including an initial signal and a physical downlink control channel (PDCCH) in the license-exempt band based on the CAP,
  • the PDCCH included in the downlink signaling transmission burst is transmitted to the mobile station in a predetermined period during the transmission of the downlink signaling transmission burst.
  • the downlink signaling method of the base station in the license-exempt band is proposed.
  • the predetermined period may correspond to one slot length.
  • the initial signal may be one of the following.
  • a synchronization signal modified to extend in the frequency domain
  • CSI-RS cell state information reference signal
  • a CP Cyclic Prefix for a part of the downlink signal transmission burst or a part of the CP
  • the group common PDCCH may include slot format indicator (SFI) information.
  • SFI slot format indicator
  • a communication apparatus for receiving a downlink signal from a base station in a wireless communication system supporting a license-exempt band, the apparatus comprising: a memory; And a processor operatively coupled to the memory, wherein the processor performs a first physical downlink control channel (PDCCH) monitoring in a first period in the license-exempt band to receive the downlink signal; Receiving an initial signal indicating that there is a downlink signal transmission burst from the base station in the unlicensed band; And performing a second PDCCH monitoring in a second period different from the first period in the license-exempt band while the downlink signaling transmission burst is transmitted from a slot after N slots based on a slot in which the initial signal is received, And to receive the downlink signal.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a communication apparatus for transmitting a downlink signal to a terminal in a wireless communication system supporting a license-exempt band
  • the apparatus comprising: a memory; And a processor connected to the memory, the processor performing a channel access procedure (CAP) for the downlink signal transmission in the license-exempt band; And a downlink signaling transmission burst including an initial signal and a physical downlink control channel (PDCCH) in the license-exempt band, based on the CAP,
  • CAP channel access procedure
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal can recognize / obtain whether there is a downlink signaling transmission burst to be transmitted from the base station in the license-exempt band,
  • the monitoring period of the link control channel can be adaptively adjusted. This can increase the power saving and spectral efficiency of the terminal.
  • 1 is a diagram for explaining a physical channel and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the structure of a radio frame.
  • Fig. 3 is a diagram illustrating a frame structure type 3.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • 5 is a diagram showing an example of the structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the structure of a downlink sub-frame.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the concept of a dual connectivity that can be used in the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
  • 9 and 10 are views showing typical connection methods of TXRU and antenna elements.
  • FIG. 11 is a simplified view of a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas according to an example of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a simplified view of an SS / PBCH block applicable to the present invention.
  • FIG. 14 is a view illustrating a configuration in which an SS / PBCH block applicable to the present invention is transmitted.
  • 15 shows an example of a wireless communication system supporting a license-exempt band applicable to the present invention.
  • 16 is a diagram for explaining a CAP for a license-exempt band transmission applicable to the present invention.
  • 17 is a diagram showing a partial TTI or a partial sub-frame applicable to the present invention.
  • FIG. 18 is a view briefly showing a PDCCH monitoring operation of a UE applicable to the present invention.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating a method of receiving a downlink signal of a terminal in a license-exempt band applicable to the present invention
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating a method of receiving a downlink signal in a license-
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a downlink signal transmission method of a base station in a license-exempt band applicable to the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration of a terminal and a base station in which the embodiments of the present invention can be implemented.
  • each component or characteristic may be considered optional unless otherwise expressly stated.
  • Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
  • some of the elements and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of certain embodiments may be included in other embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments.
  • the base station is meaningful as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • the specific operation described herein as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station, as the case may be.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by a term such as a fixed station, a Node B, an eNode B, a gNode B, an Advanced Base Station (ABS), or an access point .
  • ABS Advanced Base Station
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), a mobile subscriber station (MSS) , A mobile terminal, or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node providing data service or voice service
  • the receiving end means a fixed and / or mobile node receiving data service or voice service. Therefore, in the uplink, the mobile station may be the transmitting end and the base station may be the receiving end. Similarly, in a downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the following IEEE 802.xx systems, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) systems, 3GPP LTE systems, 3GPP 5G NR systems, and 3GPP2 systems:
  • 3GPP TS 36.211 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, It can be supported by TS 38.331 documents. That is, self-explaining steps or parts not described in the embodiments of the present invention can be described with reference to the documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • 3GPP NR system as well as a 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a radio access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • single carrier frequency division multiple access And can be applied to various wireless connection systems.
  • CDMA may be implemented in radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • the TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is a part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA, adopting OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention are described not only in the 3GPP LTE / LTE-A system but also in the 3GPP NR system, but can also be applied to the IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL) and transmits information to a base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes general data information and various control information, and there are various physical channels depending on the type / use of the information transmitted / received.
  • FIG. 1 is a view for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the terminal that is powered on again after power is turned off or a terminal that has entered a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S11.
  • a mobile station receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S-SCH) from a base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell ID.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH secondary synchronization channel
  • the terminal can receive the physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station and acquire the in-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE can receive the downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE Upon completion of the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S12, Specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S13 to S16 to complete the connection to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S13), and transmits a RAR (preamble) to the preamble through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel Random Access Response) (S14).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR preamble
  • the MS transmits a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15), and receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) signal and a corresponding Physical Downlink Shared Channel ) (S16).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the UE having performed the procedure described above transmits a physical downlink control channel signal and / or physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH: physical (S18) of an uplink shared channel (PUCCH) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal.
  • S17 physical downlink control channel signal
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the UCI includes HARQ-ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and Request Acknowledgment / Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication) .
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and Request Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Switching Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • the UCI is periodically transmitted through the PUCCH in general, but may be transmitted through the PUSCH when the control information and the traffic data are to be simultaneously transmitted.
  • UCI can be transmitted non-periodically through the PUSCH according to the request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • Type 1 frame structure shows a type 1 frame structure (frame structure type 1).
  • the Type 1 frame structure can be applied to both full duplex FDD (Frequency Division Duplex) systems and half duplex FDD systems.
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe consists of slots corresponding to 2i and 2i + 1. That is, a radio frame is composed of 10 subframes.
  • the time required to transmit one subframe is referred to as a transmission time interval (TTI).
  • a slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in a time domain, and a plurality of resource blocks in a frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in the downlink, an OFDM symbol is intended to represent one symbol period.
  • the OFDM symbol may be one SC-FDMA symbol or a symbol interval.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes can be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission for each 10 ms interval. At this time, the uplink and downlink transmissions are separated in the frequency domain.
  • the UE can not transmit and receive simultaneously.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of OFDM symbols included in a slot can be variously changed.
  • the Type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE.
  • UpPTS is used to match the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the terminal.
  • the guard interval is a period for eliminating the interference occurring in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 below shows the composition of the special frame (DwPTS / GP / UpPTS length).
  • the configuration of the special frame (the length of DwPTS / GP / UpPTS) is given by X (the number of additional SC-FDMA symbols, upper layer parameter srs-UpPtsAdd, And X is equal to 0), and a special subframe configuration # 10 is newly added in the LTE Rel-14 system.
  • the UE transmits two additional UpPTSs for the special subframeconfigurations ⁇ 3, 4, 7, 8 ⁇ for the normal CP in the downlink and the special subframeconfigurations ⁇ 2, 3, 5, 6 ⁇ for the extended CP in the downlink SC-FDMA symbols may not be expected to be set.
  • Fig. 3 is a diagram illustrating a frame structure type 3.
  • Frame structure type 3 can be applied to UCell operation.
  • the frame structure type 3 is applicable only to the operation of a licensed assisted access (LAA) SCell with a CP, although not limited thereto.
  • the frame has a length of 10ms and is defined as 10 1ms subframes.
  • Subframe #i is defined as two consecutive slots # 2i and # 2i + 1.
  • Each subframe in a frame may be used for downlink or uplink transmission, or may be empty.
  • the downlink transmission occupy one or more consecutive subframes, starting at any point in the subframe and ending at the subframe boundary or the DwPTS of table A3.
  • the uplink transmission occupies one or more consecutive subframes.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that may be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the present invention is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block contains 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of resource blocks NDL included in the downlink slot is dependent on the downlink transmission bandwidth.
  • FIG 5 illustrates a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe can be divided into a control region and a data region in a frequency domain.
  • a PUCCH for carrying UL control information is allocated to the control region.
  • the data area is assigned a PUSCH carrying user data.
  • One UE does not transmit PUCCH and PUSCH at the same time.
  • An RB pair is allocated to a PUCCH for one UE in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. It is assumed that the RB pair assigned to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary.
  • FIG. 6 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • a maximum of 3 OFDM symbols are allocated from a control region in which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are allocated to a data region )to be.
  • Examples of the downlink control channel used in 3GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is carried in the first OFDM symbol of the subframe and carries information about the number of OFDM symbols (i.e., the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgment) / NACK (Negative-Acknowledgment) signal for HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the concept of a dual connectivity that can be used in the present invention.
  • a carrier aggregation may be performed between a macro cell 600 and a small cell 610 and 620. That is, a macro cell can use arbitrary n carriers (n is a positive integer) and a small cell can be any k (k is an arbitrary positive integer) A constant carrier) can be used. In this case, the macro cells and the small cell carriers may have any of the same frequency carriers or there may be any other frequency carriers. For example, a macro cell uses arbitrary F1 and F2 frequencies, and a small cell can use arbitrary frequencies F2 and F3.
  • a UE located in a small cell coverage may be connected to a macro cell and a small cell at the same time and may be a macro cell and a small cell, Or can receive the service from a TDM (Time Division Multiplexing) method.
  • a function (ex: connection management, mobility) provided in a control plane (C-plane) can be serviced through a macro cell layer, and a user plane data path
  • a macro cell, a small cell, a macro cell, and a small cell can be selected.
  • a connection between the macro cell and the small cell may be a backhaul and the backhaul may be ideal backhaul or non-ideal backhaul.
  • the same TDD or FDD system or different TDD and FDD systems may be used.
  • FIG. 7 shows a case where a U-plane data path is set as a small cell.
  • an arbitrary UE has dual connectivity with a macro cell and a small cell.
  • the present invention is not limited to the cell type, For example, macro, micro, pico, macro, micro, pico, femto, and the like.
  • a certain dual connectivity terminal UE sets a macro cell to a Pcell (Primary Cell) and a small cell to a Scell (Secondary Cell)
  • Pcell Primary Cell
  • Scell Secondary Cell
  • the present invention is not limited to the application of the present invention even if it is set differently by convenience.
  • one terminal includes a dual connection with a base station (supporting a license-exempt band) based on an LTE (Long Term Evolution) system and a NR system based transmission reception point.
  • a base station supporting a license-exempt band
  • LTE Long Term Evolution
  • a new wireless access technology system has been proposed as a new wireless access technology considering enhanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication).
  • the present invention is referred to as New RAT or NR (New Radio) for the sake of convenience.
  • mu and cyclic prefix information for each carrier bandwidth part can be signaled for each of a downlink (DL) or uplink (UL).
  • mu and cyclic prefix information for the downlink carrier bandwidth part may be signaled via higher layer signaling DL-BWP-mu and DL-MWP-cp.
  • the ⁇ and cyclic prefix information for the uplink carrier bandwidth part may be signaled via higher layer signaling UL-BWP-mu and UL-MWP-cp.
  • the downlink and uplink transmissions are composed of 10 ms long frames.
  • the frame may be composed of 10 sub-frames each having a length of 1 ms. At this time, the number of consecutive OFDM symbols for each subframe is to be.
  • Each frame may be composed of two half frames having the same size.
  • each half-frame may be composed of sub-frames 0 - 4 and 5 - 9, respectively.
  • the slots are arranged in ascending order within one subframe Are numbered in ascending order within one frame As shown in FIG.
  • the number of consecutive OFDM symbols in one slot ( ) Can be determined according to the cyclic prefix as shown in the following table.
  • a starting slot in one subframe ( ) Is the starting OFDM symbol ( )
  • the time dimension Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot / per frame / subframe for a normal cyclic prefix
  • Table 5 shows the number of OFDM symbols per slot / frame / subframe for an extended cyclic prefix. Represents the number of OFDM symbols per subframe.
  • a self-contained slot structure can be applied with the slot structure as described above.
  • FIG. 8 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 delay in final data transmission.
  • a time gap of a certain 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 slot 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 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 wavelength is short, and it is possible to install a plurality of antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be provided when a 2-dimensional array is arranged at intervals of 0.5 lambda (wavelength) on a panel of 5 * 5 cm. Accordingly, in a millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements can be used to increase the beamforming (BF) gain to increase the coverage or increase the throughput.
  • BF beamforming
  • each antenna element may include TXRU (Transceiver Unit) so that transmission power and phase can be adjusted for each antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • each antenna element can perform independent beamforming for each frequency resource.
  • hybrid beamforming having B TXRUs that are fewer than Q antenna elements as an intermediate form of digital beamforming and analog beamforming can be considered.
  • the direction of a beam that can be transmitted at the same time may be limited to B or less.
  • FIG 9 and 10 are views showing typical connection methods of TXRU and antenna elements.
  • the TXRU virtualization model shows the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a manner in which a TXRU is connected to a sub-array.
  • the antenna element is connected to only one TXRU.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a manner in which a TXRU is connected to all antenna elements.
  • the antenna element is connected to all TXRUs.
  • the antenna element requires a separate adder as shown in FIG. 10 to be connected to all TXRUs.
  • W represents a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, W is a main parameter for determining the direction of the analog beamforming.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1: 1 or 1: to-many.
  • the analog beamforming (or RF (Radio Frequency) beamforming) means an operation of performing precoding (or combining) in the RF stage.
  • the baseband stage and the RF stage perform precoding (or combining), respectively. This has the advantage of achieving performance close to digital beamforming while reducing the number of RF chains and the number of digital-to-analog (or analog-to-digital) converters.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRU) and M physical antennas.
  • TXRU transceiver units
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitting end may be represented by an N * L (N by L) matrix.
  • the converted N digital signals are then converted to an analog signal through a TXRU, and an analog beamforming represented by an M * N (M by N) matrix is applied to the converted signal.
  • FIG. 11 is a simplified view of a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas according to an example of the present invention.
  • the number of digital beams is L and the number of analog beams is N in FIG.
  • a base station is designed to change the analog beamforming in units of symbols, and a method of supporting more efficient beamforming to a terminal located in a specific area is considered.
  • the NR system according to the present invention includes a plurality of antenna panels to which independent hybrid beamforming can be applied, To be introduced.
  • an analog beam advantageous for signal reception may be different for each terminal. Accordingly, in the NR system to which the present invention is applicable, the base station applies a different analog beam for each symbol within a specific subframe (SF) or slot to transmit signals (at least synchronous signal, system information, paging, etc.) A beam sweeping operation for allowing a terminal to have a reception opportunity is considered.
  • SF subframe
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • xPBCH physical broadcast channel
  • a configuration for measuring a channel for each analog beam includes a reference signal (reference signal) transmitted by applying a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) (Beam RS, BRS), which is an RS, is being discussed.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the synchronization signal or the xPBCH can be transmitted by applying all the analog beams in the analog beam group so that an arbitrary terminal can receive it well.
  • Synchronization signal block (SSB or SS / PBCH block)
  • a Primary Synchronization Signal PSS
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • multiplexing other signals in the one SS block may not be excluded. (Multiplexing other signals are not precluded within a 'SS block').
  • the SS / PBCH block may be transmitted in a band other than the center of the system band, and in particular, the base station may transmit a plurality of SS / PBCH blocks when the base station supports broadband operation.
  • FIG. 13 is a simplified view of an SS / PBCH block applicable to the present invention.
  • the SS / PBCH block applicable to the present invention may be composed of 20 RBs in four consecutive OFDM symbols.
  • the SS / PBCH block may be transmitted in a frequency band other than the center frequency of the frequency band used by the network.
  • a synchronization raster is defined as a candidate frequency position at which a terminal should detect an SS / PBCH block.
  • the synchronous raster may be distinguished from a channel raster.
  • the sync raster may indicate the frequency location of the available SS / PBCH block for the UE to acquire system information if there is no explicit signaling for the SS / PBCH block location.
  • the synchronization raster may be determined based on GSCN (Global Synchronization Channel Number).
  • the GSCN may be transmitted via RRC signaling (e.g., MIB, SIB, RMSI, OSI, etc.).
  • Such a synchronous raster is defined longer in the frequency axis than the channel raster in view of the initial synchronization complexity and detection speed, and the blind detection is small.
  • FIG. 14 is a view illustrating a configuration in which an SS / PBCH block applicable to the present invention is transmitted.
  • the base station can transmit the SS / PBCH block 64 times for 5 ms. At this time, a plurality of SS / PBCH blocks are transmitted with different transmission beams, and the SS assumes that an SS / PBCH block is transmitted every 20 ms based on a specific beam used for transmission, can do.
  • the maximum number of usable beams for SS / PBCH block transmission within the 5ms time interval of the base station can be set higher as the frequency band is higher.
  • the base station can transmit up to four SSs within a 5 ms time interval, up to 8 SSs in a 3-6 GHz band, and up to 64 different beams in a 6 GHz or higher band.
  • the UE can receive the SS / PBCH block from the gNB and perform synchronization.
  • the synchronization procedure includes a cell ID detection step and a timing detection step.
  • the cell ID detection step may include a cell ID detection step based on the PSS and a cell ID detection step based on the SSS.
  • the timing detection step may include a timing detection step based on PBCH demodulation reference signal (DM-RS) and a timing detection step based on PBCH content (e.g., MIB (Master Information Block)).
  • DM-RS PBCH demodulation reference signal
  • MIB Master Information Block
  • the UE can acquire the time synchronization and the physical cell ID of the detected cell through PSS and SSS detection. More specifically, the terminal can acquire the symbol timing for the SS block through the PSS detection and detect the cell ID in the cell ID group. Then, the terminal detects the cell ID group through SSS detection.
  • the UE can detect a time index (e.g., a slot boundary) of the SS block through the DM-RS of the PBCH. Then, the terminal can acquire half frame boundary information and SFN (System Frame Number) information through the MIB included in the PBCH.
  • a time index e.g., a slot boundary
  • SFN System Frame Number
  • the PBCH can inform that the associated (or corresponding) RMSI PDCCH / PDSCH is transmitted in the same band or different band as the SS / PBCH block. Accordingly, after the PBCH decoding, the UE can receive the RMSI or the like transmitted in the frequency band indicated by the PBCH or the frequency band in which the PBCH is transmitted.
  • QCL may mean one of the following.
  • the terminal may deduce from the signal received from the other antenna port that the large-scale property of the signal received from the first antenna port is " quasi co -located (QCL) ", the UE may assume that large-scale properties of the signal received from the first antenna port are inferred from the other received antenna port.
  • " large-scale properties &quot may include one or more of the following.
  • the UE can infer the large-scale property of a channel on which symbols on one antenna port are transmitted from a channel on which symbols on other antenna ports are transmitted quasi-co-located (QCL) ", the UE may assume that large-scale properties of the channel over which a symbol is transmitted over the channel.
  • QCL quasi-co-located
  • An average angle (AA) is the distance between the antenna ports for which the QCL is assured from the AA point of view, the reception when receiving a transmission signal from another antenna port (s) based on the AA estimated from the specific antenna port It may mean that it is possible to similarly set and receive and process the beam direction (and / or the receive beam width / sweeping degree) and the like (or related thereto) (i.e., Meaning that it is guaranteed above a certain level).
  • AS - Angular spread
  • PAP Power Angle (-of-Arrival) Profile
  • QCL can be applied to all of the concepts defined in (1) or (2) above.
  • the UE can assume that it is assumed to transmit signals at the co-location between the antenna ports established by the QCL hypothesis (eg, antenna ports transmitting at the same transmission point Etc.), the QCL concept can be modified and applied.
  • a partial QCL for two antenna ports means that at least one QCL parameter of the above-mentioned QCL parameters for one antenna port is assumed to be the same as another antenna port, (Which guarantees a certain level of performance when applying the associative action based on this).
  • up to 400 MHz frequency resources can be allocated / supported per component carrier (CC). If the UE operating in such a wideband CC always operates with the RF (Radio Frequency) module turned on for the entire CC, the battery consumption of the UE may become large.
  • CC component carrier
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC massive machine type communication
  • mMTC massive machine type communication
  • the capability for the maximum bandwidth per UE may be different.
  • the base station can instruct / set the UE to operate only at a certain bandwidth, not the entire bandwidth of the wideband CC.
  • some of the bandwidth may be defined as a bandwidth part (BWP).
  • the BWP may be composed of consecutive resource blocks (RBs) on the frequency axis, and one BWP may correspond to a single channel (eg, sub-carrier spacing, CP length, slot / mini-slot duration, etc.) have.
  • RBs resource blocks
  • CP length CP length
  • slot / mini-slot duration etc.
  • the base station can set a plurality of BWPs in one CC set for the UE.
  • the base station may set up a BWP occupying a relatively small frequency range in the PDCCH monitoring slot and may schedule the PDSCH indicated by the PDCCH (or the PDSCH scheduled by the PDCCH) on the larger BWP.
  • the base station may set some UEs to different BWPs for load balancing when UEs are mapped to a particular BWP.
  • the base station may exclude the middle spectrum of the entire bandwidth and set both BWPs in the same slot in consideration of frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells.
  • the base station may configure at least one DL / UL BWP to the UE associated with the wideband CC and at least one DL / UL BWP of the DL / UL BWP (s) set at a particular time (the first layer signaling E.g., DCI, etc.), MAC, RRC signaling, etc.).
  • the activated DL / UL BWP can be named active DL / UL BWP.
  • the UE may not receive the setting for the DL / UL BWP from the base station before the initial access procedure or before the RRC connection is set up.
  • the DL / UL BWP assumed for this UE is defined as initial active DL / UL BWP.
  • 15 shows an example of a wireless communication system supporting a license-exempt band applicable to the present invention.
  • a cell operating in a licensed band (hereinafter referred to as an L-band) is defined as an L-cell, and a carrier of an L-cell is defined as a (DL / UL) LCC.
  • Cells operating in a license-exempted band (hereinafter referred to as U-band) are defined as U-cells, and carriers of U-cells are defined as (DL / UL) UCC.
  • the carrier / carrier frequency of the cell may mean the operating frequency of the cell (e.g., center frequency).
  • a cell / carrier (e.g., CC) is collectively referred to as a cell.
  • the LCC may be set to PCC (Primary CC) and the UCC may be set to SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station can transmit and receive signals through a single UCC or a plurality of LCCs and UCCs combined with a carrier. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only the UCC (s) without the LCC.
  • the signal transmission / reception operation in the license-exempt band described in the present invention can be performed based on all the above-mentioned deployment scenarios (unless otherwise stated).
  • the frame structure type 3 (see FIG. 3) or the NR frame structure of LTE (see FIG. 8) may be used for operation in the license-exempt band.
  • the configuration of the OFDM symbols occupied for the uplink / downlink signal transmission in the frame structure for the license-exempt band can be established by the base station.
  • the OFDM symbol may be replaced with an SC-FDM (A) symbol.
  • the base station can inform the UE of the configuration of OFDM symbols used in the subframe #n through signaling.
  • a subframe may be replaced by a slot or a time unit (TU).
  • a terminal transmits a subframe # n-1 through a specific field (e.g., a subframe configuration for LAA field) received from a base station in subframe # (or identifies) the configuration of the occupied OFDM symbol in n.
  • a specific field e.g., a subframe configuration for LAA field
  • Table 6 shows the configuration of the OFDM symbols used for transmission of downlink physical channels and / or physical signals in the current subframe and / or the next subframe (current and / or next subframe) in the LTE system ≪ / RTI >
  • the base station can inform the terminal about the uplink transmission interval through signaling.
  • the UE can acquire 'UL duration' and 'UL offset' information for the subframe #n through the 'UL duration and offset' field in the detected DCI.
  • Table 7 illustrates how the UL duration and offset fields in the LTE system represent UL offset and UL duration configurations.
  • the base station may perform a downlink channel access procedure (CAP) on the license-exempted band in order to transmit the downlink signal in the license-exempt band.
  • CAP downlink channel access procedure
  • LAA Licensed Assisted Access
  • the downlink CAP operation will be described in detail. However, the downlink CAP operation can be applied to the case where only the license-exempt band is set for the base station.
  • the base station senses whether the channel is in an idle state during the slot interval of the defer duration T d and then transmits the next LAA S cell (s) after the counter N is 0 in step 4 (step 4) PDCCH / EPDCCH < / RTI > in the carrier on which the PDSCH / PDCCH is performed.
  • the counter N is adjusted by channel sensing for additional slot duration according to the following procedure:
  • N init N init .
  • N init is an arbitrary number of evenly distributed between p is from 0 CW (random number uniformly distributed between 0 and CW p). Then, the process moves to step 4.
  • N N-1.
  • step 6 If the corresponding channel is detected as idle during all the slot periods of the additional delay period T d , the flow proceeds to step 4. If not, go to step 5.
  • the CAP for transmission including the above-described PDSCH / PDCCH / EPDCCH of the base station can be summarized as follows.
  • 16 is a diagram for explaining a CAP for a license-exempt band transmission applicable to the present invention.
  • a transmitting node e.g., a base station
  • CAP channel access procedure
  • the base station may arbitrarily select a backoff counter N in the contention window CW according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S1620).
  • N init is selected as any value among the values between 0 and CW p .
  • step 4 the base station terminates the CAP procedure (S1632). Then, the base station can perform Tx burst transmission including PDSCH / PDCCH / EPDCCH (S1634). On the other hand, if the backoff counter value is not 0 (S1630; N), the base station reduces the backoff counter value by 1 according to step 2 (S1640).
  • the base station checks whether the channel of the LAA S cell (s) is idle (S1650). If the channel is idle (S1650; Y), the base station determines whether the backoff counter value is 0 (S1630).
  • the base station sets a defer duration T d of 25 usec (Step S1660). If the channel is idle, If the channel is idle in the delay period (S1670; Y), the base station can resume the CAP process again.
  • the base station senses the channel during the delay period to determine whether it is idle. At this time, if the channel is idle during the delay period, the base station does not set the backoff counter value N init but performs the CAP process from the backoff counter value 5 (or from 4 after decrementing the backoff counter value by 1) .
  • the base station re-executes step S1660 to check again whether the channel is idle for a new delay period.
  • the base station If the base station does not transmit a PDSCH / PDCCH / EPDCCH transmission on a carrier on which a LAA S cell (s) transmission is performed after step 4 in the above procedure, the base station transmits a PDSCH / PDCCH / EPDCCH can be transmitted:
  • the base station prepares to transmit the PDSCH / PDCCH / EPDCCH and at least the slot interval T sl corresponding channel when sensing the idle, and the channel for every slot interval of the transmitted before immediately (immediately before) the delay interval T d for When it is detected as children
  • the base station since the ready-to the transmission when the base station hayeoteul sensing the channel slot interval T sl the channel or not sensing the idle during the intended Dunn transmitted before immediately (immediately before) any one of the slots of the delay interval T d to If the channel is not detected as idle during the interval, the base station proceeds to step 1 after the channel is sensed idle during the slot interval of the delay interval T d .
  • each slot interval T sl is 9us
  • T f includes an idle slot interval T sl at the start point of T f .
  • the slot interval (energy detection threshold) X Thresh the slot interval T sl is considered to be idle Be considered to be idle. Otherwise, the slot period T sl is considered as busy.
  • CW p adjustment (CW p adjustment) is described in detail in 3.2.3 described later to section.
  • the base station decreases the counter N during a slot interval overlapping the discovery signal transmission Do not.
  • the base station does not perform the above Table 8, the T mcot, for a period of more than p (for a period exceeding mcot T, p) a continuous transmission on the carrier wave S LAA cell transmission is performed.
  • T mcot, p is set to 10 ms. Otherwise, T mcot, p is set to 8 ms.
  • T f includes the idle slot interval (T sl ) at the beginning of T f .
  • a base station When a base station performs transmission including a PDSCH associated with a channel access priority class p on a carrier, (I.e., prior to performing the CAP) to adjust and maintain the contention window value CW p and CW p :
  • step 2> If at least Z 80% of the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmission (s) in the reference subframe k are determined as NACK, all priority classes CW p for the next higher allowed value is increased to the next higher allowed value and remains in step 2. If not, go to step 1.
  • the base station sets the CW values set for each priority class, Increase to rank.
  • the base station maintains CW values set for each priority class as an initial value.
  • the reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission on the carrier made by the base station, at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available (Reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission of the carrier made by the eNB, for which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available).
  • the probability (Z) that the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmission (s) in the reference sub-frame k are determined as NACK can be determined in consideration of the following.
  • the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmission (s) in subframe k and additionally the subframe k + 1 (s) corresponding to the PDSCH transmission (s) in subframe k, if the transmission are also used
  • HARQ-ACK feedback for PDSCH transmission by the base station is not detected or if the base station detects 'DTX', 'NACK / DTX' or other (any) state, it is counted as a NACK (it is counted as NACK).
  • the 'NACK / DTX' state corresponding to 'no transmission' is counted as a NACK, The 'DTX' state corresponding to 'non-transmitted' is ignored. Otherwise, the HARQ-ACK for the PDSCH transmission is ignored.
  • the HARQ-ACK value of each codeword is considered separately.
  • M HARQ-ACK responses are considered M HARQ-ACK responses.
  • TCO is the value of 3.3.1. Section.
  • the base station connected to the carrier on which the LAA S cell transmission is performed sets the energy detection threshold (X Thresh ) to be equal to or less than the maximum energy detection threshold X Thresh_max .
  • the maximum energy detection threshold value Thresh_max is determined as follows.
  • X r is the maximum energy detection threshold (in dBm) defined in the regulatory requirements if the rule is defined. If not,
  • the base station may connect to multiple carriers on which LAA S cell transmission is performed via one of the Type A or Type B procedures below.
  • the counter N in the clause (i.e., the counter N considered in the CAP) are independently determined, and the counters for each carrier are .
  • each carrier c i where c i is different from c j , )for, After waiting for the interval of If an idle slot is detected after reinitializing the base station, The reduction can be resumed.
  • Each carrier The star counter N is set as described above in 3.2.1. Section, and at this time, the counter for each carrier is . here, May be the carrier having the largest CW p value.
  • Type B multi-carrier access procedure (Type B multi-carrier access procedure)
  • the carrier May be selected by the base station as follows.
  • the base station is notified at least once every second .
  • C is a set of intend to transmit carriers
  • q is the number of carriers to be transmitted by the base station.
  • Carrier wave For transmission on the base station,
  • the base station transmits a carrier wave (Immediately before) the transmission over the sensing interval (sensing interval) Carrier wave Lt; / RTI >
  • the base station includes at least a sensing section Carrier wave Immediately after sensing that children are children, Lt; / RTI > Given interval My Carrier
  • T mcot For a period exceeding the T mcot, p of Table 6 on (for a period exceeding mcot T, p) does not perform successive transmission.
  • T mcot p is the carrier ≪ / RTI > is determined using the channel connection parameters used for < / RTI >
  • a single CW p value is maintained for carrier set C.
  • Step 2 of the procedure described above is modified as follows.
  • the UE and the base station scheduling the UL transmission for the UE perform the following procedure for connection to the channel performing the LAA S cell transmission (s).
  • a cell P which is a license band for a terminal and a base station
  • an S cell which is one or more license-exempted bands
  • LAA S cells the license-exempted band is represented by LAA S cells
  • the UE may connect according to a Type 1 or Type 2 UL channel access procedure on the carrier on which the LAA S cell UL transmission (s) is performed.
  • the type 1 channel connection procedure is described in 3.3.1.1. Section.
  • the type 2 channel connection procedure is described in 3.3.1.2. Section.
  • the UE performs a Type 1 channel connection to perform the transmission comprising the PUSCH transmission, unless otherwise stated in this section.
  • the UE performs a Type 2 channel connection to perform the transmission comprising the PUSCH transmission, unless otherwise stated in this section.
  • the UE performs a Type 1 channel connection for SRS (Sounding Reference Signal) transmission that does not include PUSCH transmission.
  • the UL channel access priority class p 1 is used for SRS transmission not including the PUSCH.
  • the UE is scheduled to perform transmission including the PUSCH, If the UE can not establish a channel connection for the transmission, the UE transmits the sub-frame according to the indicated channel connection type in the DCI, You should try to make a transmission.
  • w is the number of scheduling subframes indicated in the DCI.
  • the UE is scheduled to perform transmission without gaps including the PUSCH, and after the UE connects to the carrier according to one of the Type 1 or Type 2 channel connection procedures, In the case of performing the intra-frame transmission, Then the transmission may continue (may continue transmission in subframe after ). here, to be.
  • the UE transmission start in subframe n + 1 immediately follows UE transmission in subframe n, the UE does not expect to indicate a different channel connection type for transmission in the subframe.
  • the UE If the UE is in a sub-frame using one or more PDCCH DCI formats 0A / 0B / 4A / Is scheduled to perform transmission without gaps, and if the UE is scheduled to perform transmission without gaps, (here, ), Or if the corresponding channel is consecutively idle by the UE after the UE stops transmitting, the UE transmits a subframe Hereafter, ) ≪ / RTI > type 2 channel connection procedure. If the UE does not consecutively idle the channel by the UE after the UE stops transmitting, Hereafter, ) Subframe Channel connection procedure of the indicated UL channel access priority class in the DCI corresponding to the UL channel access priority class.
  • the UE receives the UL grant and the DCI indicates to initiate the PUSCH transmission in subframe n using the Type 1 channel access procedure and the UE is continuing the Type 1 channel access procedure prior to subframe n UE has an ongoing Type 1 channel access procedure before subframe n),
  • the UL channel access priority class value p 1 used for the ongoing type 1 channel access procedure is greater than or equal to the indicated UL channel access priority class value p 2 in the DCI, And can perform PUSCH transmission by connecting to a carrier using an ongoing type 1 channel access procedure.
  • the UL channel access priority class value p 1 used for the ongoing type 1 channel access procedure is less than the indicated UL channel access priority class value p 2 in the DCI, Lt; / RTI >
  • the base station 3.2.1.
  • the base station transmits the PUSCH on the carrier in the subframe n to the base station in the subframe n, And may instruct the Type 2 channel access procedure within the DC grant of the UL grant to schedule transmissions that include it.
  • the base station transmits a 'UL Configuration for LAA' field (hereinafter referred to as " UL Configuration for LAA ") according to a channel access procedure To indicate that the UE can perform a Type 2 channel access procedure for transmission including a PUSCH on a carrier in a subframe n.
  • &quot 'UL Configuration for LAA' field
  • UL Configuration for LAA &quot UL Configuration for LAA &quot
  • each variable can be defined as follows.
  • the base station schedules UL transmissions between consecutive surf frames within t 0 and t 0 + T CO .
  • the UE may perform a Type 2 channel access procedure for the UL transmission.
  • the base station indicates a type 2 channel access procedure for the UE in the DCI
  • the base station indicates a channel access priority class used to obtain channel access in the DCI (If the base station indicates Type 2 channel access procedure for the UE in the DCI, the base station indicates the channel access priority class used to obtain the channel in the DCI).
  • Type 1 UL channel access procedure (Type 1 UL channel access procedure)
  • the UE senses that the channel is idle during the slot interval of the delay period T d and after the counter N becomes 0 in step 4, the UE can perform transmission using the type 1 channel connection procedure. At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel for the additional slot period (s) according to the following procedure.
  • N init N init .
  • N init is an arbitrary number of evenly distributed between p is from 0 CW (random number uniformly distributed between 0 and CW p). Then, the process moves to step 4.
  • N N-1.
  • step 3 Sensing channels for additional slot intervals. If the additional slot section is idle, the flow advances to step 4. If not, go to step 5.
  • step 6 If the channel is idle during all slot intervals of the additional delay period T d , go to step 4. If not, go to step 5.
  • Type 1 UL CAP of the UE described above can be summarized as follows.
  • a transmitting node e.g., a UE
  • CAP channel access procedure
  • the UE may optionally select a backoff counter N in the contention window CW according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S1620).
  • N init is selected as any value among the values between 0 and CW p .
  • step 4 the UE ends the CAP process (S1632). Then, the UE can perform the Tx burst transmission (S1634). On the other hand, if the backoff counter value is not 0 (S1630; N), the UE reduces the backoff counter value by 1 according to the step 2 (S1640).
  • the UE checks whether the channel of the LAA S cell (s) is idle (S1650). If the channel is idle (S1650; Y), the UE determines whether the backoff counter value is 0 (S1630).
  • the UE determines a defer duration T d of 25 usec (Step S1660). If the channel is idle, If the channel is idle in the delay period (S1670; Y), the UE can resume the CAP process again.
  • the UE senses the channel for a delay period to determine whether it is idle. At this time, if the channel is idle during the delay period, the UE does not set the backoff counter value N init but performs the CAP process from the backoff counter value 5 (or from 4 after decrementing the backoff counter value by 1) .
  • step S1660 the UE re-executes step S1660 to check again whether the channel is idle for a new delay period.
  • the UE determines that the PUSCH on the carrier Can be transmitted.
  • the UE determines whether the corresponding channel is detected as idle during a slot period. If the corresponding channel is not detected as idle during a slot period, the UE proceeds to step 1 after the corresponding channel is detected as idle during slot intervals of the delay period T d .
  • each slot interval T sl is 9us
  • T f includes an idle slot interval T sl at the start point of T f .
  • the slot interval T sl is considered to be idle ). Otherwise, the slot period T sl is considered as busy.
  • CW p adjustment (CW p adjustment) will be described in detail in 3.3.2 described later to section.
  • Type 2 UL channel access procedure (Type 2 UL channel access procedure)
  • T short_ul denotes a slot interval Immediately following the interval .
  • T f includes the idle slot period T sl at the start point of T f . If the phase is detected as idle during the slot period T short_ul , the channel is considered as an idle for T short_ul .
  • the UE performs transmission using a Type 1 channel access procedure associated with the channel access priority class p on the carrier, (I.e., prior to performing the CAP) to adjust and maintain the contention window value CW p and CW p :
  • NDI New Data Indicator
  • HARQ_ID_ref is the HARQ process ID of the UL-SCH in the reference sub-frame n ref .
  • the reference sub-frame n ref is determined as follows.
  • sub-frame n g receives UL grant in sub-frame n g .
  • the sub-frame n w is the most recent sub-frame before the sub-frame n g- 3 in which the UE has transmitted the UL-SCH using the type 1 channel access procedure.
  • the reference sub-frame n ref is a sub-frame n 0 when performing transmission including a UL-SCH starting from a sub-frame n 0 and having no gap.
  • the reference sub-frame n ref is a sub-frame n w .
  • the UE determines that the subframe set If the UE can not perform any transmission including the PUSCH in the set of subframes, then the UE can send a Gaussian-free transmission Priority class The CW p value can be maintained without changing.
  • the UE is allowed to transmit all priority classes
  • the UE connected to the carrier on which the LAA S cell transmission is performed sets the energy detection threshold (X Thresh ) to be equal to or less than the maximum energy detection threshold X Thresh_max .
  • the maximum energy detection threshold value Thresh_max is determined as follows.
  • Thresh_max is set equal to the value signaled by the upper layer parameter.
  • Thresh_max is set to X ' Thresh_max adjusted according to the offset value signaled by the upper layer parameter.
  • X r is the maximum energy detection threshold (in dBm) defined in the regulatory requirements if the rule is defined. If not,
  • 17 is a diagram showing partial TTIs or partial subframes / slots applicable to the present invention.
  • the LAA system defines the partial TTI defined by DwPTS in order to make maximum use of MCOT and to support continuous transmission in DL transmission burst transmission.
  • a partial TTI (or partial subframe) refers to a period in which a signal is transmitted only by a length less than an existing TTI (for example, 1 ms) in transmitting the PDSCH.
  • a starting partial TTI or a starting partial subframe / slot designates a form in which some of the front partial symbols in a subframe are empty, and an ending partial TTI or an ending partial subframe /
  • the slot names a form in which some symbols behind the subframe are empty. (On the other hand, a perfect TTI is called a normal TTI or a full TTI.)
  • FIG. 17 is a diagram showing various forms of the partial TTI described above.
  • the first figure in FIG. 17 shows the end partial TTI (or subframe / slot) and the second figure shows the start partial TTI (or subframe / slot).
  • the third diagram of FIG. 17 shows a partial TTI (or subframe / slot) in the form of emptying some of the symbols before and after the subframe / slot.
  • TX gap transmission gap
  • the DL operation has been described with reference to FIG. 17, the same can be applied to the UL operation.
  • the partial TTI structure shown in FIG. 16 may also be applied to the form in which PUCCH and / or PUSCH are transmitted.
  • Cellular communication systems such as the LTE / NR system applicable to the present invention utilize a license-exempt band such as the 2.4 GHz band mainly used in existing WiFi systems or a license-exempt band such as 5 GHz and 60 GHz band for traffic off- .
  • a license-exempt band such as the 2.4 GHz band mainly used in existing WiFi systems or a license-exempt band such as 5 GHz and 60 GHz band for traffic off- .
  • each communication node must perform channel sensing before transmitting a signal to ensure that other communication nodes do not transmit signals within the unlicensed band. This operation is called a listen before talk (LBT) or a channel access procedure (CAP). Therefore, in order to transmit a signal in the license-exempt band, a base station or a terminal must perform LBT or CAP. Also, when a base station or a terminal transmits a signal based on the above-described method, other communication nodes such as WiFi should also perform LBT or CAP to prevent interference with signal transmission of the base station or the terminal.
  • LBT listen before talk
  • CAP channel access procedure
  • a base station or a terminal can transmit and receive a beamformed signal using a plurality of antennas (especially in the mmWave band). At this time, the transmitter can transmit a signal covering the entire cell coverage by beam sweeping the analog beam coverable for only a part of the entire cell coverage for several unit time.
  • a wireless communication system supporting a license-exempt band includes both supporting only one or more license-exempted bands, or supporting one licensed band and one or more license-exempted bands. Accordingly, the license-exempt band according to the present invention can operate as PCell or SCell on a wireless communication system applicable to the present invention.
  • a signal transmitted continuously in the time axis without a gap in the license-exempt band is called a transmission burst (TX burst).
  • TX burst a transmission burst
  • a method of transmitting and receiving an initial signal for informing the TX burst transmission by the transmitting and receiving ends and a method of monitoring the PDCCH based on the transmitting terminal and the terminal when the receiving terminal is a terminal Will be described in detail.
  • RS reference signals
  • a license-exempt band or a license-exempt carrier
  • the CAP or LBT
  • the transmitter may not attempt to transmit the signal.
  • a signal may be required to indicate whether an actual signal is transmitted within the license-exempt band.
  • the NR system does not have a fixed transmission signal such as a CRS (Cell Specific Reference Signal), so that the following signals proposed in the present invention may be necessary.
  • a signal indicating that the transmitting terminal substantially transmits (or is transmitting) a signal in the license-exempt band is called an initial signal.
  • the signal may be referred to as a notification signal or the like.
  • Such an initial signal may be transmitted at the beginning of a TX burst, or at a specific unit time in a TX burst (e.g., per slot boundary).
  • the initial signal may be transmitted on a license-exempt carrier for at least the following purposes in addition to the purpose of notifying that the transmitting end transmits a signal based on the CAP for the unlicensed band.
  • the receiving terminal can recognize (or based on) the initial signal transmitted by the transmitting terminal whether or not the transmitting terminal is transmitting the TX burst using the TX beam.
  • AGC Automatic Gain Control gain setting
  • the receiving end can perform AGC gain setting for receiving a TX burst transmitted after the initial signal using (or based on) the initial signal.
  • the initial signal is a periodically transmitted signal (eg, Radio Resource Monitoring (RRM) or CSI (Channel State Information) measurement signal) Frame / sub-frame / slot / symbol boundaries, for example.
  • RRM Radio Resource Monitoring
  • CSI Channel State Information
  • a particular node may attempt to detect an initial signal without performing an FFT (Fast Fourier Transform) on the received signal, and may perform an FFT on the received signal only when the initial signal is detected have. Thereby, the particular node may be beneficial in terms of battery saving.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • a receiving terminal belonging to a neighboring cell / another operator / another RAT It is possible to detect an initial signal according to a wireless system such as the NR system without performing FFT (Fast Fourier Transform) without considering the signal.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the receiving end calculates a correlation in the time domain (for example, for an initial signal repeated in units of X usec) It is possible to recognize the presence or absence of a DL TX burst to be transmitted through an initial signal repeatedly transmitted by storing a received signal having a length of X usec in a buffer and correlating with a signal of a next received X usec length, , Which can be beneficial in terms of coexistence with neighboring cells / other operators / other RATs.
  • the initial signal for DL signal transmission, a system synchronization signal or a signal modified on the basis thereof, a demodulation reference signal (DM-RS) related to a broadcast channel, A signal or channel, a DM-RS associated with the PDCCH or a modified signal / channel based thereon, a channel state information reference signal (CSI-RS) or a signal modified on the basis thereof, Or a method of transmitting and receiving signals using signals modified based thereon will be described in detail.
  • the initial signal can be transmitted from the base station that has performed the DL CAP proposed in the present invention (or succeeded in the DL CAP).
  • First DL initial signal transmission / reception method Utilizing the initial signal modified by PSS (Primary Synchronization Signal) and / or SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • the PSS / SSS is composed of 12 resource blocks (RBs) (exactly 127-length sequence) and has the same sequence for each beam.
  • RBs resource blocks
  • the PSS / SSS may be configured by interlacing RB (or RE or RE-group or RB-group), or by repeatedly configuring the PSS / SSS in the frequency axis direction, or by arranging the sequence length of the PSS / Can be defined by a long configuration.
  • RB (or RE or RE-group or RB-group) interlacing means that one cluster is formed by RB (or RE or RE-group or RB-group) units and a certain frequency axis interval And transmitting the signal to the frequency axis.
  • the initial signal can be defined based on a different sequence for each beam.
  • the initial signal applicable to the present invention can be obtained by changing the PSS / SSS sequence formula defined in the LTE or NR system to a function of a beam index (e.g., a cell index + beam index value instead of a cell index) .
  • a beam index e.g., a cell index + beam index value instead of a cell index
  • a starting PRB (or RE) index of a PSS / SSS defined in an LTE or NR system May be defined by predefined or higher layer signaling (e.g., may be signaled via RRC or DCI).
  • Such an initial signal may be transmitted in a different frequency domain (i.e., not transmitted via sync raster) than the PSS / SSS, in order to distinguish it from the PSS / SSS for synchronization on the serving cell.
  • the initial signal applicable to the present invention may be defined based on the time axis and / or frequency axis multiplexing of the PSS and SSS to which the above-described method is applied.
  • the PBCH DM-RS is configured with a maximum of 20 RBs, and can have different sequences for each beam (a total of 8 sequences are defined).
  • the initial signal may be configured by interlacing a PBCH DM-RS comprised of 20 RBs with an RB (or RE or RB-group), or by repeatedly configuring the PBCH DM-RS in the direction of the frequency axis, By setting the sequence length of the first subframe to be longer.
  • the initial signal can be defined based on a different sequence for each beam.
  • an initial signal transmitted through each beam may be defined as follows.
  • such an initial signal may be transmitted in a different frequency band (i.e., not transmitted via sync raster) than the PBCH DM-RS, in order to distinguish it from the PBCH DM-RS for synchronization on the serving cell.
  • an initial signal applicable to the present invention may be defined based on time axis and / or frequency axis multiplexing of a plurality of PBCH DM-RSs to which the above-described method is applied.
  • the precoder granularity in a PDCCH on the NR system to which the present invention is applicable is set to RBs consecutive in the frequency axis in a CORESET configuration (regardless of Resource Element Group (bundle size) REG)
  • the PDCCH DM-RS may be transmitted in all of the consecutive RBs.
  • the PDCCH DM-RS as described above can be utilized as an initial signal.
  • the PDCCH DM-RS and the corresponding PDCCH may be utilized as an initial signal (or a channel used as an initial signal).
  • the UE may detect the PDCCH DM-RS defined by the initial signal in a specific CORESET setting (or a search space set configuration associated with the corresponding CORESET) to decode the PDCCH. At this time, if the Cyclic Redundancy Check (CRC) is success, the UE can recognize that a DL TX burst has been transmitted in the corresponding slot.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • a group common PDCCH including slot format indicator (SFI) information may be applied to the PDCCH.
  • the SFI information may include COT (Channel Occupancy Time) information occupied by the BS, configuration information of DL / UL / flexible / reserved symbols in the COT, and the like.
  • the CORESET may be composed of only one (OFDM) symbol in order to minimize the time axis occupancy.
  • the symbol may refer to an OFDM symbol.
  • K 1 RS
  • K 1 RS
  • the initial signals applicable to the present invention may be defined based on time-axis and / or frequency-axis multiplexing of a plurality of PDCCH DM-RSs to which the above-described method is applied.
  • CORESET refers to a time / frequency resource area in which a PDCCH can be transmitted, whether interleaving is applied, a precoder granularity, a REG bundle size, a quasi co-located (QCL) relationship with an SS block or an RS . ≪ / RTI >
  • the search space setting may include a CORESET index, a number of PDCCH BD (Blind Decoding) candidates per aggregation level, and information on PDCCH monitoring periodicity / offset / occasion.
  • the fourth DL initial signal transmission / reception method Cell-specific CSI-RS (Channel State Information Reference Signal)
  • the CSI-RS can be transmitted and received based on the sequence information set in the resource region set through the UE-specific RRC setting.
  • a cell-specific CSI-RS can be separately defined in consideration of an idle state terminal that needs initial signal reception without setting a separate RRC.
  • the cell-specific CSI-RS can be defined separately by the resource and sequence information of the CSI-RS determined based on the functions such as the cell ID and the beam ID.
  • the cell-specific CSI-RS can be utilized as the initial signal.
  • the base station can transmit the initial signal by repeatedly transmitting the CP itself of the first symbol in the DL TX burst or a part of the corresponding CP.
  • the terminal receiving the initial signal performs time synchronization (or acquiring time synchronization) using the repetition pattern of the initial signal, and transmits the channel / synchronization operation can be performed.
  • the N value (or the minimum and / or maximum value of N) may be defined in advance or may be set by RRC signaling.
  • a signal shorter than 144 T_s (or 160 T_s) (eg, P T_s, P ⁇ 144 or 160) is utilized as the initial signal
  • a CP T_s (or 160 T_s) A signal can be defined as an initial signal.
  • the corresponding P value (or the minimum and / or maximum value of P) may be predefined or set by RRC signaling.
  • the number of times the actual initial signal is repeated is N times (or the initial signal is transmitted) immediately after the initial signal repeatedly transmitted N times. Also, since the initial signal is N It is possible to obtain the same effect as repeated transmission of +1 times.
  • the base station can map specific additional information (e.g., signature information) to the initial signal and transmit it to the terminal.
  • the base station may transmit an initial signal, which is an orthogonal cover code multiplied by a time domain, to the terminal.
  • an initial signal which is an orthogonal cover code multiplied by a time domain
  • the information corresponding to each cover code applied to the initial signal is an operator, a beam ID, and a UE indicator to be received after a DL TX burst can be used.
  • the initial signals according to the various examples described above may be transmitted in front of DL TX bursts including DL signals / channels to be received by idle mode UEs (and / or inactive state UEs).
  • the base station can transmit in the DL TX burst preceding the DL signal / channel to transmit the hit signal.
  • the BS may transmit the initial signal before the DL TX burst transmission including the PDCCH / PDSCH interlocked with the paging information that the idle mode UE (and / or inactive state UE) wakes up and reads.
  • the BS since the signal transmission is performed in the license-exempt band, the BS performs the DL CAP for the DL TX burst transmission and may transmit the DL TX burst if the DL CAP succeeds.
  • the UEs set / instructed to read the paging information can expect to receive the initial signal when receiving a DL TX burst including the interworking PDCCH / PDSCH. Also, timing synchronization in the process of receiving the initial signal. Can be obtained.
  • idle mode UEs (and / or inactive state UEs) that have received the initial signal may then require a certain amount of time for signal reception (e.g., processing (or warm-up) time is required).
  • the initial signal may be transmitted a predetermined time before the start of the DL TX burst including the DL signal / channel to be received by the idle mode UEs (and / or inactive state UEs).
  • the predetermined time interval may be defined in advance or may be set by RRC signaling.
  • This section describes in detail the method of transmitting and receiving initial signals from the viewpoint of uplink signal transmission in the license-exempt band. It is preferable that the UE attempting to transmit a UL signal according to the scheduling of the base station performed based on the UL grant is also instructed by the base station.
  • the BS may allocate a certain number of UE TX beam candidates to UL grant (or higher layer signaling such as L1 signaling such as group common PDCCH or RRC signaling) ), And the terminal may select and transmit the TX beam according to the UL CAP result of the terminal.
  • UL grant or higher layer signaling such as L1 signaling such as group common PDCCH or RRC signaling
  • First UL initial signal transmission / reception method The TX beam of the terminal is classified based on the UL DM-RS (or SRS (Sounding Reference Signal) sequence)
  • the base station instructs the UE (s) on the UE TX beam candidates via an UL grant (eg, L1 signaling such as group common PDCCH or higher layer signaling such as RRC signaling) (eg, the base station transmits TX beam # 0 and TX beam # 1)
  • the UE can transmit an initial signal based on the UL DM-RS (or SRS) sequence corresponding to the TX beam index used for the UL transmission on the license-exempt band after the UL CAP has succeeded.
  • Second UL initial signal transmission / reception method The TX beam of the UE is classified based on the frequency index of the UL DM-RS (or SRS) sequence
  • the base station instructs the UE (s) on the UE TX beam candidates via an UL grant (eg, L1 signaling such as group common PDCCH or higher layer signaling such as RRC signaling) (eg, the base station transmits TX beam # 0 and TX beam # 1)
  • the UE successfully transmits the initial signal based on the UL DM-RS (or SRS) sequence on the frequency index (or port number) corresponding to the TX beam index used for the UL transmission after the UL CAP has succeeded have.
  • the terminal transmits an initial signal (e.g., UL DM-RS or SRS) REs
  • the terminal transmits an initial signal (e.g., UL DM-RS or SRS) with an odd index (odd index) REs.
  • the terminal transmits a frequency resource corresponding to TX beam # 0 (for example, even index RE (For example, odd index REs) corresponding to the TX beam # 1 and the TX beam # 1 (for example, odd index REs).
  • a frequency resource corresponding to TX beam # 0 for example, even index RE (For example, odd index REs) corresponding to the TX beam # 1 and the TX beam # 1 (for example, odd index REs).
  • the TX beam of the terminal is classified based on the transmission time resource of the UL DM-RS (or SRS) sequence
  • the base station instructs the UE (s) on the UE TX beam candidates via an UL grant (eg, L1 signaling such as group common PDCCH or higher layer signaling such as RRC signaling) (eg, the base station transmits TX beam # 0 and TX beam # 1)
  • the UE transmits an initial signal based on the UL DM-RS (or SRS) sequence on a time resource (for example, a symbol index) corresponding to the TX beam index used for the UL transmission .
  • the terminal transmits an initial signal (e.g., UL DM-RS or SRS) in the symbol # 0 of the corresponding slot
  • the terminal can transmit an initial signal (e.g., UL DM-RS or SRS) in the symbol # 1 of the corresponding slot if the TX beam used for the UL transmission is a TX beam # 1, .
  • the terminal transmits time resources corresponding to TX beam # 0 (eg, symbol # 1 of the corresponding slot) corresponding to all the (or some possible) time resources (eg, symbol # 0) and TX beam # 1, You can tell the TX beam index used for transmission.
  • the BS can instruct UE to transmit UE TX beam candidates by indicating a UE TX beam index associated with SRS resources through an SRS resource indicator (SRI) in the UL grant.
  • SRI SRS resource indicator
  • a signal defined by time axis and / or frequency axis multiplexing of a multiple UL DM-RS (or SRS) using the above-described UL initial signal transmission / reception method may be applied.
  • a base station and a terminal form an analog beam to transmit / receive a signal (in the mmWave band)
  • only one beam-pair link between the base station and the terminals is formed, or a corresponding beam- If the link quality deteriorates due to the reason, it may be difficult to find a new beam-pair link between the base station and the terminal. Therefore, when a plurality of beam-pair links are formed between the base station and the terminals, and the quality of some beam-pair links deteriorates, generation of another beam-pair link with higher quality can be performed relatively.
  • the base station can set an SS block (SSB) or a separate RS (e.g., CSI-RS) in the QCL relationship to the UE according to CORESET.
  • SSB SS block
  • CSI-RS CSI-RS
  • the base station can set different QCL relationships for each CORESET.
  • the base station can actually use which TX beam to transmit the DL TX bust (or which SSB or RS and the CORESET to be transmitted with the QCL) to be transmitted. You may not know which CORESET will be transmitted.
  • the base station may set a search space set corresponding to the CORESET index to the mobile station, which may not predict which search space set is to be transmitted.
  • CORESETs (or search space sets) corresponding to a plurality of TX beams (or having different QCL relationships) in one slot (or a certain time unit or symbol group) are divided into TDM (Time Division Multiplexing) (and / or FDM )).
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • the base station can transmit only a CORESET (or a search space set) corresponding to an actual TX beam to be used for a DL data burst, after succeeding in DL CAP among CORESETs having TDM (and / or FDM) (having a different QCL relationship).
  • the information on the DL transmission period of the DL data burst may be acquired from a specific PDCCH such as an initial signal or a group-common PDCCH)
  • the UE transmits a TX beam PDCCH monitoring may not be performed for CORESET interlocked with TX beams other than the TX beam.
  • the base station transmits a DL signal only by TX beams interlocked with a CORESET in a specific DL data burst, or receives a DL signal based on a TX beam interworked with a CORESET in a specific DL data burst 4.2.1.1.
  • the default one beam (or CORESET (s) in the default one QCL relationship) is preset / defined to the UE.
  • the UE receives a PDCCH based on the default one-beam (or a beam applied to a CORESET related to a deaful one QCL) at most PDCCH monitoring occasions (or slot boundaries), and performs a specific PDCCH monitoring occasion (or receive a CORESET with a different QCL relationship) with a different beam set only at the symbol boundary.
  • CORESET may be replaced with a search space set associated with CORESET.
  • CORESETs (or search space sets) corresponding to a plurality of TX beams (or having different QCL relationships) in one slot (or a certain time unit or symbol group) are divided into TDM (Time Division Multiplexing) (and / or FDM )). If there is an initial signal and / or a PDCCH detected in a CORESET (or a search space set) on the license-exempted band, the UE transmits a TX signal applied to the CORESET in the corresponding CORESET and / or a CORESET in the PDCCH, (assuming reception of the signal transmitted through the TX beam transmitted with the corresponding CORESET) to the corresponding CORESET reception beam only when information indicating that the same beam is included is received.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • the UE even if there is an initial signal and / or a PDCCH in the CORESET detected by the UE, the UE receives the initial signal of the CORESET and / or the TX beam applied to the CORESET in the PDCCH and the TX beam applied to the data burst , It may not attempt to receive a data burst based on the beam associated with the CORESET.
  • the base station is notified of not only the CORESET corresponding to the actual TX beam to be used for the DL data burst, but also all (or some) TDMs that have succeeded in the CAP among the CORESETs having TDM (and / or FDM) Initial signal and / or PDCCH transmission may be possible.
  • the base station may set the sequence of the initial signal and / or the information carried in the PDCCH differently depending on whether the initial signal and / or the TX beam applied to the PDCCH and the TX beam applied to the DL data burst are the same.
  • the terminal may not expect to transmit a data burst over a given time (eg, up to 1 slot or up to the ending slot boundary) via the corresponding (or possibly all) assumed TX beam.
  • CORESET may be replaced with a search space set associated with CORESET.
  • the CORESET may be a CORESET (or a search space set) in which the group common PDCCH including the SFI information is transmitted.
  • the PDCCH may be a group common PDCCH which characteristically contains SFI information.
  • the above-described beam indicating methods are described in 4.1.2.3.
  • the present invention can also be applied to other DL initial signals other than the initial signal using the PDCCH DM-RS in the section.
  • TDM or FDM
  • the UE performs PDCCH monitoring every default periodicity (or PDCCH periodicity configured in the default search space set) for the license-exempt band, and recognizes that the DL burst starts (from the next slot in the DL burst) ) PDCCH monitoring based on slot-based (or PDCCH periodicity configured in a search space set configured to be transmitted within a DL burst).
  • the default periodicity may have a time period shorter than one slot length, and the period may be indicated / set by L1 signaling or RRC signaling.
  • FIG. 18 is a view briefly showing a PDCCH monitoring operation of a UE applicable to the present invention.
  • the UE 1 can be set to perform PDCCH monitoring four times in one slot. At this time, the UE 1 recognizes the start of a data burst in the slot #n (and the slot # n + 3) and can perform the PDCCH monitoring on a slot basis from the slot # n + 1 (unlike the setting).
  • the UE2 may be configured to perform two PDCCH monitoring in one slot. At this time, the UE 2 recognizes the start of a data burst in the slot #n (and the slot # n + 3) and can perform the PDCCH monitoring on a slot-by-slot basis from the slot # n + 1 (unlike the setting).
  • UE3 is configured to perform PDCCH monitoring four times in one slot similar to UE1, but unlike UE1 and UE2, it is assumed that it has not recognized the start of the data burst of the base station. In this case, since the UE 3 does not recognize the start of the data burst of the base station, the UE 3 can continuously perform the PDCCH monitoring with a shorter period than the slot.
  • UE1 to UE3 may recognize the start of a data burst based on the initial signal of the base station described above, or may recognize the start of a data burst based on some other method.
  • a UE recognizing a data burst can perform PDCCH decoding only in a slot boundary (or within a COT) in a burst, and the UE can obtain a gain in terms of power saving and a slot / mini gain in terms of spectral efficiency due to DCI overhead in -slot.
  • the base station can instruct / set the PDCCH monitoring periodicity or the search space set configuration (per slot or slot group) to be performed in the corresponding TX burst through the PDCCH (e.g., group common PDCCH containing SFI information).
  • PDCCH e.g., group common PDCCH containing SFI information
  • the BS can indicate / set the PDCCH monitoring periodicity to be performed on the slot # n + 1 to the UE receiving the PDCCH by transmitting a PDCCH to one or more UEs on the slot #n.
  • the UE performs PDCCH monitoring every default periodicity (or PDCCH periodicity configured in the default search space set)
  • the information about the search space set in the received PDCCH is included (i.e., Or after the K slot (s) from the slot to which the PDCCH is transmitted), PDCCH monitoring based on the PDCCH periodicity / offset set in the search space set.
  • the UE may fail to detect / decode the PDCCH and / or the initial signal indicating the start of the TX burst.
  • a CORESET PDCCH candidate for PDCCH monitoring per slot (or slot boundary) and a PDCCH monitoring for each default periodicity so that PDCCH detection is possible at least on the slot boundary (or slot after the next k slots)
  • the PDCCH candidates of the CORESET can have mutual inclusion relation.
  • a CORESET PDCCH candidate for PDCCH monitoring per slot may be set to include (at least) a PDCCH candidate in a slot boundary among the CORESET PDCCH candidates for PDCCH monitoring per default periodicity, a PDCCH candidate at a slot boundary (at least) among the CORESET PDCCH candidates for PDCCH monitoring per default periodicity may be set to include a PDCCH candidate for a CORESET for PDCCH monitoring every slot (or at a slot boundary).
  • a PDCCH candidate for a PDCCH monitoring per slot (or a slot boundary) and a PDCCH candidate for a PDCCH monitoring for a PDCCH monitoring (at least) among slot boundary may be set to overlap with each other at a predetermined periodicity have.
  • the UE may fail to detect / decode a PDCCH indicating / setting a PDCCH monitoring periodicity or a search space configuration.
  • a CORESET PDCCH candidate for PDCCH monitoring per slot (or slot boundary) and a PDCCH monitoring (At least) PDCCH candidates in the slot boundary among the CORESET PDCCH candidates may have a relation to each other.
  • a PDCCH candidate of CORESET for PDCCH monitoring per slot is set to include (at least) a PDCCH candidate in a CORESET PDCCH candidate for PDCCH monitoring for a period shorter than the slot
  • a PDCCH candidate in a slot boundary (at least) among the CORESET PDCCH candidates for PDCCH monitoring for a period shorter than the slot may be set to include a PDCCH candidate for CORESET for PDCCH monitoring every slot (or slot boundary).
  • the PDCCH candidates at the slot boundary (at least) among the CORESET PDCCH candidates for the PDCCH monitoring and the CORESET PDCCH candidates for the PDCCH monitoring for a shorter period than the slot are set to overlap each other (or at the slot boundary) .
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating a method of receiving a downlink signal of a terminal in a license-exempt band applicable to the present invention
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating a method of receiving a downlink signal in a license-
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a downlink signal transmission method of a base station in a license-exempt band applicable to the present invention.
  • the UE monitors the first physical downlink control channel (PDCCH) in a first period in the license-exempt band and receives the downlink signal (S1910, S2010).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the base station can perform a channel access procedure (CAP) for downlink signal transmission in the license-exempt band (S1915, S2110).
  • CAP channel access procedure
  • steps S1910 and S1915 may be performed in a time series or simultaneously.
  • the base station transmits an initial signal based on the DL CAP (S1920, S2120). More specifically, when the BS determines that the license-exempt band is idle through the DL CAP, the BS can transmit the initial signal to the MS through the license-exempt band.
  • the terminal receives the initial signal from the base station via the license-exempt band (S1920, S2020).
  • the base station transmits a downlink signaling transmission burst and a PDCCH associated with the initial signal in the unlicensed band to the terminal (S1930, S2130).
  • the PDCCH included in the downlink signaling transmission burst may be transmitted to the UE in a predetermined period during transmission of the downlink signaling transmission burst.
  • the UE performs a second PDCCH monitoring in a second period different from the first period in the license-exempt band while the downlink signal transmission burst is transmitted from a slot after N slots based on a slot in which the initial signal is received (S1940, S2030).
  • the initial signal transmission of the base station, the downlink signal transmission burst and the PDCCH transmission are separately shown, but the signal transmission may be performed simultaneously or sequentially in a time series.
  • the PDCCH monitoring in the second period in the license-exempt band of the UE and the downlink signaling transmission burst and PDCCH transmission in the license-exempt band of the BS may be performed simultaneously or in the reverse order as shown in FIG. 19 It is possible.
  • the terminal and the base station can transmit and receive the PDCCH in the second period, and through the PDCCH monitoring complexity, And thus the battery consumption can be reduced.
  • the second period may correspond to one slot length.
  • the second PDCCH monitoring based on the second period of the UE may include monitoring the PDCCH at a slot boundary at which the UE starts the slot in the second period.
  • the first period may be set to a period shorter than the second period. At this time, the first period may be indicated or set by physical layer signaling or higher layer signaling. Accordingly, after receiving the initial signal, the UE can perform PDCCH monitoring that has been changed to a longer period than before.
  • the first PDCCH candidate for monitoring the first PDCCH based on the first period at a slot boundary at which each slot starts is allocated to a second PDCCH for monitoring the second PDCCH based on the second period Candidates can have inclusive relationships with each other.
  • the first PDCCH candidate may include the second PDCCH candidate, and conversely, the second PDCCH candidate may include the first PDCCH candidate.
  • the initial signal may be one of the following.
  • a synchronization signal modified to extend in the frequency domain
  • CSI-RS cell state information reference signal
  • a CP Cyclic Prefix for a part of the downlink signal transmission burst or a part of the CP
  • the group common PDCCH may correspond to a PDCCH including slot format indicator (SFI) information.
  • SFI slot format indicator
  • the UE receiving the group common PDCCH as the initial signal detects the DM-RS for the group common PDCCH. Decoding the group common PDCCH based on the DM-RS; And checking whether a cyclic redundancy check (CRC) result of the group common PDCCH is successful and acquiring the downlink signal transmission burst from the base station. .
  • CRC cyclic redundancy check
  • examples of the proposed method described above can also be included as one of the implementing methods of the present invention, and thus can be considered as a kind of proposed methods.
  • the proposed schemes described above may be implemented independently, but may be implemented in a combination (or merging) of 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) have.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
  • the terminal and the base station shown in FIG. 22 operate to implement embodiments of the downlink signal transmission / reception method between the terminal and the base station in the license-exempt band as described above.
  • a user equipment (UE) 1 can operate as a transmitter in an uplink and as a receiver in a downlink. Also, the base station (eNB or gNB, 100) can operate as a receiving end in the uplink and as a transmitting end in the downlink.
  • eNB or gNB, 100 can operate as a receiving end in the uplink and as a transmitting end in the downlink.
  • the terminal and the base station may each include a transmitter (Transmitter 10, 110) and a receiver (Receiver 20, 120) for controlling transmission and reception of information, data and / Or antennas 30 and 130 for transmitting and receiving messages, and the like.
  • a transmitter Transmitter 10, 110
  • a receiver Receiveiver 20, 120
  • the terminal and the base station each include a processor (Processor) 40, 140 for performing the above-described embodiments of the present invention.
  • the processor 40, 140 may be configured to control the memory 50, 150 and / or the transmitter 10, 110 and / or the receiver 20, 120 to implement the procedures / methods and / .
  • the processor 40, 140 includes a communication modem designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
  • the memories 50 and 150 are connected to the processors 40 and 140 and store various information related to the operation of the processors 40 and 140.
  • the memory 50, 150 may be implemented with software code (e.g., code) that includes instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 40, 140 or for performing the procedures and / Can be stored.
  • Transmitter 10, 110 and / or receiver 20, 120 are coupled to processor 40, 140 and transmit and / or receive wireless signals.
  • processors 40 and 140 and memories 50 and 150 may be part of a processing chip (e.g., System on a Chip, SoC).
  • a processor of a communication device that transmits or receives a downlink signal controls a memory and operates as follows.
  • a processor of a communication apparatus for receiving a downlink signal from a base station in a license-exempted band comprising: a first physical downlink control channel (PDCCH) monitoring unit for monitoring a first downlink control channel (PDCCH) Receiving an initial signal indicating that there is a downlink signal transmission burst from the base station in the unlicensed band; And performing a second PDCCH monitoring in a second period different from the first period in the license-exempt band while the downlink signaling transmission burst is transmitted from a slot after N slots based on a slot in which the initial signal is received, And receive the downlink signal.
  • a first physical downlink control channel (PDCCH) monitoring unit for monitoring a first downlink control channel (PDCCH) Receiving an initial signal indicating that there is a downlink signal transmission burst from the base station in the unlicensed band; And performing a second PDCCH monitoring in a second period different from the first period in the license-exempt band while the downlink signaling transmission burst is
  • the terminal 1 including the communication device performs a first physical downlink control channel (PDCCH) monitoring in a first period in the license-exempt band through the processor 40 and the receiver 20 Receiving the downlink signal; Receiving an initial signal indicating that there is a downlink signal transmission burst from the base station in the unlicensed band; And performing a second PDCCH monitoring in a second period different from the first period in the license-exempt band while the downlink signal transmission burst is transmitted from a slot after N slots based on a slot in which the initial signal is received .
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the processor of the communication apparatus for transmitting the downlink signal from the license-exempt zone to the terminal performs a channel access procedure (CAP) for the downlink signal transmission in the license-exempt band. And transmitting a downlink signaling transmission burst including an initial signal and a physical downlink control channel (PDCCH) in the license-exempt band, based on the CAP.
  • the PDCCH included in the downlink signaling transmission burst may be transmitted to the UE in a predetermined period during transmission of the downlink signaling transmission burst.
  • the base station 100 including the communication apparatus transmits a channel access procedure (CAP) message for the downlink signal transmission in the license-exempt band through the processor 140, the transmitter 110, Perform; And transmitting a downlink signaling transmission burst including an initial signal and a physical downlink control channel (PDCCH) in the license-exempt band, based on the CAP.
  • CAP channel access procedure
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the PDCCH included in the downlink signaling transmission burst may be transmitted to the UE in a predetermined period during transmission of the downlink signaling transmission burst.
  • a transmitter and a receiver included in a terminal and a base station can perform a packet modulation and demodulation function for data transmission, a fast packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, a time division duplex (TDD) Packet scheduling and / or channel multiplexing functions.
  • the terminal and the base station of FIG. 22 may further include a low-power RF (Radio Frequency) / IF (Intermediate Frequency) unit.
  • a personal digital assistant PDA
  • a cellular phone a personal communication service (PCS) phone
  • a global system for mobile (GSM) phone a wideband CDMA
  • GSM global system for mobile
  • MM multi-mode multi-band
  • the smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal that integrates data communication functions such as calendar management, fax transmission / reception, and Internet access, have.
  • the multimode multiband terminal can operate both in a portable Internet system and other mobile communication systems (for example, Code Division Multiple Access (CDMA) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.) .
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband CDMA
  • Embodiments of the present invention may be implemented by various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to embodiments of the present invention may be implemented in one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory units 50, 150 and driven by the processor 40, 140.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various means already known.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various radio access systems.
  • various wireless access systems include 3GPP (3rd Generation Partnership Project) or 3GPP2 system.
  • the embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems described above, but also to all technical fields applying the various wireless access systems.
  • the proposed method can be applied to a mmWave communication system using a very high frequency band.

Landscapes

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

Abstract

본 발명에서는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 보다 구체적으로, 본 발명에서는 적용 가능한 일 실시예로써, 상기 단말은 기지국으로부터 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는지 여부에 기초하여 물리 하향링크 제어 채널의 모니터링 주기를 제어/변경할 수 있고, 이에 대응하여, 기지국은 하향링크 신호 전송 버스트 내 물리 하향링크 제어 채널의 전송 주기를 설정하여 단말로 전송할 수 있다.

Description

비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 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.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다.
본 발명의 목적은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 비면허 대역에서 제1 주기로 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신; 상기 비면허 대역에서 상기 기지국으로부터의 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 알리는 초기 신호 (initial signal)을 수신; 및 상기 초기 신호를 수신한 슬롯(slot)을 기준으로 N 슬롯 이후 슬롯부터 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 상기 비면허 대역에서 상기 제1 주기와 상이한 제2 주기로 제2 PDCCH 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신;하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법을 제안한다.
상기 제2 주기는 하나의 슬롯 (slot) 길이에 대응할 수 있다.
이때, 상기 제2 주기에 기초한 제2 PDCCH 모니터링은, 상기 제2 주기로 각 슬롯이 시작하는 슬롯 경계 (slot boundary)에서 PDCCH을 모니터링하는 것을 포함할 수 있다.
상기 제1 주기는 상기 제2 주기보다 짧은 주기일 수 있다.
상기 제1 주기는 물리 계층 시그널링 또는 상위 계층 시그널링에 의해 지시되거나 설정될 수 있다.
각 슬롯이 시작하는 슬롯 경계 (slot boundary)에서 상기 제1 주기에 기초한 제1 PDCCH 모니터링을 위한 제1 PDCCH 후보는, 상기 제2 주기에 기초한 제2 PDCCH 모니터링을 위한 제2 PDCCH 후보와 서로 포함 관계를 가질 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 초기 신호는 다음 중 하나일 수 있다.
- 주파수 영역에서 확장되도록 변형된 동기 신호 (synchronization signal)
- 주파수 영역에서 확장되도록 변형된 물리 방송 채널 (physical broadcast channel; PBCH)를 위한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DM-RS)
- 상기 PDCCH를 위한 DM-RS
- 그룹 공통 (group common) PDCCH
- 셀 특정 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS)
- 상기 하향링크 신호 전송 버스트의 일부 심볼을 위한 CP (Cyclic Prefix) 또는 상기 CP의 일부
여기서, 상기 그룹 공통 PDCCH는, 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator; SFI) 정보를 포함할 수 있다.
이때, 상기 단말이 상기 초기 신호로써 상기 그룹 공통 PDCCH를 수신하는 것은, 상기 그룹 공통 PDCCH를 위한 DM-RS를 검출(detection); 상기 DM-RS에 기초하여 상기 그룹 공통 PDCCH를 디코딩; 및 상기 그룹 공통 PDCCH에 대한 CRC (Cyclic Redundancy Check) 결과가 성공인지 여부를 확인하여 상기 기지국으로부터의 상기 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 획득;하는 것을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로 하향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 비면허 대역에서 상기 하향링크 신호 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; 및 상기 CAP에 기초하여, 상기 비면허 대역에서 초기 신호 (initial signal) 및 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH)을 포함한 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)를 전송;하는 것을 포함하고, 상기 하향링크 신호 전송 버스트에 포함된 PDCCH는, 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 미리 설정된 주기로 상기 단말에게 전송되는, 비면허 대역에서의 기지국의 하향링크 신호 전송 방법을 제안한다.
상기 미리 설정된 주기는 하나의 슬롯 (slot) 길이에 대응할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 초기 신호는 다음 중 하나일 수 있다.
- 주파수 영역에서 확장되도록 변형된 동기 신호 (synchronization signal)
- 주파수 영역에서 확장되도록 변형된 물리 방송 채널 (physical broadcast channel; PBCH)를 위한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DM-RS)
- 상기 PDCCH를 위한 DM-RS
- 그룹 공통 (group common) PDCCH
- 셀 특정 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS)
- 상기 하향링크 신호 전송 버스트의 일부 심볼을 위한 CP (Cyclic Prefix) 또는 상기 CP의 일부
여기서, 상기 그룹 공통 PDCCH는, 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator; SFI) 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 통신 장치에 있어서, 메모리; 및 상기 메모리와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 비면허 대역에서 제1 주기로 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신; 상기 비면허 대역에서 상기 기지국으로부터의 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 알리는 초기 신호 (initial signal)을 수신; 및 상기 초기 신호를 수신한 슬롯(slot)을 기준으로 N 슬롯 이후 슬롯부터 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 상기 비면허 대역에서 상기 제1 주기와 상이한 제2 주기로 제2 PDCCH 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신;하도록 구성되는, 통신 장치를 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말로 하향링크 신호를 전송하는 통신 장치에 있어서, 메모리; 및 상기 메모리와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 비면허 대역에서 상기 하향링크 신호 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; 및 상기 CAP에 기초하여, 상기 비면허 대역에서 초기 신호 (initial signal) 및 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH)을 포함한 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)를 전송;하도록 구성되고, 상기 하향링크 신호 전송 버스트에 포함된 PDCCH는, 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 미리 설정된 주기로 상기 단말에게 전송되는, 통신 장치를 제안한다.
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 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 기지국으로부터 수신된 초기 신호 (initial signal)에 기초하여, 단말은 비면허 대역에서 기지국으로부터 전송될 하향링크 신호 전송 버스트가 존재하는지 여부를 인지/획득할 수 있고, 이에 기초하여 물리 하향링크 제어 채널의 모니터링 주기를 적응적으로 조절할 수 있다. 이를 통해, 단말의 power saving 및 spectral efficiency를 증가시킬 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3은 프레임 구조 타입 3를 예시한 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 5는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명에서 이용될 수 있는 이중 연결(Dual Connectivity)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 9 및 도 10은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block이 전송되는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
도 16은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 CAP를 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임을 나타낸 도면이다.
도 18은 본 발명에 적용 가능한 단말의 PDCCH 모니터링 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 19는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말과 기지국 간 신호 송수신 방법을 나타낸 도면이고, 도 20은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말의 하향링크 신호 수신 방법을 나타낸 흐름도이고, 도 21은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 기지국의 하향링크 신호 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 22는 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), gNode B(gNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템, 3GPP 5G NR 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
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.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다.
본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP LTE / LTE _A 시스템
1.1 물리 채널들 및 이를 이용한 신호 송수신 방법
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 RAR (Random Access Response)를 수신할 수 있다(S14). 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고 (S15), 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 자원 구조
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 T f = 307200*T s = 10ms의 길이를 가지고, T slot = 15360*T s = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, T s 는 샘플링 시간을 나타내고, T s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10 -8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 T f = 307200*T s = 10ms의 길이를 가지며, 153600*T s = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*T s = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2 i 와 2 i +1에 해당하는 각 T slot = 15360*T s = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, T s 는 샘플링 시간을 나타내고, T s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10 -8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1은 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000001
또한, LTE Rel-13 시스템에서는 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)가 하기 표와 같이 X (추가적인 SC-FDMA 심볼 개수, 상위 계층 파라미터 srs-UpPtsAdd 에 의해 제공되며, 상기 파라미터가 설정되지 않으면 X는 0과 같음)를 고려하여 설정되는 구성이 새로이 추가되었고, LTE Rel-14 시스템에서는 Special subframe configuration #10이 새로이 추가되었다. 여기서, UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {3, 4, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {2, 3, 5, 6}에 대해 2개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다. 추가적으로, 상기 UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 5, 6}에 대해 4개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000002
도 3은 프레임 구조 타입 3를 예시한 도면이다.
프레임 구조 타입 3은 UCell 동작에 적용될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 프레임 구조 타입 3은 보통 CP를 갖는 LAA(Licensed Assisted Access) SCell의 동작에만 적용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 10개의 1ms 서브프레임으로 정의된다. 서브프레임 #i는 두 개의 연속한(consecutive) 슬롯 #2i, #2i+1로 정의된다. 프레임 내의 각 서브프레임은 하향링크 또는 상향링크 전송에 사용되거나, 비어(empty) 있을 수 있다. 하향링크 전송은 하나 이상의 연속된 서브프레임을 점유하며(occupy), 서브프레임의 임의의 시점부터 시작하여 서브프레임 경계(boundary) 또는 표 A3의 DwPTS에서 끝난다. 상향링크 전송은 하나 이상의 연속된 서브프레임을 점유한다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 6은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 서브 프레임내의 첫 번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1.3. 이중 연결 (Dual Connectivity)
도 7은 본 발명에서 이용될 수 있는 이중 연결(Dual Connectivity)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참고하면, 매크로 셀(Macro cell, 600)과 스몰 셀(small cell, 610, 620) 간에는 캐리어 결합(carrier aggregation)을 수행하고 있을 수 있다. 즉, 매크로 셀(Macro cell)은 임의의 n 개(n은 임의의 양의 정수)의 캐리어(carrier)를 사용 할 수 있으며 스몰 셀(small cell) 은 임의의 k개(k는 임의의 양의 정수)의 캐리어(carrier)를 사용 할 수 있다. 이 때 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)의 캐리어(carrier)들은 임의의 같은 주파수 캐리어(frequency carrier)들이 있을 수도 있고 혹은 임의의 다른 주파수 캐리어(frequency carrier)들이 있을 수도 있다. 예를 들어 매크로 셀(Macro cell)이 임의의 F1, F2 주파수(frequency)를 사용하며 스몰 셀(small cell) 이 임의의 F2, F3 주파수(frequency)를 사용할 수 있다.
스몰 셀(small cell) 커버리지(coverage) 안에 위치한 임의의 단말(UE)은 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell) 에 동시에 연결될 수 있으며 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell) 로부터 서비스를 동시에 받거나 혹은 TDM(Time Division Multiplexing) 방식으로 받을 수 있다. 매크로 셀 계층(Macro cell layer)을 통해서는 제어 평명(C-plane)에서 제공되는 기능 (ex: 연결관리(connection management), 이동성(mobility))을 서비스(service) 받을 수 있고, 사용자 평면 데이터 경로(U-plane data path)의 경우에는 매크로 셀(Macro cell) 또는 스몰 셀(small cell) 또는 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)로 선택 할 수 있다. 예를 들어 VoLTE(voice over LTE)와 같이 실시간 데이터의 경우에는 스몰 셀(small cell) 보다 이동성(mobility)이 보장되는 매크로 셀(Macro cell)로 전송/수신을 받을 수가 있으며, 고효율 서비스(best effect service)의 경우에는 스몰 셀(small cell) 로부터 서비스를 받을 수 있다. 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)사이의 연결은 백홀(backhaul)로 이루어질 수 있으며, 상기 백홀은 이상적(ideal backhaul)이거나 혹은 비 이상적(non-ideal backhaul)일 수도 있다.
또한 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)의 경우에 동일한 TDD 혹은 FDD 시스템이거나 서로 다르게 TDD, FDD 시스템으로 구성될 수 있다.
도 7에서 이중 연결(dual connectivity)의 개념을 살펴볼 수 있다. 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)이 서로 동일한 주파수 대역을 사용하거나 혹은 서로 다른 주파수 대역을 사용 하는 것을 볼 수 있다. 이중 연결(dual connectivity)이 설정(configuration)된 임의의 단말(UE)은 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)에 동시에 연결될 수 있다. 도 7에서는 사용자 평면 데이터 경로(U-plane data path)를 스몰 셀(small cell)로 설정한 경우를 나타낸다.
본 발명에서는 임의의 단말(UE)이 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)로 이중 연결(dual connectivity)을 하는 것에 대해서 언급하였으나 이는 편의에 의한 것이며 본 발명은 셀 타입(cell type) 예를 들어, 매크로, 마이크로, 피코, 펨토(macro, micro, pico, femto) 등에 의해서 제한되지 않는다. 또한 임의의 이중 연결(dual connectivity) 단말(UE)이 매크로 셀(Macro cell)을 Pcell(Primary Cell)로 스몰 셀(small cell)을 Scell(Secondary Cell)로 캐리어 결합(CA)를 설정하는 경우로 설명하고 있으나 이는 편의에 의한 것으로 이와 다르게 설정되는 경우에도 본 발명의 적용이 제한되지는 않는다.
특히, 본 발명에서는 하나의 단말이 LTE (Long Term Evolution) 시스템 기반의 (비면허 대역을 지원하는) 기지국과 NR 시스템 기반 전송 수신 포인트 (Transmission Reception Point)와 이중 연결을 하는 것도 포함한다.
2. NR (New Radio) 시스템
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되었다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 (massive) MTC (Machine Type Communications) 역시 필요하게 되었다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연 (latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템의 디자인이 제시되었다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술로써 새로운 무선 접속 기술 시스템이 제안되었다. 이하, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT 또는 NR (New Radio)이라 명명한다.
2.1. 뉴머롤로지들 (Numerologies)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하기 표와 같은 다양한 OFDM 뉴머롤로지를 지원한다. 이때, 반송파 대역폭 부분 (carrier bandwidth part)별 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 하향링크 (DL) 또는 상향링크 (UL) 별로 각각 시그널링될 수 있다. 일 예로, 하향링크 반송파 대역폭 부분 (downlink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 DL-BWP-mu 및 DL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다. 다른 예로, 상향링크 반송파 대역폭 부분 (uplink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 UL-BWP-mu 및 UL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000003
2.2. 프레임 구조
하향링크 및 상향링크 전송은 10ms 길이의 프레임으로 구성된다. 상기 프레임은 1ms 길이의 서브프레임이 10개 모여 구성될 수 있다. 이때, 각 서브프레임 별 연속하는 OFDM 심볼의 개수는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000004
이다.
각 프레임은 2개의 동일한 크기를 갖는 하프-프레임(half frame)으로 구성될 수 있다. 이때, 각 하프-프레임은 각각 서브프레임 0 - 4 및 서브프레임 5- 9 로 구성될 수 있다.
부반송파 간격(subcarrier spacing) μ 에 대해, 슬롯은 하나의 서브프레임 내 오름차순으로
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000005
와 같이 넘버링되고, 하나의 프레임 내 오름차순으로
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000006
와 같이 넘버링될 수 있다. 이때, 하나의 슬롯 내 연속하는 OFDM 심볼 개수 (
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000007
)는 순환 전치에 따라 하기 표와 같이 결정될 수 있다. 하나의 서브프레임 내 시작 슬롯 (
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000008
)은 동일한 서브프레임 내 시작 OFDM 심볼 (
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000009
) 과 시간 차원에서 정렬되어 있다 (aligned). 하기 표 4는 일반 순환 전치 (normal cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타내고, 표 5는 확장된 순환 전치 (extended cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000010
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000011
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 상기와 같은 슬롯 구조로써 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)가 적용될 수 있다.
도 8은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 8에서 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 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 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 8과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 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.
2.3. 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 9 및 도 10은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 9는 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 9의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 10은 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 10의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 10에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 9 및 도 10에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 9의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 10의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 11은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 11에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도 11과 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 또는 슬롯 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 12에 있어, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅 (Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시에 전송될 수 있다.
또한, 도 12에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위한 구성으로써 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호 (Reference signal, RS)인 빔 참조 신호 (Beam RS, BRS)의 도입이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와 달리, 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
2.4. 동기 신호 블록 (Synchronization Signal Block, SSB 또는 SS/PBCH block)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal) 및/또는 PBCH (Physical Broadcast Channel) 은 하나의 동기 신호 블록 (Synchronization Signal Block 또는 Synchronization Signal PBCH block, 이하 SS block 또는 SS/PBCH block이라 함) 내에서 전송될 수 있다. 이때, 상기 하나의 SS 블록 내에서 다른 신호를 다중화하는 것은 배제되지 않을 수 있다. (Multiplexing other signals are not precluded within a 'SS block').
상기 SS/PBCH block은 시스템 대역의 중심이 아닌 대역에서 전송될 수 있고, 특히 기지국이 광대역 운영을 지원하는 경우 상기 기지국은 다수 개의 SS/PBCH block을 전송할 수 있다.
도 13은 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block을 간단히 나타낸 도면이다.
도 13에 도시된 바와 같이, 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block은 연속한 4개의 OFDM 심볼 내 20 RB로 구성될 수 있다.
또한, 상기 SS/PBCH block은 네트워크가 사용하는 주파수 대역의 중심 주파수가 아닌 주파수 대역에서도 전송될 수 있다.
이를 위해, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 단말이 SS/PBCH block을 검출해야 하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터 (synchronization raster)를 정의한다. 상기 동기 래스터는 채널 래스터 (channel raster)와 구분될 수 있다.
상기 동기 래스터는 SS/PBCH block 위치에 대한 명시적인 시그널링이 존재하지 않는 경우 단말이 시스템 정보를 획득하기 위해 사용 가능한 SS/PBCH block의 주파수 위치를 지시할 수 있다.
이때, 상기 동기 래스터는 GSCN (Global Synchronization Channel Number)에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 GSCN은 RRC 시그널링 (예: MIB, SIB, RMSI, OSI 등)을 통해 전송될 수 있다.
이와 같은 동기 래스터는 초기 동기의 복잡도와 검출 속도를 감안하여 채널 래스터보다 주파수 축에서 길게 정의되고 블라인드 검출 수가 적다.
도 14는 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block이 전송되는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 기지국은 5ms 동안 SS/PBCH block을 최대 64번 전송할 수 있다. 이때, 다수의 SS/PBCH block은 서로 다른 전송 빔으로 전송되고, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 20ms의 주기마다 SS/PBCH block이 전송된다고 가정하여 상기 SS/PBCH block을 검출할 수 있다.
기지국이 5ms 시간 구간 내에서 SS/PBCH block 전송을 위해 사용 가능한 최대 빔 개수는 주파수 대역이 높을수록 크게 설정될 수 있다. 일 예로, 3GHz 이하 대역에서 상기 기지국은 5ms 시간 구간 내 최대 4개, 3~6GHz 대역에서 최대 8개, 6GHz 이상의 대역에서 최대 64 개의 서로 다른 빔을 사용하여 SS/PBCH block 을 전송할 수 있다.
2.5. 동기화 절차 (Synchronization procedure)
단말은 gNB로부터 상기와 같은 SS/PBCH block을 수신하여 동기화를 수행할 수 있다. 이때, 상기 동기화 절차는 크게 셀 ID 검출 (Cell ID detection) 단계 및 타이밍 검출 (timing detection) 단계를 포함한다. 여기서, 셀 ID 검출 단계는 PSS에 기반한 셀 ID 검출 단계와 SSS에 기반한 셀 ID 검출 단계를 포함할 수 있다. 또한, 타이밍 검출 단계는 PBCH DM-RS (Demodulation Reference Signal)에 기반한 타이밍 검출 단계와 PBCH 컨텐츠 (예: MIB (Master Information Block))에 기반한 타이밍 검출 단계를 포함할 수 있다.
먼저, 단말은 PSS와 SSS 검출을 통해 시간 동기 및 검출된 셀의 물리적 셀 ID (Physical cell ID)를 획득할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 단말은 PSS 검출을 통해 SS 블록에 대한 심볼 타이밍을 획득하고, 셀 ID 그룹 내 셀 ID를 검출할 수 있다. 이어, 단말은 SSS 검출을 통해 셀 ID 그룹을 검출한다.
또한, 상기 단말은 PBCH의 DM-RS를 통해 SS 블록의 시간 인덱스 (예: 슬롯 경계)를 검출할 수 있다. 이어, 상기 단말은 PBCH에 포함된 MIB를 통해 하프 프레임 경계 정보 및 SFN (System Frame Number) 정보 등을 획득할 수 있다.
이때, 상기 PBCH는 관련된 (또는 대응하는) RMSI PDCCH/PDSCH가 상기 SS/PBCH block과 동일한 대역 또는 상이한 대역에서 전송됨을 알려줄 수 있다. 이에 따라, 단말은 상기 PBCH 디코딩 이후 상기 PBCH에 의해 지시된 주파수 대역 또는 상기 PBCH가 전송되는 주파수 대역에서 이후 전송되는 RMSI 등을 수신할 수 있다.
2.6. QCL (Quasi co-located 또는 Quasi co-location)
본 발명에 있어, QCL은 다음 중 하나를 의미할 수 있다.
(1) 두 안테나 포트가 QCL인 경우, 단말은 제1 안테나 포트로부터 수신된 신호의 large-scale properties가 다른 안테나 포트로부터 수신된 신호로부터 추론할 수 있을 수 있다 (If two antenna ports are “quasi co-located (QCL)”, the UE may assume that large-scale properties of the signal received from the first antenna port can be inferred from the signal received from the other antenna port). 여기서, “large-scale properties” 라 함은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- Delay spread
- Doppler spread
- Frequency shift
- Average received power
- Received Timing
(2) 두 안테나 포트가 QCL인 경우, UE는 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 large-scale properties는 다른 안테나 포타 상의 심볼이 전송되는 채널로부터 추론할 수 있다 (If two antenna ports are “quasi co-located (QCL)”, the UE may assume that large-scale properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed). 여기서, “large-scale properties” 라 함은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- Delay spread
- Doppler spread
- Doppler shift
- Average gain
- Average delay
- Average angle (AA): AA관점에서 QCL이 보장되는 안테나 포트들 간에는, 특정 안테나 포트(들)로부터 추정되는 AA를 바탕으로 또 다른 안테나 포트(들)로부터의 전송 신호를 수신하고자 할 때의 수신 빔 방향 (그리고/또는 수신 빔 폭/sweeping정도) 등을 같거나 또는 (이와 연관하여) 유사하게 설정하고 수신 처리하는 것이 가능함을 의미할 수 있다 (다시 말해, 이와 같이 동작했을 때의 수신 성능이 특정 수준 이상으로 보장됨을 의미).
- Angular spread (AS): AS 관점에서 QCL이 보장되는 두 안테나 포트들 간에는, 하나의 안테나 포트로부터 추정되는 AS가 다른 안테나 포트로부터 추정되는 AS로부터 유도/추정/적용될 수 있음을 의미한다.
- Power Angle(-of-Arrival) Profile (PAP): PAP 관점에서 QCL 이 보장되는 두 안테나 포트들 간에는, 하나의 안테나 포트로부터 추정되는 PAP가 다른 안테나 포트로부터 추정되는 PAP로부터 유도/추정/적용(/(유사;quasi-)동일취급)될 수 있음을 의미한다.
본 발명에 있어, QCL 이라 함은 앞서 상술한 (1) 또는 (2)에서 정의된 개념이 모두 적용될 수 있다. 또는, 유사한 다른 형태로, QCL 가정이 성립하는 안테나 포트들 간에는 마치 co-location에서 신호를 전송하는 것처럼 가정할 수 있다는 형태 (예: 동일 전송point에서 전송하는 antenna ports이다라고 UE가 가정할 수 있다는 등)으로 QCL 개념이 변형되어 적용될 수 있다.
본 발명에 있어, 두 안테나 포트들에 대해 부분적 QCL (Partial QCL)이라 함은, 하나의 안테나 포트에 대한 앞서 상술한 QCL 파라미터들 중 적어도 하나의 QCL 파라미터가 다른 안테나 포트와 동일하다고 가정/적용/활용할 수 있음(이에 입각한 연관동작 적용시 성능을 일정 수준이상으로 보장함)을 의미할 수 있다.
2.7. 대역폭 파트 (Bandwidth part; BWP)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하나의 요소 반송파 (component carrier, CC) 당 최대 400 MHz 주파수 자원이 할당/지원될 수 있다. 이와 같은 광대역 (wideband) CC 에서 동작하는 UE 가 항상 CC 전체에 대한 RF (Radio Frequency) 모듈을 켜둔 채로 동작할 경우, UE의 배터리 소모는 커질 수 있다.
또는, 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 사용 예 (예: eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC, mMTC (massive Machine Type Communication) 등)를 고려할 경우, 해당 CC 내 주파수 대역 별로 서로 다른 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing) 가 지원될 수 있다.
또는, UE 별로 최대 대역폭에 대한 캐퍼빌리티 (capability) 가 설로 상이할 수 있다.
이와 같은 상황을 고려하여, 기지국은 UE에게 광대역 CC 의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 지시/설정할 수 있다. 여기서, 해당 일부 대역폭은 대역폭 파트 (bandwidth part; BWP) 로 정의될 수 있다.
BWP 는 주파수 축 상에서 연속한 자원 블록 (RB) 들로 구성될 수 있고, 하나의 BWP는 하나의 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration 등) 에 대응할 수 있다.
한편, 기지국은 UE 에게 설정된 하나의 CC 내 다수의 BWP 를 설정할 수 있다. 일 예로, 기지국은 PDCCH monitoring slot 내 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP 를 설정하고, PDCCH 에서 지시하는 PDSCH (또는 상기 PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH)를 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링할 수 있다. 또는, 상기 기지국은 특정 BWP 에 UE 들이 몰리는 경우 부하 균등화 (load balancing) 을 위해 일부 UE 들을 다른 BWP 로 설정할 수 있다. 또는, 기지국은 이웃 셀 간의 주파수 영역 셀-간 간섭 제거 (frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼을 배제하고 양쪽 BWP 들을 동일 슬롯 내 설정할 수 있다.
기지국은 광대역 CC 와 연관(association) 된 UE 에게 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 설정할 수 있고, 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(s) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 (제1 계층 시그널링 (예: DCI 등), MAC, RRC 시그널링 등을 통해) 활성화 (activation) 시킬 수 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP 는 active DL/UL BWP 라 명명할 수 있다. 초기 접속 (initial access) 과정 또는 RRC 연결이 설정 (set up) 되기 전 등의 UE는 기지국으로부터 DL/UL BWP 에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있다. 이러한 UE 에 대해 가정되는 DL/UL BWP 는 initial active DL/UL BWP 라고 정의한다.
3. 비면허 대역 (Unlicensed band) 시스템
도 15는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(이하, L-band)에서 동작하는 셀을 L-cell로 정의하고, L-cell의 캐리어를 (DL/UL) LCC라고 정의한다. 또한, 비면허 대역 (이하, U-band)에서 동작하는 셀을 U-cell로 정의하고, U-cell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 15(a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC (Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC (Secondary CC)로 설정될 수 있다.
도 15(b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
이하, 본 발명에서 상술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의언급이 없으면) 상술한 모든 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
3.1. 비면허 대역을 위한 무선 프레임 구조
비면허 대역에서의 동작을 위해 LTE의 프레임 구조 타입 3(도 3 참조) 또는 NR 프레임 구조(도 8 참조)가 사용될 수 있다. 비면허 대역을 위한 프레임 구조 내 상향링크/하향링크 신호 전송을 위해 점유되는 OFDM 심볼들의 구성은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 여기서, OFDM 심볼은 SC-FDM(A) 심볼로 대체될 수 있다.
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 서브프레임 #n에서 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다. 이하 설명에 있어, 서브프레임은 슬롯 또는 TU(Time Unit)로 대체될 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 단말은 서브프레임 #n-1 또는 서브프레임 #n에서 기지국으로부터 수신된 DCI 내 특정 필드(예, Subframe configuration for LAA 필드 등)를 통해 서브프레임 #n 내 점유된 OFDM 심볼의 구성을 가정 (또는 식별)할 수 있다.
표 6은 LTE 시스템에서 Subframe configuration for LAA 필드가 현재 서브프레임 및/또는 다음 서브프레임(current and/or next subframe) 내 하향링크 물리 채널 및/또는 물리 신호의 전송을 위해 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
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비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 상향링크 전송 구간에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 단말은 검출된 DCI 내 'UL duration and offset' 필드를 통해 서브프레임 #n에 대한 'UL duration' 및 'UL offset' 정보를 획득할 수 있다.
표 7은 LTE 시스템에서 UL duration and offset 필드가 UL offset 및 UL duration 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000013
일 예로, UL duration and offset 필드가 서브프레임 #n에 대해 UL offset l 및 UL duration d를 설정(또는 지시)하는 경우, 단말은 서브프레임 #n+l+i (i=0,1,…, d-1) 내에서 하향링크 물리 채널 및/또는 물리 신호를 수신할 필요가 없다.
3.2. 하향링크 채널 접속 절차 (Downlink channel access procedure)
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 상기 비면허 대역에 대해 하기와 같은 하향링크 채널 접속 절차(Channel Access Procedure; CAP)를 수행할 수 있다. 이하 설명에 있어, 기본적으로 기지국에 대해 면허 대역인 P 셀과 하나 이상의 비면허 대역인 S 셀이 설정되는 경우를 가정하여, 상기 비면허 대역을 LAA (Licensed Assisted Access) S 셀로 표시하여 본 발명에 적용 가능한 하향링크 CAP 동작에 대해 상세히 설명한다. 다만, 상기 하향링크 CAP 동작은 상기 기지국에 대해 비면허 대역만이 설정되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
3.2.1. PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmission(s) including PDSCH/PDCCH/EPDCCH)
기지국은 지연 기간 (defer duration) T d의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들(idle) 상태인지를 센싱하고, 하기 스텝 4(step 4)에서 카운터 N이 0된 이후, 다음의 LAA S셀(들) 전송이 수행되는 반송파에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하는 전송을 전송할 수 있다. 이때, 카운터 N은 아래의 절차에 따라 추가적인 슬롯 구간 (additional slot duration)을 위한 채널 센싱에 의해 조정된다:
1) N=N init으로 설정. 여기서, N init은 0 부터 CW p 사이에서 균등하게 분포된 임의의 수(random number uniformly distributed between 0 and CW p) 이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
2) N>0 이고 기지국이 상기 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
3) 추가적인 슬롯 구간을 위한 채널을 센싱한다. 이때, 상기 추가 슬롯 구간이 아이들인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
4) N=0이면 해당 절차를 정지(stop)한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
5) 추가 지연 구간 T d 내 비지(busy) 슬롯이 검출되거나 상기 추가 지연 구간 T d의 모든 슬롯들이 아이들로 검출될 때까지 채널을 센싱.
6) 상기 추가 지연 구간 T d 의 모든 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
앞서 상술한 기지국의 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 위한 CAP는 다음과 같이 정리할 수 있다.
도 16은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 CAP를 설명하기 위한 도면이다.
하향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, 기지국)가 비면허 대역 셀인 LAA S셀(들)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S1610).
기지국은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다 (S1620). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (S1630; Y), 기지국은 CAP 과정을 종료한다 (S1632). 이어, 기지국은 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S1634). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (S1630; N), 기지국은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (S1640).
이어, 기지국은 LAA S셀(들)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (S1650), 채널이 유휴 상태이면 (S1650; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (S1630).
반대로, S1650 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (S1650; N), 기지국은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (S1660). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (S1670; Y) 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 N init가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 기지국은 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 기지국은 백오프 카운터 값 N init을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (S1670; N), 기지국은 S1660 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 스텝 4 이후 기지국이 LAA S 셀(들) 전송이 수행되는 반송파 상에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 기지국은 다음의 조건이 만족하면 상기 반송파 상에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다:
상기 기지국이 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 전송하도록 준비되고 적어도 슬롯 구간 T sl 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및 상기 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 T d의 모든 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 전송을 하도록 준비된 이후 상기 기지국이 상기 채널을 센싱하였을 때 슬롯 구간 T sl 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 상기 의도던 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 T d의 어느 하나의 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않은 경우, 상기 기지국은 지연 구간 T d의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들하다고 센싱된 이후 스텝 1를 진행한다 (proceed to step 1).
상기 지연 구간 T d는 m p 연속된 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 슬롯 구간 (T sl)은 9us 이고, T f는 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T sl)을 포함한다.
만약 기지국이 슬롯 구간 T sl 동안 상기 채널을 센싱하고 상기 슬롯 구간 내 적어도 4us 동안 기지국에 의해 검출된 전력이 에너지 검출 문턱치 (energy detection threshold) X Thresh보다 작은 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 아이들로 고려된다 (be considered to be idle). 아닌 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 비지로 고려된다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000014
는 경쟁 윈도우 (contention window)를 나타낸다. 여기서, CW p 조정 (CW p adjustment)은 후술할 3.2.3.절에서 상세히 설명한다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000015
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000016
는 앞서 상술한 절차의 스텝 1 이전에 선택된다 (be chosen before step 1 of the procedure above).
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000017
,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000018
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000019
은 상기 기지국의 전송과 관련된 채널 접속 우선순위 클래스 (channel access priority class)에 기초하여 결정된다 (하기 표 8 참조).
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000020
는 후술할 3.2.4. 절에 따라 조정(adjust)된다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000021
상기 절차에서 N>0인 경우 상기 기지국이 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하지 않은 발견 신호 전송(discovery signal transmission)을 전송한 경우, 상기 기지국은 상기 발견 신호 전송과 중첩되는 슬롯 구간 동안 카운터 N을 감소시키지 않는다.
상기 기지국은 LAA S 셀 전송이 수행되는 반송파 상에서 상기 표 8의 T mcot,p를 초과하는 구간을 위해 (for a period exceeding T mcot,p) 연속적인 전송을 수행하지 않는다.
표 8의 p=3 및 p=4에 있어, 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)), T mcot,p는 10ms로 설정된다. 아닌 경우, T mcot,p는 8ms으로 설정된다.
3.2.2. 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmissions including discovery signal transmission(s) and not including PDSCH)
기지국의 전송 구간이 1ms 이하인 경우, 기지국은 적어도 센싱 구간 T drs =25 us 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 바로 (immediately after) LAA S셀 전송이 수행되는 반송파 상에서 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 상기 전송을 전송할 수 있다. 여기서, T drs는 하나의 슬롯 구간 T sl = 9us 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다. T f는 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T sl)을 포함한다. 상기 채널이 슬롯 구간 T drs 동안 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 T drs 동안 아이들로 고려된다 (be considered to be idle).
3.2.3. 경쟁 윈도우 조정 절차 (Contention window adjustment procedure)
기지국이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함한 전송을 수행하는 경우, 상기 기지국은 상기 전송을 위한 3.2.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP를 수행하기 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 값 CW p를 유지 및 CW p를 조정한다:
1> 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000022
를 위해,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000023
로 설정
2> 만약 참조 서브프레임 (reference subframe) k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도 Z = 80% 가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000024
를 위한 CW p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가시키고 스텝 2에 남는다 (remain in step 2). 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
다시 말해, 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 80% 인 경우, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다. 또는, 상기 기지국은 각 우선순위 클래스에 대하여 설정된 CW 값들을 초기 값으로 유지한다.
여기서, 참조 서브프레임 k는, 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능할 것으로 예상되는, 상기 기지국에 의해 만들어진 상기 반송파 상의 가장 최근 전송의 시작 서브프레임이다 (Reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission on the carrier made by the eNB, for which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available).
상기 기지국은 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000025
를 위한 CW p 값을 오직 한 번 (only once) 주어진 참조 서브프레임 k에 기초하여 조정한다.
만약
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000026
인 경우, 상기 CW p 조정을 위한 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000027
이다.
참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률 (Z)는 하기와 같은 사항들을 고려하여 결정될 수 있다.
- HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 기지국의 전송(들)이 서브프레임 k의 두 번째 슬롯에서 시작하는 경우, 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들 및 추가적으로 서브프레임 k+1 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들도 사용됨
- 만약 HARQ-ACK 값들이 LAA S셀에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 동일한 LAA S 셀 상 PDSCH 전송(들)에 대응하는 경우,
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되지 않거나, 상기 기지국이 'DTX', 'NACK/DTX' 또는 다른 (any) 상태를 검출한 경우, 이것은 NACK으로 카운팅된다 (it is counted as NACK).
- 만약 HARQ-ACK 값들이 LAA S셀에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 다른 LAA S 셀 상 PDSCH 전송(들)에 대응하는 경우,
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되면, 'NACK/DTX' 또는 다른 (any) 상태는 NACK으로 카운팅되고 'DTX' 상태는 무시된다.
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되지 않는 경우,
- 상기 기지국에 의해 채널 선택이 적용된 PUCCH 포맷 1 (PUCCH format 1 with channel selection)이 사용될 것으로 예상되는 경우, '비 전송(no transmission)'에 대응하는 'NACK/DTX' 상태는 NACK으로 카운팅되고, '비 전송'에 대응하는 'DTX' 상태는 무시된다. 아닌 경우, 상기 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK은 무시된다.
- 만약 PDSCH 전송이 2 코드워드들을 갖는 경우, 각 코드워드의 HARQ-ACK 값은 개별적으로 고려된다.
- M 서브프레임에 걸친 번들링된 HARQ-ACK (bundled HARQ-ACK across M subframes)은 M HARQ-ACK 응답들로 고려된다.
만약 기지국이 DCI 포맷 0A/0B/4A/4B의 PDCCH/EPDDCH (PDCCH/EDPCCH with DCI format 0A/0B/4A/4B)를 포함하고 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함하지 않는 전송을 시간 t 0로부터 시작하는 채널 상에서 전송하는 경우, 상기 기지국은 상기 전송을 위한 3.2.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP 수행 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 크기 CW p를 유지 및 CW p를 조정한다:
1> 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000028
를 위해,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000029
로 설정
2> 만약 시간 구간 t 0 및 t 0 + T CO 동안 타입 2 채널 접속 절차 (type 2 channel access procedure, 3.3.1.2. 절에 상술함)를 이용한 UE로부터 기지국에 의해 스케줄링된 UL 전송 블록의 10% 미만이 성공적으로 수신되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000030
를 위한 CW p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가시키고 스텝 2에 남는다 (remain in step 2). 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
여기서, T CO는 후술할 3.3.1. 절에 따라 산출된다.
만약
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000031
가 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000032
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW p만 CW min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000033
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 기지국에 의해 선택된다.
3.2.4. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
LAA S셀 전송이 수행되는 반송파에 접속하는 기지국은 에너지 검출 문턱치 (X Thresh)를 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max 이하로 설정한다.
이때, 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max는 다음과 같이 결정된다.
- 만약 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)),
-
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000034
- 여기서, X r는 규정이 정의된 경우 규정 요구치 (regulatory requirements)에서 정의되는 최대 에너지 검출 문턱치 (in dBm)이다. 아닌 경우,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000035
- 아닌 경우,
-
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000036
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000037
3.2.5. 다중 반송파 상 전송(들)을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmission(s) on multiple carriers)
기지국은 하기의 타입 A 또는 타입 B 절차 중 하나를 통해 LAA S 셀 전송이 수행되는 다중 반송파들에 접속할 수 있다.
3.2.5.1. 타입 A 다중 반송파 접속 절차 (Type A multi-carrier access procedures)
본 절에 개시된 절차에 따라 기지국은 각 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000038
상 채널 접속을 수행한다. 여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 반송파의 세트이고,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000039
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 반송파의 개수이다.
앞서 3.2.1. 절의 카운터 N (즉, CAP에서 고려되는 카운터 N)은 각 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000040
별로 결정되고, 이 경우 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000041
라 표시한다. 이때,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000042
는 하기 3.2.5.1.1. 또는 3.2.5.1.2. 절에 따라 유지된다.
3.2.5.1.1. 타입 A1 (Type A1)
3.2.1. 절의 카운터 N(즉, CAP에서 고려되는 카운터 N)은 각 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000043
별로 독립적으로 결정되고, 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000044
라 표시한다.
기지국이 어느 하나의 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000045
상 전송을 중지(cease)한 경우, 만약 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)), 각 반송파 c i (이때, c i는 c j와 상이함,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000046
)를 위해,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000047
의 구간을 기다린 이후 또는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000048
를 재 초기화 (reinitialising) 한 이후 아이들 슬롯이 검출되면 상기 기지국은
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000049
감소를 재개(resume)할 수 있다.
3.2.5.1.2. 타입 A2 (Type A2)
각 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000050
별 카운터 N은 앞서 상술한 3.2.1. 절에 따라 결정될 수 있고, 이때 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000051
라 표시한다. 여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000052
는 가장 큰 CW p 값을 갖는 반송파를 의미할 수 있다. 각 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000053
를 위해,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000054
로 설정될 수 있다.
기지국이
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000055
가 결정된 어느 하나의 반송파에 대한 전송을 중단(cease)하는 경우, 상기 기지국은 모든 반송파를 위한
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000056
를 재 초기화(reinitialise)한다.
3.2.5.2. 타입 B 다중 반송파 접속 절차 (Type B multi-carrier access procedure)
반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000057
는 기지국에 의해 다음과 같이 선택될 수 있다.
- 상기 기지국은 다중 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000058
상 각각의 전송에 앞서 상기 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly)
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000059
를 선택하거나,
- 상기 기지국은 매 1 초마다 1번 이상
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000060
를 선택하지 않는다.
여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 반송파의 세트이고,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000061
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 반송파의 개수이다.
반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000062
상에서의 전송을 위해, 상기 기지국은 3.2.5.2.1. 절 또는 3.2.5.2.2. 절에 개시된 수정 사항 (medication)과 함께 3.2.1. 절에 개시된 절차에 따라 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000063
상의 채널 접속을 수행한다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000064
인 반송파 중 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000065
상에서의 전송을 위해,
각 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000066
를 위해, 상기 기지국은 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000067
상에서의 전송에 바로 앞서 (immediately before) 적어도 센싱 구간 (sensing interval)
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000068
동안 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000069
를 센싱한다. 그리고, 상기 기지국은 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000070
동안 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000071
가 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000072
상에서 전송을 수행할 수 있다. 주어진 구간
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000073
내 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000074
상 아이들 센싱이 수행되는 모든 시간 구간 동안 상기 채널이 아이들로 샌싱되는 경우, 상기 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000075
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000076
를 위한 아이들로 고려될 수 있다.
상기 기지국은 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000077
(이때,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000078
)상에서 상기 표 6의 T mcot,p를 초과하는 구간을 위해 (for a period exceeding T mcot,p) 연속적인 전송을 수행하지 않는다. 여기서, T mcot,p는 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000079
를 위해 사용되는 채널 접속 파라미터를 사용하여 결정된다.
3.2.5.2.1. 타입 B1 (Type B1)
단일 CW p 값은 반송파 세트 C를 위해 유지된다.
반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000080
상 채널 접속을 위한 CW p를 결정하기 위해, 앞서 3.2.3. 절에서 상술한 절차의 스텝 2는 다음과 같이 수정된다.
- 모든 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000081
의 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000082
가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000083
를 위한 CW p를 다음 높은 허용된 값으로 (next higher allowed value)로 증가한다. 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
3.2.5.2.2. 타입 B2 (Type B2)
3.2.3. 절에 개시된 절차를 이용하여 CW p 값은 각 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000084
를 위해 독립적으로 유지된다. 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000085
를 위한 N init을 결정하기 위해, 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000086
의 CW p 값이 사용된다. 여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000087
는 세트 C 내 모든 반송파들 중 가장 큰 CW p를 갖는 반송파이다.
3.3. 상향링크 채널 접속 절차 (Uplink channel access procedures)
UE 및 상기 UE를 위한 UL 전송을 스케줄링하는 기지국은 LAA S 셀 전송(들)을 수행하는 채널로의 접속을 위해 하기의 절차를 수행한다. 이하 설명에 있어, 기본적으로 단말 및 기지국에 대해 면허 대역인 P 셀과 하나 이상의 비면허 대역인 S 셀이 설정되는 경우를 가정하여, 상기 비면허 대역을 LAA S 셀로 표시하여 본 발명에 적용 가능한 상향링크 CAP 동작에 대해 상세히 설명한다. 다만, 상기 상향링크 CAP 동작은 상기 단말 및 기지국에 대해 비면허 대역만이 설정되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
3.3.1. 상향링크 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for uplink transmission(s))
UE는 LAA S셀 UL 전송(들)이 수행되는 반송파 상으로 타입 1 또는 타입 2 UL 채널 접속 절차에 따라 접속할 수 있다. 타입 1 채널 접속 절차는 하기 3.3.1.1. 절에서 상술한다. 타입 2 채널 접속 절차는 하기 3.3.1.2. 절에서 상술한다.
만약 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 1 채널 접속 절차를 지시하는 경우, 본 절에서 달리 언급하지 않는 한, UE는 상기 PUSCH 전송을 포함하는 전송을 수행하기 위해 타입 1 채널 접속을 수행한다.
만약 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 2 채널 접속 절차를 지시하는 경우, 본 절에서 달리 언급하지 않는 한, UE는 상기 PUSCH 전송을 포함하는 전송을 수행하기 위해 타입 2 채널 접속을 수행한다.
PUSCH 전송을 포함하지 않은 SRS (Sounding Reference Signal) 전송을 위해 상기 UE는 타입 1 채널 접속을 수행한다. UL 채널 접속 우선순위 클래스 p = 1은 PUSCH를 포함하지 않은 SRS 전송을 위해 이용된다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000088
'UL configuration for LAA'필드가 서브프레임 n을 위한 'UL offset' l 및 'UL duration' d를 설정하는 경우,
만약 UE 전송의 마지막이 서브프레임 n+l+d-1 내 또는 이전에 발생하게 되면, 상기 UE는 서브프레임 n+l+i (여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000089
) 내 전송을 위해 타입 2 채널 접속 절차를 이용할 수 있다.
만약 UE가 PDCCH DCI 포맷 0B/4B를 이용하여 서브프레임 세트
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000090
내 PUSCH를 포함한 전송을 수행하도록 스케줄링되고, 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000091
내 전송을 위한 채널 접속을 할 수 없는 경우, 상기 UE는 상기 DCI 내 지시된 채널 접속 타입에 따라 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000092
내 전송을 만들도록 시도해야 한다 (shall attempt to make a transmission). 여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000093
이고, w는 상기 DCI 내 지시된 스케줄링 서브프레임의 수이다.
만약 UE 가 하나 이상의 PDCCH DCI 포맷 0A/0B/4A/4B를 이용하여 서브프레임 세트
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000094
내 PUSCH를 포함한 갭 없는 전송(transmission without gaps including PUSCH)을 수행하도록 스케줄링되고, 상기 UE가 타입 1 또는 타입 2 채널 접속 절차 중 하나에 따른 반송파로의 접속 이후에 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000095
내 전송을 수행하는 경우, 상기 UE는 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000096
이후에서 전송을 계속할 수 있다 (may continue transmission in subframe after
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000097
). 여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000098
이다.
만약 서브프레임 n+1 내 UE 전송의 시작이 바로 서브프레임 n 내 UE 전송의 끝을 따르는 경우 (immediately follow), 상기 UE는 상기 서브프레임 내 전송을 위하여 상이한 채널 접속 타입이 지시됨을 기대하지 않는다.
만약 UE 가 하나 이상의 PDCCH DCI 포맷 0A/0B/4A/4B를 이용하여 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000099
내 갭 없는 전송(transmission without gaps)을 수행하도록 스케줄링되고, 만약 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000100
(여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000101
) 동안 또는 이전에 전송을 정지하고(stop), 만약 상기 UE가 전송을 정지한 이후 상기 UE에 의해 해당 채널이 연속적으로 아이들로 센싱되는 경우, 상기 UE는 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000102
이후 (여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000103
) 타입 2 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행할 수 있다. 만약 상기 UE가 전송을 정지한 이후 상기 UE에 의해 해당 채널이 연속적으로 아이들로 센싱되지 않는 경우, 상기 UE는 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000104
이후 (여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000105
) 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000106
에 대응하는 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스의 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행할 수 있다.
만약 UE가 UL 그랜트를 수신하고 DCI가 타입 1 채널 접속 절차를 이용한 서브프레임 n 내 PUSCH 전송을 시작을 지시하고, 만약 상기 UE가 서브프레임 n 이전에 타입 1 채널 접속 절차를 계속 진행 중인 경우(the UE has an ongoing Type 1 channel access procedure before subframe n),
- 만약 진행중인 (ongoing) 타입 1 채널 접속 절차를 위해 사용되는 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 1이 상기 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 2 이상인 경우, 상기 UE는 상기 UL 그랜트에 응답하여 진행중인 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 반송파에 접속함으로써 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
- 만약 진행중인 (ongoing) 타입 1 채널 접속 절차를 위해 사용되는 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 1이 상기 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 2 보다 작은 경우, 상기 UE는 진행중인 채널 접속 절차를 중단(terminate)한다.
만약 UE가 서브프레임 n 내 반송파 세트 C 상에서 전송하도록 스케줄링되고, 만약 상기 반송파 세트 C 상 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 1 채널 접속 절차를 지시하고, 만약 반송파 세트 C 내 모든 반송파들을 위해 동일한 'PUSCH starting position'이 지시되고, 만약 반송파 세트 C의 반송파 주파수들이 미리 설정된 반송파 주파수 세트 중 하나의 서브 세트인 경우,
- 상기 UE는 타입 2 채널 접속 절차를 이용하여 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000107
상에서 전송을 수행할 수 있다.
- 만약 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000108
상 (여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000109
) UE 전송의 바로 직전에 (immediately before) 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000110
상에서 타입 2 채널 접속 절차가 수행된 경우, 그리고
- 만약 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000111
에 접속하고 있는 경우 (the UE has accessed carrier
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000112
using Type 1 channel access procedure),
- 반송파 세트 C 내 어느 하나의 (any) 반송파 상 타입 1 채널 접속 절차를 수행하기에 앞서 반송파
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000113
는 UE에 의해 반송파 세트 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly) 선택된다.
기지국이 3.2.1. 절에 개시한 채널 접속 절차에 따른 반송파 상 전송을 수행하는 경우 (the base station has transmitted on the carrier according to the channel access procedure described in clause 3.2.1), 상기 기지국은 서브프레임 n 내 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트의 DCI 내에서 타입 2 채널 접속 절차를 지시할 수 있다.
또는, 기지국이 3.2.1. 절에 개시한 채널 접속 절차에 따른 반송파 상 전송을 수행하는 경우 (the base station has transmitted on the carrier according to the channel access procedure described in clause 3.2.1), 상기 기지국은 'UL Configuration for LAA' 필드를 이용하여 상기 UE가 서브프레임 n 내 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 위한 타입 2 채널 접속 절차를 수행할 수 있음을 지시할 수 있다.
또는, 서브프레임 n이 t 0 부터 시작하여 t 0+T CO로 끝나는 시간 구간 내 발생하는 경우, 상기 기지국은 반송파 상
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000114
길이를 갖는 상기 기지국에 의한 전송에 이어지는 서브프레임 n 내에서 해당 반송파 상 PUSCH를 포함하는 전송을 스케줄링할 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000115
이고, 각각의 변수는 다음과 같이 정의될 수 있다.
- t 0: 기지국이 전송을 시작하는 시간 인스턴트(time instant)
- T mcot,p: 3.2. 절에 따라 기지국에 의해 결정됨
- T g: t 0로부터 시작하는 기지국의 DL 전송 및 상기 기지국에 의해 스케줄링되는 UL 전송의 사이 및 상기 기지국에 의해 스케줄링된 어느 두 UL 전송 사이에서 발생하는 25us 초과의 모든 갭 구간의 총 구간
만약 UL 전송들이 연속적으로 스케줄링되는 경우, 기지국은 t 0 및 t 0+T CO 내 연속하는 서프프레임 사이에서 UL 전송을 스케줄링한다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000116
길이 내 반송파 상 상기 기지국의 전송을 따르는 상기 반송파 상 UL 전송을 위해, 상기 UE는 상기 UL 전송을 위해 타입 2 채널 접속 절차를 수행할 수 있다.
만약 기지국이 DCI 내에서 상기 UE를 위해 타입 2 채널 접속 절차를 지시한 경우, 상기 기지국은 상기 DCI 내 채널 접속을 획득하기 위해 사용되는 채널 접속 우선순위 클래스를 지시한다 (If the base station indicates Type 2 channel access procedure for the UE in the DCI, the base station indicates the channel access priority class used to obtain access to the channel in the DCI).
3.3.1.1. 타입 1 UL 채널 접속 절차 (Type 1 UL channel access procedure)
지연 구간 T d 의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들임을 센싱하고 스텝 4 에서 카운터 N이 0이 된 이후, UE는 타입 1 채널 접속 절차를 이용한 전송을 수행할 수 있다. 이때, 카운터 N은 하기의 절차에 따라 추가 슬롯 구간(들)을 위한 채널을 센싱함으로써 조정된다.
1) N=N init으로 설정. 여기서, N init은 0 부터 CW p 사이에서 균등하게 분포된 임의의 수(random number uniformly distributed between 0 and CW p) 이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
2) N>0 이고 UE가 상기 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
3) 추가적인 슬롯 구간을 위한 채널을 센싱한다. 그리고 상기 추가 슬롯 구간이 아이들인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
4) N=0이면 해당 절차를 정지(stop)한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
5) 추가 지연 구간 T d 내 비지(busy) 슬롯이 검출되거나 상기 추가 지연 구간 T d의 모든 슬롯들이 아이들로 검출될 때까지 채널을 센싱.
6) 추가 지연 구간 T d 의 모든 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
정리하면, 앞서 상술한 UE의 타입 1 UL CAP는 다음과 같이 정리할 수 있다.
상향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, UE)가 비면허 대역 셀인 LAA S셀(들)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S1610).
UE는 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다 (S1620). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (S1630; Y), UE는 CAP 과정을 종료한다 (S1632). 이어, UE는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S1634). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (S1630; N), UE는 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (S1640).
이어, UE는 LAA S셀(들)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (S1650), 채널이 유휴 상태이면 (S1650; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (S1630).
반대로, S1650 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (S1650; N), UE는 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (S1660). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (S1670; Y) UE는 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 N init가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 UE는 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 UE는 백오프 카운터 값 N init을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (S1670; N), UE는 S1660 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 앞서 상술한 절차의 스텝 4 이후 UE가 LAA S 셀 전송(들)이 수행되는 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 UE는 다음의 조건을 만족하면 상기 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다.
- 상기 UE가 PUSCH를 포함한 전송을 수행할 준비가 되어 있고 적어도 슬롯 구간 T sl 내 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및
- 상기 PUSCH를 포함한 전송 바로 이전에 (immediately before) 지연 구간 T d의 모든 슬롯 구간들 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 만약 상기 UE가 전송을 수행할 준비가 된 이후 상기 채널을 첫번째 센싱하였을 때 슬롯 구간 T sl 내 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 또는 PUSCH를 포함한 의도된 전송 바로 이전에 지연 구간 T d 의 어느 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되지 않는 경우, 상기 UE는 지연 구간 T d의 슬롯 구간들 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 스텝 1으로 진행한다.
상기 지연 구간 T d는 m p 연속된 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 슬롯 구간 (T sl)은 9us 이고, T f는 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T sl)을 포함한다.
만약 UE가 슬롯 구간 T sl 동안 채널을 센싱하고 상기 슬롯 구간 내 적어도 4us 동안 UE에 의해 측정된 전력이 에너지 검출 문턱치 X Thresh 미만인 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 아이들로 고려된다 (be considered to be idle). 아닌 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 비지로 고려된다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000117
는 경쟁 윈도우 (contention window)를 나타낸다. 여기서, CW p 조정 (CW p adjustment)는 후술할 3.3.2.절에서 상세히 설명한다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000118
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000119
는 앞서 상술한 절차의 스텝 1 이전에 선택된다 (be chosen before step 1 of the procedure above).
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000120
,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000121
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000122
은 UE에게 시그널링된 채널 접속 우선순위 클래스 (channel access priority class)에 기초하여 결정된다 (표 9 참조).
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000123
는 후술할 3.3.3. 절에 따라 조정(adjust)된다.
3.3.1.2. 타입 2 UL 채널 접속 절차 (Type 2 UL channel access procedure)
만약 PUSCH를 포함한 전송을 위해 UE가 타입 2 채널 접속 절차를 이용하는 경우, 상기 UE는 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000124
동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) PUSCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다. T short_ul은 하나의 슬롯 구간
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000125
바로 다음에 (immediately followed) 구간
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000126
로 구성된다. T f는 상기 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 T sl을 포함한다. 만약 상이 슬롯 구간 T short_ul 동안 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 T short_ul 동안 아이들로 고려된다.
3.3.2. 경쟁 윈도우 조정 절차 (Contention window adjustment procedure)
만약 UE가 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행하는 경우, 상기 UE는 상기 전송을 위한 3.3.1.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP를 수행하기 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 값 CW p를 유지 및 CW p를 조정한다:
- HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI (New Data Indicator) 값이 토글된 경우,
- 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000127
를 위해,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000128
로 설정
- 아닌 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000129
를 위한 CW p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가
여기서, HARQ_ID_ref는 참조 서브프레임 n ref 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스 ID이다. 상기 참조 서브프레임 n ref는 다음과 같이 결정된다.
- UE가 서브프레임 n g에서 UL 그랜트를 수신한 경우. 여기서, 서브프레임 n w는 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 UL-SCH를 전송한 서브프레임 n g-3 이전의 가장 최근 서브프레임이다.
- 만약 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000130
내에서 서브프레임 n 0부터 시작하고 갭이 없는 UL-SCH를 포함한 전송을 수행하는 경우, 참조 서브프레임 n ref는 서브프레임 n 0이다.
- 아닌 경우, 참조 서브프레임 n ref는 서브프레임 n w이다.
만약 UE가 서브프레임 세트
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000131
내에서 PUSCH를 포함하고 갭이 없는 전송을 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송하도록 스케줄링되고, 만약 상기 UE가 상기 서브프레임 세트 내에서 PUSCH를 포함한 어떤 전송도 수행할 수 없는 경우, 상기 UE는 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000132
를 위해 CW p 값을 변경하지 않고 유지할 수 있다.
만약 최근 스케줄링됭 전송을 위한 참조 서브프레임 역시 서브프레임
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000133
인 경우, 상기 UE는 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000134
를 위한 CW p 값을 최근 스케줄링된 타입 1 채널 접속 절차를 이용하고 PUSCH를 포함한 전송을 위한 CW p 값과 같게 유지할 수 있다.
만약
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000135
인 경우, 상기 CW p 조정을 위한 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000136
이다.
만약
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000137
가 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000138
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW p만 CW min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000139
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 UE에 의해 선택된다.
3.3.3. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
LAA S셀 전송이 수행되는 반송파에 접속하는 UE는 에너지 검출 문턱치 (X Thresh)를 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max 이하로 설정한다.
이때, 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max는 다음과 같이 결정된다.
- 만약 상기 UE가 상위 계층 파라미터 'maxEnergyDetectionThreshold-r14'와 함께 설정되는 경우,
- X Thresh_max는 상위 계층 파라미터에 의해 시그널링된 값과 동일하게 설정된다.
- 아닌 경우,
- 상기 UE는 3.3.3.1. 절에 개시된 절차에 따라 X' Thresh_max를 결정한다.
- 만약 상기 UE가 상위 계층 파라미터 maxEnergyDetectionThresholdOffset-r14'와 함께 설정되는 경우,
- X Thresh_max는 상위 계층 파라미터에 의해 시그널링된 오프셋 값에 따라 조정된 X' Thresh_max로 설정된다.
- 아닌 경우,
- 상기 UE는
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000140
로 설정한다.
3.3.3.1. 디폴트 최대 에너지 검출 문턱치 산출 절차 (Default maximum energy detection threshold computation procedure)
만약 상위 계층 파라미터 'ab senceOfAnyOtherTechnology-r14'가 TRUE를 지시하는 경우:
-
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000141
- 여기서, X r는 규정이 정의된 경우 규정 요구치 (regulatory requirements)에서 정의되는 최대 에너지 검출 문턱치 (in dBm)이다. 아닌 경우,
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000142
아닌 경우:
-
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000143
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2019000751-appb-img-000144
3.4. 비면허 대역 시스템에 적용 가능한 서브프레임/슬롯 구조
도 17은 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임/슬롯을 나타낸 도면이다.
릴리즈-13 LAA 시스템에서는 DL전송 버스트 전송 시 MCOT를 최대한 활용하고 연속적인 전송을 지원하기 위해 DwPTS로 정의되는 부분적 TTI를 정의한다. 부분적 TTI (또는 부분적 서브프레임)는 PDSCH를 전송함에 있어서 기존 TTI (예: 1 ms) 보다 작은 길이만큼만 신호를 전송하는 구간을 의미한다.
본 발명에서는 설명의 편의 상 시작 부분적 TTI (Starting Partial TTI) 또는 시작 부분적 서브프레임/슬롯은 서브프레임 내 앞쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명하고, 종료 부분적 TTI (Ending Partial TTI) 또는 종료 부분적 서브프레임/슬롯은 서브프레임 내 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명한다. (반면, 온전한 TTI는 일반 TTI (Normal TTI) 또는 전체 TTI (Full TTI)로 명명한다.)
도 17은 앞서 설명한 부분적 TTI의 다양한 형태를 나타낸 도면이다. 도 17의 첫 번째 도면은 종료 부분적 TTI (또는 서브프레임/슬롯)를 나타내고, 두 번째 도면은 시작 부분적 TTI (또는 서브프레임/슬롯)을 나타낸다. 또한, 도 17의 세 번째 도면은 서브프레임/슬롯 내 앞쪽 및 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태로 부분적 TTI (또는 서브프레임/슬롯)을 나타낸다. 여기서, 일반 TTI에서 신호 전송을 제외한 시간 구간은 전송 갭 (TX gap)이라 명명한다.
다만, 도 17에서는 DL 동작을 기준으로 설명하였지만, UL 동작에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 일 예로, PUCCH 및 또는 PUSCH 가 전송되는 형태 또한 도 16에 도시된 부분적 TTI 구조가 적용될 수 있다.
4. 제안하는 실시예
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 본 발명에서 제안하는 구성에 대해 보다 상세히 설명한다.
본 발명이 적용 가능한 LTE/NR 시스템과 같은 셀룰라 통신 시스템은 기존의 WiFi 시스템이 주로 사용하는 2.4GHz 대역과 같은 비면허 대역 또는 5 GHz 및 60 GHz 대역과 같은 비면허 대역을 트래픽 오프로딩 등의 용도로 활용하는 것을 지원한다.
비면허 대역의 특성상, 각 통신 노드는 신호를 전송하기 전에 채널 센싱 (channel sensing)을 수행하여 해당 비면허 대역 내에서 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인해야 한다. 이와 같은 동작은 LBT (listen before talk) 또는 CAP (channel access procedure) 라 명명한다. 이에, 기지국 또는 단말이 비면허 대역에서 신호를 전송하기 위해서는 LBT 또는 CAP의 수행이 전제되어야 한다. 또한, 상기와 같은 방법에 기초하여 기지국 또는 단말이 신호를 전송하는 경우, WiFi 등 다른 통신 노드들 또한 LBT 또는 CAP 등을 수행하여 상기 기지국 또는 단말의 신호 전송에 간섭을 일으키지 않아야 한다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서, 기지국 또는 단말은 (특히 mmWave 대역에서) 다수의 안테나를 활용하여 빔포밍된 신호를 송수신할 수 있다. 이때, 송신단은 전체 셀 커버리지 중 일부 셀 커버리지만 커버 가능한 아날로그 빔을 여러 단위 시간 동안 빔 스위핑 (beam sweeping) 함으로써 전체 셀 커버리지를 커버하며 신호를 전송할 수 있다.
본 발명에 있어, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템이라 함은, 상기 하나 이상의 비면허 대역만을 지원하거나, 하나의 면허 대역 및 하나 이상의 비면허 대역을 지원하는 것을 모두 포함한다. 이에 따라, 본 발명에 따른 비면허 대역은, 본 발명에 적용 가능한 무선 통신 시스템 상 PCell 또는 SCell로 동작할 수 있다.
이하 설명에 있어, 비면허 대역 내에서 갭 (gap) 없이 시간 축으로 연속적으로 전송되는 신호를 전송 버스트 (transmission burst; TX burst)라고 명명한다. 이때, 본 발명에서는 송신단 및 수신단이 상기 TX burst 전송을 알리기 위한 초기 신호 (initial signal)를 송수신 하는 방법 및 (송신단이 기지국이고 수신단이 단말인 경우 단말이) 이에 기초하여 PDCCH를 모니터링하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
4.1. 초기 신호 (initial signal) 송수신 방법
4.1.1. 초기 신호 전송의 목적
면허 대역 (또는 면허 반송파)의 경우, 적어도 측정 (measurement) 용도의 참조 신호 (reference signal; RS) 등 주기적으로 전송이 필요한 signal/channel 에 대하여 주기성이 보장될 수 있다. 반면, 비면허 대역 (또는 비면허 반송파)의 경우, 송신단에서 CAP (또는 LBT)를 실패하게 되면, 상기 송신단은 신호 전송을 시도하지 못할 수 있다. 따라서, 비면허 대역 내에서 실제 신호의 전송 여부를 알려주는 신호가 필요할 수 있다. 특히, LTE 시스템과 달리, NR 시스템에서는 CRS (Cell specific Reference Signal)과 같이 고정적으로 전송되는 신호가 없는 바, 본 발명에서 제안하는 하기와 같은 신호가 반드시 필요할 수 있다.
본 발명에 있어, 비면허 대역 내 실질적으로 송신단이 신호를 전송함을 (또는 신호를 전송 중임을) 알리는 신호를 초기 신호 (initial signal)라 명명한다. 실시예에 따라, 상기 신호는 알림 신호 등으로 명명될 수도 있다.
이와 같은 초기 신호는 TX burst 의 처음 부분에서 전송되거나, TX burst 내의 특정 단위 시간마다 (예: slot boundary 마다) 전송될 수 있다.
상기 초기 신호는 송신단이 비면허 대역에 대한 CAP에 기초하여 신호를 전송함을 알리는 목적에 추가로, 적어도 다음과 같은 목적을 위해 비면허 반송파에서 전송될 수 있다.
- TX beam 구분: 수신단은 송신단이 전송하는 초기 신호를 이용하여 (또는 기초하여) 상기 송신단이 어떤 TX beam 을 사용하여 TX burst 를 전송 중인지 여부를 인지할 수 있다.
- AGC (Automatic Gain Control) gain setting: 수신단은 초기 신호를 이용하여 (또는 기초하여) 상기 초기 신호 이후 전송되는 TX burst의 수신을 위한 AGC gain 설정을 수행할 수 있다.
- (Coarse or fine) 시간 및/또는 주파수 동기화 (Time and/or frequency synchronization): 초기 신호는 주기적으로 전송되는 신호 (예: RRM (Radio Resource Monitoring) 또는 CSI (Channel State Information) 측정용 신호 등)에 대한 정확한 시간/주파수 동기화, 또는 프레임/서브프레임/슬롯/심볼 경계를 찾기 위해 활용될 수 있다. 또는, 특정 노드는 평소에 수신 신호에 대해 FFT (Fast Fourier Transform)를 수행하지 않고 초기 신호에 대한 검출 (detect) 를 시도하다가 상기 초기 신호가 검출된 경우에만 수신된 신호에 대해 FFT 를 수행할 수 있다. 이를 통해, 상기 특정 노드는 배터리 절약 (battery saving) 측면에서 이득이 있을 수 있다.
- 이웃 셀 / 다른 오퍼레이터 / 다른 RAT (Radio Access Technology) 에 대한 알림: 본 발명에 따르면, 이웃 셀 / 다른 오퍼레이터 / 다른 RAT (Radio Access Technology) 에 속한 수신단은 NR 시스템 등 무선 시스템에서 지원하는 numerology 를 고려하지 않고 FFT (Fast Fourier Transform)를 수행하지 않고 상기 NR 시스템 등 무선 시스템에 따른 초기 신호를 검출할 수 있다. 보다 구체적으로, 하기 제5 DL 초기 신호 송수신 방법 등과 같이 DL 초기 신호를 구성하는 경우, 수신단은 수신된 신호에 대한 시간 영역에서의 correlation (예: X usec 단위로 반복되는 초기 신호에 대해, 수신단은 수신된 X usec 길이의 신호를 buffer 에 저장했다가 다음 수신되는 X usec 길이의 신호와 correlation 을 취함으로써 반복 전송되는 초기 신호를 통해 이후 전송되는 DL TX burst의 존재 유무를 인지/획득할 수 있음)을 통해 초기 신호를 검출할 수 있고, 이는 이웃 셀 / 다른 오퍼레이터 / 다른 RAT과의 공존 (coexistence) 측면에서 이득이 될 수 있다.
4.1.2. 하향링크 신호 전송을 위한 초기 신호 송수신 방법
본 절에서는 DL 신호 전송을 위한 초기 신호로써, 시스템 상 동기 신호 (synchronization signal) 또는 이에 기초하여 변형된 신호, 방송 채널과 관련된 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DM-RS) 또는 이에 기초하여 변형된 신호/채널, PDCCH와 관련된 DM-RS 또는 이에 기초하여 변형된 신호/채널, 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS) 또는 이에 기초하여 변형된 신호, DL TX burst의 일부 신호 또는 이에 기초하여 변형된 신호 등을 활용한 신호 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다. 이때, 상기와 같은 초기 신호는 본 발명에서 제안하는 DL CAP를 수행한 (또는 DL CAP에 성공한) 기지국으로부터 전송될 수 있다.
4.1.2.1. 제1 DL 초기 신호 송수신 방법: PSS (Primary Synchronization Signal) 및/또는 SSS (Secondary Synchronization Signal) 을 변형한 초기 신호 활용
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 PSS/SSS 는 12 자원 블록들 (RBs) (정확하게는 127-length sequence) 로 구성되며, beam 별로 동일한 시퀀스를 갖는다. 비면허 대역의 U-band 의 전력 스펙트럼 밀도 (power spectral density; PSD) 관련 규정 (regulation) 및 주파수 축으로 신호를 퍼뜨려 전송하는 것이 더 많은 전송 전력을 실을 수 있음을 고려할 때, 상기 초기 신호는 상기 PSS/SSS를 RB (또는 RE 또는 RE-group 또는 RB-group) 인터레이싱 (interlacing)하여 구성하거나, 또는 상기 PSS/SSS를 주파수 축 방향으로 반복하여 구성하거나, 또는 PSS/SSS의 시퀀스 길이를 보다 길게 구성함으로써 정의될 수 있다. 이때, RB (또는 RE 또는 RE-group 또는 RB-group) 인터레이싱이라 함은 RB (또는 RE 또는 RE-group 또는 RB-group) 단위로 하나의 클러스터를 구성하고 각 클러스터 간 일정한 주파수 축 간격을 적용하여 신호를 주파수 축으로 퍼뜨리는 전송하는 동작을 의미할 수 있다.
특히, 초기 신호를 이용하여 TX burst에 적용된 TX beam을 식별할 수 있는 경우, 초기 신호는 빔 별로 상이한 시퀀스에 기초하여 정의될 수 있다.
일 예로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, LTE 또는 NR 시스템에서 정의된 PSS/SSS 시퀀스 수식을 빔 인덱스 (beam index) 의 함수로 변경 (예: cell index 대신 “cell index + beam index” 값을 활용) 함으로써 정의될 수 있다.
다른 일 예로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, LTE 또는 NR 시스템에서 정의된 PSS/SSS 의 starting PRB (or RE) index 를 빔 인덱스의 함수 (예: starting PRB index = X + beam index, X 는 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링 (예: RRC 또는 DCI 등을 통해 시그널링될 수 있음) 로 결정함으로써 정의될 수 있다.
또 다른 일 예로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, 서빙 셀 또는 이웃 셀 간 간섭을 고려하여 LTE 또는 NR 시스템에서 정의된 PSS/SSS 의 starting PRB (or RE) index 를 빔 인덱스 및/또는 셀 인덱스의 함수 (예: starting PRB index = X + beam index + mod (cell index,4), X 는 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링 (예: RRC 또는 DCI 등을 통해 시그널링될 수 있음)로 결정함으로써 정의될 수 있다.
이와 같은 초기 신호는 서빙 셀 상 동기화 용도의 PSS/SSS 와 구별을 위해, PSS/SSS와 다른 주파수 영역 (즉, sync raster를 통해 전송되지 않음)에서 전송될 수 있다.
추가적으로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, 앞서 상술한 방법이 적용된 PSS 와 SSS 의 시간 축 및/또는 주파수 축 다중화에 기초하여 정의될 수도 있다.
4.1.2.2. 제2 DL 초기 신호 송수신 방법: PBCH (physical broadcast channel) DM-RS (demodulation reference signal) 을 변형한 초기 신호 활용
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 PBCH DM-RS 는 최대 20 RBs 로 구성되며, beam 별로 다른 시퀀스를 가질 수 있다 (총 8 개 sequence 가 정의됨).
앞서 상술한 바와 같이, 비면허 대역의 U-band 의 전력 스펙트럼 밀도 (power spectral density; PSD) 관련 규정 (regulation) 및 주파수 축으로 신호를 퍼뜨려 전송하는 것이 더 많은 전송 전력을 실을 수 있음을 고려할 때, 상기 초기 신호는 20 RBs 로 구성된 PBCH DM-RS 를 RB (또는 RE 또는 RB-group) 인터레이싱하여 구성하거나, 또는 상기 PBCH DM-RS를 주파수 축 방향으로 반복하여 구성하거나, 또는 PBCH DM-RS의 시퀀스 길이를 보다 길게 구성함으로써 정의될 수 있다.
특히, 초기 신호를 이용하여 TX burst에 적용된 TX beam을 식별할 수 있는 경우, 초기 신호는 빔 별로 상이한 시퀀스에 기초하여 정의될 수 있다. 이때, 송신단에서 8개 초과의 빔에 기초하여 초기 신호를 전송하는 경우, 각 빔을 통해 전송되는 초기 신호는 다음과 같이 정의될 수 있다.
일 예로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, LTE 또는 NR 시스템에서 정의된 PBCH DM-RS 의 starting PRB (또는 RE) index 를 빔 인덱스의 함수 (예: starting PRB index = X + beam index/8, X 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링 (예: RRC 또는 DCI 등을 통해 시그널링될 수 있음) 로 결정함으로써 정의될 수 있다.
다른 예로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, 서빙 셀 또는 이웃 셀 간 간섭을 고려하여 LTE 또는 NR 시스템에서 정의된 PBCH DM-RS 의 starting PRB (or RE) index 를 빔 인덱스 및/또는 셀 인덱스의 함수 (예: starting PRB index = X + beam index/8 + mod (cell index,4), X 는 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링 (예: RRC 또는 DCI 등을 통해 시그널링될 수 있음) 로 결정함으로써 정의될 수 있다.
또한 이와 같은 초기 신호는 서빙 셀 상 동기화 용도의 PBCH DM-RS 와 구별을 위해, PBCH DM-RS와 다른 주파수 영역 (즉, sync raster 를 통해 전송되지 않음)에서 전송될 수 있다.
추가적으로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, 앞서 상술한 방법이 적용된 복수의 PBCH DM-RS의 시간 축 및/또는 주파수 축 다중화에 기초하여 정의될 수도 있다.
4.1.2.3. 제3 DL 초기 신호 송수신 방법: PDCCH DM-RS을 변형한 초기 신호 활용
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템 상 PDCCH 에서 precoder granularity 가 (REG (Resource Element Group) bundle size 와 관련 없이) CORESET (control resource set) configuration 내 주파수 축에서 연속한 RB 들로 설정되는 경우, 상기 연속한 RB 들 중 하나의 REG에서 전송되면 PDCCH DM-RS는 상기 연속하는 RB 모두에서 전송될 수 있다.
본 발명에 있어, 상기와 같은 PDCCH DM-RS가 초기 신호로 활용될 수 있다.
또는, 상기 PDCCH DM-RS 및 대응하는 PDCCH가 초기 신호 (또는 초기 신호로 활용되는 채널)로 활용될 수 있다.
보다 구체적으로, 단말은 특정 CORESET 설정 (또는 해당 CORESET 과 연계된 search space set configuration) 에서 초기 신호로 정의된 PDCCH DM-RS 를 검출하여 PDCCH를 디코딩할 수 있다. 이때, CRC (Cyclic Redundancy Check) 가 성공 (success)인 경우, 단말은 해당 슬롯에서 DL TX burst 가 전송되었음을 인지할 수 있다.
상기 구성에 있어, 상기 PDCCH로는 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 그룹 공통 (group common) PDCCH 가 적용될 수 있다. 이때, 상기 SFI 정보는, 기지국이 점유한 COT (Channel Occupancy Time) 정보, COT 내의 DL/UL/flexible/reserved 심볼들의 구성 정보 등을 포함할 수 있다.
상기 CORESET 은 초기 신호의 전송 전력을 고려하여 적어도 M (예: M=50) RBs 이상 (또는 W (예: W=10) MHz 이상) 주파수 대역에 대해 설정될 수 있다.
이때, 상기 CORESET 은 시간 축 점유를 최소화하기 위해 하나의 (OFDM) 심볼로만 구성될 수 있다. 이하 설명에 있어, 심볼이라 함은 OFDM 심볼을 의미할 수 있다.
추가적으로, TX burst 수신을 위한 AGC gain 설정 등을 위해, PDCCH 전송 직전 (또는 상기 PDCCH 전송 시점으로부터 L 심볼 직전) K (예: K=1) 심볼 동안 PDCCH 없이 DM-RS 만 (또는 PDCCH 및 DM-RS 가) 전송될 수 있다. 이 경우, PDCCH와 함께 전송되는 (예: PDCCH가 전송되는 시점에서 전송되는) DM-RS를 제외한 나머지 DM-RS 만이 초기 신호로 정의될 수 있다.
추가적으로, 본 발명에 적용 가능한 초기 신호는, 앞서 상술한 방법이 적용된 다수의 PDCCH DM-RS 의 시간 축 및/또는 주파수 축 다중화에 기초하여 정의될 수도 있다.
본 발명에 있어, CORESET 설정이라 함은 PDCCH 가 전송될 수 있는 시간/주파수 자원 영역, 인터리빙 (interleaving) 적용 여부, precoder granularity, REG bundle size, SS block 또는 RS 와의 QCL (Quasi co-located) 관계 등을 포함할 수 있다. search space 설정이라 함은, CORESET index, aggregation level 별 PDCCH BD (Blind Decoding) candidate 개수, PDCCH monitoring periodicity/offset/occasion 에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
4.1.2.4. 제4 DL 초기 신호 송수신 방법: 셀 특정 CSI-RS (Channel State Information Reference Signal)을 초기 신호 활용
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서, CSI-RS 는 단말 특정 RRC 설정을 통해 설정된 자원 영역에서 설정된 시퀀스 정보에 기반하여 송수신될 수 있다. 이때, 추가적으로, 별도의 RRC 설정 없이 초기 신호 수신이 필요한 idle state 단말 등을 고려하여, 셀 특정 CSI-RS가 별도로 정의될 수 있다. 또는, cell ID 및 beam ID 등의 함수에 기초하여 결정되는 CSI-RS 의 자원 및 시퀀스 정보에 의해 셀 특정 CSI-RS가 별도로 정의될 수 있다.
이 경우, 상기 셀 특정 CSI-RS는 상기 초기 신호로 활용될 수 있다.
4.1.2.5. 제5 DL 초기 신호 송수신 방법: 초기 신호로써 DL TX burst의 일부 심볼 CP (cyclic prefix) 또는 그 일부의 반복 전송
기지국은 DL TX burst 내 첫 심볼의 CP 자체 또는 해당 CP 의 일부를 반복 전송함으로써 초기 신호를 전송할 수 있다. 이에 대응하여, 상기 초기 신호를 수신하는 단말은 상기 초기 신호의 반복 패턴을 활용하여 시간 동기화 (time synchronization)을 수행 (또는 획득)하고, 이어 전송되는 DL TX burst 의 채널/신호들을 fine time/frequency synchronization 동작을 수행할 수 있다.
보다 구체적으로, 15 kHz sub-carrier spacing 기준으로 CP 길이는 144 T_s (T_s=1/2048/15k sec) 또는 160 T_s 일 수 있는 바, 기지국은 144 T_s (또는 160 T_s) 와 같거나 짧은 신호를 N 번 반복 전송한 이후 DL TX burst 전송을 수행할 수 있다. 이때, N 값 (또는 N 의 최소 및/또는 최대값) 은 사전에 정의되거나, RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
또는, 초기 신호로써 144 T_s (또는 160 T_s) 보다 짧은 신호 (예: P T_s, P<144 또는 160)가 활용되는 경우, 144 T_s (혹은 160 T_s) 길이인 CP 신호 중 시간 상 선행하는 P T_s 신호가 초기 신호로 정의될 수 있다. 해당 P 값 (또는 P 의 최소 및/또는 최대값) 은 사전에 정의되거나, RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
이에 따르면, 실제 초기 신호가 반복되는 횟수는 N 번이나, N 번 반복 전송 된 초기 신호에 바로 이어 전송된 CP 전단 역시 상기 초기 신호와 동일 (또는 상기 초기 신호를 포함)하는 바, 초기 신호가 N+1 번 반복 전송되는 것과 동일한 효과를 획득할 수 있다.
추가적으로, 기지국은 상기 초기 신호에 특정 추가 정보 (예: 시그니처 정보 등)를 매핑하여 단말에게 전송할 수 있다. 이를 위해, 기지국은 특정 (orthogonal) 커버 코드 (cover code) 가 시간 영역으로 곱해진 초기 신호를 상기 단말에게 전송할 수 있다. 일 예로, 기지국이 초기 신호에 대해 길이-N 커버 코드 (또는 length-N/K cover code 를 K 번 반복 적용) 를 적용하는 경우, 상기 초기 신호에 대해 적용된 각 커버 코드에 대응하는 정보는 operator, beam ID, 후행하는 DL TX burst 수신해야 할 UE (group) indicator 등을 구별해 주는 용도로 활용될 수 있다.
앞서 상술한 다양한 예시에 따른 초기 신호는 idle mode UE (및/또는 inactive state UE) 들이 수신할 DL 신호/채널이 포함된 DL TX burst 앞에서 전송될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 상기 치고 신호를 전송할 DL 신호/채널이 포함된 DL TX burst 전단에서 전송할 수 있다.
일 예로, 기지국은 idle mode UE (및/또는 inactive state UE) 들이 깨어나 읽어야 할 페이징 (paging) 정보와 연동된 PDCCH/PDSCH 를 포함한 DL TX burst 전송 이전에 해당 초기 신호를 전송할 수 있다. 여기서, 상기 신호 전송은 비면허 대역에서 수행되는 바, 기지국은 상기 DL TX burst 전송을 위해 DL CAP을 수행하고, 상기 DL CAP를 성공할 경우 상기 DL TX burst를 전송할 수 있다.
이에 대응하여, 상기 페이징 정보를 읽도록 설정/지시된 단말들은 연동된 PDCCH/PDSCH 를 포함한 DL TX burst 수신 시 상기 초기 신호의 수신을 기대할 수 있다. 또한, 상기 초기 신호의 수신 과정에서 시간 동기 (timing sync). 를 획득할 수 있다.
또는, 초기 신호를 수신한 idle mode UE (및/또는 inactive state UE) 들은 이후 신호 수신을 위해 일정 시간이 필요할 수 있다 (예: 프로세싱 (또는 warm-up) 시간이 필요함). 이에, 초기 신호는 idle mode UE (및/또는 inactive state UE) 들이 수신할 DL 신호/채널이 포함된 DL TX burst 시작 직전이 아닌 일정 시간 이전에 전송될 수 있다. 이때, 상기 일정 시간 간격은 사전에 정의되거나 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
4.1.3. 상향링크 신호 전송을 위한 초기 신호 송수신 방법
본 절에서는 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 관점에서 초기 신호의 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다. UL grant 기반으로 수행되는 기지국의 스케줄링에 따라 UL 신호 전송을 시도하는 단말은 UE TX beam 역시 기지국에 의해 지시 받는 것이 바람직할 수 있다.
다만, 기지국 입장에서 단말의 UL CAP 결과를 예측하기 힘들 수 있는 바, 기지국은 단말에게 일정 개수의 UE TX beam candidate 들을 UL 그랜트 (또는 group common PDCCH 와 같은 L1 signaling 또는 RRC signalling 과 같은 higher layer signaling 등)를 통해 지시해주고, 단말의 UL CAP 결과에 따라 단말이 TX beam 을 선택하여 전송하는 동작이 허용될 수 있다.
이하에서는, 상기와 같은 경우 비면허 대역에서의 UL 전송 시 적용 가능한 UL 초기 신호의 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
4.1.3.1. 제1 UL 초기 신호 송수신 방법: UL DM-RS (또는 SRS (Sounding Reference Signal) 시퀀스에 기초하여 단말의 TX beam이 구분됨
기지국이 UL grant (또는 group common PDCCH 와 같은 L1 signaling 또는 RRC signalling 과 같은 higher layer signaling 등)를 통해 UE TX beam candidate 들을 단말에게 지시한 경우 (예: 기지국이 단말에 대해 TX beam#0 와 TX beam#1 을 시그널링한 경우), 단말은 실제 UL CAP 에 성공하여 UL 전송에 사용한 TX beam index 에 대응되는 UL DM-RS (또는 SRS) 시퀀스에 기초한 초기 신호를 비면허 대역 상에 전송할 수 있다. 이때, UL DM-RS (또는 SRS) 시퀀스는 TX beam index 의 함수에 의해 생성 (예: TX cyclic shift index = indicated index + TX beam index) 될 수 있다.
4.1.3.2. 제2 UL 초기 신호 송수신 방법: UL DM-RS (또는 SRS) 시퀀스의 주파수 index 에 기초하여 단말의 TX beam이 구분됨
기지국이 UL grant (또는 group common PDCCH 와 같은 L1 signaling 또는 RRC signalling 과 같은 higher layer signaling 등)를 통해 UE TX beam candidate 들을 단말에게 지시한 경우 (예: 기지국이 단말에 대해 TX beam#0 와 TX beam#1 을 시그널링한 경우), 단말은 실제 UL CAP 에 성공하여 UL 전송에 사용한 TX beam index 에 대응되는 주파수 index (또는 port number) 상에서 UL DM-RS (또는 SRS) 시퀀스에 기초한 초기 신호를 전송할 수 있다.
일 예로, 단말이 UL CAP에 성공하여 UL 전송에 사용하는 TX beam이 TX beam#0 인 경우 상기 단말은 초기 신호 (예: UL DM-RS 또는 SRS 등)을 짝수 번째 인덱스를 갖는 (even index )RE 들에서 전송하고, 상기 단말이 UL CAP에 성공하여 UL 전송에 사용하는 TX beam이 TX beam#1 인 경우 상기 단말은 초기 신호 (예: UL DM-RS 또는 SRS 등)을 홀수 번째 인덱스를 갖는 (odd index )RE 들에서 전송할 수 있다.
또는, 단말이 UL CAP에 성공하여 UL 전송에 사용하는 TX beam이 TX beam#0 또는 TX beam#1인지 여부에 관계 없이, 상기 단말은 TX beam#0 에 대응되는 주파수 자원 (예: even index RE 들) 과 TX beam#1 에 대응되는 모든 주파수 자원 (예: odd index RE 들) 상에서 초기 신호를 전송하되, 상기 초기 신호에 실리는 시퀀스를 달리함으로써 기지국에게 실제 전송에 사용된 TX beam index 를 알려줄 수 있다.
4.1.3.3. 제3 UL 초기 신호 송수신 방법: UL DM-RS (또는 SRS) 시퀀스의 전송 시간 자원에 기초하여 단말의 TX beam이 구분됨
기지국이 UL grant (또는 group common PDCCH 와 같은 L1 signaling 또는 RRC signalling 과 같은 higher layer signaling 등)를 통해 UE TX beam candidate 들을 단말에게 지시한 경우 (예: 기지국이 단말에 대해 TX beam#0 와 TX beam#1 을 시그널링한 경우), 단말은 실제 UL CAP 에 성공하여 UL 전송에 사용한 TX beam index 에 대응되는 시간 자원 (예: symbol index) 상에서 UL DM-RS (또는 SRS) 시퀀스에 기초한 초기 신호를 전송할 수 있다.
일 예로, 단말이 UL CAP에 성공하여 UL 전송에 사용하는 TX beam이 TX beam#0 인 경우 상기 단말은 초기 신호 (예: UL DM-RS 또는 SRS 등)을 해당 슬롯의 symbol#0에서 전송하고, 상기 단말이 UL CAP에 성공하여 UL 전송에 사용하는 TX beam이 TX beam#1 인 경우 상기 단말은 초기 신호 (예: UL DM-RS 또는 SRS 등)을 해당 슬롯의 symbol#1에서 전송할 수 있다.
또는, 단말이 UL CAP에 성공하여 UL 전송에 사용하는 TX beam이 TX beam#0 또는 TX beam#1인지 여부에 관계 없이, 상기 단말은 TX beam#0 에 대응되는 시간 자원 (예: 해당 슬롯의 symbol#0)과 TX beam#1 에 대응되는 모든 (또는 일부 가능한) 시간 자원 (예: 해당 슬롯의 symbol#1) 상에서 초기 신호를 전송하되, 상기 초기 신호에 실리는 시퀀스를 달리함으로써 기지국에게 실제 전송에 사용된 TX beam index 를 알려줄 수 있다.
앞서 상술한 UL 초기 신호 송수신 방법에 있어, 기지국은 UL 그랜트 내 SRI (SRS resource indicator)를 통해 SRS 자원과 연동된 UE TX beam index를 지시함으로써 단말에게 UE TX beam candidates를 지시할 수 있다.
추가적으로, 본 발멍에 적용 가능한 초기 신호로는 앞서 상술한 UL 초기 신호 송수신 방법을 적용한 다수 UL DM-RS (또는 SRS) 의 시간 축 및/또는 주파수 축 다중화에 의해 정의되는 신호가 적용될 수도 있다.
4.2. PDCCH monitoring 방법
본 절에서는 앞서 상술한 4.1.2.3 절의 DL 초기 신호 송수신 방법과 같이 PDCCH DM-RS 를 활용한 초기 신호가 정의되는 경우, 기지국의 TX beam indication 방법 및 단말의 PDCCH 수신 방법에 대해 상세히 설명하고, 단말의 DL TX burst 내의 PDCCH monitoring 방법에 대해 상세히 설명한다.
특히, (mmWave 대역에서) 기지국과 단말이 아날로그 빔을 형성하여 신호를 송/수신하는 경우, 기지국-단말 간 하나의 빔 페어 링크 (beam pair link) 만 형성하거나 해당 빔 페어가 mobility 나 blockage 등의 이유에 의해 링크 품질 (link quality)이 나빠지게 되면 기지국-단말 간 새로운 빔 페어 링크를 찾는 과정이 힘들 수 있다. 따라서 기지국-단말 간 다수의 빔 페어 링크가 형성되고, 이에 일부 빔 페어 링크 품질이 나빠지게 되면 상대적으로 이보다 품질이 좋은 다른 빔 페어 링크의 생성이 수행될 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 BWP 당 최대 N (예: N=3) 개의 CORESET 이 설정될 수 있다고 가정한다. 이 경우, 기지국은 CORESET 에 따라 QCL 관계에 있는 SS block (SSB) 또는 별도의 RS (예: CSI-RS) 를 단말에게 설정해 줄 수 있다. 특히, 앞서 상술한 바와 같이 기지국-단말 간 다수의 빔 페어 링크를 형성하고자 하는 경우, 기지국은 CORESET 별로 상이한 QCL 관계를 설정해 줄 수 있다. 이 경우, 기지국이 CAP 결과에 따라 실제로 어떤 TX beam 을 이용하여 DL TX bust를 전송할 지 (또는 어떤 SSB 또는 RS 와 QCL 된 CORESET 을 전송할 지) 달라질 수 있는 바, 이를 수신하는 단말 입장에서는 어느 시점에 어떤 CORESET 이 전송될 지 모를 수 있다.
또는, 기지국이 CORESET index 에 대응되는 search space set 을 단말에게 설정해 줄 수 있는데, 이를 수신하는 단말 입장에서는 어떤 search space set 이 전송될 지 예상하지 못할 수 있다.
따라서, 본 절에서는 4.1.2.3. 절과 같이 PDCCH DM-RS 를 활용한 DL 초기 신호 송수신이 정의되는 경우, 기지국의 TX beam indication 방법 및 단말의 PDCCH 수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
4,2,1, DL TX beam 지시 방법
4.2.1.1. 제1 DL TX beam 지시 방법
하나의 슬롯 (또는 일정 time unit 또는 symbol group) 내 복수의 TX beam 에 대응되는 (또는 QCL 관계가 다른) CORESET (또는 search space set) 들이 TDM (Time Division Multiplexing) (및/또는 FDM (Frequency Division Multiplexing))된다고 가정한다. 이때, 비면허 대역 상에서 CORESET (또는 search space set) 내 검출되는 초기 신호 및/또는 PDCCH 가 있는 경우, 단말은 해당 CORESET에 적용되는 수신 빔으로 (또는 해당 CORESET 과 QCL 된 TX beam 을 통해 전송된 신호 수신을 가정하여) DL data burst 를 수신할 수 있다. 이때, 기지국은 TDM (및/또는 FDM) 된 (QCL 관계가 다른) CORESET 들 중에서 DL CAP 에 성공하여 DL data burst 에 사용할 실제 TX beam 에 대응되는 CORESET (또는 search space set) 만을 전송할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 해당 DL data burst 동안 (이때, 해당 DL data burst 의 DL 전송 구간에 대한 정보는 초기 신호 또는 group-common PDCCH 와 같은 특정 PDCCH 로부터 획득될 수 있음) 발견된 CORESET 과 연동된 TX beam 외의 TX beam 과 연동된 CORESET에 대한 PDCCH monitoring 을 수행하지 않을 수 있다.
이와 같이, 기지국이 특정 DL data burst 내 CORESET 과 연동된 TX beam 만으로 DL 신호를 전송하거나, 이와 같은 기지국의 동작에 따라 단말이 특정 DL data burst 내 CORESET 과 연동된 TX beam 에 기초하여 DL 신호를 수신하는 동작은 상기 4.2.1.1. 절에서 제안하는 방법 뿐 아니라, 4.2.1.2 절 또는 4.2.1.3 절에서 제안한 방법들에서도 동일하게 적용될 수 있다.
4.2.1.2. 제2 DL TX beam 지시 방법
디폴트 (Default) one beam (또는 default one QCL 관계에 있는 CORESET(s)) 이 단말에게 미리 설정/정의된다고 가정한다. 이때, 단말은 대부분의 PDCCH monitoring occasion (또는 슬롯 boundary) 에서 상기 디폴트 one beam (또는 deaful one QCL 관계에 있는 CORESET에 적용되는 빔)에 기초하여 PDCCH를 수신하고, 특정 PDCCH monitoring occasion (또는 slot 내 특정 symbol boundary) 에서만 설정된 다른 빔으로 PDCCH를 수신 (또는 다른 QCL 관계에 있는 CORESET 을 수신) 할 수 있다.
또는, 단말은 약속된 slot-CORESET 관계를 활용하여 CORESET 을 수신할 수 있다. 일 예로, 3 개의 beam 과 연동된 (또는 서로 다른 QCL 관계를 갖는) 3 CORESET 들이 존재하는 경우, CORESET index = mod(slot index, 3) 의 관계에 기초하여 단말은 DL burst 시작 slot index 에 따라 수신 beam 을 설정 (또는 CORESET 을 수신하는 동작을 설정) 할 수 있다. 앞서 상술한 설명에서 CORESET이라 함은, CORESET 과 연동된 search space set 으로 대체될 수도 있다.
4.2.1.3. 제3 DL TX beam 지시 방법
하나의 슬롯 (또는 일정 time unit 또는 symbol group) 내 복수의 TX beam 에 대응되는 (또는 QCL 관계가 다른) CORESET (또는 search space set) 들이 TDM (Time Division Multiplexing) (및/또는 FDM (Frequency Division Multiplexing))된다고 가정한다. 이때, 비면허 대역 상에서 CORESET (또는 search space set) 내 검출되는 초기 신호 및/또는 PDCCH 가 있는 경우, 단말은 해당 CORESET 의 초기 신호 및/또는 PDCCH 내 CORESET에 적용되는 TX beam과 data burst 에 적용되는 TX beam이 동일하다는 정보가 포함된 경우에 한해 해당 CORESET 수신 빔으로 (또는 해당 CORESET 과 QCL 된 TX beam 을 통해 전송된 신호 수신을 가정하여) DL data burst 를 수신할 수 있다. 다시 말해서, 상기 단말에 의해 검출되는 CORESET 내 초기 신호 및/또는 PDCCH 가 있다고 하더라도, 상기 단말은 해당 CORESET 의 초기 신호 및/또는 PDCCH 내 CORESET에 적용되는 TX beam과 data burst 에 적용되는 TX beam이 동일하다는 정보가 포함되지 않으면 해당 CORESET 과 연동된 빔에 기초한 data burst 수신을 시도하지 않을 수 있다.
이때, 기지국은 TDM (및/또는 FDM) 된 (QCL 관계가 다른) CORESET 들 중에서 CAP 에 성공하여 DL data burst 에 사용할 실제 TX beam 에 대응되는 CORESET 뿐만 아니라, TDM 된 모든(또는 일부) CORESET 에 대해서 초기 신호 및/또는 PDCCH 전송이 가능할 수 있다. 이 경우, 초기 신호 및/또는 PDCCH에 적용되는 TX beam과 DL data burst 에 적용되는 TX beam의 동일 여부에 따라, 기지국은 초기 신호의 시퀀스 및/또는 PDCCH 에 실리는 정보를 다르게 설정할 수 있다. 만약, 단말이 초기 신호의 시퀀스 및/또는 PDCCH 에 실리는 정보를 통해 상기 초기 신호 및/또는 PDCCH에 적용된 TX beam과 후행할 data burst 에 적용되는 TX beam이 동일 빔이 아니라는 것을 알게 된 경우, 상기 단말은 일정 시간 동안 (예: 1 slot 동안 또는 해당 ending slot boundary 까지) 해당 (또는 해당 일정 시간 동안 가정할 수 있는 모든) TX beam 을 통한 data burst 전송을 기대하지 않을 수 있다. 앞서 상술한 설명에서 CORESET이라 함은, CORESET 과 연동된 search space set 으로 대체될 수도 있다.
앞서 상술한 빔 지시 방법에 있어, CORESET 은 특징적으로 SFI 정보를 포함한 group common PDCCH 가 전송되는 CORESET (또는 search space set) 일 수 있다. 다시 말해, 앞서 상술한 빔 지시 방법에 있어, PDCCH 는 특징적으로 SFI 정보를 담고 있는 group common PDCCH 일 수 있다.
또한, 앞서 상술한 빔 지시 방법들은 4.1.2.3. 절의 PDCCH DM-RS 를 활용한 초기 신호 외 다른 DL 초기 신호에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 일 예로, 4.1.2.1. 또는 4.1.2.2. 절과 같이 PSS/SSS/PBCH-DM-RS 의 변형된 신호가 초기 신호로 정의되고 해당 신호들이 TDM (또는 FDM) 되어 전송될 slot/symbol index 가 사전에 정의되는 경우, 기지국은 그 중 일부 또는 모든 초기 신호 전송을 통해 burst 에 사용되고 있는 beam index 를 단말에게 지시할 수 있다.
4.2.2. PDCCH monitoring 방법
이하에서는, 앞서 상술한 다양한 방법에 기초하여 단말이 PDCCH를 수신 (또는 모니터링)하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
4.2.2.1. 제1 PDCCH monitoring 방법
단말은 비면허 대역에 대해 default periodicity (또는 default 로 설정된 search space set 에 configure 된 PDCCH periodicity) 마다 PDCCH 모니터링을 수행하다가, DL burst 가 시작됨을 인지하면 (DL burst 내의) 다음 슬롯부터 (또는 다음 k slots 후부터) 슬롯 기반 (또는 DL burst 내에서 전송되도록 설정된 search space set 에 configure 된 PDCCH periodicity 기반) PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
여기서, default periodicity 는 하나의 슬롯 길이보다 작은 시간 주기를 가질 수 있고, 해당 주기는 L1 signaling 또는 RRC signalling 에 의해 지시/설정될 수 있다.
도 18은 본 발명에 적용 가능한 단말의 PDCCH 모니터링 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 18에 도시된 바와 같이, UE1은 하나의 슬롯 내 4 번의 PDCCH 모니터링을 수행하도록 설정될 수 있다. 이때, 상기 UE1은 slot#n (및 slot#n+3) 에서 data burst 의 시작을 인지하고 slot#n+1 부터 (설정과 달리) 슬롯 단위로 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
UE2는 하나의 슬롯 내 2 번의 PDCCH 모니터링을 수행하도록 설정될 수 있다. 이때, 상기 UE2는 slot#n (및 slot#n+3) 에서 data burst 의 시작을 인지하고 slot#n+1 부터 (설정과 달리) 슬롯 단위로 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
UE3는 UE1과 유사하게 하나의 슬롯 내 4 번의 PDCCH 모니터링을 수행하도록 설정되는 반면, UE1 및 UE2와 달리 기지국의 data burst 의 시작을 인지하지 못하였다고 가정한다. 이 경우, 상기 UE3는 기지국의 data burst의 시작을 인지하지 못한 바, 계속해서 슬롯 보다 짧은 주기로 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
앞서 상술한 설명에 있어, UE1 내지 UE3은 앞서 상술한 기지국의 초기 신호에 기초하여 data burst의 시작을 인지하거나, 또는 기타 다른 방법에 기초하여 data burst의 시작을 인지할 수 있다.
본 발명에 따르면, data burst를 인지한 단말은 burst 내에서 (또는 COT 내에서) 슬롯 경계 (slot boundary) 에서만 PDCCH 디코딩을 수행할 수 있는 바, 상기 단말은 power saving 측면에서의 이득 및 slot/mini-slot 에서의 DCI 오버헤드로 인한 spectral efficiency 측면에서의 이득을 획득할 수 있다.
4.2.2.2. 제2 PDCCH monitoring 방법
기지국은 PDCCH (예: SFI 정보를 담고 있는 group common PDCCH) 을 통해 해당 TX burst 내에서 수행할 PDCCH monitoring periodicity 또는 search space set configuration 을 (slot 별 또는 slot group 별로) 단말에게 지시/설정할 수 있다.
일 예로, 도 18에 있어, 기지국은 slot#n 에서 PDCCH를 하나 이상의 단말들에게 전송함으로써 상기 PDCCH를 수신하는 단말에게 slot#n+1 상 수행할 PDCCH monitoring periodicity 를 지시/설정할 수 있다.
또는, 단말은 default periodicity (또는 default 로 설정된 search space set 에 configure 된 PDCCH periodicity) 마다 PDCCH monitoring 을 수행하다가, 수신된 PDCCH 내 search space set 에 대한 정보가 포함되어 있을 경우 (해당 PDCCH 가 전송된 slot 부터 혹은 해당 PDCCH 가 전송된 slot 으로부터 K slot(s) 이후부터) 해당 search space set 에 설정된 PDCCH periodicity/offset 등에 기초하여 PDCCH monitoring 을 수행할 수 있다.
앞서 상술한 제1 PDCCH monitoring 방법에 있어, 단말은 TX burst 의 시작을 알리는 PDCCH 및/또는 초기 신호의 검출/디코딩에 실패할 수 있다. 다만, 이러한 단말에 대해 최소한 다음 slot 상 (또는 다음 k slots 이후 slot 동안) slot boundary 에서 PDCCH detection 이 가능하도록, slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 와 default periodicity 마다 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 는 서로 포함 관계를 가질 수 있다. 보다 구체적인 일 예로, slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 가 default periodicity 마다 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 중 (최소한) slot boundary 에서의 PDCCH candidate를 포함하도록 설정되거나, 반대로 default periodicity 마다 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 중 (최소한) slot boundary 에서의 PDCCH candidate가 slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 를 포함하도록 설정될 수 있다. 또는, slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 와 default periodicity 마다 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 중 (최소한) slot boundary 에서의 PDCCH candidate는 일부 중첩(overlap)되도록 설정될 수 있다.
마찬가지로, 앞서 상술한 제1 PDCCH monitoring 방법에 있어, 단말은 PDCCH monitoring periodicity 또는 search space configuration 을 지시/설정하는 PDCCH 의 검출/디코딩에 실패할 수 있다. 다만, 이러한 단말에 대해 최소한 다음 slot 상 (또는 다음 k slots 동안) slot boundary 에서 PDCCH detection 이 가능하도록, slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 와 slot 보다 짧은 주기의 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 중 (최소한) slot boundary 에서의 PDCCH candidate는 서로 포함 관계를 가질 수 있다. 보다 구체적인 일 예로, slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 가 slot 보다 짧은 주기의 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 중 (최소한) slot boundary 에서의 PDCCH candidate를 포함하도록 설정되거나, 반대로 slot 보다 짧은 주기의 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 중 (최소한) slot boundary 에서의 PDCCH candidate가 slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 를 포함하도록 설정될 수 있다. 또는, slot 마다 (또는 slot boundary에서) PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 와 slot 보다 짧은 주기의 PDCCH monitoring 을 위한 CORESET 의 PDCCH candidate 중 (최소한) slot boundary 에서의 PDCCH candidate는 일부 중첩(overlap)되도록 설정될 수 있다.
4.3. 본 발명에 적용 가능한 일 실시예
도 19는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말과 기지국 간 신호 송수신 방법을 나타낸 도면이고, 도 20은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말의 하향링크 신호 수신 방법을 나타낸 흐름도이고, 도 21은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 기지국의 하향링크 신호 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
본 발명에 따른 단말은 상기 비면허 대역에서 제1 주기로 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신한다 (S1910, S2010).
이때, 기지국은 상기 비면허 대역에서 하향링크 신호 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행할 수 있다 (S1915, S2110). 본 발명에 있어, S1910 및 S1915 단계는 시계열적으로 또는 동시에 수행될 수 있다.
기지국은 상기 DL CAP에 기초하여 초기 신호를 전송한다 (S1920, S2120). 보다 구체적으로, 상기 기지국이 상기 DL CAP를 통해 상기 비면허 대역이 idle하다고 판단한 경우, 상기 기지국은 상기 비면허 대역을 통해 상기 초기 신호를 단말에게 전송할 수 있다.
이에 대응하여, 단말은 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로부터 상기 초기 신호를 수신한다 (S1920, S2020).
또한, 기지국은 비면허 대역에서 상기 초기 신호와 관련된 하향링크 신호 전송 버스트 및 PDCCH를 상기 단말로 전송한다 (S1930, S2130). 상기 하향링크 신호 전송 버스트에 포함된 PDCCH는 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 미리 설정된 주기로 상기 단말에게 전송될 수 있다.
단말은 상기 초기 신호를 수신한 슬롯(slot)을 기준으로 N 슬롯 이후 슬롯부터 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 상기 비면허 대역에서 상기 제1 주기와 상이한 제2 주기로 제2 PDCCH 모니터링을 수행한다 (S1940, S2030).
도 19에서는, 기지국의 초기 신호 전송과 하향링크 신호 전송 버스트 및 PDCCH 전송을 구분하여 도시하였으나, 상기 신호 전송은 동시에 또는 시계열적으로 연속하여 수행될 수 있다. 또한, 단말의 비면허 대역에서 제2 주기로 PDCCH 모니터링을 수행하는 동작과 기지국의 비면허 대역에서 하향링크 신호 전송 버스트 및 PDCCH을 전송하는 동작은 동시에 수행되거나, 도 19에 도시된 바와 달리 반대 순서로 수행될 수도 있다.
이와 같은 동작을 통해, 도 18에 도시된 바와 같이, 기지국이 하향링크 신호 전송 버스트를 전송하는 동안, 단말 및 기지국은 제2 주기로 PDCCH를 송수신할 수 있고, 이를 통해 단말의 PDCCH 모니터링 복잡도(complexity) 및 이에 따른 배터리 소모량을 감소시킬 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 제2 주기는 하나의 슬롯 (slot) 길이에 대응할 수 있다.
이에 따른 일 예로, 단말의 상기 제2 주기에 기초한 제2 PDCCH 모니터링은, 단말이 상기 제2 주기로 각 슬롯이 시작하는 슬롯 경계 (slot boundary)에서 PDCCH을 모니터링하는 것을 포함할 수 있다.
상기 제1 주기는 상기 제2 주기보다 짧은 주기로 설정될 수 있다. 이때, 상기 제1 주기는 물리 계층 시그널링 또는 상위 계층 시그널링에 의해 지시되거나 설정될 수 있다. 이에 따라, 단말은 초기 신호 수신 이후 이전 대비 긴 주기로 변경된 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
본 발명에 있어, 각 슬롯이 시작하는 슬롯 경계 (slot boundary)에서 상기 제1 주기에 기초한 제1 PDCCH 모니터링을 위한 제1 PDCCH 후보는, 상기 제2 주기에 기초한 제2 PDCCH 모니터링을 위한 제2 PDCCH 후보와 서로 포함 관계를 가질 수 있다. 일 예로, 상기 제1 PDCCH 후보는 상기 제2 PDCCH 후보를 포함할 수 있고, 반대로, 상기 제2 PDCCH 후보는 상기 제1 PDCCH 후보를 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 초기 신호는, 다음 중 하나일 수 있다.
- 주파수 영역에서 확장되도록 변형된 동기 신호 (synchronization signal)
- 주파수 영역에서 확장되도록 변형된 물리 방송 채널 (physical broadcast channel; PBCH)를 위한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DM-RS)
- 상기 PDCCH를 위한 DM-RS
- 그룹 공통 (group common) PDCCH
- 셀 특정 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS)
- 상기 하향링크 신호 전송 버스트의 일부 심볼을 위한 CP (Cyclic Prefix) 또는 상기 CP의 일부
여기서, 상기 그룹 공통 PDCCH는, 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator; SFI) 정보를 포함하는 PDCCH에 대응할 수 있다.
이에 따라, 상기 초기 신호로써 상기 그룹 공통 PDCCH를 수신한 단말은, 상기 그룹 공통 PDCCH를 위한 DM-RS를 검출(detection); 상기 DM-RS에 기초하여 상기 그룹 공통 PDCCH를 디코딩; 및 상기 그룹 공통 PDCCH에 대한 CRC (Cyclic Redundancy Check) 결과가 성공인지 여부를 확인하여 상기 기지국으로부터의 상기 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 획득의 과정을 통해 상기 기지국으로부터 상기 초기 신호를 수신할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
5. 장치 구성
도 22는 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 22에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 비면허 대역에서 단말과 기지국 간 하향링크 신호 송수신 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB 또는 gNB, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)를 포함한다. 상기 프로세서 (40, 140)은 메모리 (50, 150) 및/또는 송신기 (10,110) 및/또는 수신기 (20, 120)를 제어하여, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다.
일 예로, 프로세서(40, 140)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀을 포함한다. 메모리(50, 150)는 프로세서(40, 140)와 연결되고 프로세서(40, 140)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. 예를 들어, 메모리(50, 150)는 프로세서(40, 140)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 송신기 (10,110) 및/또는 수신기 (20, 120)는 프로세서(40, 140)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 여기서, 프로세서(40, 140)와 메모리(50, 150)는 프로세싱 칩(예, System on a Chip, SoC)의 일부일 수 있다.
이에, 본 발명에 따라 하향링크 신호를 전송 또는 수신하는 통신 장치의 프로세서는 메모리를 제어하며 다음과 같이 동작할 수 있다.
비면허 대역에서 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 통신 장치의 프로세서는, 상기 비면허 대역에서 제1 주기로 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신; 상기 비면허 대역에서 상기 기지국으로부터의 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 알리는 초기 신호 (initial signal)을 수신; 및 상기 초기 신호를 수신한 슬롯(slot)을 기준으로 N 슬롯 이후 슬롯부터 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 상기 비면허 대역에서 상기 제1 주기와 상이한 제2 주기로 제2 PDCCH 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신;하도록 구성될 수 있다.
상기 통신 장치를 포함하는 단말(1)은, 프로세서(40) 및 수신기 (20)를 통해, 상기 비면허 대역에서 제1 주기로 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신; 상기 비면허 대역에서 상기 기지국으로부터의 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 알리는 초기 신호 (initial signal)을 수신; 및 상기 초기 신호를 수신한 슬롯(slot)을 기준으로 N 슬롯 이후 슬롯부터 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 상기 비면허 대역에서 상기 제1 주기와 상이한 제2 주기로 제2 PDCCH 모니터링을 수행하도록 구성될 수 있다.
이에 대응하여, 비면허 대역에서 단말로 하향링크 신호를 전송하는 통신 장치의 프로세서는, 상기 비면허 대역에서 상기 하향링크 신호 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; 및 상기 CAP에 기초하여, 상기 비면허 대역에서 초기 신호 (initial signal) 및 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH)을 포함한 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)를 전송;하도록 구성될 수 있다. 상기 하향링크 신호 전송 버스트에 포함된 PDCCH는, 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 미리 설정된 주기로 상기 단말에게 전송될 수 있다.
상기 통신 장치를 포함하는 기지국(100)은, 프로세서(140), 송신기(110) 및 수신기(120)를 통해, 상기 비면허 대역에서 상기 하향링크 신호 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; 및 상기 CAP에 기초하여, 상기 비면허 대역에서 초기 신호 (initial signal) 및 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH)을 포함한 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)를 전송;하도록 구성될 수 있다. 상기 하향링크 신호 전송 버스트에 포함된 PDCCH는, 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 미리 설정된 주기로 상기 단말에게 전송될 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 22의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 비면허 대역에서 제1 주기로 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신;
    상기 비면허 대역에서 상기 기지국으로부터의 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 알리는 초기 신호 (initial signal)을 수신; 및
    상기 초기 신호를 수신한 슬롯(slot)을 기준으로 N 슬롯 이후 슬롯부터 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 상기 비면허 대역에서 상기 제1 주기와 상이한 제2 주기로 제2 PDCCH 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신;하는 것을 포함하고,
    N은 자연수인, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제2 주기는 하나의 슬롯 (slot) 길이에 대응하는, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제2 주기에 기초한 제2 PDCCH 모니터링은,
    상기 제2 주기로 각 슬롯이 시작하는 슬롯 경계 (slot boundary)에서 PDCCH을 모니터링하는 것인, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 주기는 상기 제2 주기보다 짧은 주기인, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 주기는 물리 계층 시그널링 또는 상위 계층 시그널링에 의해 지시되거나 설정되는, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    각 슬롯이 시작하는 슬롯 경계 (slot boundary)에서 상기 제1 주기에 기초한 제1 PDCCH 모니터링을 위한 제1 PDCCH 후보는,
    상기 제2 주기에 기초한 제2 PDCCH 모니터링을 위한 제2 PDCCH 후보와 서로 포함 관계를 갖는, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 초기 신호는,
    주파수 영역에서 확장되도록 변형된 동기 신호 (synchronization signal),
    주파수 영역에서 확장되도록 변형된 물리 방송 채널 (physical broadcast channel; PBCH)를 위한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DM-RS),
    상기 PDCCH를 위한 DM-RS,
    그룹 공통 (group common) PDCCH,
    셀 특정 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS),
    상기 하향링크 신호 전송 버스트의 일부 심볼을 위한 CP (Cyclic Prefix) 또는 상기 CP의 일부,
    중 하나인, 비면허 대역에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 그룹 공통 PDCCH는,
    슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator; SFI) 정보를 포함하는, 비면허 대역에서의 신호 송수신 방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 단말이 상기 초기 신호로써 상기 그룹 공통 PDCCH를 수신하는 것은,
    상기 그룹 공통 PDCCH를 위한 DM-RS를 검출(detection);
    상기 DM-RS에 기초하여 상기 그룹 공통 PDCCH를 디코딩; 및
    상기 그룹 공통 PDCCH에 대한 CRC (Cyclic Redundancy Check) 결과가 성공인지 여부를 확인하여 상기 기지국으로부터의 상기 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 획득;하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 신호 송수신 방법.
  10. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로 하향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    상기 비면허 대역에서 상기 하향링크 신호 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; 및
    상기 CAP에 기초하여, 상기 비면허 대역에서 초기 신호 (initial signal) 및 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH)을 포함한 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)를 전송;하는 것을 포함하고,
    상기 하향링크 신호 전송 버스트에 포함된 PDCCH는,
    상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 미리 설정된 주기로 상기 단말에게 전송되는, 비면허 대역에서의 기지국의 하향링크 신호 전송 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 미리 설정된 주기는 하나의 슬롯 (slot) 길이에 대응하는, 비면허 대역에서의 기지국의 하향링크 신호 전송 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 초기 신호는,
    주파수 영역에서 확장되도록 변형된 동기 신호 (synchronization signal),
    주파수 영역에서 확장되도록 변형된 물리 방송 채널 (physical broadcast channel; PBCH)를 위한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DM-RS),
    상기 PDCCH를 위한 DM-RS,
    그룹 공통 (group common) PDCCH,
    셀 특정 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS),
    상기 하향링크 신호 전송 버스트의 일부 심볼을 위한 CP (Cyclic Prefix) 또는 상기 CP의 일부,
    중 하나인, 비면허 대역에서의 기지국의 하향링크 신호 전송 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 그룹 공통 PDCCH는,
    슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator; SFI) 정보를 포함하는, 비면허 대역에서의 기지국의 하향링크 신호 전송 방법.
  14. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 통신 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상기 비면허 대역에서 제1 주기로 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신;
    상기 비면허 대역에서 상기 기지국으로부터의 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)가 존재함을 알리는 초기 신호 (initial signal)을 수신; 및
    상기 초기 신호를 수신한 슬롯(slot)을 기준으로 N 슬롯 이후 슬롯부터 상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 상기 비면허 대역에서 상기 제1 주기와 상이한 제2 주기로 제2 PDCCH 모니터링을 수행하여 상기 하향링크 신호를 수신;하도록 구성되고,
    N은 자연수인, 통신 장치.
  15. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말로 하향링크 신호를 전송하는 통신 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상기 비면허 대역에서 상기 하향링크 신호 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; 및
    상기 CAP에 기초하여, 상기 비면허 대역에서 초기 신호 (initial signal) 및 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH)을 포함한 하향링크 신호 전송 버스트 (burst)를 전송;하도록 구성되고,
    상기 하향링크 신호 전송 버스트에 포함된 PDCCH는,
    상기 하향링크 신호 전송 버스트가 전송되는 동안 미리 설정된 주기로 상기 단말에게 전송되는, 통신 장치.
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