WO2019190173A1 - 무선 통신 시스템에서 물리 신호 및/또는 채널의 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 물리 신호 및/또는 채널의 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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박창환
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양석철
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, in consideration of repetitive transmission of a physical signal and / or a channel, a method of performing transmission and reception of a transport block and / or a hybrid automatic repeat request (HARQ) operation and It relates to a device supporting this.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded not only voice but also data service, and the explosive increase in traffic causes shortage of resources and users require faster services. Therefore, a more advanced mobile communication system is required. .
  • An object of the present specification is to provide a method and apparatus for performing physical channel and / or signal transmission and reception in a wireless communication system.
  • the present specification proposes a method and apparatus for performing transmission / reception and / or hybrid automatic repeat request (HARQ) operation of a transport block when repeated transmission of a physical channel and / or signal is applied. .
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the present disclosure provides a method and apparatus for improving transmission efficiency of physical channels and / or signals when multiple-TB transmission and / or multiple-HARQ processes are scheduled. Suggest.
  • the method from the base station, downlink control information for scheduling for one or more radio signals and / or channels receiving downlink control information (DCI); And based on the DCI, cross-reception of the one or more radio signals and / or channels in sub-block units from the base station.
  • DCI downlink control information
  • the method may further include receiving sub-block related information on the one radio signal and / or channels from the base station. It may be performed based on sub-block related information and the DCI.
  • the base station when the reception of a specific radio signal and / or channel of the one radio signal and / or channel is completed, the base station to the specific radio signal and / or channel Feeding back ACK information; And if there is feedback of the ACK information, cross receiving the radio signals and / or channels other than the specific radio signals and / or channels in sub-block units from the base station.
  • a terminal for receiving a radio signal and / or a channel in a wireless communication system comprising: a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal; And a processor operatively coupled with the RF unit, the processor receiving, from a base station, downlink control information (DCI) for scheduling for one or more radio signals and / or channels; ; Based on the DCI, the base station may control to cross-receive the one or more radio signals and / or channels in sub-block units.
  • DCI downlink control information
  • the processor controls to receive sub-block related information for the one radio signal and / or channels from the base station, and cross-receives in units of the sub-blocks. May be performed based on the sub-block related information and the DCI.
  • the processor may receive the specific radio signal to the base station when reception of a specific radio signal and / or channel among the one radio signal and / or channels is completed. And / or feed back ACK information for the channel; If there is feedback of the ACK information, the base station may control to receive the radio signals and / or channels other than the specific radio signals and / or channels in sub-block units.
  • the method is a terminal, downlink control information for scheduling of one or more radio signals and / or channels transmitting downlink control information (DCI); And cross-reception of the one or more radio signals and / or channels in sub-block units to the terminal based on the DCI.
  • DCI downlink control information
  • the method according to an embodiment of the present invention further comprising the step of transmitting the sub-block related information for the one radio signal and / or channels to the terminal, the cross-transmission of the sub-block unit It may be performed based on the sub-block related information and the DCI.
  • the terminal when the ACK information indicating that reception of a specific radio signal and / or channel among the one radio signal and / or channels is completed, the terminal is received.
  • the terminal may further include cross-transmitting the remaining radio signals and / or channels except for the specific radio signal and / or channel in sub-block units.
  • the base station for transmitting a radio signal and / or channel in a wireless communication system
  • the base station includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving radio signals; And a processor that is functionally connected to the RF unit, wherein the processor transmits downlink control information (DCI) for scheduling of one or more radio signals and / or channels to a terminal. ; Based on the DCI, the terminal may be controlled to cross-reception the one or more radio signals and / or channels in sub-block units.
  • DCI downlink control information
  • the processor controls to transmit sub-block related information for the one radio signal and / or channels to the terminal, and cross-transmits the sub-block unit. May be performed based on the sub-block related information and the DCI.
  • the processor receives, from the terminal, ACK information indicating that reception of a specific radio signal and / or channel among the one radio signal and / or channels is completed.
  • the terminal may be controlled to cross-transmit the remaining radio signals and / or channels in sub-block units except for the specific radio signal and / or channel.
  • the present specification has the effect of obtaining transmit diversity and / or time diversity through cross-transmission / reception of physical signals and / or channels.
  • FIG. 1 shows an example of a 3GPP LTE system structure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a 3GPP NR system structure.
  • FIG. 3 shows a radio frame structure of frame structure type 1.
  • FIG. 4 illustrates a radio frame structure of frame structure type 2.
  • 5 is a diagram illustrating an example of a frame structure in NR.
  • 6 shows a resource grid for one downlink slot.
  • FIG. 7 shows a structure of a downlink subframe.
  • FIG 9 shows an example of a resource grid in NR.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a physical resource block in an NR.
  • FIG. 11 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein can be applied.
  • FIG. 13 illustrates physical channels that can be used for MTC and a general signal transmission method using the same.
  • 15 is a diagram illustrating an example of scheduling for each of MTC and legacy LTE.
  • 16 and 17 show examples of an NB-IoT frame structure according to subcarrier spacing.
  • FIG. 18 shows an example of a resource grid for NB-IoT uplink.
  • 19 shows an example of operation modes supported in an NB-IoT system.
  • 20 shows an example of physical channels that can be used for NB-IoT and a general signal transmission method using the same.
  • 21 shows an example of an initial access procedure of an NB-IoT.
  • FIG. 23 shows an example of a DRX scheme in an idle state and / or an inactive state.
  • FIG. 24 shows an example of a DRX configuration and indication procedure for an NB-IoT terminal.
  • 25 shows examples of scheduling structure and channel quality according to a 2-HARQ process.
  • FIG. 26 illustrates an example of an operation flowchart of a terminal performing cross reception between one or more subchannels of a physical channel / signal to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 27 shows an example of an operation flowchart of a base station performing cross transmission between one or more subchannels of a physical channel / signal to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 28 illustrates an example of signaling between a base station and a terminal which performs cross transmission and reception between one or more subchannels of a physical channel / signal to which the method proposed in this specification can be applied.
  • 29 shows an example of a subblock configuration to which the method proposed in the specification can be applied.
  • FIG. 30 shows examples of a sub block pattern to which the method proposed in the specification can be applied.
  • 31 shows an example of an ACK / NACK feedback and a transmission / reception time point of a sub block to which the method proposed in this specification can be applied.
  • 35 shows examples of ACK / NACK feedback for sub-block transmission to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 36 illustrates an example of a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal and a receiver may be part of a base station.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies 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 a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolution of 3GPP LTE / LTE-A / LTE-A pro.
  • LTE refers to technology of 3GPP TS (Technical Specification) 36.xxx Release 8 or later.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro.
  • 3GPP NR means technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE / NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE / NR may be collectively referred to as 3GPP system. Background, terminology, abbreviations and the like used in the description of the present invention may refer to the matters described in the standard documents published before the present invention. For example, see the following document:
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 1 shows an example of a 3GPP LTE system structure.
  • an E-UTRAN includes at least one base station (eg BS) 20 that provides a control plane and a user plane to a terminal (eg UE) 10.
  • UE 10 may be fixed or mobile and may be referred to in other terms such as mobile station (MS), user terminal (UT), subscriber station (SS), mobile terminal (MT), wireless device, and the like.
  • BS 20 is generally a fixed station that communicates with UE 10.
  • Other terms such as evolved Node-B (eNB), General Node-B (gNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), etc.
  • BSs are interconnected via an X2 interface.
  • BSs are also connected to an evolved packet core (EPC) via an S1 interface, more specifically to a mobility management entity (MME) via S1-MME, and to a serving gateway (S-GW) via S1-U.
  • EPCs include MME, S-GW, and packet data network-gateway (P-GW).
  • the layer of the air interface protocol between the UE and the network uses the first layer (L1), second layer (L2) and third layer (L3) models based on the lower three layers of Open System Interconnection (OSI), which are well known in communication systems. Can be classified using.
  • OSI Open System Interconnection
  • a physical layer (PHY) belonging to the first layer provides an information transmission service using a physical channel
  • a radio resource control (RRC) layer belonging to the third layer controls radio resources between the UE and the network.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the UE and the base station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a 3GPP NR system structure.
  • the NG-RAN consists of gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for the NG-RA user plane (new AS sublayer / PDCP / RLC / MAC / PHY) and UE (User Equipment). do.
  • the gNBs are interconnected via an Xn interface.
  • the gNB is also connected to the NGC via an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • Frame structure type 1 is applicable to both full duplex and half duplex FDD.
  • Each wireless frame Is the length It consists of 20 slots, numbered from 0 to 19.
  • a subframe is defined as two consecutive slots, and subframe i consists of slots 2i and 2i + 1.
  • 10 subframes are available for DL transmission, and 10 subframes are available for UL transmission every 10 ms.
  • UL and DL transmissions are separated in the frequency domain.
  • the UE In half-duplex FDD operation, the UE cannot transmit and receive simultaneously while there is no such limit in full-duplex FDD.
  • FIG. 3 shows a radio frame structure of frame structure type 1.
  • the radio frame includes 10 subframes.
  • the subframe includes two slots in the time domain.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, an OFDM symbol is intended to represent one symbol period. An OFDM symbol may also be called an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and includes a plurality of contiguous subcarriers in one slot.
  • the structure of the radio frame is shown for illustrative purposes only. As such, the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, or the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • Frame structure type 2 is applicable to TDD. Length Each radio frame is of length It consists of two half-frames. Each half-frame is a length Consists of five subframes. Supported UL-DL configurations are defined in the standard, where for each subframe of a radio frame, "D” represents a subframe reserved for downlink transmission and "U" for uplink transmission. "S” represents a reserved subframe, and “S” represents a special subframe having three fields of Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot Time Slot (UpPTS). DwPTS may be referred to as a downlink period, and UpPTS may be referred to as an uplink period. The length of DwPTS and UpPTS Is dependent on the total length of DwPTS, GP and UpPTS equal to. Each subframe i is the length in each subframe Is defined as two slots, namely slots 2i and 2i + 1.
  • FIG. 4 illustrates a radio frame structure of frame structure type 2.
  • a UL-DL configuration having 5 ms and 10 ms DL-UL switch-point periodicity is supported.
  • a special subframe exists in two half-frames.
  • a special subframe exists only in the first half-frame.
  • Subframes 0 and 5 and DwPTS are always reserved for downlink transmission.
  • Subframes immediately following the UpPTS and the special subframe are always reserved for uplink transmission.
  • 5 is a diagram illustrating an example of a frame structure in NR.
  • the numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix overhead.
  • the plurality of subcarrier intervals may be represented by an integer N (or, Can be derived by scaling. Further, even if it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies, the used numerology may be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a number of numerologies may be supported.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the size of the various fields in the time domain Is expressed as a multiple of the time unit. From here, ego, to be.
  • Downlink and uplink transmissions It consists of a radio frame having a section of (radio frame).
  • each radio frame is It consists of 10 subframes having a section of.
  • the transmission of the uplink frame number i from the user equipment (UE) is greater than the start of the corresponding downlink frame at the terminal. You must start before. Numerology For slots, slots within a subframe Numbered in increasing order of within a radio frame They are numbered in increasing order of.
  • One slot is Consists of consecutive OFDM symbols of, Is determined according to the numerology and slot configuration used. Slot in subframe Start of OFDM symbol in the same subframe Is aligned with the beginning of time. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that not all OFDM symbols of a downlink slot or an uplink slot can be used.
  • Table 2 shows the number of OFDM symbols per slot in the general CP. ), The number of slots per radio frame ( ), The number of slots per subframe ( Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots for each radio frame, and the number of slots for each subframe in the extended CP.
  • mini-slot may consist of two, four or seven symbols, and may consist of more or fewer symbols.
  • 6 shows a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot includes 7 OFDM symbols, and one resource block (RB) includes 12 subcarriers in the frequency domain as an example.
  • Each element of the resource grid is called a resource element (RE).
  • One RB contains 12 ⁇ 7 REs.
  • the number of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 7 shows a structure of a downlink subframe.
  • up to three OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which PDSCH (Physical Downlink Shared Chancel) is allocated.
  • Examples of downlink control channels used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of the control channel of the first OFDM subframe.
  • the PHICH is a response of uplink transmission and carries a HARQ acknowledgment (ACK) / negative-acknowledgement or not-acknowledgement (ACK) signal.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or uplink transmission (Tx) power control commands for any UE group.
  • the PDCCH includes resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of an uplink shared channel, paging information of a paging channel (PCH), a random access response transmitted through a PDSCH, and a random UE group.
  • VoIP Voice over IP
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE can monitor multiple PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • REGs resource element groups
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to a correlation between the number of CCEs and a coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with a unique identifier (RNTI: Radio Network Temporary Identifier) according to the owner of the PDCCH or the use of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging indicator identifier (eg, paging-RNTI (P-RNTI)) may be masked to the CRC.
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access -RNTI
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a physical uplink control channel (PUCCH) for carrying uplink control information.
  • the data area is allocated a physical uplink shared channel (PUSCH) for carrying user data.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. RBs belonging to an RB pair occupy different subcarriers in each of two slots. This is called that the RB pair assigned to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • an antenna port In relation to physical resources in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. May be considered.
  • the physical resources that may be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined so that the channel on which the symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which another symbol on the same antenna port is carried. If the large-scale property of the channel on which a symbol on one antenna port is carried can be deduced from the channel on which the symbol on another antenna port is carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC / QCL. quasi co-location relationship.
  • the wide range characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 9 shows an example of a resource grid in NR.
  • the resource grid is in the frequency domain Consisting of subcarriers, one subframe
  • the configuration of OFDM symbols is described as an example, but is not limited thereto.
  • the transmitted signal is One or more resource grids composed of subcarriers, and Is described by the OFDM symbols of. From here, to be. remind Denotes the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • the numerology And one resource grid for each antenna port p Numerology And each element of the resource grid for antenna port p is referred to as a resource element and is an index pair Uniquely identified by From here, Is the index on the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe.
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for the PCell (primary cell) downlink sets the frequency offset between the lowest subcarrier and the point A of the lowest resource block that overlaps the SS / PBCH block used by the UE for initial cell selection.
  • absoluteFrequencyPointA indicates the frequency-location of Point A expressed as in absolute radio-frequency channel number (ARFCN).
  • Common resource blocks set subcarrier spacing It is numbered upwards from zero in the frequency domain for.
  • Physical resource blocks are zero-based within the bandwidth part (BWP). Numbered until, i is the number of BWP.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a physical resource block in an NR.
  • FIG. 11 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein can be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 1110 and a plurality of terminals 1120 located in a base station area.
  • the base station may be represented by a transmitting device, the terminal may be represented by a receiving device, and vice versa.
  • the base station and the terminal may include a processor (processor, 1111, 1121), memory (memory, 1114, 1124), one or more transmit (Tx) / receive (Rx) radio frequency modules (1115, 1125) (or RF transceiver), Tx processors 1112 and 1122, Rx processors 1113 and 1123, and antennas 1116 and 1126.
  • the processor implements the salping functions, processes and / or methods above.
  • downlink (communication from the base station to the terminal)
  • upper layer packets from the core network are provided to the processor 1111.
  • the processor implements the functionality of the L2 layer.
  • the processor provides the terminal 1120 with multiplexing and radio resource allocation between logical channels and transport channels, and is responsible for signaling to the terminal.
  • the transmit (TX) processor 1112 implements various signal processing functions for the L1 layer (ie, the physical layer).
  • the signal processing function facilitates forward error correction (FEC) in the terminal and includes coding and interleaving.
  • FEC forward error correction
  • the encoded and modulated symbols are divided into parallel streams, each stream mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (RS) in the time and / or frequency domain, and using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • RS reference signal
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams.
  • Each spatial stream may be provided to a different antenna 1116 via a separate Tx / Rx module (or transceiver) 1115.
  • Each Tx / Rx module can modulate an RF carrier with each spatial stream for transmission.
  • each Tx / Rx module receives a signal through each antenna 1126 of each Tx / Rx module.
  • Each Tx / Rx module recovers information modulated onto an RF carrier and provides it to a receive (RX) processor 1123.
  • the RX processor implements the various signal processing functions of layer 1.
  • the RX processor may perform spatial processing on the information to recover any spatial stream destined for the terminal. If multiple spatial streams are directed to the terminal, they may be combined into a single OFDMA symbol stream by multiple RX processors.
  • the RX processor uses fast Fourier transform (FFT) to convert the OFDMA symbol stream from the time domain to the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the frequency domain signal includes a separate OFDMA symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal.
  • the symbols and reference signal on each subcarrier are recovered and demodulated by determining the most likely signal placement points sent by the base station. Such soft decisions may be based on channel estimate values. Soft decisions are decoded and deinterleaved to recover the data and control signals originally transmitted by the base station on the physical channel. Corresponding data and control signals are provided to the processor 1121.
  • Each Tx / Rx module (or transceiver) 1125 receives a signal through each antenna 1126.
  • Each Tx / Rx module provides an RF carrier and information to the RX processor 1123.
  • the processor 1121 may be associated with a memory 1124 that stores program code and data.
  • the memory may be referred to as a computer readable medium.
  • Machine Type Communication is an application that does not require much throughput that can be applied to machine-to-machine (M2M) or Internet-of-Things (IoT), and is a 3rd Generation Partnership Project (3GPP). ) Is the communication technology adopted to meet the requirements of IoT services.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M machine-to-machine
  • IoT Internet-of-Things
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • MTC can be implemented to meet the criteria of (i) low cost & low complexity, (ii) enhanced coverage, and (iii) low power consumption.
  • the MTC described in 3GPP release 10 and release 11 relates to a load control method.
  • the load control method is to prevent IoT (or M2M) devices from suddenly loading the base station.
  • the base station relates to a method of controlling the load by disconnecting the connected IoT devices when the load occurs, and in the case of release 11, the base station performs a broadcasting such as SIB14.
  • the present invention relates to a method of blocking access to a terminal in advance by notifying the terminal in advance of a later access.
  • the UE category is an indicator indicating how much data the terminal can process in the communication modem.
  • the UE of the UE category 0 uses half duplex operation and a single receive antenna having a reduced peak data rate and relaxed RF requirements. This reduces the baseband and RF complexity of the terminal.
  • eMTC enhanced MTC
  • MTC Mobility Management Entity
  • MTC to be described later is eMTC (enhanced MTC), LTE-M1 / M2, BL (Bandwidth reduced low complexity) / CE (coverage enhanced), non-BL UE (in enhanced coverage), NR MTC, enhanced BL / CE and the like May be referred to as other terms. That is, the term MTC may be replaced with a term to be defined in a future 3GPP standard.
  • MTC operates only on a specific system bandwidth (or channel bandwidth).
  • the specific system bandwidth may use 6RB of legacy LTE as shown in Table 4 below, and may be defined in consideration of the frequency range of the NR and subcarrier spacing (SCS) defined in Tables 5 to 7. .
  • the specific system bandwidth may be represented by a narrowband (NB).
  • legacy LTE refers to a part described in the 3GPP standard other than MTC.
  • the MTC in NR may operate using RBs corresponding to the lowest system bandwidths of Tables 6 and 7 below, as in legacy LTE.
  • the MTC may operate in at least one bandwidth part (BWP) or may operate in a specific band of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Table 5 shows a frequency range (FR) defined in NR.
  • Table 6 shows an example of the maximum transmission bandwidth configuration (NRB) for channel bandwidth and SCS in FR 1 of NR.
  • Table 7 shows an example of the maximum transmission bandwidth configuration (NRB) for channel bandwidth and SCS in FR 2 of NR.
  • the MTC narrowband (NB) will be described in more detail.
  • MTC follows a narrowband operation to transmit and receive physical channels and signals, and the maximum channel bandwidth is reduced to 1.08 MHz or 6 (LTE) RBs.
  • the narrowband may be used as a reference unit for resource allocation units of some channels of downlink and uplink, and the physical location of each narrowband in the frequency domain varies according to system bandwidth. Can be defined.
  • a bandwidth of 1.08 MHz defined in the MTC is defined so that the MTC terminal follows the same cell search and random access procedure as the legacy terminal.
  • MTC can be supported by a cell with a bandwidth much larger than 1.08 MHz (eg, 10 MHz), but the physical channels and signals transmitted and received by the MTC are always limited to 1.08 MHz.
  • the much larger bandwidth system may be a legacy LTE, NR system, 5G system, or the like.
  • Narrowband is defined as six non-overlapping contiguous physical resource blocks in the frequency domain.
  • FIG. 12A illustrates an example of a narrowband operation
  • FIG. 12B illustrates an example of repetition having RF retuning.
  • MTC Due to narrowband RF, single antenna and limited mobility, MTC supports limited frequency, space and time diversity. To reduce the effects of fading and outage, frequency hopping is supported between different narrowbands by RF retuning.
  • This frequency hopping is applied to different uplink and downlink physical channels when repetition is possible.
  • the first 16 subframes may be transmitted on the first narrowband.
  • the RF front-end is retuned to another narrowband, and the remaining 16 subframes are transmitted on the second narrowband.
  • the narrowband of the MTC may be configured by system information or downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the MTC operates in half duplex mode and uses a limited (or reduced) maximum transmit power.
  • MTC does not use channels that must be distributed (defined in legacy LTE or NR) over the entire system bandwidth of legacy LTE or NR.
  • legacy LTE channels not used in MTC are PCFICH, PHICH, PDCCH.
  • MTC PDCCH MPDCCH
  • the MPDCCH spans up to 6RBs in the frequency domain and one subframe in the time domain.
  • MPDCCH is similar to EPDCCH and additionally supports a common search space for paging and random access.
  • the MPDCCH is similar to the concept of E-PDCCH used in legacy LTE.
  • the MTC uses a newly defined DCI format.
  • the MTC may be a DCI format 6-0A, 6-0B, 6-1A, 6-1B, 6-2, or the like.
  • MTC includes a physical broadcast channel (PBCH), a physical random access channel (PRACH), an MTC physical downlink control channel (M-PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical PUSCH (PUSCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • PRACH physical random access channel
  • M-PDCCH MTC physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical PUSCH
  • uplink shared channel can be transmitted repeatedly.
  • This MTC repetitive transmission can decode the MTC channel even when signal quality or power is very poor, such as in a basement environment, which can increase cell radius and signal penetration.
  • the MTC only supports a limited number of transmission modes (TM) that can operate in a single layer (or single antenna), or a channel or reference signal that can operate in a single layer. signal, RS).
  • HARQ retransmission of MTC is adaptive, asynchronous, and is based on a new scheduling assignment received on the MPDCCH.
  • PDSCH scheduling (DCI) and PDSCH transmission in MTC occur in different subframes (cross subframe scheduling).
  • All resource allocation information (subframe, transport block size (TBS), subband index) for SIB1 decoding is determined by parameters of MIB, and no control channel is used for SIB1 decoding of MTC. Do not.
  • All resource allocation information (subframe, TBS, subband index) for SIB2 decoding is determined by various SIB1 parameters, and no control channel for SIB2 decoding of MTC is used.
  • MTC supports extended paging (DRX) cycle.
  • the MTC may use the same PSS (primary synchronization signal) / SSS (secondary synchronization signal) / CRS (common reference signal) used in the legacy (Legacy) LTE or NR.
  • PSS / SSS is transmitted in units of SS blocks (or SS / PBCH block or SSB), TRS (tracking RS) can be used for the same purpose as CRS. That is, the TRS is a cell-specific RS and may be used for frequency / time tracking.
  • the MTC operation mode and level will be described.
  • the MTC is classified into two operation modes (first mode and second mode) and four different levels to improve coverage, and may be as shown in Table 8 below.
  • the MTC operation mode may be referred to as a CE mode.
  • the first mode may be referred to as a CE mode A
  • the second mode may be referred to as a CE mode B.
  • the first mode is defined for small coverage enhancement, in which full mobility and channel state information (CSI) feedback is supported, and is a mode with no or few repetitions.
  • the operation of the first mode may be the same as the operation range of the UE category 1.
  • the second mode is defined for UEs in extremely poor coverage conditions that support CSI feedback and limited mobility, and a large number of repetitive transmissions are defined.
  • the second mode provides up to 15dB of coverage enhancement based on the range of UE category 1.
  • Each level of MTC is defined differently in RACH and paging procedure.
  • the MTC operation mode is determined by the base station, and each level is determined by the MTC terminal. Specifically, the base station transmits an RRC signaling including information on the MTC operation mode to the terminal.
  • the RRC signaling may be an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or an RRC connection reestablishment message.
  • the term of the message may be expressed as an information element (IE).
  • the MTC terminal determines a level in each operation mode and transmits the determined level to the base station. Specifically, the MTC terminal determines a level in an operation mode based on measured channel quality (eg, RSRP, RSRQ, or SINR), and PRACH resources (frequency, time, preamble) corresponding to the determined level. By using to inform the base station (level) determined.
  • measured channel quality eg, RSRP, RSRQ, or SINR
  • PRACH resources frequency, time, preamble
  • MTC operates in narrowband.
  • the location of the narrowband may be different for each specific time unit (eg, subframe or slot).
  • the MTC terminal tunes to a different frequency in every time unit. Therefore, all frequency retuning requires a certain time, which is defined as the guard period of the MTC. That is, the guard period is required when transitioning from one time unit to the next time unit, and transmission and reception do not occur during the period.
  • the guard period is defined differently depending on whether it is downlink or uplink, and is defined differently according to the situation of downlink or uplink.
  • the guard period defined in the uplink is defined differently according to the characteristics of data carried by the first time unit (time unit N) and the second time unit (time unit N + 1). .
  • the guard period of the downlink is (1) the first downlink narrowband center frequency and the second narrowband center frequency are different, (2) TDD In this case, a condition is required that the first uplink narrowband center frequency and the second downlink center frequency are different.
  • FIG. 13 illustrates physical channels that can be used for MTC and a general signal transmission method using the same.
  • the MTC terminal that is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S1301.
  • the MTC terminal receives a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell ID.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the PSS / SSS used for the initial cell search operation of the MTC may be a PSS / SSS of legacy LTE, a resynchronization signal (RSS), and the like.
  • the MTC terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to acquire broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the MTC terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step to check the downlink channel state.
  • the broadcast information transmitted through the PBCH is a MIB (Master Information Block), and in the MTC, the MIB is a subframe different from the first slot of subframe # 0 of the radio frame (subframe # 9 for FDD and subframe # 5 for TDD). Is repeated.
  • PBCH repetition is performed by repeating exactly the same constellation points in different OFDM symbols so that they can be used for initial frequency error estimation even before attempting PBCH decoding.
  • FIG. 14A illustrates an example of a frequency error estimation method for a repetition pattern, a general CP, and repeated symbols for subframe # 0 in FDD
  • FIG. 14 (b) shows a wideband LTE channel ( channel) shows an example of transmission of the SIB-BR.
  • SIB1-BR bandwidth reduced device
  • SIB-BR is transmitted directly on the PDSCH without any control channel associated with it.
  • the SIB-BR remains unchanged at 512 radio frames (5120 ms) to allow multiple subframes to be combined.
  • Table 9 is a table which shows an example of MIB.
  • the schedulingInfoSIB1-BR field indicates an index of a table defining SystemInformationBlockType1-BR scheduling information, and a value of 0 indicates that SystemInformationBlockType1-BR is not scheduled.
  • the overall functionality and information carried by the SystemInformationBlockType1-BR (or SIB1-BR) is similar to the SIB1 of legacy LTE.
  • the contents of SIB1-BR may be classified into (1) PLMN, (2) cell selection criteria, and (3) scheduling information about SIB2 and other SIBs.
  • the MTC terminal may receive PDSCH according to the MPDCCH and the MPDCCH information in step S1302 to obtain more specific system information.
  • MPDCCH is (1) very similar to EPDCCH, carries common and UE specific signaling, and (2) can be transmitted only once or repeatedly (the number of repetitions is higher layer signaling (3) Multiple MPDCCHs are supported and the UE monitors a set of MPDCCHs, and (4) is formed by a combination of enhanced control channel elements (eCCEs), each eCCE being a resource element.
  • RA-RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • SI-RNTI SI-RNTI
  • P-RNTI P-RNTI
  • C-RNTI Temporary C-RNTI
  • SPS semi-persistent scheduling
  • SIB2 also includes parameters related to paging.
  • Paging Occasion (PO) is a subframe in which P-RNTI can be transmitted on the MPCCH.
  • PO refers to the starting subframe of the MPDCCH repetition.
  • the paging frame PF is one radio frame and may include one or a plurality of POs.
  • Paging narrowband (Paging NarrowBand) (PNB) is a narrowband (narrowband), the MTC terminal performs the paging message reception.
  • the MTC terminal may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S1303), and may receive a response message (RAR) for the preamble through an MPDCCH and a corresponding PDSCH ( S1304).
  • PRACH physical random access channel
  • RAR response message
  • the MTC terminal may perform a contention resolution procedure such as transmitting an additional PRACH signal (S1305) and receiving an MPDCCH signal and a corresponding PDSCH signal (S1306).
  • the signals and / or messages (Msg 1, Msg 2, Msg 3, Msg 4) transmitted in the RACH procedure in the MTC may be repeatedly transmitted, and this repetition pattern is set differently according to the coverage enhancement (CE) level.
  • Msg 1 means PRACH preamble
  • Msg 2 means random access response (RAR)
  • Msg 3 means UL transmission of the MTC terminal for the RAR
  • Msg 4 means DL transmission of the base station for Msg 3 can do.
  • PRACH resource For random access, signaling for different PRACH resources and different CE levels is supported. This provides the same control of the near-far effect on the PRACH by grouping together the UEs experiencing similar path loss. Up to four different PRACH resources may be signaled to the MTC terminal.
  • the MTC terminal estimates RSRP using downlink RS (eg, CRS, CSI-RS, TRS, etc.) and selects one of resources for random access based on the measurement result.
  • RS downlink RS
  • Each of the resources for the four random accesses is related to the number of repetitions for the PRACH and the number of repetitions for the random access response (RAR).
  • a bad coverage MTC terminal needs a large number of repetitions to be successfully detected by the base station, and needs to receive a RAR having a corresponding repetition number to satisfy their coverage level.
  • Search spaces for RAR and contention resolution messages are also defined in the system information and are independent for each coverage level.
  • the PRACH waveform used in MTC is the same as the PRACH waveform used in legacy LTE (eg, OFDM and Zadoff-Chu sequence).
  • the MTC terminal receives a MPDCCH signal and / or a PDSCH signal (S1307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) signal and / or physical uplink control as a general uplink / downlink signal transmission procedure. Transmission of a channel PUCCH signal may be performed (S1308).
  • the control information transmitted from the MTC terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ-ACK / NACK, scheduling request (SR), channel quality indicator (CQI), precoding matrix indicator (PMI), rank indicator (RI) information, and the like.
  • the MTC terminal blindly decodes the MPDCCH in a search space configured for obtaining uplink and downlink data allocation.
  • the MTC uses all of the OFDM symbols available in the subframe to transmit the DCI.
  • time domain multiplexing between the control channel and the data channel in the same subframe is not possible. That is, as previously described, cross-subframe scheduling between the control channel and the data channel is possible.
  • the MPDCCH having the last repetition in subframe #N schedules PDSCH allocation in subframe # N + 2.
  • the DCI transmitted by the MPDCCH provides information on how repeated the MPDCCH is so that the MTC UE knows when the PDSCH transmission starts.
  • PDSCH allocation may be performed in different narrowbands. Therefore, the MTC terminal needs to retune before decoding the PDSCH assignment.
  • scheduling follows the same timing as legacy LTE.
  • the last MPDCCH in subframe #N schedules PUSCH transmission starting in subframe # N + 4.
  • FIG. 15 illustrates an example of scheduling for each of MTC and legacy LTE.
  • Legacy LTE allocation is scheduled using the PDCCH, which uses the first OFDM symbols in each subframe, and the PDSCH is scheduled in the same subframe as the subframe in which the PDCCH is received.
  • the MTC PDSCH is cross-subframe scheduled, and one subframe is defined between the MPDCCH and the PDSCH to allow MPDCCH decoding and RF retune.
  • the MTC control channel and data channels may be repeated through a large number of subframes having up to 256 subframes for the MPDCCH and up to 2048 subframes for the PDSCH to be decoded under extreme coverage conditions.
  • NB-IoT achieves low complexity and low power consumption through system bandwidth (system BW) corresponding to 1 physical resource block (PRB) of a wireless communication system (e.g., LTE system, NR system, etc.). It can mean a system to support.
  • system BW system bandwidth
  • PRB physical resource block
  • NB-IoT may be referred to by other terms such as NB-LTE, NB-IoT enhancement, enhanced NB-IoT, further enhanced NB-IoT, NB-NR, and the like. That is, NB-IoT may be replaced with a term to be defined or defined in the 3GPP standard. Hereinafter, for convenience of description, the NB-IoT will be collectively referred to as 'NB-IoT'.
  • the NB-IoT may be used as a communication method for implementing an IoT (ie, the Internet of Things) by mainly supporting a device (or terminal) such as machine-type communication (MTC) in a cellular system.
  • MTC machine-type communication
  • MTC machine-type communication
  • each terminal recognizes a single PRB as a single carrier, and thus, the PRB and the carrier referred to herein may be interpreted to have the same meaning.
  • a frame structure, a physical channel, a multi-carrier operation, an operation mode, and a general signal transmission / reception related to the NB-IoT herein will be described in consideration of the case of the existing LTE system.
  • the next generation system eg, NR system, etc.
  • the contents related to the NB-IoT herein may be extended to Machine Type Communication (MTC) for a similar technical purpose (eg, low-power, low-cost, improved coverage, etc.).
  • MTC Machine Type Communication
  • the NB-IoT frame structure may be set differently according to subcarrier spacing.
  • FIG. 16 and 17 show examples of an NB-IoT frame structure according to subcarrier spacing. Specifically, FIG. 16 shows an example of a frame structure when the subcarrier interval is 15 kHz, and FIG. 17 shows an example of a frame structure when the subcarrier interval is 3.75 kHz.
  • the NB-IoT frame structure is not limited thereto, and NB-IoT for another subcarrier interval (eg, 30 kHz, etc.) may also be considered by different time / frequency units.
  • the NB-IoT frame structure based on the LTE system frame structure has been described as an example, but this is only for convenience of description and the present invention is not limited thereto.
  • the method described herein may be a next-generation system (eg, an NR system). Of course, it can also be extended to NB-IoT based on the frame structure of the).
  • the NB-IoT frame structure for the 15 kHz subcarrier interval may be set to be the same as the frame structure of the legacy system (ie, LTE system) described above. That is, a 10 ms NB-IoT frame may include 10 1 ms NB-IoT subframes, and the 1 ms NB-IoT subframe may include two 0.5 ms NB-IoT slots. In addition, each 0.5 ms NB-IoT may include seven OFDM symbols.
  • a 10 ms NB-IoT frame includes five 2 ms NB-IoT subframes, and a 2 ms NB-IoT subframe includes seven OFDM symbols and one guard period (GP). It may include.
  • the 2ms NB-IoT subframe may be represented by an NB-IoT slot or an NB-IoT resource unit (RU).
  • the physical resources of the NB-IoT downlink are physical resources of other wireless communication systems (e.g., LTE system, NR system, etc.) except that the system bandwidth is a certain number of RBs (e.g., one RB, i.e., 180 kHz). Can be set by referring to the resource.
  • the physical resource of the NB-IoT downlink is 1 RB (that is, a frequency grid) of the LTE system shown in FIG. , 1 PRB).
  • the system bandwidth may be limited to one RB as in the case of the downlink.
  • the resource grid for the NB-IoT uplink may be expressed as shown in FIG. 18.
  • the number of subcarriers of the uplink band in FIG. And slot duration May be given as shown in Table 10 below.
  • FIG. 18 shows an example of a resource grid for NB-IoT uplink.
  • the resource unit (RU) of the NB-IoT uplink is composed of SC-FDMA symbols in the time domain, and in the frequency domain It may consist of consecutive subcarriers. For example, And May be given by Table 11 below for frame structure type 1 (ie, FDD) and by Table 12 for frame structure type 2 (ie, TDD).
  • the base station and / or the terminal supporting the NB-IoT may be configured to transmit and receive a physical channel and / or a physical signal set separately from the existing system.
  • a physical channel and / or a physical signal supported by the NB-IoT will be described.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) scheme may be applied based on a subcarrier spacing of 15 kHz.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the physical channel of the NB-IoT system may be expressed in the form of 'N (Narrowband)' added to distinguish it from the existing system.
  • the downlink physical channel is defined as a narrowband physical broadcast channel (NPBCH), a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH), a narrowband physical downlink shared channel (NPDSCH), and the downlink physical signal is a narrowband primary synchronization signal (NPSS).
  • NNBCH narrowband physical broadcast channel
  • NPDCCH narrowband physical downlink control channel
  • NPDSCH narrowband physical downlink shared channel
  • NPSS narrowband primary synchronization signal
  • NSSS narrowband secondary synchronization signal
  • NSS narrowband reference signal
  • NPRS narrowband positioning reference signal
  • NWUS narrowband wake up signal
  • the downlink physical channel and the physical signal of the NB-IoT described above may be configured to be transmitted based on a time domain multiplexing scheme and / or a frequency domain multiplexing scheme.
  • repetition transmission may be performed for coverage enhancement.
  • NB-IoT uses a newly defined DCI format (DCI format), for example, DCI format for NB-IoT is DCI format N0, DCI format N1, DCI format N2, etc. It can be defined as.
  • DCI format DCI format for NB-IoT is DCI format N0, DCI format N1, DCI format N2, etc. It can be defined as.
  • Single carrier frequency division multiple access may be applied to the NB-IoT uplink based on a subcarrier interval of 15 kHz or 3.75 kHz.
  • SC-FDMA Single carrier frequency division multiple access
  • multi-tone transmission and single-tone transmission may be supported.
  • multi-tone transmissions are only supported at subcarrier intervals of 15 kHz, and single-tone transmissions may be supported for subcarrier intervals of 15 kHz and 3.75 kHz.
  • the physical channel of the NB-IoT system may be expressed in a form in which 'N (Narrowband)' is added to distinguish it from the existing system.
  • the uplink physical channel may be defined as a narrowband physical random access channel (NPRACH) and a narrowband physical uplink shared channel (NPUSCH), and the uplink physical signal may be defined as a narrowband demodulation reference signal (NDMRS).
  • NPRACH narrowband physical random access channel
  • NPUSCH narrowband physical uplink shared channel
  • NMRS narrowband demodulation reference signal
  • the NPUSCH may be configured of NPUSCH format 1, NPUSCH format 2, and the like.
  • NPUSCH format 1 may be used for UL-SCH transmission (or transport)
  • NPUSCH format 2 may be used for uplink control information transmission such as HARQ ACK signaling.
  • repetition transmission may be performed for coverage enhancement.
  • repetitive transmission may be performed by applying frequency hopping.
  • Multi-carrier operation may mean that in the NB-IoT, a plurality of carriers having different usages (that is, different types) are used when a base station and / or a terminal transmits and receives a channel and / or a signal to each other.
  • the NB-IoT may operate in a multi-carrier mode as described above.
  • the carriers in the NB-IoT are anchor type carriers (ie, anchor carriers, anchor PRBs) and non-anchor type carriers (ie, non-anchor type carriers).
  • Anchor carriers non-anchor carrier, non-anchor PRB may be defined.
  • the anchor carrier may refer to a carrier for transmitting NPSS, NSSS, NPBCH, and NPDSCH for system information block (N-SIB) for initial access from a base station perspective.
  • the carrier for initial connection in the NB-IoT may be referred to as an anchor carrier, and the other one (s) may be referred to as a non-anchor carrier.
  • only one anchor carrier may exist in the system, or a plurality of anchor carriers may exist.
  • an operation mode of the NB-IoT will be described.
  • Three operating modes may be supported in the NB-IoT system.
  • 19 shows an example of operation modes supported in an NB-IoT system.
  • the operating mode of the NB-IoT is described based on the LTE band, but this is only for convenience of description and may be extended to other system bands (eg, NR system bands).
  • FIG. 19A shows an example of an in-band system
  • FIG. 19B shows an example of a guard-band system
  • FIG. 19C shows a standalone type.
  • An example of a (stand-alone) system is shown.
  • the guard-band system (Guard-band system) in the guard-band mode (Guard-band mode) stand-alone
  • the system may be expressed in a stand-alone mode.
  • In-band system may refer to a system or mode that uses a specific 1 RB (ie, PRB) in the (Legacy) LTE band for the NB-IoT.
  • In-band system may be operated by allocating some resource blocks of the LTE system carrier (carrier).
  • the guard-band system may refer to a system or mode using NB-IoT in a space reserved for guard-band of a legacy LTE band.
  • the guard-band system may be operated by allocating a guard-band of an LTE carrier that is not used as a resource block in the LTE system.
  • the (legacy) LTE band may be set to have a guard-band of at least 100 kHz at the end of each LTE band. To use 200 kHz, two non-contiguous guard-bands may be used.
  • the in-band system and the guard-band system may be operated in a structure in which the NB-IoT coexists in the legacy LTE band.
  • a standalone system may refer to a system or mode configured independently from a legacy LTE band.
  • the standalone system may operate by separately allocating a frequency band (eg, a GSM carrier reassigned in the future) used in the GSM EDGE Radio Access Network (GERAN).
  • GERAN GSM EDGE Radio Access Network
  • the three operation modes described above may be operated independently, or two or more operation modes may be operated in combination.
  • an NB-IoT terminal may receive information from a base station through downlink (DL), and the NB-IoT terminal may transmit information to the base station through uplink (UL).
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the base station may transmit information to the NB-IoT terminal through downlink
  • the base station may receive information through the uplink from the NB-IoT terminal.
  • the information transmitted and received between the base station and the NB-IoT terminal includes data and various control information, and various physical channels may exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • the signal transmission / reception method of the NB-IoT described with reference to FIG. 20 may be performed by the above-described wireless communication device (eg, the base station and the terminal of FIG. 11).
  • the NB-IoT terminal that is powered on again or enters a new cell in a power-off state may perform an initial cell search operation such as synchronizing with a base station (S11).
  • the NB-IoT terminal may receive NPSS and NSSS from the base station, perform synchronization with the base station, and obtain information such as a cell identity.
  • the NB-IoT terminal may receive the NPBCH from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • the NB-IoT terminal may check the downlink channel state by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search step.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the base station may perform an initial cell search operation such as synchronizing with the terminal.
  • the base station may transmit NPSS and NSSS to the NB-IoT terminal to perform synchronization with the corresponding terminal, and may transmit information such as cell identity.
  • the base station may transmit (or broadcast) the NPBCH to the NB-IoT terminal to transmit broadcast information in a cell.
  • the base station may check the downlink channel state by transmitting a DL RS in the initial cell search step to the NB-IoT terminal.
  • the NB-IoT terminal may receive NPDCCH and NPDSCH corresponding thereto to obtain more detailed system information (S12).
  • the base station may transmit more specific system information by transmitting the NPDCCH and the corresponding NPDSCH to the NB-IoT terminal that has completed the initial cell search.
  • the NB-IoT terminal may perform a random access procedure to complete the access to the base station (S13 to S16).
  • the NB-IoT terminal may transmit a preamble to the base station through the NPRACH (S13).
  • the NPRACH may be configured to be repeatedly transmitted based on frequency hopping to improve coverage.
  • the base station may (repetitively) receive the preamble from the NB-IoT terminal through the NPRACH.
  • the NB-IoT terminal may receive a random access response (RAR) for the preamble from the base station through the NPDCCH and the corresponding NPDSCH (S14).
  • the base station may transmit a random access response (RAR) for the preamble to the NB-IoT terminal through the NPDCCH and the corresponding NPDSCH.
  • the NB-IoT terminal may transmit the NPUSCH to the base station using scheduling information in the RAR (S15), and perform a contention resolution procedure such as an NPDCCH and an NPDSCH corresponding thereto (S16).
  • the base station may receive the NPUSCH from the terminal using scheduling information in the NB-IoT RAR and perform the collision resolution procedure.
  • the NB-IoT terminal that has performed the above-described procedure may then perform NPDCCH / NPDSCH reception (S17) and NPUSCH transmission (S18) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • the base station may perform NPDCCH / NPDSCH transmission and NPUSCH reception as a general signal transmission / reception procedure to the NB-IoT terminal.
  • NPBCH, NPDCCH, NPDSCH, etc. may be repeatedly transmitted to improve coverage.
  • UL-SCH ie, general uplink data
  • uplink control information may be transmitted through the NPUSCH.
  • the UL-SCH and the uplink control information may be configured to be transmitted through different NPUSCH formats (eg, NPUSCH format 1, NPUSCH format 2, etc.).
  • UCI uplink control information
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • the UCI may be generally transmitted through the NPUSCH.
  • the UE may transmit UCI periodically, aperiodicly, or semi-persistent through the NPUSCH.
  • the procedure for initial access by the NB-IoT terminal to the base station may include a procedure for searching for an initial cell and a procedure for acquiring system information by the NB-IoT terminal.
  • FIG. 21 a detailed signaling procedure between the UE (UE) and the base station (eg, NodeB, eNodeB, eNB, gNB, etc.) related to the initial access of the NB-IoT may be illustrated in FIG. 21.
  • the base station eg, NodeB, eNodeB, eNB, gNB, etc.
  • FIG. 21 a detailed signaling procedure between the UE (UE) and the base station (eg, NodeB, eNodeB, eNB, gNB, etc.) related to the initial access of the NB-IoT.
  • the base station eg, NodeB, eNodeB, eNB, gNB, etc.
  • system information eg, MIB, SIB, etc.
  • FIG. 21 is an example of an initial access procedure of an NB-IoT, and names of each physical channel and / or physical signal may be differently set or referred to according to a wireless communication system to which the NB-IoT is applied.
  • FIG. 21 is basically described in consideration of the NB-IoT based on the LTE system, this is only for convenience of description, and the content thereof may be extended to the NB-IoT based on the NR system. .
  • the details of the initial access procedure may be extended and applied to the above-described MTC.
  • an NB-IoT terminal may receive narrowband synchronization signals (ie, NPSS and NSSS) from a base station (S2110 and S2120).
  • the narrowband synchronization signal may be delivered through physical layer signaling.
  • the NB-IoT terminal may receive a MIB (Master Information Block) (eg, MIB-NB) from the base station through the NPBCH (S2130).
  • MIB Master Information Block
  • the MIB may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the NB-IoT terminal may receive a system information block (SIB) from the base station in the NPDSCH (S2140 and S2150).
  • SIB system information block
  • the NB-IoT terminal may receive SIB1-NB, SIB2-NB, etc. in the NPDSCH through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • SIB1-NB may refer to system information having higher priority among SIBs, that is, SIB2-NB may refer to system information lower than SIB1-NB.
  • the NB-IoT terminal may receive the NRS from the base station (S2160), and the operation may be performed through physical layer signaling.
  • a procedure of random access of the NB-IoT terminal to the base station has been briefly described.
  • a procedure in which the NB-IoT terminal randomly accesses the base station may be performed through a procedure in which the NB-IoT terminal transmits a preamble to the base station and receives a response thereto.
  • a detailed signaling procedure between a UE eg, a UE and a base station (eg, NodeB, eNodeB, eNB, gNB, etc.) related to random access of the NB-IoT
  • a UE eg, a UE and a base station (eg, NodeB, eNodeB, eNB, gNB, etc.) related to random access of the NB-IoT
  • the following describes the random access procedure based on the messages (eg, msg1, msg2, msg3, msg4) used in the general NB-IoT random access procedure.
  • FIG. 22 is an example of a random access procedure of an NB-IoT, and names of respective physical channels, physical signals, and / or messages may be set or referred to according to a wireless communication system to which the NB-IoT is applied.
  • FIG. 22 is basically described in consideration of the NB-IoT based on the LTE system, this is only for convenience of description, and the content thereof may be extended to the NB-IoT based on the NR system. .
  • the details of the initial access procedure may be extended and applied to the above-described MTC.
  • the NB-IoT may be configured to support contention-based random access.
  • an NB-IoT terminal may select an NPRACH resource based on a coverage level for the terminal. Through the NPRACH resource selected as above, the NB-IoT terminal may transmit a random access preamble (ie, message 1 and msg 1) to the base station.
  • a random access preamble ie, message 1 and msg 1
  • the NB-IoT terminal may monitor the NPDCCH discovery region to search for NPDCCH for DCI (eg, DCI format N1) scrambled with RA-RNTI (Random Access-RNTI).
  • DCI eg, DCI format N1
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the UE may receive a random access response (RAR) (ie, message 2, msg2) from the base station through the NPDSCH corresponding to the NPDCCH.
  • RAR random access response
  • the NB-IoT terminal may obtain a temporary identifier (eg, temporary C-RNTI), a timing advance command, or the like.
  • the RAR may provide an UL grant for the scheduled message (ie, message 3, msg 3).
  • the NB-IoT terminal may transmit the scheduled message to the base station to start the contention cancellation procedure. Thereafter, the base station may transmit an associated contention resolution message (ie, message 4 and msg 4) to the NB-IoT terminal to inform the successful completion of the random access procedure.
  • an associated contention resolution message ie, message 4 and msg 4
  • the random access between the base station and the NB-IoT terminal can be completed.
  • the NB-IoT terminal While performing the above-described general signal transmission / reception procedure of the NB-IoT, the NB-IoT terminal is in an idle state (eg, RRC_IDLE state) and / or inactive state in order to reduce power consumption. ) (Eg, RRC_INACTIVE state).
  • the NB-IoT terminal switched to the idle state and / or inactive state may be configured to use the DRX scheme.
  • the NB-IoT terminal switched to the idle state and / or inactive state may monitor the NPDCCH related to paging only in a specific subframe (or frame or slot) according to the DRX cycle set by the base station or the like. Can be set to perform.
  • the NPDCCH associated with paging may refer to an NPDCCH scrambled with P-RNTI (P-RNTI).
  • FIG. 23 shows an example of a DRX scheme in an idle state and / or an inactive state.
  • DRX configuration and indication for the NB-IoT terminal may be performed as shown in FIG. 24.
  • 24 shows an example of a DRX configuration and indication procedure for an NB-IoT terminal.
  • FIG. 24 is merely for convenience of description and does not limit the method proposed herein.
  • an NB-IoT terminal may receive DRX configuration information from a base station (eg, NodeB, eNodeB, eNB, gNB, etc.) (S2410).
  • the terminal may receive such information from the base station through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the DRX configuration information may include DRX cycle information, DRX offset, setting information on timers related to DRX, and the like.
  • the NB-IoT terminal may receive a DRX command (DRX command) from the base station (S2420).
  • DRX command a DRX command from the base station
  • the terminal may receive such a DRX command from the base station through higher layer signaling (eg, MAC-CE signaling).
  • the NB-IoT terminal receiving the aforementioned DRX command may monitor the NPDCCH in a specific time unit (eg, subframe, slot) according to a DRX cycle (S2430).
  • monitoring the NPDCCH after decoding a specific area of the NPDCCH according to the DCI format (DCI format) to be received through the corresponding search area (scrambling) scrambling the CRC to a predetermined predetermined RNTI value This can mean checking whether it matches (i.e. matches) the desired value.
  • the corresponding NMB-IoT terminal When the corresponding NMB-IoT terminal receives information indicating a change in its paging ID and / or system information in the NPDCCH through the procedure of FIG. 24 described above, initializes a connection (eg, RRC connection) with the base station. (Or reset) (eg, the cell search procedure of FIG. 20, etc.), or may be configured to receive (or obtain) new system information from the base station (eg, the system acquisition procedure of FIG. 20, etc.).
  • a connection eg, RRC connection
  • G A method for transmitting and receiving a transport block and / or a hybrid automatic repeat request (HARQ) operation considering repeated transmission of a physical signal and / or a channel
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the same physical signal / channel may be assigned to a predetermined time unit (for example, a symbol or a slot ( Alternatively, a method of repetition in NB-slot or subframe may be considered.
  • the terminal and / or the base station may improve detection and / or decoding performance by using a symbol level combining method on a physical signal / channel transmitted continuously.
  • the gain of the method such as the combination of the symbol level is not or very low mobility of the terminal, so that a certain time unit (e.g. symbol, slot (or NB-slot), This can be obtained when the wireless environment is almost constant between subframes.
  • the feature of such a wireless environment may be a problem in that when a phenomenon such as deep fading occurs, there may be a problem that the reception performance of a corresponding physical signal / channel may be affected for a long time.
  • a problem of consuming resources used by the base station and scheduling restriction between different terminals may be considered, which is caused by an increase in time domain resources consumed due to repetition. If the size of the repetition is large, the effect of coverage improvement can be obtained, but the resource efficiency in the time domain used increases, reducing the resource efficiency and reducing the scheduling opportunity of other terminals. .
  • the multi-HARQ operation may mean an operation of indicating and applying one or more HARQ processes, and may also be referred to as a multi-HARQ process.
  • a UE acquires grants (eg, DL grants and UL grants) for a plurality of physical signals / channels through one or more DCIs, and repetitive transmission is applied to each physical signal / channel
  • grants eg, DL grants and UL grants
  • a method of cross-transmission of each physical signal / channel is proposed.
  • the methods proposed in this specification may be used for the purpose of obtaining an effect other than transmit diversity.
  • Cross transmission or reception may refer to interleaving or interlacing a plurality of signals transmitted and received in a specific unit.
  • the methods proposed herein may be more suitable for a structure in which a multi-HARQ operation can be indicated using one DCI. However, it is a matter of course that the method proposed in the present invention may be generally applied even when a plurality of DCIs (ie, multiple DCIs) are used to start a multi-HARQ operation. In addition, even if the multi-TB transmission is triggered by a method other than DCI, the methods proposed by the present invention can be extended and applied.
  • a system may be previously reserved in a semi-static manner using a system information block (SIB) and / or higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC-CE, etc.) reserved)
  • SIB system information block
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, MAC-CE, etc.
  • one TB may refer to a concept of a codeword including one or more outer codes (eg, CRC), and may include a plurality of predetermined time units (eg, slots, subframes, etc.). Can be.
  • the application of the present invention is not limited to the TB unit, and the present invention may be applied to the CB (Code Block) or CBG (Code Block Group) units.
  • the TB may be used as a unit (eg, HARQ process) for managing the scheduling between the base station and the terminal, and the multi-HARQ process referred to herein may have the same meaning as a process for transmitting and receiving multiple TBs.
  • the multiple HARQ operation referred to herein may be extended to the viewpoint of multi-TB in which one or more TBs are scheduled without the HARQ process, without departing from the spirit of the proposed methods.
  • the NB-IoT system will be described based on a 2-HARQ process (that is, two HARQ operations are set), but the proposed methods can control a multi-HARQ operation. Of course, it can be applied to these fields generally.
  • the methods proposed in the present invention may be used in combination of one or more methods as long as they do not violate each other.
  • the methods proposed herein may be extended to the 4-HARQ process and / or the 8-HARQ process.
  • the physical channel targeted for the multi-TB applied to the method proposed in this specification may be a PUCCH through which control information (eg, ACK / NACK information) corresponding to the PDSCH, the PUSCH, and / or the multi-TB is transmitted. have.
  • NPDCCH, NPDSCH, NPUSCH, etc. which are channels related to NB-IoT, used in the description herein may be replaced with MPDCCH, PDSCH, PUSCH, etc., which are channels related to MTC.
  • MPDCCH, PDSCH, PUSCH, etc. which are channels related to MTC.
  • the terminology is defined by using the channel as the NPDSCH in the case of downlink and the NPUSCH in the case of the uplink, but the idea of the proposed invention may be equally applied to other DL / UL transmission. Of course.
  • a downlink data channel eg, NPDSCH
  • an uplink data channel eg, NPUSCH
  • the proposed method and / or operations may be extended to the downlink control channel (eg, NPDCCH) and uplink control channel (eg, NPUSCH). That is, the methods proposed herein may be applied to a data channel (ie, a traffic channel) and / or a control channel for which transmission is set explicitly or implicitly by DCI.
  • a data channel ie, a traffic channel
  • the proposed method may be applied when one DCI schedules multiple NPUSCH format 1s, or when one DCI schedules multiple NPDSCHs.
  • a method proposed for transmission of a plurality of NPUSCH formats 2 which are feedback channels corresponding to a plurality of NPDSCHs may be applied.
  • the UE acquires grants (eg, DL grant and UL grant) for two NPDSCHs (or NPUSCHs), one After the transmission of the NPDSCH (or NPUSCH) is completed, the transmission of the next NPDSCH (or NPUSCH) may be set to begin.
  • the grant for the NPDSCH or NPUSCH may refer to information (eg, resources, etc.) necessary for transmitting and receiving the NPDSCH or NPUSCH.
  • 25 shows examples of scheduling structure and channel quality according to a 2-HARQ process. 25 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the method has the advantage that can be reused by borrowing the structure of the existing 1-HARQ process.
  • this method has a problem that one physical channel may be a deep-fading channel.
  • the deep-fading channel may refer to a channel in a situation where it cannot be received and / or detected by the device due to interference or the like.
  • L is an integer greater than 1
  • Method 1 may be used to cross-transmit and receive L physical channels.
  • the description of Method 1 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of description, and the method may be extended to be applied to transmission of NPUSCH, cross transmission of NPDSCH and NPUSCH, or control channel. to be.
  • the description of Method 1 is described in a transmission unit based on a subframe, it may be applied to other types of resources or units (eg, slots, symbols, etc.) that may be defined in the time domain. to be.
  • NPDSCH-L ⁇ is scheduled through one DCI
  • the transmission length of NPDSCH-i which is the i-th NPDSCH included in the set, is Ni subframes.
  • i may correspond to a value from 1 to L.
  • the NPDSCH-i may be divided into Mi subblocks, and each subblock may be used as a basic unit for determining the type of NPDSCH transmission.
  • the base station may transmit the subblocks of each NPDSCH-i in an alternate order (or alternately).
  • the UE may receive subblocks of each NPDSCH-i in an alternate order (or alternately).
  • FIG. 25 (b) shows an example of a scheduling structure according to the 2-HARQ process to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the L value is set to 2, but this is only for illustrative purposes and the present invention is not limited thereto.
  • the terminal may receive DCI from the base station and receive two NPDSCH receptions (eg, NPDSCH-1 and NPDSCH-2). Accordingly, the terminal may receive two NPDSCHs from the base station. At this time, the base station may be set or instructed to the terminal to receive divided into one or more sub-blocks for each of the two NPDSCH.
  • NPDSCH-1 and NPDSCH-2 the terminal may receive two NPDSCHs from the base station.
  • the base station may be set or instructed to the terminal to receive divided into one or more sub-blocks for each of the two NPDSCH.
  • the UE does not transmit two NPDSCHs to block 1 of N1 time units and block 2 of N2 time units, respectively. It may be received by dividing into 4 subblocks and M2 (for example 4) subblocks. In particular, the UE may be configured to receive subblocks corresponding to NPDSCH-1 and subblocks corresponding to NPDSCH-2 by crossing each other.
  • the transmitting end and the receiving end have the same information about the setting (ie, structure) for the cross transmission of the sub-block.
  • This information is not only basic information necessary for transmitting and receiving each NPDSCH (or NPUSCH), such as transport block size (TBS), modulation order, repetition number, resource allocation, etc.
  • TBS transport block size
  • the sub-block related information may include the number of sub blocks constituting each NPDSCH (or NPUSCH), the length of each sub block, the timing at which the sub blocks are transmitted, the sub block pattern, the gap between the sub blocks, or Offset and the like.
  • Method 1-1 proposes a method for determining the configuration of a sub-block when the above-described method 1 is applied.
  • Method 1-1 the description of Method 1-1 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of explanation, and the method may be extended and applied to transmission of NPUSCH, cross transmission of NPDSCH and NPUSCH, or control channel.
  • Method 1-1 the description of Method 1-1 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of explanation, and the method may be extended and applied to transmission of NPUSCH, cross transmission of NPDSCH and NPUSCH, or control channel.
  • the base station may provide or transmit information on the length and / or number of sub blocks constituting each NPDSCH to the terminal.
  • the length of each subblock may be set differently, and in this case, the base station may indicate or set the length of each subblock to the terminal.
  • the length of the subblock may be indirectly indicated through total length information of each NPDSCH and the number of subblocks of the corresponding NPDSCH.
  • the length of each subblock may be set equal to each other. In this case, the base station may transmit only information on the length of one subblock to the terminal.
  • the above-described subblock related information may be set or indicated dynamically through DCI, or may be set or indicated semi-statically through higher layer signaling such as system information or RRC signaling. .
  • the corresponding information may be set or indicated through any downlink physical channel (eg, (N) PDSCH for transmitting a Single Cell-Multicast Control Channel (SC-MCCH)).
  • N downlink physical channel
  • SC-MCCH Single Cell-Multicast Control Channel
  • the base station may transmit the sub block related information to the terminal through physical layer signaling and / or higher layer signaling.
  • both the length of the subblock and the number of the subblocks may be explicitly indicated.
  • the total transmission length of the NPDSCH may be determined as the sum of the lengths of the sub blocks.
  • info-A is a fixed value defined by the standard, or info-A and / or other parameters. It can be a value implicitly estimated by combining.
  • info-B may be determined by a function using the entire transmission length of the NPDSCH and info-A as an input value.
  • info-B may correspond to a specific value indicated (or mapped) by a table or the like set according to info-A.
  • FIGS. 26 to 28 show an operation flowchart and signaling of each of a terminal and a base station when transmitting and receiving one or more NPDSCHs in sub-block units based on the method 1 described above.
  • the description of FIGS. 26 to 28 is described with reference to the NPDSCH, but this is merely an example for convenience of description, and the method may include transmission of an NPUSCH, cross transmission of an NPDSCH and an NPUSCH, or Of course, it can be extended to the control channel.
  • the operations of FIGS. 26 to 28 may be commonly applied to the methods proposed herein.
  • FIG. 26 illustrates an example of an operation flowchart of a terminal performing cross reception between one or more subchannels of a physical channel / signal to which the method proposed in this specification can be applied.
  • 26 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the description of FIG. 26 is described with reference to the NPDSCH, but this is only an example for convenience of description, and the method may include transmission of an NPUSCH, cross transmission of an NPDSCH and an NPUSCH, or a control channel. Of course, it can be extended to apply.
  • the terminal may receive the above-described sub block related information from the base station (S2605).
  • the terminal may receive the corresponding information through higher layer signaling such as system information and / or RRC signaling.
  • the terminal may receive the corresponding information through physical layer signaling such as DCI (for example, step S2610), a separate subblock related information receiving procedure corresponding to step S2605 may be omitted.
  • the terminal may receive at least one DCI for NPDSCH scheduling from the base station (step S2610).
  • the terminal may recognize that one or more NPDSCHs will be transmitted in units of sub blocks from the base station.
  • the UE may identify at which point in time, in which resources, etc.
  • the terminal may cross-reception one or more NPDSCHs from the base station in sub-block units (S2615).
  • the UE may be configured to receive sub blocks corresponding to the first NPDSCH and sub blocks corresponding to the second NPDSCH in a cross.
  • the terminal may be configured with a device as shown in FIG. 11 and / or FIG. 36.
  • the above-described operation of each step in FIG. 26 may be performed by the terminal device illustrated in FIGS. 11 and / or 36.
  • FIG. 27 shows an example of an operation flowchart of a base station performing cross transmission between one or more subblocks of a physical channel / signal to which the method proposed in this specification can be applied. 27 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the invention.
  • the base station may receive the above-described sub-block related information to the terminal (S2705).
  • the base station may transmit the corresponding information through higher layer signaling such as system information and / or RRC signaling.
  • the base station is configured to deliver the corresponding information through physical layer signaling such as DCI (for example, step S2710), a separate subblock related information transmission procedure corresponding to step S2705 may be omitted.
  • the base station may transmit at least one DCI for NPDSCH scheduling to the terminal (step S2710).
  • the UE may recognize that one or more NPDSCHs will be transmitted in units of subblocks from the base station.
  • the base station may cross-transmit one or more NPDSCHs in sub-block units to the terminal (S2715).
  • the base station may be configured to transmit subblocks corresponding to the first NPDSCH and subblocks corresponding to the second NPDSCH.
  • the base station may be configured with a device as shown in FIG. 11 and / or FIG. 36.
  • the above-described operation of each step in FIG. 27 may be performed by the base station apparatus shown in FIGS. 11 and / or 36.
  • FIG. 28 illustrates an example of signaling between a base station and a terminal that performs cross transmission / reception between one or more subchannels of a physical channel / signal to which the method proposed in this specification can be applied. 28 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the terminal may receive the above-described sub block related information from the base station (S2805).
  • the terminal may receive the corresponding information through higher layer signaling such as system information and / or RRC signaling.
  • the terminal may receive the corresponding information through physical layer signaling (eg, step S2810) such as DCI, a separate sub-block related information receiving procedure corresponding to step S2805 may be omitted.
  • the terminal may receive at least one DCI for NPDSCH scheduling from the base station (step S2810). In this case, the terminal may recognize that one or more NPDSCHs will be transmitted in units of sub blocks from the base station.
  • the terminal may cross-reception one or more NPDSCHs from the base station in sub-block units (S2815). For example, after receiving the first subblocks up to the N-th NPDSCH, the terminal receives the second subblocks up to the N-th NPDSCH, and is configured to continue receiving the N-th M-subblocks up to the same process. Can be. However, the above example is merely an example of cross-receiving subblocks of each NDPSCH each time. When a transmission pattern related to transmission of subblocks is set, the corresponding UE may receive subblocks according to the corresponding transmission pattern.
  • the terminal when the terminal cross-receives a plurality of configured NPDSCHs in sub-block units, there is an advantage in that a time diversity effect in terms of transmission diversity and / or channel quality of the NPDSCH is obtained.
  • each subblock includes all TB transmission blocks to be transmitted
  • the base station and / or the UE receives the corresponding TB every time the reception of each subblock ends. You can judge the success.
  • the base station and / or the terminal is a symbol It may be advantageous to maintain a transmission structure capable of performing symbol level combining.
  • method 1-2 a method for determining a configuration of a sub block is proposed.
  • the following description of the method 1-2 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of description, and the method is extended to be applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel. Of course it can.
  • NPDSCH-i consists of TBs of length “Ni TB” repeated “Ri” times
  • subblocks of NPDSCH-i may consist of TBs repeated “Rth” times, respectively.
  • Ri represents the number of repetitions scheduled by the base station
  • Ni represents the number of subframes in which one TB is configured
  • Rth represents the maximum number of consecutive repetitions of the NPDSCH.
  • the value of Rth may be defined differently according to the transmission type to be set.
  • Rth value can be set to be used.
  • Ri ceil (Ri / Rth) subblocks (ceil () represents a sealing function).
  • Ri ceil (Ri / Rth) subblocks
  • ceil () represents a sealing function.
  • Ri> Rth a plurality of sub blocks are generated, and a structure in which cross transmission and reception between sub blocks of different NPDSCHs are used may be used.
  • Ri ⁇ Rth one subblock is generated per NPDSCH, and a transmission / reception structure in which each subblock is sequentially transmitted may be used.
  • the a-th subframe (or slot) constituting the TB is repeatedly mapped from the a * Rsubi-th subframe (or slot) of the subblock to (a + 1) * Rsubi-1-th subframe (or slot).
  • each subframe (or slot) constituting the TB in one subblock may be composed of consecutive Rsubi subframes (or slots).
  • the value of Rth may be a value set for symbol level combining.
  • 29 shows an example of a subblock configuration to which the method proposed in the specification can be applied. 29 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • two TBs ie, TB 1 and TB 2 composed of two predetermined time units (eg, subframes and slots) are repeated at a certain time unit level (eg, subframe level repetition (subframe).
  • a structure transmitted by level repetition and slot level repetition may be considered.
  • each TB may be set to be transmitted repeatedly 16 times.
  • the present invention can also be applied in units of CB (Code Block) or CBG (Code Block Group).
  • CB Code Block
  • CBG Code Block Group
  • Ni is applied to the number of CBs or CBGs instead of the number of subframes. can do.
  • method 1-3 proposes a method for determining a transmission timing of each sub-block when the above-described method 1 is used.
  • method 1-3 proposes a method for determining a transmission timing of each sub-block when the above-described method 1 is used.
  • the following description of the method 1-3 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of description, and the method is extended to be applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel. Of course it can.
  • the order in which subblocks of each NPDSCH are arranged in the time domain may be determined to follow a specific pattern (hereinafter, referred to as a sub-block pattern).
  • the sub-block pattern may be set in sub-blocks as a basic unit, and may be defined in an order in which sub-blocks of each NPDSCH-i are arranged in the time domain.
  • the sub-block pattern may be a fixed form defined by the standard.
  • the configuration information on the sub block pattern may be delivered to the terminal through higher layer signaling by the base station.
  • the sub block pattern may be determined by a sequential arrangement of HARQ process numbers (or HARQ process numbers).
  • the order in which the HARQ process number starts may be determined by the smallest number.
  • the order in which the HARQ process number starts may be sequentially changed for each re-transmission.
  • the HARQ process number order may be replaced with an index order of a predetermined TB.
  • a plurality of sub block patterns may exist.
  • the transmitting end and the receiving end eg, the base station and the terminal, the terminal and the base station
  • the (configuration) information for the pattern to be used may be dynamically indicated through physical layer signaling (eg, DCI) or semi-statically set or indicated through higher layer signaling (eg, SIB, RRC signaling, etc.).
  • 30 shows examples of a sub block pattern to which the method proposed in the specification can be applied. 30 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 30A illustrates subblocks (eg, subblock 1a, subblock 1b, subblock 1c, and subblock 1d) for NPDSCH-1 and subblocks (eg, subblock 2a) for NPDSCH-2.
  • Subblock 2b, subblock 2c, and subblock 2d) are cross-transmitted one by one.
  • (a) of FIG. 30 illustrates a pattern in which subblocks for NPDSCH-1 and subblocks for NPDSCH-2 are successively cross-transmitted by two.
  • (a) of FIG. 30 shows a pattern in which both subblocks for NPDSCH-1 and subblocks for NPDSCH-2 are successively cross-transmitted.
  • the method in which the sub block pattern is represented may be one of the following methods.
  • the sub block pattern may be set in the form of a bitmap in which the appearance order (that is, the transmission order) of the slot blocks is defined.
  • L 2
  • the subblock order of NPDSCH-1 is represented by “0”
  • the subblock order of NPDSCH-2 as “1”
  • a bit of length 4 The map may look like (0,1,0,1).
  • the sub block pattern may be set using the number of consecutive sub blocks generated from the same NPDSCH.
  • the base station transmits a value of “1” to the terminal. It can be set to indicate.
  • the base station may be configured to indicate a value of "2" to the terminal.
  • the sub block pattern may be set in a manner indicating an index of the predefined patterns.
  • L 2
  • an index is mapped to each pattern, and the base station indicates to the terminal the index of the pattern to use. The method may be considered.
  • the sub block pattern may be set using an index where the HARQ process number starts. That is, when a fixed pattern in which HARQ process numbers appear sequentially is used, a method of instructing the UE of the HARQ process number at which the base station starts transmitting may be considered. In this case, in the multi-TB transmission structure in which the HARQ process does not exist, the HARQ process number order may be replaced with an index order of TB arbitrarily determined.
  • the uplink feedback channel corresponding to the transmission of each NPDSCH (for example, NPUSCH format 2), and if the method 1 described above is similarly applied, the uplink feedback channel This transmitted pattern may be set to follow the transmission pattern of the NPDSCH.
  • the information of the pattern actually used can be clearly indicated. That is, when there are a plurality of subslot patterns, the base station may clearly instruct the terminal of information on the pattern to be actually used. If the signaling does not exist in a situation in which the subslot pattern is clearly indicated, the actually used pattern may be a default pattern defined by a standard (or through previous signaling or the like). .
  • the information of the pattern actually used may be implicitly estimated by other parameters. That is, the terminal may derive information on the sub slot pattern to be actually used by using other parameters transmitted by the base station.
  • a pattern to be used may be determined by a function that takes an entire length of the NPDSCH as an input.
  • low cost and low complexity terminal implementation may be important. Therefore, in consideration of the memory and the processing speed of the terminal, sufficient time may be required between different transport blocks.
  • the transmission carriers of different NPDSCHs and / or NPUSCHs are different, such as cross carrier scheduling and UL / DL interlacing, or when UL and DL are crossed and transmitted, Additional time may be required for retuning and / or switching.
  • Method 1-4 proposes a method for determining a predetermined time gap between transmissions of a subblock.
  • Method 1-4 a method for determining a predetermined time gap between transmissions of a subblock.
  • the description of Method 1-4 is described below based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of description, and the method may be extended to be applied to transmission of NPUSCH, cross transmission of NPDSCH and NPUSCH, or control channel. Of course it can.
  • a predetermined time interval (hereinafter, referred to as a timing gap) may exist between each subblock.
  • the time gap may have a plurality of definitions, and a situation in which the corresponding time gap is applied may be set differently by each definition.
  • the time gap may be determined to exist only between subblocks generated from different NPDSCHs. However, if subblocks generated from the same NPDSCH have contiguous order (that is, the base station continuously transmits subblocks generated from the same NPDSCH), a time gap may not be defined between the corresponding subblocks. .
  • 31 shows an example of a time gap between subblocks to which the method proposed in this specification can be applied. 31 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the above-described time gap may be defined between consecutive subblocks of NPDSCH-1 (eg, subblock 1a and subblock 1b) and consecutive subblocks of NPDSCH-2 (eg, subblock 2a and subblock 2b). Can be set. That is, the time gap may be set when the NDPSCH to be received by the UE is changed (for example, changed from NPDSCH-1 to NPDSCH-2 and / or changed from NPDSCH-2 to NPDSCH-1).
  • the above-described time gap may be set to occur only in a specific situation.
  • the specific situation may be when the location of the frequency domain (eg, carrier, narrowband) in which the subblock is transmitted is changed (eg, frequency hopping), and / or,
  • the specific situation may be when the transmission of the NPDSCH is started and the total number of transmitted subblocks exceeds a certain threshold, and / or the specific situation may be that the elapsed time when the transmission of the NPDSCH is started and the specific threshold is exceeded.
  • the threshold may be predefined in the system or the terminal may be set by the base station.
  • the specific situation may be a case where an operation related to early transmission termination by the base station and / or the terminal is set.
  • the operation related to the end of the early transmission the base station transmits a downlink control channel for stopping the uplink transmission of the terminal before the end of the entire transmission, the operation of receiving by the terminal, or whether the decoding success of the terminal as a whole
  • This may mean an operation in which the terminal transmits an uplink feedback channel for informing before the transmission ends and the base station receives the uplink feedback channel.
  • the above-described time gap may be defined as a minimum requirement, and for other reasons, there may be a case where the time interval between sub blocks is wider than the set time gap.
  • the base station dynamically instructs the UE about the above-described time gap through physical layer signaling (for example, DCI, etc.) or semi-statically configures through higher layer signaling (eg, SIB, RRC signaling, etc.). You can also indicate.
  • physical layer signaling for example, DCI, etc.
  • semi-statically configures through higher layer signaling eg, SIB, RRC signaling, etc.
  • the size of the time gap described above is It can be set to a cell-specific value.
  • the above-described method 1-4 is applied and the terminal is in a connected mode state or transmission of the NPDSCH is a UE-specific channel targeted to a specific terminal, the above-described time gap The size may or may not be set to a terminal-specific value.
  • a method of setting the base station to determine whether to apply the aforementioned method 1 may also be considered. This may be for the purpose of allowing an autonomous decision of the base station to apply the above-described method 1 to increase transmission / reception performance or to adaptively consider application of a method appropriate to a situation.
  • Method 1-5 proposes a signaling method that a UE acquires to recognize this when it is determined by the base station whether to apply the method 1 described above. That is, in the following Method 1-5, the base station proposes methods of transmitting (ie, notifying) information on whether the method 1 is applied to the terminal.
  • the base station may provide enable / disable information on whether the method 1 described above is applied to the terminal.
  • the specific method to which the above-described method 1-5 is applied may be at least one of the following methods 1-5a to 1-5c. That is, the methods 1-5a to 1-5c described below may be applied independently or in combination with each other.
  • the above information on the allow / disallow can be explicitly expressed through higher layer signaling (eg, SIB, RRC signaling, etc.). That is, the base station may explicitly set or instruct the UE to allow or disallow the application of the above-described method 1 by using a parameter (eg, an information element (IE)) of higher layer signaling. .
  • IE information element
  • the base station can obtain a gain in terms of network flexibility that allows the base station to determine whether to apply the method 1 described above according to various situations.
  • a method of always setting the operation of the above-described method 1 may also be considered.
  • the operation of the above-described method 1 may always be set to also be disallowed. That is, whether or not the above-described method 1 is applied may be determined according to whether multi-TB transmission is applied. At this time, if the number of multi-TB scheduling structure that can be operated in the system is plural, whether or not to allow or not may be set differently according to the multi-TB scheduling scheme set by the base station.
  • the base station transmits parameter (s) related to the transmission structure of a specific physical channel to the terminal through higher layer signaling and the like, and the terminal recognizes whether to allow / disallow the method 1 described above based on such parameters. It can be set to.
  • the parameter value may include a value (s) for determining the transmission length of the NPDCCH, NPUSCH, and / or NPDSCH.
  • the method 1 described above may be allowed when Rmax, which is a criterion for determining the maximum number of repetitions, is greater than or equal to a specific value. Otherwise, the method 1 may be set to be disallowed.
  • Rmax which is a criterion for determining the maximum number of repetitions
  • the value of the parameter may include a set maximum HARQ process number.
  • the method 1 described above may be allowed when the number of maximum HARQ processes configured for the UE is greater than or equal to a specific size, or may be set to be disallowed.
  • the reverse of the above example can also be applied.
  • the maximum number of HARQ processes may refer to the maximum number of HARQ processes that the base station and / or the terminal can operate as a single DCI.
  • the maximum number of HARQ processes may mean the maximum number of different TBs that can be operated with a single DCI.
  • the value of the parameter may include information on a coverage enhancement mode (CE mode).
  • CE mode coverage enhancement mode
  • the above-described method 1 may be allowed, and in the case of CE mode A, the method 1 may be set to be disallowed.
  • the reverse of the above example can also be applied.
  • the value of the parameter may include information on whether frequency hopping is applied. For example, if frequency hopping is allowed, the above-described method 1 may be disallowed. Otherwise, the above-described method 1 may be set to be allowed. Of course, the reverse of the above example can also be applied.
  • the value of the parameter may include whether single-tone transmission of uplink transmission and / or the size of subcarrier spacing.
  • the method 1 described above may be allowed when the uplink transmission is a multi-tone transmission, and may be set to be disallowed when the uplink transmission is a single-tone transmission.
  • the reverse of the above example can also be applied. This method may be applied only to uplink transmission, and in case of downlink, it may be set not to follow the above-described condition.
  • the gap may be set for the purpose of increasing time diversity or for supporting HARQ-ACK transmission and / or DCI monitoring operation of the terminal for early transmission termination.
  • This may be distinguished from an uplink compensation gap (DL compensation) for DL synchronization or a downlink gap (DL gap) for scheduling of another channel used in a conventional NB-IoT.
  • DL compensation uplink compensation gap
  • DL gap downlink gap
  • the reverse of the above example can also be applied.
  • the optimized transmission / reception scheme is determined in advance according to the transmission structure of the physical channel to determine whether the above-described method 1 is applied, and the terminal may perform the signaling without signaling overhead.
  • the above-described specific methods may be applied differently for each transmission.
  • the above-described methods may be applied differently to uplink and downlink.
  • the methods described above may be applied differently to data channels (ie, traffic channels) and control channels.
  • allow / disallow means whether the method 1 described above is applicable or not, and whether or not the method 1 described above is actually applied is triggered by a separate signaling (eg, DCI). May be
  • the actual application to the cross transmission / reception scheme of the sub-block unit proposed in the above-described method 1 may be triggered by DCI or the like. have. This may be to set the base station to more dynamically control the transmission of Method 1 described above.
  • the present specification proposes a method (hereinafter, method 1-6) for triggering a transmission / reception scheme of the above-described method 1 based on DCI.
  • the transmission / reception scheme of the above-described method 1 may be performed by a base station transmitting a DCI (eg, DCI of step S2610 of FIG. 26, DCI of step S2710 of FIG. 27, and FIG. 28). Triggered by DCI) in step S2810.
  • a DCI eg, DCI of step S2610 of FIG. 26, DCI of step S2710 of FIG. 27, and FIG. 28. Triggered by DCI
  • the UE may assume that the method of the above-described method 1 is applied to the reception (or transmission of the NPUSCH) of the NDPSCH configured for transmission and reception by the corresponding DCI. On the contrary, if the above-described method 1 is not triggered by the DCI, the UE may assume that the method of the above-described method 1 is not applied to the reception (or transmission of the NPUSCH) of the NDPSCH configured for transmission and reception by the corresponding DCI. have.
  • the specific method to which the above-described method 1-6 is applied may be at least one of the following methods 1-6a to 1-6c. That is, the methods 1-6a to 1-6c described below may be applied independently, or may be applied in combination with each other.
  • Method 1 described above may be explicitly expressed using 1 bit (eg, a flag bit) in a specific field of DCI transmitted and received between a base station and a terminal.
  • 1 bit eg, a flag bit
  • the transmission of the DCI having a specific 1 bit value of 1 in the DCI field by 1 means that the above-described method 1 is triggered, and the transmitting of the DCI having the corresponding 1 bit value of 0 is not triggered by the method 1 described above. It may mean.
  • the base station can obtain a gain in terms of network flexibility, which enables the base station to dynamically determine whether the above-described method 1 is applied (ie, triggering).
  • whether triggering of the above-described method 1 may be determined by the type of DCI format transmitted and received between the base station and the terminal and / or the RNTI used for DCI reception.
  • a case in which the purpose of use is divided or a interpretation of the DCI field is changed may be included according to a flag bit.
  • triggering of the above-described method 1 may be determined based on (ie, depending on) some value (s) of other purpose parameter (s) present in a field of DCI transmitted and received between a base station and a terminal.
  • the value of the parameter may include a value of repetition for determining the transmission length of the physical channel.
  • the method 1 described above may be applied when the repetition is greater than or equal to a specific value. Otherwise, the method 1 may be set to not apply.
  • the reverse of the above example can also be applied.
  • the value of the parameter may include a transport block size (TBS) / modulation and coding scheme (MCS) value.
  • TBS transport block size
  • MCS modulation and coding scheme
  • the method 1 described above may be set to be applied only to a specific area on a table for determining TBS / MCS.
  • the value of the parameter may include a size determined by a combination of the basic unit of TB used and the repeat size applied to the TB. For example, whether or not the above-described method 1 is triggered may be determined in the form of a product of the number of time units (eg, subframes, slots, symbols) used for one TB transmission and repetition.
  • time units eg, subframes, slots, symbols
  • the value of the parameter may include a HARQ process number (or HARQ process number) actually used. For example, if the number of HARQ processes actually used by the DCI is greater than or equal to a specific value, the above-described method 1 may be applied. Otherwise, the method 1 may be determined not to be applied. Of course, the reverse of the above example can also be applied. At this time, the number of HARQ processes may be applied by extending the meaning to the number of different TBs set by the DCI in a broad sense.
  • / or, whether the above-described method 1 is applied or not may be determined depending on whether the interval of repeatedly transmitting the same TB in the time domain is greater than a specific value when the above-described method 1 is applied. This may be determined by complex consideration of a plurality of parameters set by the DCI. For example, even when the above-described method 1 is applied, if the TB of the same HARQ process repeatedly transmitted is not sufficiently secured to obtain time diversity in the time domain, it may be disallowed. Briefly, if the number of repetitive transmissions of the channel indicated (ie, scheduled) in the DCI is smaller than a specific value and / or the number of HARQ processes indicated is smaller than a certain number, the above-described method 1 cannot be satisfied. It may not be triggered. Of course, the reverse of the above example can also be applied.
  • the value of the parameter may include a resource unit (RU) used for transmission and reception.
  • RU resource unit
  • a method for transmitting an ACK / NACK based on HARQ operation by the UE for a corresponding physical signal / channel may need to be newly considered. That is, the HARQ process management method considering the method proposed in this specification needs to be additionally considered.
  • the UE when the UE acquires grants for two NPDSCHs in a 2-HARQ process, a structure in which transmission of the next NPDSCH can be started after transmission of one NDPSCH is completed Support.
  • the time point at which transmission of two NPDSCHs is started is determined by a scheduling delay value indicated in each DCI and cannot be changed in the middle. In this case, even if the UE succeeds in decoding the corresponding NDPSCH before the reception of the first NPDSCH ends, the base station continues to transmit the first NPDSCH to the end.
  • a technique of early transmission termination may be used to obtain the effect of latency reduction.
  • the terminal completes decoding of the NPDSCH before the duration of the corresponding NPDSCH ends, the UE informs the base station of the NPDSCH through a feedback channel, and the base station receiving the NPDSCH terminates the transmission of the corresponding NPDSCH early. It can mean a method.
  • the transmission of the second NPDSCH may have a disadvantage in that a predetermined scheduling delay is applied as it is, so that a delay reduction effect may not be obtained, or a separate control channel is required to inform this in order to advance the scheduling delay.
  • Method 2 proposes a method (hereinafter, Method 2) for supporting early transmission termination in consideration of the sub-block-based NPDSCH transmission structure proposed in Method 1 described above.
  • Method 2 proposes a method for supporting early transmission termination in consideration of the sub-block-based NPDSCH transmission structure proposed in Method 1 described above.
  • Method 2 proposes a method for supporting early transmission termination in consideration of the sub-block-based NPDSCH transmission structure proposed in Method 1 described above.
  • Method 2 proposes a method for supporting early transmission termination in consideration of the sub-block-based NPDSCH transmission structure proposed in Method 1 described above.
  • Method 2 proposes a method for supporting early transmission termination in consideration of the sub-block-based NPDSCH transmission structure proposed in Method 1 described above.
  • Method 2 proposes a method for supporting early transmission termination in consideration of the sub-block-based NPDSCH transmission structure proposed in Method 1 described above.
  • Method 2 proposes a method for supporting early transmission termination in consideration of the sub-block-based NPDSCH transmission structure proposed in Method 1 described above.
  • Method 2
  • a position where ACK / NACK feedback (ie, A / N feedback) for the NPDSCH (s) is possible may be set after N subblocks are transmitted.
  • the value of N may be dynamically indicated through physical layer signaling (eg, DCI, etc.) or semi-statically set or indicated through higher layer signaling (eg, SIB, RRC signaling, etc.). That is, the base station may set or indicate the value of N to the terminal through physical layer signaling and / or higher layer signaling.
  • physical layer signaling eg, DCI, etc.
  • higher layer signaling eg, SIB, RRC signaling, etc.
  • the value of N may vary according to circumstances.
  • the value of N may vary within a section in which transmission of the NPDSCH (s) triggered by a specific DCI proceeds.
  • the value of N may be set differently depending on whether to retransmit the NPDSCH corresponding to the sub block.
  • / or the value of N may vary depending on the number of HARQ processes for which transmission remains at a particular time.
  • the ACK feedback may be transmitted, otherwise the DTX may not be performed.
  • ACK / NACK bundling for L multi-HARQ processes may be applied to the ACK / NACK feedback.
  • the UE may be configured to determine (ACK) and transmit (or report) the L NPDSCHs to the base station only when all of the decoding successes, and to transmit to the base station by determining the NACK if any of the decoding is not successful.
  • ACK / NACK multiplexing for L multiple-HARQ processes may be applied to ACK / NACK feedback.
  • whether or not decoding success for the L NPDSCH may be multiplexed and transmitted through one signal and / or channel. That is, the UE may multiplex the success or failure of decoding for L NPDSCHs into one signal and / or channel and transmit the result to the base station.
  • whether or not the decoding success for the L NPDSCHs may be expressed as P group ACK / NACKs, some of which are bundled and smaller than L.
  • the above-described ACK / NACK feedback scheme may be set differently according to a transmission / reception scheme of a physical signal and / or a channel.
  • the ACK / NACK feedback scheme may be set differently according to a frequency division duplexing (FDD) scheme and a time division duplexing (TDD) scheme.
  • FDD frequency division duplexing
  • TDD time division duplexing
  • the timing of transmission of the ACK / NACK feedback channel may be set in a gap period between sub blocks.
  • the n + 1th subblock may proceed after the end of the ACK / NACK feedback.
  • the transmission time of the ACK / NACK feedback channel may be set to overlap (that is, overlap) the transmission time of the sub-block.
  • the UE may be configured to transmit ACK / NACK feedback corresponding to the nth subblock starting at the middle of the transmission of the nth subblock and before the transmission of the n + 1th subblock.
  • the UE may transmit ACK / NACK feedback for the nth subblock at the time of the n + 1th subblock. .
  • the transmission time of the ACK / NACK feedback may be set by using a time unit (eg, a subframe, a slot, a symbol) in which a subblock cannot be transmitted.
  • a time unit eg, a subframe, a slot, a symbol
  • the ACK / NACK feedback and the NPDSCH subblock may be interlaced with each other based on a UL / DL configuration structure to set a transmission / reception time point.
  • the UE transmits ACK / NACK feedback according to UL / DL configuration of TDD (eg, uplink time unit). Link subframe).
  • TDD uplink time unit
  • the base station can obtain the advantage that can reduce the overhead for the successful transmission of the NPDSCH (or NPUSCH).
  • resources scheduled for the NPDSCH (or NPSUCH) corresponding to the ACK feedback may be configured to be used for other purposes.
  • FIGS. 33 and 34 are flowcharts illustrating operations of a terminal and a base station in relation to a method for supporting early transmission termination to which the method proposed in this specification can be applied.
  • the descriptions of FIGS. 33 and 34 are described based on the NPDSCH, but this is merely an example for convenience of description, and the method may include transmission of an NPUSCH, cross transmission of an NPDSCH and an NPUSCH, or Of course, it can be extended to the control channel.
  • the operations of FIGS. 33 and 34 may be commonly applied to the methods proposed herein.
  • FIG. 33 shows an example of an operation flowchart of a terminal considering early termination of transmission to which the method proposed in the present specification can be applied. 33 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • Steps S3305, S3310, and S3315 of FIG. 33 may correspond to steps S2605, S2610, and S2615 of FIG. 26, respectively. Accordingly, detailed descriptions of the corresponding steps are overlapped and thus omitted from the description of FIG. 33.
  • the UE when the UE is configured to receive NPDSCH reception in units of sub blocks, the UE may be configured to attempt cross reception for one or more NPDSCHs in units of sub blocks.
  • the UE may transmit ACK feedback for the corresponding NPDSCH to the base station (S3325). For example, when reception of the NPDSCH-1 is completed in the second sub block, the terminal may transmit an ACK to the base station at the feedback time set for the corresponding sub block. In this case, the UE may attempt to receive only subblocks of the remaining NPDSCH except for the specific NPDSCH in which reception is completed (S3330). That is, this may mean that transmission for a specific NPDSCH is terminated early.
  • the UE when reception is not completed even for a specific NDPSCH among one or more configured NPDSCHs, that is, when reception for all NPDSCHs is not completed (S3320), the UE transmits a NACK feedback for each NPDSCH to the base station, DTX may be performed (S3335). In this case, the UE may continue to attempt reception for all subblocks of the NPDSCH (S3340). That is, when the terminal does not transmit ACK feedback for any NPDSCH, the terminal may be configured to continue receiving attempts for all the set NPDSCH.
  • the terminal may be configured with a device as shown in FIG. 11 and / or FIG. 36.
  • the above-described operation of each step in FIG. 33 may be performed by the terminal device illustrated in FIGS. 11 and / or 36.
  • FIG. 34 shows an example of an operation flowchart of the base station considering early termination of transmission to which the method proposed in the present specification can be applied. 34 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the invention.
  • Steps S3405, S3410, and S3415 of FIG. 34 may correspond to steps S2705, S2710, and S2715 of FIG. 27, respectively. Accordingly, detailed descriptions of the corresponding steps are overlapped and thus omitted from the description of FIG. 34.
  • the base station when the base station configures the NPDSCH reception in units of sub blocks to the UE, the base station may be configured to perform cross transmission for one or more NPDSCHs in units of sub blocks.
  • the base station stops sub-block transmission for the NPDSCH to the terminal, and for the remaining NPSCH Only sub blocks may be transmitted (S3425). For example, when the base station receives an ACK feedback indicating that reception of the NPDSCH-1 is completed in the second subblock from the terminal, the base station may transmit only the remaining subblocks of the NPDSCH except for the specific NPDSCH in which the reception of the terminal is completed. . That is, this may mean that transmission for a specific NPDSCH is terminated early.
  • the base station may transmit subblocks for all NPDSCHs set as the terminal (S3430). That is, when the base station does not receive ACK feedback for any NDPSCH, the base station may transmit the sub-blocks for all the NDPSCH configured for the terminal to the terminal.
  • the base station may be configured with a device as shown in FIG. 11 and / or FIG. 36.
  • the above-described operation of each step in FIG. 34 may be performed by the base station apparatus shown in FIGS. 11 and / or 36.
  • Method 2-1 proposes a method for adaptively determining a configuration of a subblock transmission.
  • description of the method 2-1 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of explanation, and the method may be extended and applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel.
  • Method 2-1 description of the method 2-1 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of explanation, and the method may be extended and applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel.
  • the base station may adaptively determine the configuration of the remaining subblock transmission according to the ACK / NACK feedback information of the terminal.
  • the base station does not change the configuration of the subblock transmission used immediately before the occurrence of the corresponding ACK / NACK feedback channel. You can decide to use it as is. On the contrary, if ACK / NACK feedback of the UE is estimated as ACK information, the base station may decide not to proceed with the transmission of the subblock of the NPDSCH indicated by the ACK information.
  • the ACK for NPDSCH-1 (or NPDSCH-2) is fed back and the feedback for NPDSCH-2 (or NPDSCH-1) is not an ACK, then NPDSCH-2 in subsequent transmissions. Only subblocks for (or NPDSCH-1) may be determined to be transmitted.
  • the transmission time of the sub-blocks of the NPDSCH-2 (or NPDSCH-1) can be adjusted for the purpose of reducing the delay.
  • the transmission time of subblocks of NPDSCH-2 (or NPDSCH-1) may be configured to use the transmission time of subblocks of NPDSCH-1 (or NPDSCH-2) that were scheduled at the time when the grant was received through DCI.
  • the time point at which the base station stops transmitting the subblock of the NPDSCH indicated by the ACK information may be set to be after a delay of a specific time (for example, t0 time) after the ACK is transmitted.
  • 35 shows examples of ACK / NACK feedback for sub-block transmission to which the method proposed in this specification can be applied. 35 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the invention.
  • FIG. 35 (a) shows a situation in which the terminal succeeds after receiving the subblock 1b for decoding the NPDSCH-1 when the terminal is scheduled for two NPDSCHs, and feeds back ACK information to the base station. .
  • the base station After receiving the corresponding ACK, the base station determines that it is no longer necessary to transmit information on the NPDSCH-1, and may be configured to perform only the transmission on the NPDSCH-2 in the subsequent transmission.
  • (b) of FIG. 35 illustrates a situation in which the terminal succeeds after receiving the subblock 1a for decoding the NPDSCH-1 when the terminal receives two NPDSCHs, and feeds back ACK information to the base station. Indicates. After receiving the corresponding ACK, the base station determines that it is no longer necessary to transmit the information on the NPDSCH-1, and may perform only the transmission on the NPDSCH-2 in the subsequent transmission. However, in consideration of the processing time of the base station and / or the terminal, the scheduling structure for the sub block may be set not to change during a specific time (for example, t0 time).
  • Method 2-2 a method for adaptively determining a configuration of sub-block transmission in order to obtain a delay gain of a terminal is proposed.
  • the method 2-2 unlike the method 2-1 described above, it is described based on the NPUSCH. However, this is only an example for convenience of explanation, and the description of Method 2-2 may be extended to apply to transmission of NPDSCH, cross transmission of NPDSCH and NPUSCH, or control channel.
  • the terminal may adaptively determine the configuration of the remaining subblock transmission according to re-scheduling grant information transmitted by the base station.
  • the re-scheduling grant may be configured to adaptively configure the transmission of the subblocks of the remaining NPUSCH (s) without proceeding to the transmission of the subblocks of the specific NPUSCH.
  • Such a rescheduling grant may be delivered in a form such as DCI.
  • the corresponding DCI may be configured with a structure such as a compact DCI (compact DCI), which is smaller in size than the DCI for scheduling the first multi-HARQ.
  • the repetition size (ie, the number of repetitions) of the abbreviated DCI may be defined as a functional relationship according to the repetition size of the DCI for scheduling the first multi-HARQ.
  • the UE when there is a separate ACK / NACK feedback channel, even when an ACK for a specific NPUSCH transmission is received, the UE does not adaptively determine the configuration of the remaining subblock transmission until receiving the re-scheduling grant. It may be set.
  • coordination of transmission scheduling of sub-blocks is adaptively determined as in Method 2-1 and / or Method 2-2, and when a method such as bundling and / or multiplexing is used in ACK / NACK feedback, After transmission of the NPDSCH (or NPUSCH) is terminated, the size of bundling and / or multiplexing for ACK / NACK feedback may vary. In this case, for a more efficient ACK / NACK feedback, the format of the ACK / NACK feedback channel suitable for the size of the required ACK / NACK bit needs to be adaptively determined together.
  • the adaptive configuration method of the ACK / NACK feedback channel format considering the configuration of the adaptive subblock transmission proposed in the above-described method 2-1 and / or method 2-2 ( Hereinafter, method 2-3) is proposed.
  • the following description about the method 2-3 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of explanation, and the method may be extended and applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel.
  • the method 2-3 is proposed based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of explanation, and the method may be extended and applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel.
  • the terminal may adaptively determine and transmit the ACK / NACK feedback channel according to the configuration of the adaptively determined subblock transmission.
  • the transmission method of the ACK / NACK feedback channel may include the format of the ACK / NACK feedback channel.
  • the corresponding format may be determined in consideration of the size of the ACK / NACK feedback bits to be transmitted by the terminal.
  • the transmission scheme of the ACK / NACK feedback channel may include a repetition level (ie, the number of repetitions) of the ACK / NACK feedback channel.
  • the terminal and / or the base station should be able to recognize this.
  • a method in which the base station configures an additional control channel to re-schedule the configuration of the sub block transmission may be used.
  • the overhead for transmitting the additional control channel, the delay caused by the time required for transmitting and receiving the additional control channel, and / or the power consumption of the terminal for decoding the additional control channel. May occur.
  • Method 3 proposes a method for managing a HARQ process ID (HARQ process ID) using additional information included in the NPDSCH.
  • Method 3 description of the method 2-1 is described based on the NPDSCH, but this is only an example for convenience of explanation, and the method may be extended and applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel.
  • the method may be extended and applied to the transmission of the NPUSCH, the cross transmission of the NPDSCH and the NPUSCH, or the control channel.
  • the L NPDSCH may include additional information that can distinguish each.
  • the additional information may be represented by a CRC masking value.
  • the additional information may be represented by a reference signal.
  • the additional information may be set to be determined by the HARQ process identifier.
  • the UE can check the HARQ process identifier through the additional information obtained by receiving the NPDSCH.
  • FIG. 36 illustrates an example of a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 3610 and a plurality of terminals 3620 located in a base station area.
  • the base station and the terminal illustrated in FIG. 36 may be a simplified representation of the above-described wireless communication device (eg, the base station 1110 and the terminal 1120 of FIG. 11).
  • the base station and the terminal may each be represented by a wireless device.
  • the base station includes a processor 3611, a memory 3612, and an RF module 3613.
  • Processor 3611 implements the functions, processes and / or methods proposed in the methods herein described above. Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory is connected to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module is coupled to the processor to transmit and / or receive radio signals.
  • the terminal includes a processor 3621, a memory 3622, and an RF module 3623.
  • the processor implements the functions, processes and / or methods proposed in the methods herein described above.
  • Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory is connected to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module is coupled to the processor to transmit and / or receive radio signals.
  • the memories 3612 and 3622 may be internal or external to the processors 3611 and 3621 and may be connected to the processor by various well-known means.
  • the base station and / or the terminal may have a single antenna or multiple antennas.
  • Antennas 3614 and 3624 function to transmit and receive wireless signals.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the present invention may be implemented by a device or apparatus in the form of a system on chip (SOC).
  • the device or apparatus may be mounted in a terminal or a base station, and may include a memory and a processor.
  • the memory includes instructions or executable codes and may be coupled to the processor operatively.
  • the processor may be configured to implement an operation including a method according to the invention by executing instructions or executable code coupled to the memory and stored in the memory in operation.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • Executable code may be configured to perform operations in accordance with the present invention when stored in a memory and executed by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the method of performing uplink transmission in the wireless communication system of the present invention has been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE / LTE-A system / 5G system (New RAT system), but can be applied to various wireless communication systems. Do.

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Abstract

본 명세서는 무선 통신 시스템에서 물리 신호 및/또는 채널의 송수신 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 무선 신호 및/또는 채널을 수신하는 방법에 있어서, 상기 방법은 기지국으로부터, 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 단계; 및 상기 DCI에 기반하여, 상기 기지국으로부터, 상기 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 교차 수신(cross-reception)하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 물리 신호 및/또는 채널의 송수신 방법 및 이를 위한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 물리 신호 및/또는 채널의 반복 전송을 고려하여, 전송 블록(transport block)의 송수신 및/또는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 동작을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 물리 채널 및/또는 신호의 송수신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공함에 목적이 있다.
구체적으로, 본 명세서는 물리 채널 및/또는 신호의 반복 전송이 적용되는 경우, 전송 블록(transport block)의 송수신 및/또는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
특히, 본 명세서는 다중-TB(multiple-TB) 전송 및/또는 다중-HARQ 프로세스(Multiple-HARQ process)가 스케줄링되는 경우 물리 채널 및/또는 신호의 전송 효율을 향상시키기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 무선 신호 및/또는 채널을 수신하는 방법에 있어서, 상기 방법은 기지국으로부터, 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 단계; 및 상기 DCI에 기반하여, 상기 기지국으로부터, 상기 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 교차 수신(cross-reception)하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법은, 상기 기지국으로부터 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 서브 블록 관련 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 서브 블록 단위의 교차 수신은 상기 서브 블록 관련 정보 및 상기 DCI에 기반하여 수행될 수도 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법은, 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들 중 특정 무선 신호 및/또는 채널에 대한 수신이 완료된 경우, 상기 기지국으로 상기 특정 무선 신호 및/또는 채널에 대한 ACK 정보를 피드백하는 단계; 및 상기 ACK 정보의 피드백이 존재하는 경우, 상기 기지국으로부터, 상기 특정 무선 신호 및/또는 채널을 제외한 나머지 무선 신호 및/또는 채널을 서브 블록 단위로 교차 수신하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 신호 및/또는 채널을 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛; 및 상기 RF 유닛과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터, 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하고; 상기 DCI에 기반하여, 상기 기지국으로부터, 상기 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 교차 수신(cross-reception)하도록 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 기지국으로부터 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 서브 블록 관련 정보를 수신하도록 제어하며, 상기 서브 블록 단위의 교차 수신은 상기 서브 블록 관련 정보 및 상기 DCI에 기반하여 수행될 수도 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들 중 특정 무선 신호 및/또는 채널에 대한 수신이 완료된 경우, 상기 기지국으로 상기 특정 무선 신호 및/또는 채널에 대한 ACK 정보를 피드백하고; 상기 ACK 정보의 피드백이 존재하는 경우, 상기 기지국으로부터, 상기 특정 무선 신호 및/또는 채널을 제외한 나머지 무선 신호 및/또는 채널을 서브 블록 단위로 교차 수신하도록 제어할 수도 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 무선 신호 및/또는 채널을 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은 단말로, 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하는 단계; 및 상기 DCI에 기반하여, 상기 단말로, 상기 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 교차 전송(cross-reception)하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 단말로 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 서브 블록 관련 정보를 전송하는 단계를 더 포함하며, 상기 서브 블록 단위의 교차 전송은 상기 서브 블록 관련 정보 및 상기 DCI에 기반하여 수행될 수도 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 단말로부터, 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들 중 특정 무선 신호 및/또는 채널에 대한 수신이 완료되었다는 ACK 정보를 수신한 경우, 상기 단말로, 상기 특정 무선 신호 및/또는 채널을 제외한 나머지 무선 신호 및/또는 채널을 서브 블록 단위로 교차 전송하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 신호 및/또는 채널을 전송하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛; 및 상기 RF 유닛과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 단말로, 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하고; 상기 DCI에 기반하여, 상기 단말로, 상기 하나 이상의 무선 신호 및/또는 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 교차 전송(cross-reception)하도록 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 기지국에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 단말로 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들에 대한 서브 블록 관련 정보를 전송하도록 제어하며, 상기 서브 블록 단위의 교차 전송은 상기 서브 블록 관련 정보 및 상기 DCI에 기반하여 수행될 수도 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 기지국에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 단말로부터, 상기 하나의 무선 신호 및/또는 채널들 중 특정 무선 신호 및/또는 채널에 대한 수신이 완료되었다는 ACK 정보를 수신한 경우, 상기 단말로, 상기 특정 무선 신호 및/또는 채널을 제외한 나머지 무선 신호 및/또는 채널을 서브 블록 단위로 교차 전송하도록 제어할 수도 있다.
본 명세서는 물리 신호 및/또는 채널의 교차 송수신(cross-transmission/reception)을 통해 전송 다이버시티(transmit diversity) 및/또는 시간 다이버시티(time diversity)를 획득할 수 있는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 2는 3GPP NR 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 3은 프레임 구조 타입 1의 무선 프레임 구조를 도시한다.
도 4는 프레임 구조 타입 2의 무선 프레임 구조를 도시한다.
도 5는 NR에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 6은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드를 도시한다.
도 7은 하향링크 서브프레임의 구조를 도시한다.
도 8은 상향링크 서브프레임의 구조를 도시한다.
도 9는 NR에서의 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 10은 NR에서의 물리 자원 블록의 일례를 나타낸 도이다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12는 협대역 동작(Narrowband operation) 및 주파수 다이버시티의 일례를 나타낸다.
도 13은 MTC에 이용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 나타낸 도이다.
도 14는 MTC의 시스템 정보 전송의 일례를 나타낸다.
도 15는 MTC와 legacy LTE 각각에 대한 스케쥴링의 일례를 나타낸 도이다.
도 16 및 17은 서브캐리어 간격에 따른 NB-IoT 프레임 구조의 예들을 나타낸다.
도 18은 NB-IoT 상향링크에 대한 자원 그리드의 일 예를 나타낸다.
도 19는 NB-IoT 시스템에서 지원되는 동작 모드들의 일 예를 나타낸다.
도 20은 NB-IoT에 이용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법의 일 예를 나타낸다.
도 21은 NB-IoT의 초기 접속 절차에 대한 일 예를 나타낸다.
도 22는 NB-IoT의 임의 접속 절차에 대한 일 예를 나타낸다.
도 23은 유휴 상태 및/또는 비활성화 상태에서의 DRX 방식의 일 예를 나타낸다.
도 24는 NB-IoT 단말에 대한 DRX 설정 및 지시 절차의 일 예를 나타낸다.
도 25는 2-HARQ 프로세스에 따른 스케줄링 구조의 예들 및 채널 품질을 나타낸다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하나 이상의 물리 채널/신호의 서브 블록들 간의 교차 수신을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 27은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하나 이상의 물리 채널/신호의 서브 블록들 간의 교차 전송을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 28은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하나 이상의 물리 채널/신호의 서브 블록들 간의 교차 송수신을 수행하는 기지국과 단말 간의 시그널링의 일 예를 나타낸다.
도 29는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 서브 블록 구성의 일 예를 나타낸다.
도 30은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 서브 블록 패턴의 예들을 나타낸다.
도 31은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 ACK/NACK 피드백 및 서브 블록의 송수신 시점의 일 예를 나타낸다.
도 32는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 ACK/NACK 피드백 및 서브 블록의 송수신 시점의 일 예를 나타낸다.
도 33은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 조기 전송 종료를 고려한 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 34는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 조기 전송 종료를 고려한 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 35는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 서브 블록 단위 전송에 대한 ACK/NACK 피드백의 예들을 나타낸다.
도 36은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도의 일 예를 나타낸다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS (Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
A. 시스템 구조(system architecture)
도 1은 3GPP LTE 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
무선 통신 시스템은 E-UTRAN (evolved-UMTS terrestrial radio access network) 또는 LTE (long term evolution) / LTE-A 시스템으로 지칭될 수 있다. 도 1을 참조하면, E-UTRAN은 제어 평면 및 사용자 평면을 단말 (예: UE) (10)에 제공하는 적어도 하나의 기지국 (예: BS) (20)을 포함한다. UE (10)는 고정식 또는 이동식 일 수 있고, MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), MT(mobile terminal), 무선 디바이스 등과 같은 다른 용어로 지칭될 수 있다. BS (20)는 일반적으로 UE (10)와 통신하는 고정된 station으로 eNB(evolved Node-B), gNB(general Node-B), BTS(base transceiver system), AP(access point) 등과 같은 다른 용어로 지칭 될 수 있다. BS들은 X2 인터페이스를 통해 상호 접속된다. BS들은 또한 S1 인터페이스를 통해 EPC(evolved packet core)에, 더 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(mobility management entity)로, 그리고 S1-U를 통해 S-GW(serving gateway)로 연결된다. EPC는 MME, S-GW 및 P-GW(packet data network-gateway)를 포함한다. UE와 네트워크 간의 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 통신 시스템에서 잘 알려진 OSI (Open System Interconnection)의 하부 3 계층에 기초하여 제 1 계층 (L1), 제 2 계층 (L2) 및 제 3 계층 (L3) 모델을 사용하여 분류될 수 있다. 그 중에서 제 1 계층에 속한 물리 계층 (PHY)은 물리 채널을 이용하여 정보 전송 서비스를 제공하고, 제 3 계층에 속한 RRC (Radio Resource Control) 계층은 UE와 network 사이에서 무선 자원을 제어한다. 이를 위해, RRC 계층은 UE와 기지국 간에 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 3GPP NR 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 2를 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF (Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF (User Plane Function)로 연결된다.
B. 프레임 구조(frame structure)
LTE에서의 프레임 구조에 대하여 설명한다.
LTE 표준에서 다른 언급이 없는 한, 시간 영역에서의 다양한 필드들의 크기는 시간 단위 Ts = 1 / (15000 × 2048) 초의 수로 표현된다. DL 및 UL 전송은 Tf = 307200 × Ts = 10ms 지속 기간(duration)을 갖는 무선 프레임들로 조직화된다. 두 개의 무선 프레임 구조가 지원됩니다.
- Type 1, FDD에 적용 가능
- Type 2, TDD에 적용 가능
(1) 프레임 구조 타입 1
프레임 구조 타입(frame structure type) 1은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD 모두에 적용할 수 있다. 각 무선 프레임은
Figure PCTKR2019003516-appb-I000001
이고, 길이
Figure PCTKR2019003516-appb-I000002
의 20 개의 슬롯으로 구성되며, 0부터 19까지 번호가 매겨진다. 서브 프레임은 2개의 연속적인 슬롯들로 정의되며, 서브프레임(subframe) i는 슬롯 2i 및 2i + 1로 구성된다. FDD의 경우, 10 개의 서브프레임들이 DL 전송에 이용 가능하고, 10 개의 서브프레임들이 매 10ms 간격으로 UL 전송을 위해 이용 가능하다. UL 및 DL 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반이중 FDD 동작에서, UE는 전이중 FDD에서 그러한 제한이 없는 동안 동시에 송신 및 수신할 수 없다.
도 3은 프레임 구조 타입 1의 무선 프레임 구조를 도시한다.
도 3에서, 무선 프레임은 10 개의 서브프레임을 포함한다. 서브프레임은 시간 영역에서 2 개의 슬롯을 포함한다. 하나의 서브 프레임을 전송하는 시간은 전송 시간 간격 (transmission time interval, TTI)으로 정의된다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 1ms의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5 ms의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼들을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink)에서 OFDMA를 사용하기 때문에, OFDM 심볼은 하나의 심볼 기간을 나타내기 위한 것이다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼주기라 불릴 수도 있다. 자원 블록 (RB)은 자원 할당 단위이며, 하나의 슬롯에 복수의 인접한 서브캐리어(subcarrier)들을 포함한다. 무선 프레임의 구조는 단지 예시적인 목적을 위해 도시된다. 이와 같이, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수 또는 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
(2) 프레임 구조 타입 2
프레임 구조 타입 2는 TDD에 적용 가능하다. 길이
Figure PCTKR2019003516-appb-I000003
의 각 무선 프레임은 길이
Figure PCTKR2019003516-appb-I000004
의 두 개의 반프레임(half-frame)들로 구성된다. 각 반프레임(half-frame)은 길이
Figure PCTKR2019003516-appb-I000005
의 5 개의 서브 프레임으로 구성된다. 지원되는 UL-DL 구성(configuration)은 표준에 정의되어 있으며, 여기서 무선 프레임의 각 서브 프레임에 대해 "D"는 다운 링크 전송을 위해 예약된 서브 프레임을 나타내며, "U"는 업링크 전송을 위해 예약된 서브 프레임을 나타내며 "S"는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), GP(Guard Period) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 세 필드가 있는 특수(special) 서브 프레임을 나타낸다. DwPTS는 하향링크 구간(downlink period)라고 지칭될 수 있고, UpPTS는 상향링크 구간(uplink period)라고 지칭될 수 있다. DwPTS와 UpPTS의 길이는
Figure PCTKR2019003516-appb-I000006
와 동일한 DwPTS, GP와 UpPTS의 전체 길이에 종속된다. 각 서브프레임 i는 각 서브프레임에서 길이
Figure PCTKR2019003516-appb-I000007
인 2개의 슬롯들 즉, 슬롯 2i 및 2i + 1로 정의된다.
도 4는 프레임 구조 타입 2의 무선 프레임 구조를 도시한다.
도 4에서 5ms와 10ms DL-UL 전환점 주기(DL-to-UL switch-point periodicity)를 가지는 UL-DL 구성(configuration)이 지원된다. 5ms DL-UL 전환점 주기(DL-to-UL switch-point periodicity)의 경우, 특수 서브 프레임이 두 개의 반프레임(half-frame)들에 존재한다. 10ms DL-UL 전환점 주기(DL-to-UL switch-point periodicity)의 경우, 특수 서브 프레임은 첫 번째 반프레임(half-frame)에만 존재한다. 서브 프레임 0 및 5와 DwPTS는 항상 하향링크(downlink) 전송을 위해 예약된다. UpPTS 및 특별(special) 서브 프레임 바로 다음의 서브 프레임은 항상 상향링크(uplink) 전송을 위해 예약된다.
다음으로, NR에서의 프레임 구조에 대해 설명한다.
도 5는 NR에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸 도이다.
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000008
)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000001
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2019003516-appb-I000009
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000010
이고,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000011
이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2019003516-appb-I000012
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2019003516-appb-I000013
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말(User Equipment, UE)로부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure PCTKR2019003516-appb-I000014
이전에 시작해야 한다. 뉴머롤로지
Figure PCTKR2019003516-appb-I000015
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2019003516-appb-I000016
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2019003516-appb-I000017
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2019003516-appb-I000018
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000019
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2019003516-appb-I000020
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2019003516-appb-I000021
의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다. 표 2는 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(
Figure PCTKR2019003516-appb-I000022
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2019003516-appb-I000023
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2019003516-appb-I000024
)를 나타내며, 표 3은 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000002
Figure PCTKR2019003516-appb-T000003
도 3의 경우,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000025
=2인 경우, 즉 SCS(subcarrier spacing)가 60kHz인 경우의 일례로서, 표 2를 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있으며, 도 5에 도시된 1 서브프레임(subframe)={1,2,4} 슬롯(slot)들은 일례로서, 1 서브프레임(subframe)에 포함될 수 있는 슬롯(slot)(들)의 개수는 표 2와 같이 정의된다.
또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼(symbol)들로 구성될 수도 있고, 더 많거나 또는 더 적은 심볼들로 구성될 수 있다.
C. 물리 자원
도 6은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드를 도시한다.
도 6에서, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록(resource block, RB)은 일례로서, 주파수 영역에서 12 개의 서브 캐리어들을 포함한다. 그러나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element, RE)라고 한다. 하나의 RB에는 12 × 7 RE가 포함된다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 수는 하향링크 전송 대역폭에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 7은 하향링크 서브프레임의 구조를 도시한다.
도 7에서, 서브프레임 내의 첫 번째 슬롯의 앞부분에 위치한 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH (Physical Downlink Shared Chancel)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(physical control format indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel), PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel) 등을 포함한다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 서브프레임의 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 수에 관한 정보를 운반한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답이며, HARQ ACK (acknowledgement) / NACK (negative-acknowledgement or not-acknowledgement) 신호를 운반한다. 상기 PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information)라 칭한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나, 임의의 UE 그룹에 대한 상향링크 송신 (Tx) 전력 제어 명령을 포함한다. 상기 PDCCH는 하향링크 공유 채널 (DL-SCH)의 자원 할당, 상향링크 공유 채널의 자원 할당 정보, 페이징 채널 (Paging Channel, PCH)의 페이징 정보, PDSCH를 통해 전송되는 랜덤 액세스 응답, 임의의 UE 그룹 내의 개별 UE들에 대한 송신 전력 제어 명령들의 세트, 송신 전력 제어 명령, 송신 전력 제어 명령의 활성화와 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당인 DL-SCH VoIP (Voice over IP) 등이 있다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH들이 전송될 수 있다. UE는 다수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 다수 개의 연속적인 제어 채널 요소 (CCE)들의 집합으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트를 PDCCH에 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (REG)에 대응한다. 상기 PDCCH의 포맷과 상기 이용가능한 PDCCH의 비트 수는 상기 CCE의 개수와 상기 CCE가 제공하는 coding rate 간의 상관 관계에 따라 결정된다. 기지국은 단말로 전송할 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, CRC (Cyclic Redundancy Check)를 제어 정보에 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 PDCCH의 사용에 따라 unique 식별자 (RNTI: Radio Network Temporary Identifier)로 마스킹된다. PDCCH가 특정 UE에 대한 것인 경우, UE의 고유 식별자 (예를 들어, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC로 마스킹될 수 있다. 대안적으로, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이라면, 페이징 표시 자 식별자 (예를 들어, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 상세하게는, 후술될 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI (SI-RNTI)는 CRC에 마스킹될 수 있다. UE의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 나타내기 위해, random access -RNTI (RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 8은 상향링크 서브프레임의 구조를 도시한다.
도 8에서, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역 및 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역은 상향링크 제어 정보를 운반하기 위한 물리 상향링크 제어채널(PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 운반하기 위한 물리 상향링크 공유 채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 캐리어 특성을 유지하기 위해, 하나의 UE는 동시에 PUCCH 및 PUSCH를 전송하지 않는다. 하나의 UE에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 RB 쌍에 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB는 각각 2 개의 슬롯에서 상이한 서브캐리어를 점유한다. 이는 PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑(frequency-hopped)된다고 불린다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다. 먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 9는 NR에서의 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 9를 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure PCTKR2019003516-appb-I000026
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2019003516-appb-I000027
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2019003516-appb-I000028
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2019003516-appb-I000029
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000030
이다. 상기
Figure PCTKR2019003516-appb-I000031
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, 도 9와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2019003516-appb-I000032
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. 뉴머롤로지
Figure PCTKR2019003516-appb-I000033
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2019003516-appb-I000034
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000035
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000036
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2019003516-appb-I000037
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000038
이다. 뉴머롤로지
Figure PCTKR2019003516-appb-I000039
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2019003516-appb-I000040
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2019003516-appb-I000041
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2019003516-appb-I000042
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2019003516-appb-I000043
또는
Figure PCTKR2019003516-appb-I000044
이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)는 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2019003516-appb-I000045
연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(Point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- PCell(primary cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록(block)과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 포인트(Point) A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1(frequency range 1)에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2(frequency range 2)에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현되고;
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 포인트(Point) A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2019003516-appb-I000046
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 번호가 부여(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2019003516-appb-I000047
에 대한 공통 자원 블록 0의 서브캐리어(subcarrier) 0의 중심은 ‘point A’와 일치한다.
주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2019003516-appb-I000048
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2019003516-appb-I000049
에 대한 자원 요소 (k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2019003516-appb-M000001
여기서, k는 k=0이 포인트(Point) A를 중심으로 하는 서브캐리어(subcarrier)에 해당하도록 포인트(Point) A에 상대적으로 정의된다.
물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터
Figure PCTKR2019003516-appb-I000050
까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다.
BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2019003516-appb-I000051
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2019003516-appb-I000052
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2019003516-appb-M000002
Figure PCTKR2019003516-appb-I000053
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 10은 NR에서의 물리 자원 블록의 일례를 나타낸 도이다.
D. 무선 통신 장치
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1110)과 기지국 영역 내에 위치한 다수의 단말(1120)을 포함한다. 기지국은 송신 장치로, 단말은 수신 장치로 표현될 수 있으며, 그 반대도 가능하다. 기지국과 단말은 프로세서(processor, 1111,1121), 메모리(memory, 1114,1124), 하나 이상의 전송(Tx)/수신(Rx) RF 모듈(radio frequency module, 1115,1125)(또는 RF transceiver), Tx 프로세서(1112,1122), Rx 프로세서(1113,1123), 안테나(1116,1126)를 포함한다. 프로세서는 앞서 살핀 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 보다 구체적으로, 하향링크(DL)(기지국에서 단말로의 통신)에서, 코어 네트워크로부터의 상위 계층 패킷은 프로세서(1111)에 제공된다. 프로세서는 L2 계층의 기능을 구현한다. 하향링크(DL)에서, 프로세서는 논리 채널과 전송 채널 간의 다중화(multiplexing), 무선 자원 할당을 단말(1120)에 제공하며, 단말로의 시그널링을 담당한다. 전송(TX) 프로세서(1112)는 L1 계층 (즉, 물리 계층)에 대한 다양한 신호 처리 기능을 구현한다. 신호 처리 기능은 단말에서 FEC(forward error correction)을 용이하게 하고, 코딩 및 인터리빙(coding and interleaving)을 포함한다. 부호화 및 변조된 심볼은 병렬 스트림으로 분할되고, 각각의 스트림은 OFDM 부반송파에 매핑되고, 시간 및/또는 주파수 영역에서 기준 신호(Reference Signal, RS)와 멀티플렉싱되며, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)를 사용하여 함께 결합되어 시간 영역 OFDMA 심볼 스트림을 운반하는 물리적 채널을 생성한다. OFDM 스트림은 다중 공간 스트림을 생성하기 위해 공간적으로 프리코딩된다. 각각의 공간 스트림은 개별 Tx/Rx 모듈(또는 송수신기(transceiver), 1115)를 통해 상이한 안테나(1116)에 제공될 수 있다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 전송을 위해 각각의 공간 스트림으로 RF 반송파를 변조할 수 있다. 단말에서, 각각의 Tx/Rx 모듈(또는 송수신기, 1125)는 각 Tx/Rx 모듈의 각 안테나(1126)을 통해 신호를 수신한다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 RF 캐리어로 변조된 정보를 복원하여, 수신(RX) 프로세서(1123)에 제공한다. RX 프로세서는 layer 1의 다양한 신호 프로세싱 기능을 구현한다. RX 프로세서는 단말로 향하는 임의의 공간 스트림을 복구하기 위해 정보에 공간 프로세싱을 수행할 수 있다. 만약 다수의 공간 스트림들이 단말로 향하는 경우, 다수의 RX 프로세서들에 의해 단일 OFDMA 심볼 스트림으로 결합될 수 있다. RX 프로세서는 고속 푸리에 변환 (FFT)을 사용하여 OFDMA 심볼 스트림을 시간 영역에서 주파수 영역으로 변환한다. 주파수 영역 신호는 OFDM 신호의 각각의 서브 캐리어에 대한 개별적인 OFDMA 심볼 스트림을 포함한다. 각각의 서브캐리어 상의 심볼들 및 기준 신호는 기지국에 의해 전송된 가장 가능성 있는 신호 배치 포인트들을 결정함으로써 복원되고 복조된다. 이러한 연 판정(soft decision)들은 채널 추정 값들에 기초할 수 있다. 연판정들은 물리 채널 상에서 기지국에 의해 원래 전송된 데이터 및 제어 신호를 복원하기 위해 디코딩 및 디인터리빙되다. 해당 데이터 및 제어 신호는 프로세서(1121)에 제공된다.
상향링크(UL)(단말에서 기지국으로의 통신)은 단말(1120)에서 수신기 기능과 관련하여 기술된 것과 유사한 방식으로 기지국(1110)에서 처리된다. 각각의 Tx/Rx 모듈(또는 송수신기(transceiver), 1125)는 각각의 안테나(1126)을 통해 신호를 수신한다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 RF 반송파 및 정보를 RX 프로세서(1123)에 제공한다. 프로세서(1121)는 프로그램 코드 및 데이터를 저장하는 메모리(1124)와 관련될 수 있다. 메모리는 컴퓨터 판독 가능 매체로서 지칭될 수 있다.
E. MTC (Machine Type Communication)
MTC(Machine Type Communication)은 M2M (Machine-to-Machine) 또는 IoT (Internet-of-Things) 등에 적용될 수 있는 많은 처리량(throughput)을 요구하지 않는 응용분야(application)으로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 IoT 서비스의 요구 사항을 충족시키기 위해 채택된 통신 기술을 말한다.
MTC는 (i) 낮은 비용 & 낮은 복잡도(low cost & low complexity), (ii) 향상된 커버리지(enhanced coverage), (iii) 낮은 파워 소비(low power consumption)의 기준을 만족하도록 구현될 수 있다.
3GPP에서 MTC는 release 10부터 적용되었으며, 3GPP의 release 별로 추가된 MTC의 특징에 대해 간략히 살펴본다.
먼저, 3GPP release 10과 release 11에서 기술된 MTC는 부하 제어(load control) 방법에 관한 것이다.
부하 제어 방법은 IoT(또는 M2M) 디바이스들이 갑자기 기지국에 부하를 주는 것을 미리 방지하기 위한 것이다.
보다 구체적으로, release 10의 경우, 기지국은 부하가 발생하는 경우 접속되어 있는 IoT 디바이스들에 대한 접속을 끊음으로써 부하를 제어하는 방법에 관한 것이며, release 11의 경우, 기지국이 SIB14와 같은 브로드캐스팅을 통해 추후 접속할 것을 미리 단말에게 알려서 단말에 대한 접속을 사전에 차단하는 방법에 관한 것이다.
Release 12의 경우, 저 비용(low cost) MTC를 위한 특징이 추가되었으며, 이를 위해 UE 카테고리(category) 0이 새롭게 정의되었다. UE 카테고리(category)는 단말이 얼마나 많은 데이터를 통신 모뎀에서 처리할 수 있는지를 나타내는 지표이다.
즉, UE 카테고리(category) 0의 단말은 감소된 최대 데이터 전송률(peak data rate), 완화된(relaxed) RF 요구 사항을 가지는 반이중 동작(Half Duplex operation)과 단일의(single) 수신 안테나를 사용함으로써, 단말의 기저밴드(baseband) 및 RF 복잡도를 줄이게 된다.
Release 13에서 eMTC(enhanced MTC)라는 기술이 소개되었으며, 레거시(legacy) LTE에서 지원하는 최소 주파수 대역폭인 1.08MHz에서만 동작하도록 하여 가격과 전력 소모를 더 낮출 수 있도록 하였다.
이하에서 기술되는 내용은 주로 eMTC와 관련된 특징들이나, 특별한 언급이 없는 한 MTC, eMTC, 5G(또는 NR)에 적용될 MTC에도 동일하게 적용될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 MTC로 통칭하여 설명하기로 한다.
따라서, 후술하는 MTC는 eMTC (enhanced MTC), LTE-M1/M2, BL (Bandwidth reduced low complexity) / CE(coverage enhanced), non-BL UE(in enhanced coverage), NR MTC, enhanced BL / CE 등과 같이 다른 용어로 지칭될 수 있다. 즉, MTC라는 용어는 향후 3GPP 표준에서 정의될 용어로 대체할 수 있다.
1) MTC 일반적 특징
(1) MTC는 특정 시스템 대역폭(또는 채널 대역폭)에서만 동작한다.
특정 시스템 대역폭은 아래 표 4와 같이 레거시(legacy) LTE의 6RB를 사용할 수 있으며, 표 5 내지 표 7에서 정의된 NR의 주파수 범위(frequency range) 및 SCS(subcarrier spacing)을 고려하여 정의될 수 있다. 상기 특정 시스템 대역폭은 협대역(narrowband)(NB)로 표현될 수 있다. 참고로, 레거시(Legacy) LTE는 MTC 이외 3GPP 표준에서 기술되고 있는 부분을 의미한다. 바람직하게는, NR에서 MTC는 레거시(legacy) LTE에서와 같이 아래 표 6 및 표 7의 가장 낮은 시스템 대역폭에 대응하는 RB들을 사용하여 동작할 수 있다. 또는, NR에서 MTC는 적어도 하나의 대역폭 파트(bandwidth part, BWP)에서 동작하거나 또는 BWP의 특정 대역에서 동작할 수도 있다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000004
표 5는 NR에서 정의되는 주파수 범위(frequency range, FR)를 나타낸 표이다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000005
표 6은 NR의 FR 1에서 채널 대역폭 및 SCS에 대한 최대 전송 대역폭 구성 (NRB)의 일례를 나타낸 표이다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000006
표 7은 NR의 FR 2에서 채널 대역폭 및 SCS에 대한 최대 전송 대역폭 구성 (NRB)의 일례를 나타낸 표이다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000007
MTC 협대역(narrowband, NB)에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
MTC는 물리 채널 및 신호들을 송신 및 수신하기 위해 협대역 동작(narrowband operation)을 따르고, 최대 채널 대역폭은 1.08MHz 또는 6 (LTE) RB들로 감소된다.
상기 협대역(narrowband)는 하향링크와 상향링크의 일부 채널의 자원 할당 단위에 참고 단위로 사용될 수 있으며, 주파수 영역에서 각 협대역(narrowband)의 물리적인 위치는 시스템 대역폭(system bandwidth)에 따라서 다르게 정의될 수 있다.
MTC에서 정의된 1.08MHz의 대역폭은 MTC 단말이 레거시(legacy) 단말과 동일한 셀 탐색(cell search) 및 랜덤 액세스(random access) 절차를 따르도록 하기 위해서 정의된다.
MTC는 1.08MHz보다 훨씬 더 큰 대역폭(예: 10MHz)을 가진 셀에 의해 지원될 수 있으나, MTC에 의해 송/수신되는 물리 채널 및 신호는 항상 1.08MHz로 제한된다.
상기 훨씬 더 큰 대역폭을 가지는 시스템은 레거시(legacy) LTE, NR 시스템, 5G 시스템 등일 수 있다.
협대역(narrowband)는 주파수 영역에서 6개의 비-중첩하는(non-overlapping) 연속적인(consecutive) 물리 자원 블록으로 정의된다.
만약
Figure PCTKR2019003516-appb-I000054
인 경우, 광대역(wideband)는 주파수 영역에서 4개의 비-중첩하는(non-overlapping) 협대역(narrowband)들로 정의된다. 만약
Figure PCTKR2019003516-appb-I000055
인 경우,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000056
및 단일의(single) 광대역(wideband)는
Figure PCTKR2019003516-appb-I000057
비-중첩하는(non-overlapping) 협대역(narrowband)(들)로 구성된다.
예를 들어, 10MHz 채널(50 RBs)의 경우에 8개의 비-중첩하는 협대역(non-overlapping narrowband)들이 정의된다.
도 12는 협대역 동작(Narrowband operation) 및 주파수 다이버시티의 일례를 나타낸다.
도 12(a)는 협대역 동작(narrowband operation)의 일례를 나타낸 도이며, 도 12(b)는 RF 재튜닝(retuning)을 가지는 반복의 일례를 나타낸 도이다.
도 12(b)를 참고하여, RF 재튜닝(retuning)에 의한 주파수 다이버시티에 대해 살펴본다.
협대역(Narrowband) RF, 단일 안테나(single antenna) 및 제한된 이동성으로 인해, MTC는 제한된 주파수, 공간 및 시간 다이버시티를 지원한다. 페이딩(fading) 및 두절(outage)의 효과를 줄이기 위해, 주파수 호핑(frequency hopping)은 RF 재튜닝(retuning)에 의해 서로 다른 협대역(narrowband)들 사이에서 지원된다.
이러한 주파수 호핑은 반복(repetition)이 가능할 때, 서로 다른 상향링크 및 하향링크 물리 채널들에 적용된다.
예를 들어, 32개의 서브프레임들이 PDSCH 전송을 위해 사용되는 경우, 첫 번째 16개의 서브프레임(subframe)들은 첫 번째 협대역(narrowband) 상에서 전송될 수 있다. 이때, RF 프론트엔드(front-end)는 다른 협대역(narrowband)로 재튜닝(retune)되고, 나머지 16개의 서브프레임(subframe)들은 두 번째 협대역(narrowband) 상에서 전송된다.
상기 MTC의 협대역(narrowband)는 시스템 정보 또는 DCI(downlink control information)에 의해 구성(configure)될 수 있다.
(2) MTC는 반-이중 모드(half duplex mode)로 동작하며, 제한된(또는 감소된) 최대 전송 전력을 사용한다.
(3) MTC는 레거시(legacy) LTE 또는 NR의 전체 시스템 대역폭에 걸쳐서 분산되어야 하는(legacy LTE 또는 NR에서 정의되는) 채널을 사용하지 않는다.
일례로, MTC에 사용되지 않는 레거시(legacy) LTE 채널은 PCFICH, PHICH, PDCCH이다.
따라서, MTC는 위의 채널들을 모니터링할 수 없어 새로운 제어 채널인 MPDCCH(MTC PDCCH)를 정의한다.
MPDCCH는 주파수 영역에서 최대 6RB들 및 시간 영역에서 하나의 서브프레임(subframe)에 걸쳐 있다.
MPDCCH는 EPDCCH와 유사하며, 페이징 및 랜덤 액세스를 위한 공통 검색 공간(common search space)를 추가 지원한다.
상기 MPDCCH는 레거시(legacy) LTE에서 사용되는 E-PDCCH의 개념과 유사하다.
(4) MTC는 새롭게 정의된 DCI 포맷(format)을 사용하며, 일례로 DCI 포맷(format) 6-0A, 6-0B, 6-1A, 6-1B, 6-2 등일 수 있다.
(5) MTC는 PBCH(physical broadcast channel), PRACH(physical random access channel), M-PDCCH(MTC physical downlink control channel), PDSCH(physical downlink shared channel), PUCCH(physical uplink control channel), PUSCH(physical uplink shared channel)를 반복적으로 전송할 수 있다. 이와 같은 MTC 반복 전송은 지하실과 같은 열악한 환경에서와 같이 신호 품질 또는 전력이 매우 열악한 경우에도 MTC 채널을 디코딩할 수 있어 셀 반경 증가 및 신호 침투 효과를 가져올 수 있다. MTC는 단일 레이어(single layer)(또는 single antenna)에서 동작할 수 있는 제한된 수의 전송 모드(transmission mode, TM)만 지원하거나 또는 단일 레이어(single layer)에서 동작할 수 있는 채널 또는 참조 신호(reference signal, RS)를 지원할 수 있다. 일례로, MTC가 동작할 수 있는 전송 모드는 TM 1, 2, 6 또는 9일 수 있다.
(6) MTC의 HARQ 재전송은 적응적(adaptive), 비동기(asynchronous) 방식이고, MPDCCH에서 수신된 새로운 스케줄링 할당(scheduling assignment)에 기초한다.
(7) MTC에서 PDSCH 스케줄링 (DCI)과 PDSCH 전송은 서로 다른 서브프레임에서 발생한다(크로스 서브프레임 스케줄링).
(8) SIB1 디코딩을 위한 모든 자원 할당 정보 (서브 프레임, TBS(Transport Block Size), 서브 밴드 인덱스)는 MIB의 파라미터(parameter)에 의해 결정되며, MTC의 SIB1 디코딩을 위해 어떤 제어 채널도 사용되지 않는다.
(9) SIB2 디코딩을 위한 모든 자원 할당 정보 (서브 프레임, TBS, 서브 밴드 인덱스)는 여러(several) SIB1 파라미터(parameters)에 의해 결정되며, MTC의 SIB2 디코딩을 위한 어떤 제어 채널도 사용되지 않는다.
(10) MTC는 확장(extended) 페이징 (DRX) 주기(cycle)을 지원한다.
(11) MTC는 레거시(legacy) LTE 또는 NR에서 사용되는 PSS(primary synchronization signal) / SSS(secondary synchronization signal) / CRS(common reference signal)를 동일하게 사용할 수 있다. NR의 경우, PSS / SSS는 SS 블록(block)(또는 SS / PBCH block 또는 SSB) 단위로 전송되며, TRS(tracking RS)는 CRS와 동일한 용도로 사용될 수 있다. 즉, TRS는 셀 특정(cell-specific) RS로서, 주파수 시간 추적(frequency / time tracking)을 위해 사용될 수 있다.
2) MTC 동작 모드 및 레벨
다음, MTC 동작 모드(operation mode)와 레벨(level)에 대해 살펴본다. MTC는 커버리지 향상을 위해 2개의 동작 모드(제 1 모드, 제 2 모드)와 4개의 서로 다른 레벨(level)들로 분류되며, 아래 표 8과 같을 수 있다.
상기 MTC 동작 모드는 CE 모드(Mode)로 지칭되며, 이 경우 제 1 모드는 CE 모드(Mode) A, 제 2 모드는 CE 모드(Mode) B로 지칭될 수 있다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000008
제 1 모드는 완전한 이동성 및 CSI (channel state information) 피드백이 지원되는 작은 커버리지(coverage) 향상을 위해 정의되어, 반복이 없거나 또는 반복 횟수가 적은 모드이다. 제 1 모드의 동작은 UE 카테고리(category) 1의 동작 범위와 동일할 수 있다. 제 2 모드는 CSI 피드백(feedback) 및 제한된 이동성을 지원하는 극히 열악한 커버리지 조건의 UE에 대해 정의되며, 많은 수의 반복 전송이 정의된다. 제 2 모드는 UE 카테고리(category) 1의 범위를 기준으로 최대 15dB의 커버리지 향상을 제공한다. MTC의 각 레벨(level)은 RACH와 페이징 과정(paging procedure)에서 다르게 정의된다.
MTC 동작 모드와 각 레벨(level)이 결정되는 방법에 대해 살펴본다.
MTC 동작 모드는 기지국에 의해 결정되며, 각 레벨(level)은 MTC 단말에 의해 결정된다. 구체적으로, 기지국은 MTC 동작 모드에 대한 정보를 포함하는 RRC 시그널링(signaling)을 단말로 전송한다. 여기서, RRC 시그널링(signaling)은 RRC 연결 설정(connection setup) 메시지, RRC 연결 재설정(connection reconfiguration) 메시지 또는 RRC 연결 재확립(connection reestablishment) 메시지 등일 수 있다. 여기서, 메시지의 용어는 정보 요소(Information Element, IE)로 표현될 수 있다.
이후, MTC 단말은 각 동작 모드 내 레벨(level)을 결정하고, 결정된 레벨(level)을 기지국으로 전송한다. 구체적으로, MTC 단말은 측정(measure)한 채널 품질(예: RSRP, RSRQ 또는 SINR)에 기초하여 동작 모드 내 레벨을 결정하고, 결정된 레벨(level)에 대응하는 PRACH 자원(frequency, time, preamble)을 이용하여 기지국으로 결정된 레벨(level)을 알린다.
3) MTC 보호 구간(guard period)
살핀 것처럼, MTC는 협대역(narrowband)에서 동작한다. 상기 협대역(narrowband)의 위치는 특정 시간 유닛(예: 서브프레임 또는 슬롯)마다 다를 수 있다. MTC 단말은 모든 시간 유닛에서 다른 주파수로 tuning한다. 따라서, 모든 주파수 재튜닝(retuning)에는 일정 시간이 필요하며, 이 일정 시간을 MTC의 보호 구간(guard period)로 정의한다. 즉, 하나의 시간 유닛에서 다음 시간 유닛으로 전환(transition)할 때 상기 보호 구간(guard period)가 필요하고, 해당 기간 동안에는 전송 및 수신이 발생하지 않는다.
상기 보호 구간(guard period)는 하향링크(downlink)인지 또는 상향링크(uplink)인지에 따라 다르게 정의되고, 하향링크(downlink) 또는 상향링크(uplink)의 상황에 따라 다르게 정의된다. 먼저, 상향링크(uplink)에서 정의된 보호 구간(guard period)는 제1 시간 유닛(시간 유닛 N)과 제2 시간 유닛(시간 유닛 N+1)에 의해 운반되는 데이터의 특성에 따라 다르게 정의된다. 다음, 하향링크의 보호 구간(guard period)는 (1) 제1 하향링크 협대역 중심 주파수(first downlink narrowband center frequency)와 제2 협대역 중심 주파수(second narrowband center frequency)가 다르고, (2) TDD에서, 제1 상향링크 협대역 중심 주파수(first uplink narrowband center frequency)와 제2 하향링크 중심 주파수가(second downlink center frequency)가 다르다는 조건이 요구된다.
레거시(Legacy) LTE에서 정의된 MTC 보호 구간(guard period)에 대해 살펴보면, 2개 연속적인 서브프레임들 간의 Tx-Tx 주파수 재튜닝(retuning)을 위해 많아야
Figure PCTKR2019003516-appb-I000058
SC-FDMA 심볼들의 보호 구간이 생성된다. 상위 계층 파라미터 ce-RetuningSymbols가 설정되면,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000059
는 ce-RetuningSymbols와 같고, 그렇지 않으면
Figure PCTKR2019003516-appb-I000060
= 2이다. 또한, 상위 계층 파라미터 srs-UpPtsAdd로 구성된 MTC 단말에 대해, 프레임 구조 타입(frame structure type) 2에 대한 제 1 특별 서브프레임(special subframe)과 제 2 상향링크 서브프레임(uplink subframe) 사이의 Tx-Tx 주파수 재튜닝(retuning)을 위해 최대 SC-FDMA 심볼의 보호 구간(guard period)가 생성된다.
도 13은 MTC에 이용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 나타낸 도이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 MTC 단말은 S1301 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(initial cell search) 동작을 수행한다. 이를 위해 MTC 단말은 기지국으로부터 PSS(Primary Synchronization Signal) 및 SSS(Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(identifier) 등의 정보를 획득한다. 상기 MTC의 초기 셀 탐색 동작에 이용되는 PSS / SSS는 레거시(legacy) LTE의 PSS / SSS, RSS(Resynchronization signal) 등일 수 있다.
그 후, MTC 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, MTC 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: downlink reference signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다. PBCH를 통해 전송되는 방송 정보는 MIB(Master Information Block)이며, MTC에서 MIB는 무선 프레임의 서브프레임 #0의 첫 번째 슬롯과 다른 서브프레임(FDD의 경우 subframe #9, TDD의 경우 subframe #5)에서 반복된다.
PBCH 반복은 PBCH 디코딩을 시도하기 전에 조차 초기 주파수 에러 추정을 위해 사용될 수 있도록 서로 다른 OFDM 심볼에서 정확히 동일한 성상도(constellation point)를 반복함으로써 수행된다.
도 14는 MTC의 시스템 정보 전송의 일례를 나타낸다.
도 14(a)는 FDD에서 서브프레임(subframe) #0에 대한 반복 패턴, 일반 CP 및 반복된 심볼들에 대한 주파수 에러 추정 방법의 일례를 나타낸 도이며, 도 14(b)는 광대역 LTE 채널(channel) 상에서 SIB-BR의 전송의 일례를 나타낸다.
MIB에서 5개의 예비 비트(reserved bit)들은 시간/주파수 위치 및 전송 블록 크기를 포함하는 새로운 SIB1-BR(system information block for bandwidth reduced device)에 대한 스케쥴링 정보를 전송하기 위해 MTC에서 사용된다.
SIB-BR은 이것과 연관된 어떤 제어 채널 없이 직접 PDSCH 상에서 전송된다.
SIB-BR은 다수의 서브프레임(subframe)들이 결합되는 것을 허용하도록 512개의 무선 프레임(radio frame)들(5120ms)에서 변하지 않은 채로 남는다.
표 9는 MIB의 일례를 나타낸 표이다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000009
표 9에서, schedulingInfoSIB1-BR 필드는 SystemInformationBlockType1-BR 스케줄링 정보를 정의하는 표에 대한 인덱스를 나타내며, 값(value) 0은 SystemInformationBlockType1-BR이 스케줄되지 않음을 의미한다. SystemInformationBlockType1-BR(또는 SIB1-BR)에 의해 운반되는 전반적인 기능과 정보는 레거시(legacy) LTE의 SIB1과 유사하다. SIB1-BR의 내용(contents)는 (1) PLMN, (2) 셀 선택(cell selection) 기준, (3) SIB2 및 다른 SIB들에 대한 스케줄링(scheduling information)으로 분류할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 MTC 단말은 S1302 단계에서 MPDCCH 및 MPDCCH 정보에 따른 PDSCH 을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다. MPDCCH는 (1) EPDCCH와 매우 비슷하며, 공통(common) 및 UE 특정(specific) 시그널링(signaling)을 운반하고, (2) 한 번만 전송되거나 반복하여 전송될 수 있고 (반복의 수는 higher layer signaling에 의해 설정된다), (3) 다수의 MPDCCH들이 지원되며 UE가 MPDCCH들의 세트를 모니터링하며, (4) eCCE(enhanced control channel element)의 결합에 의해 형성되며, 각 eCCE는 자원 요소(resource element)들의 집합(set)를 포함하며, (5) RA-RNTI(Radio Network Temporary Identifier), SI-RNTI, P-RNTI, C-RNTI, 임시(temporary) C-RNTI 및 SPS(semi-persistent scheduling) C-RNTI를 지원한다.
이후, MTC 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S1303 내지 단계 S1306과 같은 랜덤 액세스 절차(random access procedure)을 수행할 수 있다. RACH 절차와 관련된 기본적인 구성(configuration)은 SIB2에 의해 전송된다. 또한, SIB2는 페이징(paging)과 관련된 파라미터(parameter)들을 포함한다. 페이징 기회(Paging Occasion, PO)는 MPCCH 상에서 P-RNTI가 전송될 수 있는 서브프레임이다. P-RNTI PDCCH가 반복적으로 전송될 때, PO는 MPDCCH 반복의 시작 서브 프레임을 지칭한다. 페이징 프레임(PF)은 하나의 무선 프레임으로, 하나 또는 다수의 PO들을 포함할 수 있다. DRX가 사용될 때, MTC 단말은 DRX 사이클(cycle) 당 하나의 PO만을 모니터한다. 페이징 협대역(Paging NarrowBand) (PNB)는 하나의 협대역(narrowband)로, MTC 단말이 페이징 메시지 수신을 수행한다.
이를 위해, MTC 단말은 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH: physical random access channel)을 통해 프리앰블을 전송하고(S1303), MPDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지(RAR)를 수신할 수 있다(S1304). 경쟁 기반 랜덤 액세스의 경우, MTC 단말은 추가적인 PRACH 신호의 전송(S1305) 및 MPDCCH 신호 및 이에 대응하는 PDSCH 신호의 수신(S1306)과 같은 충돌 해결 절차(contention resolution procedure)를 수행할 수 있다. MTC에서 RACH 절차에서 전송되는 신호 및/또는 메시지들 (Msg 1, Msg 2, Msg 3, Msg 4)는 반복적으로 전송될 수 있으며, 이러한 반복 패턴은 CE(coverage enhancement) 레벨에 따라 다르게 설정된다. Msg 1은 PRACH 프리앰블을 의미하며, Msg 2는 RAR(random access response)를 의미하며, Msg 3은 RAR에 대한 MTC 단말의 UL 전송을 의미하며, Msg 4는 Msg 3에 대한 기지국의 DL 전송을 의미할 수 있다.
랜덤 액세스에 대해, 서로 다른 PRACH 자원들 및 서로 다른 CE 레벨들에 대한 시그널링이 지원된다. 이는 유사한 경로 감쇠(path loss)를 경험하는 UE들을 함께 그룹핑함으로써, PRACH에 대한 니어파(near-far) 효과의 동일한 제어를 제공한다. 최대 4개까지의 서로 다른 PRACH 자원들이 MTC 단말로 시그널링될 수 있다.
MTC 단말은 하향링크 RS(예: CRS, CSI-RS, TRS 등)을 이용하여 RSRP를 추정하고, 측정 결과에 기초하여 랜덤 액세스에 대한 자원들 중 하나를 선택한다. 4개의 랜덤 액세스에 대한 자원들 각각은 PRACH에 대한 반복 개수 및 RAR(random access response)에 대한 반복의 개수와 관련성을 가진다.
따라서, 나쁜 커버리지의 MTC 단말은 기지국에 의해 성공적으로 검출되도록 많은 수의 반복이 필요하고, 그것들의 커버리지 레벨을 만족하도록 해당하는 반복 개수를 가지는 RAR을 수신할 필요가 있다.
RAR 및 경쟁 해결 메시지(contention resolution message)들에 대한 검색 공간(search space)들은 또한 시스템 정보에서 정의되며, 각 커버리지 레벨에 대해서는 독립적이다.
그리고, MTC에서 사용되는 PRACH 파형(waveform)은 레거시(legacy) LTE에서 사용되는 PRACH 파형(waveform)과 동일하다(예를 들어, OFDM 및 Zadoff-Chu sequence).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 MTC 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 MPDCCH 신호 및/또는 PDSCH 신호의 수신(S1307) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 신호 및/또는 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 신호의 전송(S1308)을 수행할 수 있다. MTC 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: uplink control information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK, 스케줄링 요청(SR: scheduling request), 채널 품질 지시자(CQI), 프리코딩 행렬 지시자(PMI: precoding matrix indicator), 랭크 지시자(RI: rank indication) 정보 등을 포함한다.
MTC 단말에 대한 RRC 연결이 확립되면, MTC 단말은 상향링크 및 하향링크 데이터 할당을 획득하기 위해 설정된 검색 공간(search space)에서 MPDCCH를 블라인드 디코딩한다.
MTC는 DCI를 전송하기 위해 서브프레임에서 이용 가능한 OFDM 심볼들을 모두 사용한다. 그래서 동일한 서브프레임에서 제어 채널 및 데이터 채널 사이의 시간 영역 다중화는 불가능하다. 즉, 앞서 살핀 것처럼, 제어 채널 및 데이터 채널 간의 크로스-서브프레임 스케쥴링이 가능하다.
서브프레임 #N에서 마지막 반복을 가지는 MPDCCH는 서브프레임 #N+2에서 PDSCH 할당을 스케쥴한다.
MPDCCH에 의해 전송되는 DCI는 PDSCH 전송이 시작될 때 MTC 단말이 알도록 MPDCCH가 얼마나 반복되는지에 대한 정보를 제공한다.
PDSCH 할당은 서로 다른 협대역(narrowband)에서 수행될 수 있다. 그래서 MTC 단말은 PDSCH 할당을 디코딩하기 전에 재튜닝(retune)할 필요가 있다.
상향링크 데이터 전송에 대해, 스케쥴링은 레거시(legacy) LTE와 동일한 타이밍을 따른다. 여기서, 서브프레임 #N에서 마지막 MPDCCH는 서브프레임(subframe) #N+4에서 시작하는 PUSCH 전송을 스케쥴한다.
도 15는 MTC와 레거시(legacy) LTE 각각에 대한 스케쥴링의 일례를 나타낸 도이다.
레거시(legacy) LTE 할당은 PDCCH를 사용하여 스케쥴되며, 이는 각 서브프레임에서 처음의 OFDM 심볼들을 사용하며, PDSCH는 PDCCH가 수신되는 서브프레임과 동일한 서브프레임에서 스케쥴된다.
이에 반해, MTC PDSCH는 크로스-서브프레임 스케쥴되며, 하나의 서브프레임은 MPDCCH 디코딩 및 RF 재튜닝(retune)을 허용하도록 MPDCCH와 PDSCH 사이에서 정의된다.
MTC 제어 채널 및 데이터 채널들은 극단적인 커버리지 조건에서 디코딩되도록 MPDCCH에 대해 최대 256개의 서브프레임들과 PDSCH에 대해 최대 2048개의 서브프레임들을 가지는 많은 수의 서브프레임들을 통해 반복될 수 있다.
F. NB-IoT (Narrowband-Internet of Things)
NB-IoT는 무선 통신 시스템(예: LTE 시스템, NR 시스템 등)의 1 PRB(Physical Resource Block)에 해당하는 시스템 대역폭(system BW)을 통해 낮은 복잡도(complexity), 낮은 전력 소비(power consumption)을 지원하기 위한 시스템을 의미할 수 있다.
여기에서, NB-IoT는 NB-LTE, NB-IoT 향상(enhancement), 향상된(enhanced) NB-IoT, 더욱 향상된(further enhanced) NB-IoT, NB-NR 등과 같이 다른 용어로 지칭될 수 있다. 즉, NB-IoT는 3GPP 표준에서 정의되거나 정의될 용어로 대체될 수 있으며, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 ‘NB-IoT’로 통칭하여 표현하기로 한다.
NB-IoT는 주로 MTC(machine-type communication)와 같은 장치(device)(또는 단말)를 셀룰러 시스템(cellular system)에서 지원하여 IoT(즉, 사물 인터넷)를 구현하기 위한 통신 방식으로 이용될 수도 있다. 이 때, 기존의 시스템 대역의 1 PRB를 NB-IoT 용으로 할당함으로써, 주파수를 효율적으로 사용할 수 있는 장점이 있다. 또한, NB-IoT의 경우, 각 단말은 단일 PRB(single PRB)를 각각의 캐리어(carrier)로 인식하므로, 본 명세서에서 언급되는 PRB 및 캐리어는 동일한 의미로 해석될 수도 있다.
이하, 본 명세서에서의 NB-IoT와 관련된 프레임 구조, 물리 채널, 다중 캐리어 동작(multi carrier operation), 동작 모드(operation mode), 일반적인 신호 송수신 등은 기존의 LTE 시스템의 경우를 고려하여 설명되지만, 차세대 시스템(예: NR 시스템 등)의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 명세서에서의 NB-IoT와 관련된 내용은 유사한 기술적 목적(예: 저-전력, 저-비용, 커버리지 향상 등)을 지향하는 MTC(Machine Type Communication)에 확장하여 적용될 수도 있다.
1) NB-IoT의 프레임 구조 및 물리 자원
먼저, NB-IoT 프레임 구조는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 다르게 설정될 수 있다.
도 16 및 17은 서브캐리어 간격에 따른 NB-IoT 프레임 구조의 예들을 나타낸다. 구체적으로, 도 16은 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우의 프레임 구조의 일 예를 나타내며, 도 17은 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우의 프레임 구조의 일 예를 나타낸다. 다만, NB-IoT 프레임 구조는 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 서브캐리어 간격(예: 30kHz 등)에 대한 NB-IoT도 시간/주파수 단위를 달리하여 고려될 수 있음은 물론이다.
또한, 본 명세서에서는 LTE 시스템 프레임 구조에 기반한 NB-IoT 프레임 구조를 예시로 설명하였지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 이에 한정되는 것은 아니며, 본 명세서에서 설명하는 방식이 차세대 시스템(예: NR 시스템)의 프레임 구조에 기반한 NB-IoT에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
도 16을 참조하면, 15kHz 서브캐리어 간격에 대한 NB-IoT 프레임 구조는 상술한 레거시(legacy) 시스템(즉, LTE 시스템)의 프레임 구조와 동일하게 설정될 수 있다. 즉, 10ms NB-IoT 프레임은 1ms NB-IoT 서브프레임 10개를 포함하며, 1ms NB-IoT 서브프레임은 0.5ms NB-IoT 슬롯 2개를 포함할 수 있다. 또한, 각각의 0.5ms NB-IoT은 7개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다.
이와 달리, 도 17을 참조하면, 10ms NB-IoT 프레임은 2ms NB-IoT 서브프레임 5개를 포함하며, 2ms NB-IoT 서브프레임은 7개의 OFDM 심볼들과 하나의 보호 구간(Guard Period, GP)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 2ms NB-IoT 서브프레임은 NB-IoT 슬롯 또는 NB-IoT RU(resource unit) 등으로 표현될 수도 있다.
다음으로, 하향링크 및 상향링크 각각에 대한 NB-IoT의 물리 자원을 살펴본다.
먼저, NB-IoT 하향링크의 물리 자원은 시스템 대역폭이 특정 수의 RB(예: 1개의 RB 즉, 180kHz)되는 것을 제외하고는, 다른 무선 통신 시스템(예: LTE 시스템, NR 시스템 등)의 물리 자원을 참고하여 설정될 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이 NB-IoT 하향링크가 15kHz 서브캐리어 간격만을 지원하는 경우, NB-IoT 하향링크의 물리 자원은 상술한 도 6에 나타난 LTE 시스템의 자원 그리드를 주파수 영역 상의 1 RB(즉, 1 PRB)로 제한한 자원 영역으로 설정될 수 있다.
다음으로, NB-IoT 상향링크의 물리 자원의 경우에도 하향링크의 경우와 같이 시스템 대역폭은 1개의 RB로 제한되어 구성될 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이 NB-IoT 상향링크가 15kHz 및 3.75kHz 서브캐리어 간격을 지원하는 경우, NB-IoT 상향링크를 위한 자원 그리드는 도 18과 같이 표현될 수 있다. 이 때, 도 18에서 상향링크 대역의 서브캐리어 수
Figure PCTKR2019003516-appb-I000061
및 슬롯 기간
Figure PCTKR2019003516-appb-I000062
은 아래의 표 10과 같이 주어질 수 있다.
도 18은 NB-IoT 상향링크에 대한 자원 그리드의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000010
또한, NB-IoT 상향링크의 자원 단위(resource unit, RU)는 시간 영역 상에서 의 SC-FDMA 심볼들로 구성되고, 주파수 영역 상에서
Figure PCTKR2019003516-appb-I000063
연속적인 서브캐리어들로 구성될 수 있다. 일례로,
Figure PCTKR2019003516-appb-I000064
Figure PCTKR2019003516-appb-I000065
는 프레임 구조 유형 1(즉, FDD)의 경우 아래의 표 11에 의해 주어지며, 프레임 구조 유형 2(즉, TDD)의 경우 표 12에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2019003516-appb-T000011
Figure PCTKR2019003516-appb-T000012
2) NB-IoT의 물리 채널
NB-IoT를 지원하는 기지국 및/또는 단말은 기존의 시스템과 별도로 설정된 물리 채널 및/또는 물리 신호를 송수신하도록 설정될 수 있다. 이하, NB-IoT에서 지원되는 물리 채널 및/또는 물리 신호와 관련된 구체적인 내용에 대해 살펴본다.
먼저, NB-IoT 시스템의 하향링크에 대해 살펴본다. NB-IoT 하향링크에는 15kHz의 서브캐리어 간격에 기반하여 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식이 적용될 수 있다. 이를 통해, 서브캐리어 간 직교성을 제공하여 기존의 시스템(예: LTE 시스템, NR 시스템)과의 공존(co-existence)이 효율적으로 지원될 수 있다.
NB-IoT 시스템의 물리 채널은 기존의 시스템과의 구분을 위하여 ‘N(Narrowband)’이 추가된 형태로 표현될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 물리 채널은 NPBCH(Narrowband Physical Broadcast Channel), NPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel), NPDSCH(Narrowband Physical Downlink Shared Channel) 등으로 정의되며, 하향링크 물리 신호는 NPSS(Narrowband Primary Synchronization Signal), NSSS(Narrowband Secondary Synchronization Signal), NRS(Narrowband Reference Signal), NPRS(Narrowband Positioning Reference Signal), NWUS(Narrowband Wake Up Signal) 등으로 정의될 수 있다.
일반적으로, 상술한 NB-IoT의 하향링크 물리 채널 및 물리 신호는 시간영역 다중화 방식 및/또는 주파수영역 다중화 방식에 기반하여 전송되도록 설정될 수 있다.
또한, 특징적으로, NB-IoT 시스템의 하향링크 채널인 NPBCH, NPDCCH, NPDSCH 등의 경우, 커버리지 향상(coverage enhancement)을 위하여 반복 전송(repetition transmission)이 수행될 수 있다.
또한, NB-IoT는 새롭게 정의된 DCI 포맷(DCI format)을 사용하며, 일례로 NB-IoT를 위한 DCI 포맷은 DCI 포맷(format) N0, DCI 포맷(format) N1, DCI 포맷(format) N2 등으로 정의될 수 있다.
다음으로, NB-IoT 시스템의 상향링크에 대해 살펴본다. NB-IoT 상향링크에는 15kHz 또는 3.75kHz의 서브캐리어 간격에 기반하여 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식이 적용될 수 있다. NB-IoT의 상향링크에서는 다중-톤(multi-tone) 전송 및 단일-톤(single-tone) 전송이 지원될 수 있다. 일례로, 다중-톤 전송은 15kHz의 서브캐리어 간격에서만 지원되며, 단일-톤 전송은 15kHz 및 3.75kHz의 서브캐리어 간격에 대해 지원될 수도 있다.
하향링크 부분에서 언급한 것과 같이, NB-IoT 시스템의 물리 채널은 기존의 시스템과의 구분을 위하여 ‘N(Narrowband)’이 추가된 형태로 표현될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 물리 채널은 NPRACH(Narrowband Physical Random Access Channel) 및 NPUSCH(Narrowband Physical Uplink Shared Channel) 등으로 정의되고, 상향링크 물리 신호는 NDMRS(Narrowband Demodulation Reference Signal) 등으로 정의될 수 있다.
여기에서, NPUSCH는 NPUSCH 포맷 1과 NPUSCH 포맷 2 등으로 구성될 수 있다. 일례로, NPUSCH 포맷 1은 UL-SCH 전송(또는 운반)을 위해 이용되며, NPUSCH 포맷 2는 HARQ ACK 시그널링 등과 같은 상향링크 제어 정보 전송을 위해 이용될 수 있다.
또한, 특징적으로, NB-IoT 시스템의 하향링크 채널인 NPRACH 등의 경우, 커버리지 향상(coverage enhancement)을 위하여 반복 전송(repetition transmission)이 수행될 수 있다. 이 경우, 반복 전송은 주파수 호핑(frequency hopping)이 적용되어 수행될 수도 있다.
3) NB-IoT의 다중 캐리어 동작
다음으로, NB-IoT의 다중 캐리어 동작에 대해 살펴본다. 다중 캐리어 동작은 NB-IoT에서 기지국 및/또는 단말이 상호 간에 채널 및/또는 신호를 송수신함에 있어서 용도가 서로 다르게 설정된(즉, 유형이 다른) 다수의 캐리어들이 이용되는 것을 의미할 수 있다.
일반적으로, NB-IoT는 상술한 바와 같은 다중 캐리어 모드로 동작할 수 있다. 이 때, NB-IoT에서 캐리어는 앵커 유형의 캐리어(anchor type carrier)(즉, 앵커 캐리어(anchor carrier), 앵커 PRB) 및 비-앵커 유형의 캐리어(non-anchor type carrier)(즉, 비-앵커 캐리어(non-anchor carrier), 비-앵커 PRB)로 정의될 수 있다.
앵커 캐리어는 기지국 관점에서 초기 접속(initial access)을 위해 NPSS, NSSS, NPBCH, 및 시스템 정보 블록(N-SIB)를 위한 NPDSCH 등을 전송하는 캐리어를 의미할 수 있다. 즉, NB-IoT에서 초기 접속을 위한 캐리어는 앵커 캐리어로 지칭되고, 그 외의 것(들)은 비-앵커 캐리어로 지칭될 수 있다. 이 때, 앵커 캐리어는 시스템 상에서 하나만 존재하거나, 다수의 앵커 캐리어들이 존재할 수도 있다.
4) NB-IoT의 동작 모드
다음으로, NB-IoT의 동작 모드에 대해 살펴본다. NB-IoT 시스템에서는 3개의 동작 모드들이 지원될 수 있다. 도 19는 NB-IoT 시스템에서 지원되는 동작 모드들의 일 예를 나타낸다. 본 명세서에서는 NB-IoT의 동작 모드가 LTE 대역에 기반하여 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 다른 시스템의 대역(예: NR 시스템 대역)에 대해서도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
구체적으로, 도 19(a)는 인-밴드(In-band) 시스템의 일례를 나타내며, 도 19(b)는 가드-밴드(Guard-band) 시스템의 일례를 나타내며, 도 19(c)는 독립형(Stand-alone) 시스템의 일례를 나타낸다. 이 때, 인-밴드 시스템(In-band system)은 인-밴드 모드(In-band mode)로, 가드-밴드 시스템(Guard-band system)은 가드-밴드 모드(Guard-band mode)로, 독립형 시스템(Stand-alone system)은 독립형 모드(Stand-alone mode)로 표현될 수 있다.
인-밴드(In-band) 시스템은 (legacy) LTE 대역 내 특정 1 RB(즉, PRB)를 NB-IoT를 위해 사용하는 시스템 또는 모드를 의미할 수 있다. 인-밴드(In-band) 시스템은 LTE 시스템 캐리어(carrier)의 일부 자원 블록을 할당하여 운용될 수 있다.
가드-밴드(Guard-band) 시스템은 (legacy) LTE 밴드의 가드-밴드(Guard-band)를 위해 비워놓은(reserved) 공간에 NB-IoT를 사용하는 시스템 또는 모드를 의미할 수 있다. 가드-밴드(Guard-band) 시스템은 LTE 시스템에서 자원 블록으로 사용되지 않는 LTE 캐리어의 가드-밴드(Guard-band)를 할당하여 운용될 수 있다. 일례로, (legacy) LTE 대역은 각 LTE 대역의 마지막에 최소 100kHz의 가드-밴드(Guard-band)를 가지도록 설정될 수 있다. 200kHz를 이용하기 위해서는, 2개의 비-연속적인(non-contiguous) 가드-밴드(Guard-band)들이 이용될 수 있다.
상술한 것과 같이, 인-밴드(In-band) 시스템 및 가드-밴드(Guard-band) 시스템은 (legacy) LTE 대역 내에 NB-IoT가 공존하는 구조에서 운용될 수 있다.
이에 반해, 스탠드얼론(standalone) 시스템은 (legacy) LTE 대역으로부터 독립적으로 구성된 시스템 또는 모드를 의미할 수 있다. 스탠드얼론(standalone) 시스템은 GERAN(GSM EDGE Radio Access Network)에서 사용되는 주파수 대역(예: 향후 재할당된 GSM 캐리어)을 별도로 할당하여 운용될 수 있다.
상술한 3개의 동작 모드들은 각각 독립적으로 운용되거나, 둘 이상의 동작 모드들이 조합되어 운용될 수도 있다.
5) NB-IoT의 일반적인 신호 송수신 절차
도 20은 NB-IoT에 이용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법의 일 예를 나타낸다. 무선 통신 시스템에서 NB-IoT 단말은 기지국으로부터 하향링크(DL)를 통해 정보를 수신하고, NB-IoT 단말은 기지국으로 상향링크(UL)를 통해 정보를 전송할 수 있다. 다시 말해, 무선 통신 시스템에서 기지국은 NB-IoT 단말로 하향링크를 통해 정보를 전송하고, 기지국은 NB-IoT 단말로부터 상향링크를 통해 정보를 수신할 수 있다.
기지국과 NB-IoT 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재할 수 있다. 또한, 도 20에 의해 설명되는 NB-IoT의 신호 송수신 방법은 상술한 무선 통신 장치(예: 도 11의 기지국 및 단말)에 의해 수행될 수 있다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 NB-IoT 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행할 수 있다(S11). 이를 위해 NB-IoT 단말은 기지국으로부터 NPSS 및 NSSS를 수신하여 기지국과의 동기화(synchronization)를 수행하고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득할 수 있다. 또한, NB-IoT 단말은 기지국으로부터 NPBCH를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, NB-IoT 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수도 있다.
다시 말해, 기지국은 새로이 셀에 진입한 NB-IoT 단말이 존재하는 경우, 해당 단말과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 작업을 수행할 수 있다. 기지국은 NB-IoT 단말로 NPSS 및 NSSS를 전송하여 해당 단말과의 동기화를 수행하고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 전달할 수 있다. 또한, 기지국은 NB-IoT 단말로 NPBCH를 전송(또는 브로드캐스트)하여 셀 내 방송 정보를 전달할 수 있다. 또한, 기지국은 NB-IoT 단말로 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS를 전송하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수도 있다.
초기 셀 탐색을 마친 NB-IoT 단말은 NPDCCH 및 이에 대응되는 NPDSCH를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12). 다시 말해, 기지국은 초기 셀 탐색을 마친 NB-IoT 단말에게 NPDCCH 및 이에 대응되는 NPDSCH를 전송하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 전달할 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(S13 내지 S16).
구체적으로, NB-IoT 단말은 NPRACH를 통해 프리앰블(preamble)을 기지국으로 전송할 수 있으며(S13), 상술한 바와 같이 NPRACH는 커버리지 향상 등을 위하여 주파수 호핑 등에 기반하여 반복 전송되도록 설정될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 NB-IoT 단말로부터 NPRACH를 통해 프리앰블을 (반복적으로) 수신할 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 NPDCCH 및 이에 대응하는 NPDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 기지국으로부터 수신할 수 있다(S14). 다시 말해, 기지국은 NPDCCH 및 이에 대응하는 NPDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)를 NB-IoT 단말로 전송할 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 NPUSCH를 기지국으로 전송하고(S15), NPDCCH 및 이에 대응하는 NPDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16). 다시 말해, 기지국은 NB-IoT RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 NPUSCH를 단말로부터 수신하고, 상기 충돌 해결 절차를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 NB-IoT 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 NPDCCH/NPDSCH 수신(S17) 및 NPUSCH 전송(S18)을 수행할 수 있다. 다시 말해, 상술한 절차들을 수행한 후, 기지국은 NB-IoT 단말로 일반적인 신호 송수신 절차로서 NPDCCH/NPDSCH 전송 및 NPUSCH 수신을 수행할 수 있다.
NB-IoT의 경우, 앞서 언급한 바와 같이 NPBCH, NPDCCH, NPDSCH 등은 커버리지 향상 등을 위하여 반복 전송될 수 있다. 또한, NB-IoT의 경우, NPUSCH를 통해 UL-SCH(즉, 일반적인 상향링크 데이터) 및 상향링크 제어 정보가 전달될 수 있다. 이 때, UL-SCH 및 상향링크 제어 정보는 각각 다른 NPUSCH 포맷(예: NPUSCH 포맷 1, NPUSCH 포맷 2 등)을 통해 전송되도록 설정될 수도 있다.
또한, 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭할 수 있다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함할 수 있다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. 상술한 바와 같이, NB-IoT에서 UCI는 일반적으로 NPUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크(예: 기지국)의 요청/지시에 따라 단말은 NPUSCH를 통해 UCI를 주기적(periodic), 비주기적(aperiodic), 또는 반-지속적(semi-persistent)으로 전송할 수 있다.
6) NB-IoT의 초기 접속 절차(Initial Access Procedure)
NB-IoT의 일반적인 신호 송수신 절차 부분에서, NB-IoT 단말이 기지국에 초기 접속하는 절차가 간략히 설명되었다. 구체적으로, NB-IoT 단말이 기지국에 초기 접속하는 절차는 초기 셀을 탐색하는 절차 및 NB-IoT 단말이 시스템 정보를 획득하는 절차 등으로 구성될 수 있다.
이와 관련하여, NB-IoT의 초기 접속과 관련된 단말(UE)과 기지국(예: NodeB, eNodeB, eNB, gNB 등) 간의 구체적인 시그널링 절차는 도 21과 같이 도시될 수 있다. 이하, 도 21에 대한 설명을 통해 일반적인 NB-IoT의 초기 접속 절차, NPSS/NSSS의 구성, 시스템 정보(예: MIB, SIB 등)의 획득 등에 대한 구체적인 내용이 설명된다.
도 21은 NB-IoT의 초기 접속 절차에 대한 일 예시로써, 각 물리 채널 및/또는 물리 신호의 명칭 등은 NB-IoT가 적용되는 무선 통신 시스템에 따라 다르게 설정 또는 지칭될 수도 있다. 일례로, 기본적으로 도 21은 LTE 시스템에 기반한 NB-IoT을 고려하여 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 이에 대한 내용이 NR 시스템에 기반한 NB-IoT에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 이와 같은 초기 접속 절차에 대한 구체적인 내용은 상술한 MTC의 경우에도 확장하여 적용될 수도 있다.
도 21을 참조하면, NB-IoT 단말은 기지국으로부터 협대역 동기 신호(즉, NPSS 및 NSSS)를 수신할 수 있다(S2110 및 S2120). 이 경우, 협대역 동기 신호는 물리 계층 시그널링을 통해 전달될 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 NPBCH를 통해 MIB(Master Information Block)(예: MIB-NB)를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S2130). 이 경우, MIB는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 전달될 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 NPDSCH에서 SIB(system information block)를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S2140 및 S2150). 구체적으로, NB-IoT 단말은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 SIB1-NB 및 SIB2-NB 등을 NPDSCH에서 수신할 수 있다. 일례로, SIB1-NB는 SIB 중 우선 순위가 높은 시스템 정보를 의미할 수 있으며, 즉, SIB2-NB는 SIB1-NB보다 하위의 시스템 정보를 의미할 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 기지국으로부터 NRS를 수신할 수 있으며(S2160), 해당 동작은 물리 계층 시그널링을 통해 수행될 수 있다.
7) NB-IoT의 임의 접속 절차(Random Access Procedure)
NB-IoT의 일반적인 신호 송수신 절차 부분에서, NB-IoT 단말이 기지국에 임의 접속하는 절차가 간략히 설명되었다. 구체적으로, NB-IoT 단말이 기지국에 임의 접속하는 절차는 NB-IoT 단말이 프리앰블을 기지국으로 전송하고, 그에 대한 응답을 수신하는 절차 등을 통해 수행될 수 있다.
이와 관련하여, NB-IoT의 임의 접속과 관련된 단말(UE과 기지국(예: NodeB, eNodeB, eNB, gNB 등) 간의 구체적인 시그널링 절차는 도 22와 같이 도시될 수 있다. 이하, 도 22에 대한 설명을 통해 일반적인 NB-IoT의 임의 접속 절차에 이용되는 메시지들(예: msg1, msg2, msg3, msg4)에 기반한 임의 접속 절차에 대한 구체적인 내용이 설명된다.
도 22는 NB-IoT의 임의 접속 절차에 대한 일 예시로써, 각 물리 채널, 물리 신호, 및/또는 메시지의 명칭 등은 NB-IoT가 적용되는 무선 통신 시스템에 따라 다르게 설정 또는 지칭될 수도 있다. 일례로, 기본적으로 도 22는 LTE 시스템에 기반한 NB-IoT을 고려하여 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 이에 대한 내용이 NR 시스템에 기반한 NB-IoT에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 이와 같은 초기 접속 절차에 대한 구체적인 내용은 상술한 MTC의 경우에도 확장하여 적용될 수도 있다.
도 22를 참고하면, NB-IoT는 경쟁-기반 임의 접속(contention-based random access)을 지원하도록 설정될 수 있다.
먼저, NB-IoT 단말은 해당 단말에 대한 커버리지 수준(coverage level)에 기반하여 NPRACH 자원을 선택할 수 있다. 이와 같이 선택된 NPRACH 자원을 통해, NB-IoT 단말은 임의 접속 프리앰블(즉, 메시지1, msg1)을 기지국으로 전송할 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 스크램블링된 DCI(예: DCI 포맷 N1)에 대한 NPDCCH를 탐색하기 위하여 NPDCCH 탐색 영역을 모니터링할 수 있다. RA-RNTI로 스크램블링된 DCI에 대한 NPDCCH를 수신한 단말은, 해당 NPDCCH에 대응하는 NPDSCH를 통해 기지국으로부터 임의 접속 응답(random access response, RAR)(즉, 메시지2, msg2)을 수신할 수 있다. RAR을 통해, NB-IoT 단말은 임시 식별자(예: 임시 C-RNTI), TA 명령(timing advance command) 등을 획득할 수 있다. 또한, RAR은 스케줄링된 메시지(즉, 메시지3, msg3)를 위한 상향링크 그랜트(UL grant)를 제공할 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 경쟁 해소 절차를 시작하기 위하여 상기 스케줄링된 메시지를 기지국으로 전송할 수 있다. 이후, 기지국은 임의 접속 절차의 성공적인 완료를 알리기 위하여, NB-IoT 단말로 연관된 경쟁 해소 메시지(associated contention resolution message)(즉, 메시지4, msg4)를 전송할 수 있다.
상술한 절차들을 통해, 기지국과 NB-IoT 단말 간의 임의 접속이 완료될 수 있다.
8) NB-IoT의 DRX 절차(Discontinuous Reception Procedure)
상술한 NB-IoT의 일반적인 신호 송수신 절차를 수행하는 중에, NB-IoT 단말은 전력 소모(power consumption)을 감소시키기 위하여 유휴 상태(idle state)(예: RRC_IDLE state) 및/또는 비활성화 상태(inactive state)(예: RRC_INACTIVE state) 상태로 전환될 수 있다. 이 경우, 유휴 상태 및/또는 비활성화 상태로 전환된 NB-IoT 단말은 DRX 방식을 이용하도록 설정될 수 있다. 일례로, 유휴 상태 및/또는 비활성화 상태로 전환된 NB-IoT 단말은 기지국 등에 의해 설정된 DRX 사이클(DRX cycle)에 따른 특정 서브프레임(또는 프레임, 슬롯)에서만 페이징(paging)과 관련된 NPDCCH의 모니터링을 수행하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 페이징과 관련된 NPDCCH는 P-RNTI(Paging Access-RNTI)로 스크램블링된 NPDCCH를 의미할 수 있다.
도 23은 유휴 상태 및/또는 비활성화 상태에서의 DRX 방식의 일 예를 나타낸다.
또한, NB-IoT 단말에 대한 DRX 설정 및 지시는 도 24에 나타난 것과 같이 수행될 수 있다. 도 24는 NB-IoT 단말에 대한 DRX 설정 및 지시 절차의 일 예를 나타낸다. 또한, 도 24는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서에서 제안하는 방법을 제한하는 것은 아니다.
도 24를 참고하면, NB-IoT 단말은 기지국(예: NodeB, eNodeB, eNB, gNB 등)으로부터 DRX 설정 정보(DRX configuration information)을 수신할 수 있다(S2410). 이 경우, 단말은 이와 같은 정보를 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 여기에서, DRX 설정 정보는 DRX 사이클(DRX cycle) 정보, DRX 오프셋(DRX offset), DRX와 관련된 타이머(timer)들에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다.
이후, NB-IoT 단말은 기지국으로부터 DRX 명령(DRX command)을 수신할 수 있다(S2420). 이 경우, 단말은 이와 같은 DRX 명령을 상위 계층 시그널링(예: MAC-CE 시그널링)을 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다.
상술한 DRX 명령을 수신한 NB-IoT 단말은 DRX 사이클에 따라 특정 시간 단위(예: 서브프레임, 슬롯)에서 NPDCCH를 모니터링할 수 있다(S2430). 여기에서, NPDCCH를 모니터링하는 것은, 해당 탐색 영역을 통해 수신하고자 하는 DCI 포맷(DCI format)에 따라 특정 영역만큼의 NPDCCH를 디코딩(decoding)한 후 해당 CRC를 미리 약속된 특정 RNTI 값으로 스크램블링(scrambling)하여 원하는 값과 맞는지(즉, 일치하는지) 여부를 확인하는 것을 의미할 수 있다.
상술한 도 24와 같은 절차를 통하여 해당 NMB-IoT 단말이 NPDCCH에서 자신의 페이징 ID 및/또는 시스템 정보의 변경을 나타내는 정보를 수신하는 경우, 기지국과의 연결(예: RRC 연결)을 초기화(initialize)(또는 재설정)하거나(예: 도 20의 셀 탐색 절차 등), 새로운 시스템 정보를 기지국으로부터 수신(또는 획득)하도록 설정될(예: 도 20의 시스템 획득 절차 등) 수도 있다.
G. 물리 신호 및/또는 채널의 반복 전송을 고려한, 전송 블록(transport block)의 송수신 및/또는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 동작 방법
상술한 NB-IoT나 eMTC와 같은 시스템에서는 커버리지 향상(coverage enhancement, CE)를 위하여, 동일한 물리 신호/채널(physical signal/channel)을 일정 시간 단위(예: 심볼(symbol), 슬롯(slot)(또는 NB-slot), 서브프레임(subframe))로 반복(repetition)하는 방법이 고려될 수 있다.
일례로, 단말 및/또는 기지국은 연속하여 전송되는 물리 신호/채널에 대해 심볼 수준의 결합(symbol level combining) 등의 방법을 사용하여 검출(detection) 및/또는 디코딩(decoding) 성능을 향상시킬 수 있다. 상기 심볼 수준의 결합과 같은 방법의 이득은 단말의 이동성(mobility)이 없거나 매우 낮고, 이로 인하여 반복이 진행되는 일정 시간 단위(예: 심볼(symbol), 슬롯(slot)(또는 NB-slot), 서브프레임(subframe))간에 무선 환경이 거의 일정하다는 특징이 있는 경우에 얻을 수 있다.
다만, 이러한 무선환경의 특징은 반대로 딥-페이딩(deep fading)과 같은 현상이 발생할 경우, 해당 물리 신호/채널의 수신 성능이 장기간 영향을 받을 수 있다는 단점이 동시에 존재할 수 있는 문제가 있을 수 있다. 또한, 반복으로 인하여 소모되는 시간 영역 상의 자원(time domain resource)의 증가로 인하여 발생되는, 기지국이 사용하는 자원의 소모 문제와 서로 다른 단말간의 스케줄링 제한(scheduling restriction) 문제가 고려될 수도 있다. 만약 반복의 크기가 클 경우 커버리지 향상의 효과를 얻을 수 있지만, 사용하는 시간 영역 상의 자원의 크기가 증가하여 자원 효율성(resource efficiency)이 감소하고, 다른 단말의 스케줄링 기회를 방해하는 현상이 발생할 수도 있다.
이하, 본 명세서에서는 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위하여 물리 신호/채널의 전송에 반복이 적용되는 시스템에서 다중-HARQ(Multiple-HARQ) 동작 및/또는 다중-TB(Transport Block) 전송이 이용되는 경우 적용 가능한 방법들을 제안한다. 여기에서, 다중-HARQ 동작은 하나 이상의 HARQ 프로세스들을 지시 및 적용하는 동작을 의미할 수 있으며, 다중-HARQ 프로세스로 지칭될 수도 있다.
구체적으로, 본 명세서는 단말이 하나 이상의 DCI를 통해 복수의 물리 신호/채널에 대한 그랜트(grant)(예: DL 그랜트, UL 그랜트)를 획득하고, 각 물리 신호/채널에 반복 전송이 적용될 경우, 전송 다이버시티(transmit diversity)를 얻기 위하여 각 물리 신호/채널을 교차 전송(cross-transmission)하는 방법을 제안한다. 이하, 본 명세서에서 제안하는 방법들이 전송 다이버시티 이외의 효과를 얻기 위한 목적으로도 사용될 수 있음은 물론이다. 교차 전송 또는 수신은 송수신되는 복수의 신호를 특정 단위로 인터리빙(interleave)하거나 인터레이싱(interlace)하는 것을 지칭할 수 있다.
본 명세서에서 제안하는 방법들은 하나의 DCI를 이용하여 다중-HARQ 동작이 지시(indication)될 수 있는 구조에 보다 적합할 수도 있다. 다만, 본 발명에서 제안하는 방법이 다중-HARQ 동작을 시작하기 위하여 다수의 DCI(즉, 다중 DCI)를 이용하는 경우에도 일반적으로 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, DCI 이외의 방법으로 다중-TB 전송이 트리거(trigger)되는 경우에도, 본 발명에서 제안하는 방법들이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 일례로, 시스템 정보 블록(SIB) 및/또는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 등을 이용하여 반-정적인(semi-static) 방법으로 미리 예약된(reserved) 전송 자원이 존재하고, 단말 및/또는 기지국이 본 명세서에서 제안하는 방법들을 이용한 송수신을 수행하도록 설정될 수도 있다.
또한, 이하 본 명세서에서는, 별도의 추가적인 언급이 없는 경우 NPDSCH 및 NPUSCH는 각각이 하나의 TB 또는 반복된 TB를 통해 전송됨이 가정될 수 있다. 일례로, 하나의 TB는 하나 이상의 외부 코드(outer code)(예: CRC)를 포함하는 코드워드의 개념을 의미할 수 있으며, 복수 개의 일정 시간 단위들(예: 슬롯, 서브프레임 등)로 구성될 수 있다. 본 발명의 적용은 TB 단위로만 제한되는 것은 아니며, 본 발명은 CB(Code Block) 또는 CBG(Code Block Group) 단위로도 적용될 수 있다.
또한, TB는 기지국과 단말이 스케줄링을 관리하기 위한 단위(예: HARQ 프로세스)로 사용될 수 있으며, 본 명세서에서 언급되는 다중-HARQ 프로세스는 다수의 TB가 송수신되기 위한 과정과 동일한 의미일 수도 있다. 또한, 본 명세서에서 언급되는 다중 HARQ 동작이, 이후 제안하는 방법들의 사상이 위배되지 않는 범위 내에서, HARQ 과정 없이 하나 이상의 TB가 스케줄링되는 다중-TB의 관점으로도 확장될 수 있음은 물론이다.
이후, 본 명세서에서는 설명의 편의성을 위하여 NB-IoT 시스템에서 2-HARQ 프로세스(즉, 2개의 HARQ 동작이 설정됨)를 위주로 설명하고 있으나, 제안하는 방법들은 다중-HARQ 동작을 제어할 수 있는 시스템들에 일반적으로 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 이후 본 발명에서 제안하는 방법들은 서로 위배되지 않는 한 하나 이상의 방법이 조합되어 사용될 수 있다.
또한, 이후, 본 명세서에서는 서브프레임(subframe)의 개념에 기반하여 설명이 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의 측면에서 이는 무선 통신 시스템의 전송 기본 단위를 설명하기 위함일 뿐이다. 따라서, 별도의 설명이 없는 경우에도, 본 명세서에서 설명되는 방법들은 슬롯(예: NR 슬롯), 심볼 등의 개념을 전송 기본 단위로 이용하는 경우에도 본 발명의 사상이 동일하게 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 이후 본 명세서에서는 NB-IoT의 경우에 기반하여 동작 및/또는 방법들이 설명된다. 다만, 이는 상술한 MTC의 경우에도 동일 또는 유사하게 확장되어 적용될 수 있다. 일례로, 상술한 MTC의 경우, 본 명세서에서 제안하는 방법들이 4-HARQ 프로세스 및/또는 8-HARQ 프로세스로 확장되어 적용될 수도 있다. 또한, 본 명세서에서 제안하는 방법에 적용되는 다중-TB의 대상이 되는 물리 채널은 PDSCH, PUSCH, 및/또는 다중-TB에 대응하는 제어 정보(예: ACK/NACK 정보)가 전송되는 PUCCH일 수도 있다. 즉, 본 명세서에서 설명에 이용되는 NB-IoT와 관련된 채널인 NPDCCH, NPDSCH, NPUSCH 등은 MTC와 관련된 채널인 MPDCCH, PDSCH, PUSCH 등으로 대체되어 적용될 수도 있다. 뿐만 아니라, 본 명세서에서는 하향링크의 경우 채널을 NPDSCH로, 상향링크의 경우 채널을 NPUSCH로 용어를 정의하여 사용하지만, 그 이외의 DL/UL 전송에도 제안하는 발명의 사상이 동일하게 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 이후 본 명세서에서는 하향링크 데이터 채널(예: NPDSCH) 및 상향링크 데이터 채널(예: NPUSCH)의 경우를 기준으로 방법 및/또는 동작들이 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 동작들은 하향링크 제어 채널(예: NPDCCH) 및 상향링크 제어 채널(예: NPUSCH)의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 즉, 본 명세서에서 제안하는 방법들은 DCI에 의하여 전송이 명시적(explicit) 또는 암시적(implicit)으로 설정되는 데이터 채널(즉, 트래픽 채널(traffic channel)) 및/또는 제어 채널에 적용될 수도 있다. 일례로, 트래픽 채널의 경우, 하나의 DCI가 다수의 NPUSCH 포맷 1을 스케줄링하거나, 하나의 DCI가 다수의 NPDSCH들을 스케줄링할 경우에 제안하는 방법이 적용될 수 있다. 또한, 제어 채널의 경우, 복수의 NPDSCH들에 대응되는 피드백 채널인 복수의 NPUSCH 포맷 2의 전송에 제안하는 방법이 적용될 수 있다.
뿐만 아니라, 이후 본 명세서에서는 하향링크와 관련된 NPDSCH의 경우를 기준으로 방법 및/또는 동작들이 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 동작들은 상향링크와 관련된 NPUSCH의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
다수의 물리 신호/채널을 교차 송수신(cross-transmission/reception)하는 방법
기존의 경우(예: 3GPP Rel-14) NB-IoT의 2-HARQ 프로세스에서 단말이 2개의 NPDSCH(또는 NPUSCH)에 대한 그랜트(grant)(예: DL 그랜트, UL 그랜트)를 획득하면, 하나의 NPDSCH(또는 NPUSCH)의 전송이 완료된 이후 다음 NPDSCH(또는 NPUSCH)의 전송이 시작되도록 설정될 수 있다. 여기에서, NPDSCH 또는 NPUSCH에 대한 그랜트는 NPDSCH 또는 NPUSCH의 송수신을 위해 필요한 정보(예: 자원 등)를 의미할 수 있다.
도 25는 2-HARQ 프로세스에 따른 스케줄링 구조의 예들 및 채널 품질을 나타낸다. 도 25는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 25의 (a)는 기존의 NB-IoT의 2-HARQ 프로세스에 따른 스케줄링 구조를 나타내며, 해당 방법은 기존의 1-HARQ 프로세스의 구조를 차용하여 재사용할 수 있는 장점이 있다. 다만, 해당 방법은 하나의 물리 채널이 딥-페이딩 채널이 될 수 있는 문제가 있다. 여기에서, 딥-페이딩 채널은 간섭 등으로 인하여 장치 등에 의해 수신 및/또는 검출되지 못하는 상황의 채널을 의미할 수 있다.
본 명세서에서는, 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 다수(이하, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 L개(L은 1보다 큰 정수)로 지칭함)의 물리 채널(또는 물리 신호)이 서로 교차하여 전송되는 구조를 제안한다.
구체적으로, L개의 물리 채널들을 서로 교차 송수신하기 위하여 다음과 같은 방법 1이 이용될 수 있다. 이하 방법 1에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 이하 방법 1에 대한 설명은 서브프레임에 기반한 전송 단위로 설명되어 있으나, 시간 영역 상으로 정의될 수 있는 다른 형태의 자원 또는 단위(예: 슬롯, 심볼 등)의 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 1)
L개의 NPDSCH로 구성된 집합인 {NPDSCH-1, … ,NPDSCH-L}가 하나의 DCI를 통해 스케줄링되고, 해당 집합에 포함된 i번째 NPDSCH인 NPDSCH-i의 전송 길이가 Ni개의 서브프레임인 경우를 가정하자. 여기에서, i는 1부터 L까지의 값에 해당할 수 있다.
이 경우, NPDSCH-i는 Mi개의 서브 블록(sub-block)으로 분할될 수 있으며, 각 서브 블록은 NPDSCH 전송의 형태를 결정하는 기본 단위로 사용될 수 있다. 이 때, 기지국은 각 NPDSCH-i의 서브 블록들을 서로 교차적인 순서로(또는 교대로) 전송할 수 있다. 이를 통해, 단말은 각 NPDSCH-i의 서브 블록들을 교차적인 순서대로(또는 교대로) 수신할 수 있다.
도 25의 (b)는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 2-HARQ 프로세스에 따른 스케줄링 구조의 일 예를 나타낸다. 도 25의 (b)의 경우, 상기 L 값이 2로 설정되는 경우가 가정되지만, 이는 오로지 예시를 위한 것일 뿐 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
도 25의 (b)를 참고하면, 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신하여 2개의 NPDSCH 수신(예: NPDSCH-1, NPDSCH-2)을 스케줄링 받을 수 있다. 이에 따라, 단말은 2개의 NPDSCH를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 때, 기지국은 2개의 NPDSCH에 대해 각각 하나 이상의 서브 블록들로 분할하여 수신하도록 단말에게 설정 또는 지시할 수 있다.
이 경우, 단말은, 기존과 같이 2개의 NPDSCH를 각각 N1 시간 단위의 블록 1(block 1) 및 N2 시간 단위의 블록 2(block 2)로 전송하는 것이 아닌, 2개의 NPDSCH를 각각 M1개(예: 4개)의 서브 블록들 및 M2개(예: 4개)의 서브 블록들로 분할하여 수신할 수 있다. 특히, 단말은 NPDSCH-1에 해당하는 서브블록들과 NPDSCH-2에 해당하는 서브 블록들을 서로 교차하여 수신하도록 설정될 수 있다.
일례로, 도 25의 (c)에 나타난 것과 같이, 채널의 품질(channel quality)이 상대적으로 느리게 변화(slow varying)하는 경우, NPDSCH-1의 서브 블록과 NPDSCH-2의 서브 블록을 교차 전송할 경우 시간 다이버시티(time diversity) 효과를 얻을 수 있는 장점이 있다.
상술한 방법 1과 관련하여, 해당 방법이 적용되기 위해서는 송신단 및 수신단(예: 기지국 및 단말, 단말 및 기지국)이 서브 블록의 교차 전송에 대한 설정(즉, 구조)에 대한 정보를 동일하게 알고 있을 필요가 있다. 해당 정보는 각 NPDSCH(또는 NPUSCH)를 송수신하기 위하여 필요한 기본 정보(예: TBS(transport block size), 변조 차수(modulation order), 반복 횟수(repetition number), 자원 할당(resource allocation) 등)뿐만 아니라, 서브 블록 관련 정보 등을 추가적으로 포함할 수 있다. 여기에서, 서브 블록 관련 정보는 각 NPDSCH(또는 NPUSCH)를 구성하는 서브 블록의 수, 각 서브 블록의 길이, 서브 블록이 전송되는 시점(timing), 서브 블록 패턴, 서브 블록 간의 갭(gap) 또는 오프셋 등일 수 있다.
이러한 점을 고려하여, 본 명세서에서는 상술한 방법 1이 적용되는 경우 서브 블록의 구성을 결정하는 방법(이하, 방법 1-1)을 제안한다. 이하 방법 1-1에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 1-1)
상술한 방법 1이 적용될 때, 기지국은 단말에게, 각 NPDSCH를 구성하는 서브 블록들의 길이 및/또는 개수에 대한 정보를 제공 또는 전달할 수 있다. 이 때, 일례로, 각 서브 블록의 길이는 서로 다르게 설정될 수 있으며, 이 경우 기지국은 각 서브 블록에 대한 길이를 단말에게 지시 또는 설정해줄 수 있다. 또는, 서브 블록의 길이는 각 NPDSCH의 총 길이 정보 및 해당 NPDSCH의 서브 블록의 수를 통해 간접적으로 지시될 수도 있다. 또는, 각 서브 블록의 길이가 모두 동일하게 설정될 수도 있으며, 이 경우 기지국은 하나의 서브 블록의 길이에 대한 정보만을 단말에게 전송해줄 수도 있다.
이 경우, 상술한 서브 블록 관련 정보는 DCI를 통하여 동적(dynamic)으로 설정 또는 지시되거나, 시스템 정보 또는 RRC 시그널링과 같은 상위 계층 시그널링을 통하여 반-정적(semi-static)으로 설정 또는 지시될 수도 있다. 또는, 해당 정보는 임의의 하향링크 물리 채널(예: SC-MCCH(Single Cell-Multicast Control Channel) 전송을 위한 (N)PDSCH)을 통하여 설정 또는 지시될 수도 있다.
즉, 기지국은 서브 블록 관련 정보를 단말에게 물리 계층 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링 등을 통해 전송할 수 있다.
또한, 상술한 방법 1-1에서 서브 블록의 길이와 서브 블록의 개수가 모두 명확(explicit)하게 지시될 수 있다. 이 경우, NPDSCH의 전체 전송 길이는 서브 블록들의 길이의 총합으로 결정될 수 있다.
또는, 상술한 방법 1-1에서 서브 블록의 길이와 서브 블록의 개수 중 하나만이 명확하게 지시될 수도 있다. 여기에서, 명확하게 지시되는 정보를 “info-A”, 그렇지 않은 정보를 “info-B”라고 할 경우, info-B는 표준에 의하여 정의된 고정된 값이거나, info-A 및/또는 다른 parameter를 조합하여 암시적으로 추정되는 값일 수 있다. 일례로, info-B는 NPDSCH의 전체 전송 길이와 info-A를 입력 값으로 사용하는 함수에 의하여 결정될 수 있다. 또는, info-B는 info-A에 따라 설정된 표(table) 등에 의해 지시되는(또는 매핑되는) 특정 값에 해당할 수도 있다.
이하, 도 26 내지 도 28은 상술한 방법 1에 기반하여 하나 이상의 NPDSCH들을 서브 블록 단위로 송수신하는 경우의 단말 및 기지국 각각의 동작 순서도 및 시그널링을 나타낸다. 또한, 앞서 언급한 것과 유사하게, 도 26 내지 도 28에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 도 26 내지 도 28에 대한 동작은 본 명세서에서 제안하는 방법들에 공통적으로 적용될 수 있다.
먼저, 도 26은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하나 이상의 물리 채널/신호의 서브 블록들 간의 교차 수신을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 26은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 앞서 언급한 것과 동일하게, 도 26에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
단말은 기지국으로부터 상술한 서브 블록 관련 정보를 수신할 수 있다(S2605). 일례로, 단말은 해당 정보를 시스템 정보 및/또는 RRC 시그널링 등과 같은 상위 계층 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 또는, 단말이 해당 정보를 DCI 등과 같은 물리 계층 시그널링(예: S2610 단계 등)을 통해 전달받도록 설정되는 경우, S2605 단계에 해당하는 별도의 서브 블록 관련 정보 수신 절차는 생략될 수도 있다. 이후, 단말은 기지국으로부터 NPDSCH 스케줄링을 위한 적어도 하나의 DCI를 수신할 수 있다(S2610 단계). 이 경우, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 NPDSCH들이 서브 블록 단위로 전송될 것임을 인식할 수 있다. 또한, 단말은 하나 이상의 NDPSCH들의 서브 블록들이 어느 시점, 어느 자원 등을 통해 전송될지 확인할 수 있다. 이후, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 NPDSCH들을 서브 블록 단위로 교차 수신(cross-reception)할 수 있다(S2615). 일례로, 단말은 제1 NPDSCH에 해당하는 서브 블록들과 제2 NPDSCH에 해당하는 서브 블록들을 교차하여 수신하도록 설정될 수 있다.
이와 관련하여, 해당 단말은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 것과 같은 장치로 구성될 수 있다. 이와 같은 점을 고려할 때, 상술한 도 26에서의 각 단계의 동작은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 단말 장치에 의해 수행될 수 있다.
다음으로, 도 27은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하나 이상의 물리 채널/신호의 서브 블록들 간의 교차 전송을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 27은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
기지국은 단말로 상술한 서브 블록 관련 정보를 수신할 수 있다(S2705). 일례로, 기지국은 해당 정보를 시스템 정보 및/또는 RRC 시그널링 등과 같은 상위 계층 시그널링을 통해 전송할 수 있다. 또는, 기지국이 해당 정보를 DCI 등과 같은 물리 계층 시그널링(예: S2710 단계 등)을 통해 전달하도록 설정되는 경우, S2705 단계에 해당하는 별도의 서브 블록 관련 정보 전송 절차는 생략될 수도 있다. 이후, 기지국은 단말로 NPDSCH 스케줄링을 위한 적어도 하나의 DCI를 전송할 수 있다(S2710 단계). 이 경우, 해당 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 NPDSCH들이 서브 블록 단위로 전송될 것임을 인식할 수 있다. 이후, 기지국은 단말로 하나 이상의 NPDSCH들을 서브 블록 단위로 교차 전송(cross-transmission)할 수 있다(S2715). 일례로, 기지국은 제1 NPDSCH에 해당하는 서브 블록들과 제2 NPDSCH에 해당하는 서브 블록들을 교차하여 전송하도록 설정될 수 있다.
이와 관련하여, 해당 기지국은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 것과 같은 장치로 구성될 수 있다. 이와 같은 점을 고려할 때, 상술한 도 27에서의 각 단계의 동작은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 기지국 장치에 의해 수행될 수 있다.
다음으로, 도 28은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하나 이상의 물리 채널/신호의 서브 블록들 간의 교차 송수신을 수행하는 기지국과 단말 간의 시그널링의 일 예를 나타낸다. 도 28은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
단말은 기지국으로부터 상술한 서브 블록 관련 정보를 수신할 수 있다(S2805). 일례로, 단말은 해당 정보를 시스템 정보 및/또는 RRC 시그널링 등과 같은 상위 계층 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 또는, 단말이 해당 정보를 DCI 등과 같은 물리 계층 시그널링(예: S2810 단계 등)을 통해 전달받도록 설정되는 경우, S2805 단계에 해당하는 별도의 서브 블록 관련 정보 수신 절차는 생략될 수도 있다. 이후, 단말은 기지국으로부터 NPDSCH 스케줄링을 위한 적어도 하나의 DCI를 수신할 수 있다(S2810 단계). 이 경우, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 NPDSCH들이 서브 블록 단위로 전송될 것임을 인식할 수 있다. 이후, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 NPDSCH들을 서브 블록 단위로 교차 수신(cross-reception)할 수 있다(S2815). 일례로, 단말은 N번째 NPDSCH까지의 제1 서브 블록들을 수신한 후, N번째 NPDSCH까지의 제2 서브 블록들을 수신하며, 이와 같은 과정들을 계속하여 N번째까지의 제M 서브 블록들을 수신하도록 설정될 수 있다. 다만, 상기 예시는 각 NDPSCH의 서브 블록들을 매번 교차 수신하는 일 예에 불과할 뿐, 서브 블록들의 전송과 관련된 전송 패턴이 설정되는 경우 해당 단말은 해당 전송 패턴에 따라 서브 블록들을 수신할 수도 있다.
상술한 바와 같이 단말이 설정 받은 다수의 NPDSCH들을 서브 블록 단위로 교차 수신하는 경우, NPDSCH의 전송 다이버시티 및/또는 채널 품질 측면에서의 시간 다이버시티 효과를 얻을 수 있는 장점이 있다.
또한, 상술한 방법 1과 같은 방법이 적용될 때, 각 서브 블록이 전송해야 하는 TB의 전송 블록들을 모두 포함하는 경우, 기지국 및/또는 단말은 각 서브 블록의 수신이 끝나는 시점마다 해당 TB에 대한 수신 성공 여부를 판단할 수 있다. 또한, 상술한 MTC/NB-IoT 시스템과 같이, 일정 시간(예: 서브프레임, 슬롯, 심볼) 단위의 반복이 적용되고 시간 변화에 따른 채널의 변화가 크지 않은 경우, 기지국 및/또는 단말이 심볼 수준의 결합(symbol level combining)을 수행할 수 있는 전송 구조를 유지하는 것이 유리할 수도 있다.
본 명세서에서는 이와 같은 점을 고려하여, 상술한 방법 1이 적용되는 경우 서브 블록의 구성을 결정하는 방법(이하, 방법 1-2)을 제안한다. 또한, 이하 방법 1-2에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 1-2)
상술한 방법 1이 적용되고, NPDSCH-i가 “Ri”번 반복된 “Ni TB”길이의 TB로 구성되는 경우, NPDSCH-i의 서브 블록들은 각각 “Rth”번 반복된 TB로 구성될 수 있다. Ri는 기지국에 의해 스케줄링된 반복 횟수를 나타내고, Ni는 하나의 TB가 구성되는 서브프레임의 개수를 나타내고, Rth는 NPDSCH의 최대 연속 반복 횟수를 나타낸다.
이 때, 상기 Rth 값은 표준에 의하여 미리 정해진 값(예: Rth = 4)이거나, 기지국 등에 의해 단말에게 설정되는 값일 수 있다. 이 경우, Rth의 값은 설정되는 전송 형태에 따라 다르게 정의될 수도 있다. 일례로, NB-IoT의 단일-톤 전송(single tone transmission)의 경우 Rth=1의 값이 적용되고, 그 이외의 경우 Rth는 1 보다 큰 값(예: Rth = 4)으로 적용될 수 있다. 또한, 상기 예시에서 단일-톤 전송의 경우, 데이터 채널(즉, 트래픽 채널)이 전송되는 NPUSCH 포맷 1의 경우에 한하여 Rth=1이 사용되고, 제어 채널이 전송되는 NPUSCH 포맷 2의 경우에는 1 보다 큰 Rth 값이 사용되도록 설정할 수 있다.
NPDSCH-i는 Mi=ceil(Ri/Rth)개의 서브 블록으로 구성될 수 있다(ceil()은 실링(ceiling) 함수를 나타냄). 이 때, Ri>Rth인 경우, 복수개의 서브 블록들이 생성되며, 서로 다른 NPDSCH들의 서브 블록 간에 교차 송수신되는 구조가 이용될 수 있다. 반면, Ri≤Rth인 경우, 하나의 NPDSCH 당 하나의 서브 블록이 생성되며, 각 서브 블록이 순차적으로 전송되는 송수신 구조가 이용될 수 있다.
또한, 하나의 서브 블록 내에서 TB가 반복되는 크기를 “Rsubi”라 지칭할 때, 상술한 TB는 Rsubi=min(Ri, Rth)의 값으로 결정될 수 있다. 구체적인 예로, TB를 구성하는 a번째 서브프레임(또는 슬롯)은 서브 블록의 a*Rsubi번째 서브프레임(또는 슬롯)으로부터 (a+1)*Rsubi-1번째 서브프레임(또는 슬롯)에 반복되어 매핑되는 구조가 이용될 수 있다. 또한, 하나의 서브 블록 내에서 TB를 구성하는 각 서브프레임(또는 슬롯)은 연속한 Rsubi개의 서브프레임(또는 슬롯)으로 구성될 수 있다.
상술한 방법 1-2에서 Rth의 값은 심볼 수준의 결합을 위하여 설정되는 값일 수도 있다. 일례로, 앞서 언급된 Rth=4의 값은 현재 NB-IoT 표준에서 사용되는 값과 동일하며, 심볼 수준의 결합의 효과를 얻기에 유리할 수 있다.
또한, 상술한 방법 1-2에서 Ri≤Rth인 경우에는 교차 전송으로 인한 이득보다 심볼 수준의 결합으로 인한 이득이 클 수 있기 때문에, 교차 전송을 지원하기 위한 구조가 이용되지 않을 수도 있다. 또한, 상술한 방법 1-2에서 Ri>Rth인 경우 하나의 서브 블록이 전송된 이후에 교차 전송을 시작하는 것은 시간 축으로의 다이버시티 이득의 효과를 높이기 위한 목적일 수도 있다.
도 29는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 서브 블록 구성의 일 예를 나타낸다. 도 29는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 29를 참고하면, 2개의 일정 시간 단위(예: 서브프레임, 슬롯)로 구성된 2개의 TB(즉, TB 1 및 TB 2)이 일정 시간 단위 수준의 반복(예: 서브프레임 수준의 반복(subframe level repetition), 슬롯 수준의 반복(slot level repetition))에 의하여 전송되는 구조가 고려될 수 있다. 이 때, Rth=4인 조건의 경우, 각 TB는 16번 반복하여 전송되도록 설정될 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 본 발명은 CB(Code Block) 또는 CBG(Code Block Group) 단위로도 적용될 수 있는데, 이 경우 Ni는 서브프레임의 개수가 아니라 CB 개수 또는 CBG 개수로 설정하여 본 발명을 적용할 수 있다.
또한, 상술한 방법들에서 언급된 필요성을 고려하여, 본 명세서에서는 상술한 방법 1이 사용되는 경우 각 서브 블록의 전송 시점(transmission timing)을 결정하는 방법(이하, 방법 1-3)을 제안한다. 또한, 이하 방법 1-3에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 1-3)
상술한 방법 1이 적용될 때, 각 NPDSCH의 서브 블록이 시간 영역 상에서 배치되는 순서는 특정 패턴(pattern)(이하, 서브 블록 패턴(sub-block pattern))을 따르도록 정할 수 있다. 이 경우, 서브 블록 패턴은 서브 블록을 기본 단위로 설정되며, 각 NPDSCH-i의 서브 블록들이 시간 영역 상에서 배치되는 순서로 정의될 수 있다. 또한, 서브 블록 패턴은 표준에 의하여 정의된 고정된 형태일 수도 있다. 또한, 서브 블록 패턴에 대한 설정 정보는 기지국 등에 의한 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 전달될 수도 있다.
일례로, 서브 블록 패턴은 HARQ 프로세스 번호(또는 HARQ 프로세스 수)(HARQ process number)의 순차적인 배열로 정해질 수 있다. 이 때, HARQ 프로세스 번호가 시작되는 순서는 가장 작은 숫자로 정해질 수 있다. 그리고/또는, HARQ 프로세스 번호가 시작되는 순서는 재전송(re-transmission)마다 순차적으로 바뀔 수 있다. 그리고/또는, HARQ 프로세스가 존재하지 않는 다중-TB 전송 구조의 경우 상기 HARQ 프로세스 번호 순서는 임의로 정해진 TB의 인덱스 순서로 대체될 수 있다.
다른 예로, 서브 블록 패턴과 관련하여, 재전송(re-transmission)과 초기 전송(initial transmission) 간에 미리 설정된 선후 관계가 존재할 수도 있다.
또한, 서브 블록 패턴은 복수개가 존재할 수도 있다. 이 경우, 송신단 및 수신단(예: 기지국 및 단말, 단말 및 기지국)은 미리 약속된(또는 정의된) 규칙에 의하여 사용할 패턴을 결정할 수 있다. 사용될 패턴에 대한 (설정) 정보는 물리 계층 시그널링(예: DCI)을 통하여 동적으로 지시되거나, 상위 계층 시그널링(예: SIB, RRC 시그널링 등)을 통하여 반-정적으로 설정 또는 지시될 수도 있다.
도 30은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 서브 블록 패턴의 예들을 나타낸다. 도 30은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 30의 (a)는 NPDSCH-1에 대한 서브 블록들(예: 서브 블록 1a, 서브 블록 1b, 서브 블록 1c, 및 서브 블록 1d)과 NPDSCH-2에 대한 서브 블록들(예: 서브 블록 2a, 서브 블록 2b, 서브 블록 2c, 및 서브 블록 2d)이 하나씩 교차 전송되는 패턴을 나타낸다. 또한, 도 30의 (a)는 NPDSCH-1에 대한 서브 블록들과 NPDSCH-2에 대한 서브 블록들이 두 개씩 연속하여 교차 전송되는 패턴을 나타낸다. 또한, 도 30의 (a)는 NPDSCH-1에 대한 서브 블록들 및 NPDSCH-2에 대한 서브 블록들이 각각 모두 연속적으로 교차 전송되는 패턴을 나타낸다.
또한, 서브 블록 패턴이 표현되는 방법은 다음의 방식들 중 하나일 수 있다.
예를 들어, 서브 블록 패턴은 슬롯 블록의 등장 순서(즉, 전송 순서)가 정의된 비트맵(bitmap) 형태로 설정될 수 있다. 기지국이 단말에게 2개의 NPDSCH가 스케줄링하는 경우(즉, L=2), NPDSCH-1의 서브 블록 순서를 “0”, NPDSCH-2의 서브 블록 순서를 “1”로 표현할 때, 길이 4의 비트맵은 (0,1,0,1)과 같은 형태가 될 수 있다.
다른 예를 들어, 서브 블록 패턴은 동일한 NPDSCH로부터 발생된 서브 블록이 연속되는 개수를 이용하여 설정될 수도 있다. 기지국이 단말에게 2개의 NPDSCH를 스케줄링할 때(즉, L=2), 도 30의 (a)와 같이 각 NPDSCH의 서브 블록이 하나씩 교차적으로 발생하는 경우, 기지국은 단말에게 “1”의 값을 지시하도록 설정될 수 있다. 반면, 도 30의 (b)와 같이 각 NPDSCH의 서브 블록이 2개씩 연속되어 배치되는 경우, 기지국은 단말에게 “2”의 값을 지시하도록 설정될 수 있다.
또 다른 예를 들어, 서브 블록 패턴은 미리 정의된 패턴들의 인덱스를 지시해주는 방식으로 설정될 수도 있다. 기지국이 단말에게 2개의 NPDSCH를 스케줄링할 때(즉, L=2), 도 30과 같이 미리 정의된 패턴들이 존재할 경우, 각 패턴에 인덱스가 매핑되고, 기지국은 사용할 패턴의 인덱스를 단말에게 지시해주는 방법이 고려될 수도 있다.
또 다른 예를 들어, 서브 블록 패턴은 HARQ 프로세스 번호가 시작되는 인덱스를 이용하여 설정될 수도 있다. 즉, HARQ 프로세스 번호가 순차적으로 나타나는 고정된 패턴이 사용되는 경우, 기지국이 전송을 시작하는 HARQ 프로세스 번호를 단말에게 지시하는 방법이 고려될 수도 있다. 이 때, HARQ 프로세스가 존재하지 않는 다중-TB 전송 구조에서는 HARQ 프로세스 번호 순서가 임의로 정해진 TB의 인덱스 순서로 대체될 수 있다.
상술한 서브 블록 패턴이 NPDSCH의 전송에 적용되고, 각 NPDSCH의 전송에 대응되는 독립적인 상향링크 피드백 채널이 존재하며(예: NPUSCH 포맷 2) 마찬가지로 상술한 방법 1이 적용되는 경우, 상향링크 피드백 채널이 전송되는 패턴은 NPDSCH의 전송 패턴을 따르도록 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 방법 1-3에서 복수개의 패턴들이 존재하는 경우, 실제 사용되는 패턴의 정보는 명확하게 지시될 수 있다. 즉, 다수의 서브 슬롯 패턴들이 존재하는 경우, 기지국은 실제 사용할 패턴에 대한 정보를 단말에게 명확히 지시해줄 수도 있다. 만약, 서브 슬롯 패턴이 명확하게 지시되도록 정해진 상황에서 해당 시그널링이 존재하지 않는 경우, 실제 사용되는 패턴은 표준에 의하여(또는 이전의 시그널링 등을 통해) 정의된 디폴트 패턴(default pattern)이 될 수 있다.
또는, 상술한 방법 1-3에서 복수개의 패턴들이 존재하는 경우, 실제 사용되는 패턴의 정보는 다른 파라미터들에 의하여 암시적(implicit)으로 추정될 수도 있다. 즉, 단말은 기지국에 의해 전송된 다른 파라미터들을 이용하여 실제 이용될 서브 슬롯 패턴에 대한 정보를 도출할 수도 있다. 일례로, NPDSCH의 전체 길이를 입력(input)으로 하는 함수에 의하여 사용될 패턴이 결정될 수 있다.
또한, 상술한 MTC 및/또는 NB-IoT의 경우, 저비용과 저복잡도의 단말 구현이 중요할 수 있다. 따라서, 단말의 메모리와 처리속도를 고려할 때 서로 다른 전송 블록 간에 충분한 시간이 필요할 수 있다. 또한, 크로스 캐리어 스케줄링(cross carrier scheduling), UL/DL 인터레이싱(UL/DL interlacing)과 같이 서로 다른 NPDSCH 및/또는 NPUSCH의 전송 캐리어가 다르거나 UL과 DL이 교차되어 전송되는 경우, 단말의 리튜닝(retuning) 및/또는 스위칭(switching)을 위한 시간이 추가적으로 필요할 수도 있다.
따라서, 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서에서는 서브 블록의 전송 간에 일정 시간 갭(timing gap)을 정하는 방법(이하, 방법 1-4)을 제안한다. 또한, 이하 방법 1-4에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 1-4)
상술한 방법 1이 적용되는 경우, 각 서브 블록 간에는 일정 시간 간격(이하, 시간 갭(timing gap))이 존재하도록 설정할 수 있다. 여기에서, 시간 갭은 복수의 정의가 있을 수 있으며, 각 정의에 의해 해당 시간 갭이 적용되는 상황이 서로 다르게 설정될 수 있다.
먼저, 상기 시간 갭은 서로 다른 NPDSCH로부터 발생된 서브 블록 간에만 존재하도록 정할 수 있다. 다만, 만일 동일한 NPDSCH로부터 발생된 서브 블록들이 연접한 순서를 갖는 경우(즉, 기지국이 동일한 NPDSCH로부터 발생된 서브 블록들을 연속하여 전송하는 경우), 해당 서브 블록들 간에는 시간 갭이 정의되지 않을 수도 있다.
도 31은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 서브 블록 간의 시간 갭의 예를 나타낸다. 도 31은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 31을 참고하면, 기지국이 단말에 대해 2개의 NPDSCH(즉, L=2)를 스케줄링하는 경우가 가정된다. 일례로, 상술한 시간 갭은 NPDSCH-1의 연속된 서브 블록들(예: 서브 블록 1a, 서브 블록 1b)과 NPDSCH-2의 연속된 서브 블록들(예: 서브 블록 2a, 서브 블록 2b) 간에 설정될 수 있다. 즉, 시간 갭은 단말이 수신할 NDPSCH가 변경되는 경우(예: NPDSCH-1에서 NPDSCH-2로 변경 및/또는 NPDSCH-2에서 NPDSCH-1로 변경)에 설정될 수 있다.
또한, 상술한 시간 갭은 특정 상황에만 발생하도록 설정할 수도 있다. 예를 들어, 특정 상황은 서브 블록이 전송되는 주파수 영역(예: 캐리어(carrier), 협대역(narrowband))의 위치가 바뀌는 경우(예: 주파수 호핑(frequency hopping)일 수 있다. 그리고/또는, 특정 상황은 NPDSCH의 전송이 시작되고 전송된 서브 블록의 총 개수가 특정 임계값(threshold)을 넘어선 경우가 될 수 있다. 그리고/또는, 특정 상황은 NPDSCH의 전송이 시작되고 경과된 시간이 특정 임계값을 넘어선 경우가 될 수도 있다. 이와 같은 임계값은 시스템 상으로 미리 정의되거나, 기지국 등에 의해 단말이 해당 임계값을 설정 받을 수도 있다.
뿐만 아니라, 특정 상황은 기지국 및/또는 단말에 의한 조기 전송 종료(early transmission termination)와 관련된 동작이 설정된 경우일 수도 있다. 여기에서, 조기 전송 종료와 관련된 동작은, 단말의 상향링크 전송을 전체 전송이 끝나기 이전에 중단시키기 위한 하향링크 제어 채널을 기지국이 송신하고 이를 단말이 수신하는 동작이나, 단말의 디코딩 성공 여부를 전체 전송이 끝나기 이전에 알리기 위한 상향링크 피드백 채널을 단말이 송신하고 이를 기지국이 수신하는 동작을 의미할 수 있다.
상술한 시간 갭은 최소 요구조건(minimum requirement)으로 정의될 수 있으며, 다른 이유로 인하여 서브 블록 간의 시간 간격이 설정된 시간 갭보다 더 넓어지는 경우가 존재할 수도 있다.
또한, 기지국은 상술한 시간 갭에 대한 정보를 단말에게 물리 계층 시그널링(예: DCI 등)을 통하여 동적으로 지시하거나, 상위 계층 시그널링(예: SIB, RRC 시그널링 등)을 통하여 반-정적으로 설정 또는 지시할 수도 있다.
또한, 상술한 방법 1-4가 적용되고, 단말이 유휴 모드 상태(IDLE mode state)이거나 NPDSCH의 전송이 복수의 단말을 대상으로 하는 공통적인(common) 채널인 경우, 상술한 시간 갭의 크기는 셀-특정한(cell-specific) 값으로 설정될 수 있다. 반면, 상술한 방법 1-4가 적용되고, 단말이 연결 모드 상태(Connected mode state)이거나 NPDSCH의 전송이 특정 단말을 대상으로 하는 단말-특정한(UE-specific) 채널인 경우, 상술한 시간 갭의 크기는 단말-특정한 값으로 설정되거나, 없을 수도 있다.
또한, 기지국이 상술한 방법 1의 적용 여부를 결정하도록 설정하는 방법도 고려될 수 있다. 이는, 상술한 방법 1 적용에 대한 기지국의 자율적인 결정을 허용하여 송수신 성능을 높이거나, 상황에 맞는 방법의 적용을 적응적으로 고려하기 위한 목적일 수 있다.
이와 같은 점을 고려하여, 본 명세서에서는 상술한 방법 1의 적용 여부가 기지국에 의하여 결정될 때 단말이 이를 인지하기 위하여 취득하는 시그널링 방법(이하, 방법 1-5)를 제안한다. 즉, 이하, 설명되는 방법 1-5에서는 기지국이 상술한 방법 1의 적용 여부에 대한 정보를 단말에게 전달하는(즉, 알리는) 방법들을 제안한다.
(방법 1-5)
상술한 방법 1이 적용될 때, 기지국은 단말에게, 상술한 방법 1의 적용 여부에 대한 허용(enable)/비허용(disable) 정보를 제공할 수 있다. 이 때, 상술한 방법 1-5가 적용되는 구체적인 방법은 이하 방법들 1-5a 내지 1-5c 중 적어도 하나일 수 있다. 즉, 이하 설명되는 방법들 1-5a 내지 1-5c는 각각 독립적으로 적용되거나, 상호 결합되어 적용될 수도 있다.
방법 1-5a)
먼저, 상술한 허용/비허용에 대한 정보는 상위 계층 시그널링(예: SIB, RRC 시그널링 등)을 통하여 명시적으로 표현될 수 있다. 즉, 기지국은 상위 계층 시그널링의 파라미터(parameter)(예: 정보 요소(information element, IE))를 이용하여, 상술한 방법 1 적용의 허용 또는 비허용을 단말에게 명시적으로 설정 또는 지시할 수 있다.
해당 방법 1-5a의 경우, 기지국이 다양한 상황에 맞춰 상술한 방법 1의 적용 여부를 결정할 수 있도록 하는 네트워크 유연성(network flexibility) 관점의 이득을 얻을 수 있는 장점이 있다.
방법 1-5b)
다음으로, 다중-TB 구조의 전송이 허용(enable)되는 경우, 항상 상술한 방법 1의 동작 또한 허용되도록 설정하는 방법도 고려될 수 있다. 이와 유사하게, 다중-TB 구조의 전송이 비허용(disable)되는 경우, 항상 상술한 방법 1의 동작 또한 비허용되도록 설정될 수 있다. 즉, 다중-TB 전송의 적용 여부에 따라, 상술한 방법 1의 적용 여부가 결정될 수 있다. 이 때, 시스템에서 운용할 수 있는 다중-TB의 스케줄링 구조의 개수가 복수인 경우, 기지국에 의하여 설정된 다중-TB 스케줄링 방식에 따라 허용/비허용 여부가 다르게 설정될 수도 있다.
해당 방법 1-5b의 경우, 추가적인 시그널링이 없는 점에 따라 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있으며, 단말 동작의 간소화 측면에서 이득을 얻을 수 있는 장점이 있다.
방법 1-5c)
다음으로, 다중-TB 구조의 전송이 허용되는 경우, 상위 계층 시그널링(예: SIB, RRC 시그널링 등)을 통하여 설정되는 물리 채널의 전송 구조와 관련된 파라미터(들) 중 일부 값(들)에 기반하여(즉, 의존하여) 상술한 방법 1의 허용/비허용 여부를 결정하는 방법이 고려될 수도 있다. 즉, 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링 등을 통해 특정 물리 채널의 전송 구조와 관련된 파라미터(들)을 전송하고, 해당 단말은 이와 같은 파라미터들에 기반하여 상술한 방법 1의 허용/비허용 여부를 인지하도록 설정될 수 있다.
이 때, 상기 파라미터 값은 NPDCCH, NPUSCH, 및/또는 NPDSCH의 전송 길이를 결정하기 위한 값(들)을 포함할 수 있다. 일례로, 최대 반복 횟수를 결정하는 기준인 Rmax가 특정 값 이상인 경우 상술한 방법 1이 허용될 수 있으며, 그렇지 않은 경우 비허용되도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다.
그리고/또는, 상기 파라미터의 값은 설정된 최대 HARQ 프로세스 수(maximum HARQ process number)가 포함될 수 있다. 일례로, 단말에게 설정된 최대 HARQ 프로세스의 개수가 특정 크기 이상인 경우 상술한 방법 1이 허용될 수 있으며, 그렇지 않은 경우 비허용되도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다. 여기에서, 최대 HARQ 프로세스 수는 기지국 및/또는 단말이 단일 DCI로 운용할 수 있는 최대 HARQ 프로세스의 개수를 의미할 수 있다. 또는, 최대 HARQ 프로세스 수는 단일 DCI로 운용할 수 있는 서로 다른 TB의 최대 개수를 의미할 수도 있다.
그리고/또는, MTC의 경우 상기 파라미터의 값은 커버리지 향상 모드(CE 모드)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일례로, CE 모드 B(CE mode B)인 경우 상술한 방법 1이 허용될 수 있으며, CE 모드 A(CE mode A)의 경우 비허용되도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다.
그리고/또는, MTC의 경우 상기 파라미터의 값은 주파수 호핑의 적용 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 주파수 호핑이 허용된 경우에는 상술한 방법 1이 비허용될 수 있으며, 그렇지 않은 경우 상술한 방법 1이 허용되도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다.
그리고/또는, NB-IoT의 경우 상기 파라미터의 값은 상향링크 전송의 단일-톤 전송(single-tone transmission) 여부 및/또는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)의 크기를 포함할 수 있다. 일례로, 상향링크 전송이 다중-톤 전송(multi-tone transmission)인 경우 상술한 방법 1이 허용될 수 있으며, 단일-톤 전송인 경우 비허용되도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다. 해당 방식은 상향링크 전송에 한하여 적용될 수 있으며, 하향링크의 경우 상술한 조건을 따르지 않도록 설정할 수도 있다.
그리고/또는, 상기 파라미터의 값은 TB들의 전송간에 구성될 수 있는 갭(gap)의 허용/비허용 여부를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 갭은 시간 다이버시티(time diversity)를 증가시키기 위한 목적이거나, 조기 전송 종료(early transmission termination)를 위한 단말의 HARQ-ACK 전송 및/또는 DCI 모니터링 동작을 지원하기 위한 목적으로 설정될 수 있다. 이는, 기존의 NB-IoT에서 사용되던 하향링크 동기화(DL synchronization) 목적의 상향링크 보상 갭(UL compensation gap) 또는 다른 채널의 스케줄링을 위한 하향링크 갭(DL gap)과는 구분될 수 있으며, 기지국에 의하여 허용/비허용될 수 있는 방식에 한하여 적용될 수 있다. 일례로, 만약 상기 갭이 허용된 경우 상술한 방법 1이 비허용될 수 있으며, 그렇지 않은 경우 비허용되도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다.
해당 방법 1-5c의 경우, 물리 채널의 전송 구조에 따라 최적화된 송수신 방식을 미리 파악하여 상술한 방법 1의 적용 여부를 결정하고, 이에 대한 시그널링 오버헤드없이 단말이 수행할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 상술한 구체적인 방법들(예: 방법들 1-5a 내지 1-5c)은 각 전송 별로 다르게 적용될 수 있다. 일례로, 상술한 방법들은 상향링크와 하향링크에 각기 다르게 적용될 수 있다. 그리고/또는, 상술한 방법들은 데이터 채널(즉, 트래픽 채널)과 제어 채널에 각기 다르게 적용될 수 있다.
또한, 상술한 방법들에서 허용/비허용은 상술한 방법 1의 적용 가능 여부를 의미하며, 이후 실제로 상술한 방법 1을 적용할지 여부는 별도의 시그널링(예: DCI)에 의하여 트리거링되는 방식이 이용될 수도 있다.
구체적으로, 상술한 방법 1-5에 의하여 상술한 방법의 허용/비허용 여부가 졀정된 이후, 상술한 방법 1에서 제안하는 서브 블록 단위의 교차 송수신 방식에 대한 실제 적용은 DCI 등에 의하여 트리거링될 수 있다. 이는, 기지국이 보다 동적으로 상술한 방법 1의 전송을 제어하도록 설정하기 위함일 수 있다. 이와 관련하여, 본 명세서에서는 DCI에 기반하여 상술한 방법 1의 송수신 방식을 트리거링하는 방법(이하, 방법 1-6)을 제안한다.
(방법 1-6)
앞서 언급한 바와 같이 상술한 방법 1이 적용될 때, 상술한 방법 1의 송수신 방식은 기지국이 단말로 전송하는 DCI(예: 도 26의 S2610 단계의 DCI, 도 27의 S2710 단계의 DCI, 도 28의 S2810 단계의 DCI)에 의해 트리거링될 수 있다.
만일 DCI에 의하여 상술한 방법 1이 트리거링된 경우, 단말은 해당 DCI에 의하여 송수신이 설정된 NDPSCH의 수신(또는 NPUSCH의 전송)에 대하여 상술한 방법 1의 방식이 적용됨을 가정할 수 있다. 반대로, 만일 DCI에 의하여 상술한 방법 1이 트리거링되지 않은 경우, 단말은 해당 DCI에 의하여 송수신이 설정된 NDPSCH의 수신(또는 NPUSCH의 전송)에 대하여 상술한 방법 1의 방식이 적용되지 않음을 가정할 수 있다.
이 때, 상술한 방법 1-6이 적용되는 구체적인 방법은 이하 방법들 1-6a 내지 1-6c 중 적어도 하나일 수 있다. 즉, 이하 설명되는 방법들 1-6a 내지 1-6c는 각각 독립적으로 적용되거나, 상호 결합되어 적용될 수도 있다.
방법 1-6a)
먼저, 상술한 방법 1의 트리거링 여부는 기지국과 단말 간 송수신되는 DCI의 특정 필드 내의 1비트(예: 플래그 비트(flag bit))를 이용하여 명시적으로 표현될 수 있다. 일례로, 기지국이 DCI 필드 내의 특정 1비트 값이 1인 DCI를 전송하는 것은 상술한 방법 1이 트리거링됨을 의미하고, 해당 1비트 값이 0인 DCI를 전송하는 것은 상술한 방법 1이 트리거링되지 않음을 의미할 수 있다.
해당 방법 1-6a의 경우, 기지국이 다양한 상황에 맞춰 상술한 방법 1의 적용 여부(즉, 트리거링 여부)를 동적으로 결정할 수 있도록 하는 네트워크 유연성 관점의 이득을 얻을 수 있는 장점이 있다.
방법 1-6b)
다음으로, 상술한 방법 1의 트리거링 여부는 기지국과 단말 간 송수신되는 DCI 포맷의 종류(type), 및/또는 DCI 수신에 이용된 RNTI에 의하여 결정될 수도 있다. 또한, 동일한 DCI 포맷이 이용되더라도, 플래그 비트(flag bit) 등에 의하여 사용 목적이 구분되거나 DCI 필드의 해석이 달라지는 경우도 이에 포함될 수 있다.
해당 방법 1-6b의 경우, 단말이 기대하는 DCI 포맷이 복수개인 경우이거나 동일한 DCI 포맷을 RNTI로 구분하여 여러 목적으로 사용 가능한 경우, 각 구분되는 DCI의 목적에 따라 상술한 방법 1의 적용 여부가 관리될 수 있다는 장점이 있다.
방법 1-6c)
다음으로, 상술한 방법 1의 트리거링 여부는 기지국과 단말 간 송수신되는 DCI의 필드 내에 존재하는 다른 목적의 파라미터(들) 중 일부 값(들)에 기반하여(즉, 의존하여) 결정될 수 있다.
이 때, 상기 파라미터의 값은 물리 채널의 전송 길이를 결정하기 위한 반복(repetition)의 값을 포함할 수 있다. 일례로, 반복이 특정 값 이상인 경우 상술한 방법 1이 적용 될 수 있으며, 그렇지 않은 경우, 적용되지 않도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다.
그리고/또는, 상기 파라미터의 값은 TBS(transport block size)/MCS(modulation and coding scheme) 값을 포함할 수 있다. 일례로, TBS/MCS를 결정하는 표(table) 상의 특정 영역에 한하여 상술한 방법 1이 적용되도록 설정할 수 있다.
그리고/또는, 상기 파라미터의 값은 사용되는 TB의 기본 단위와 TB에 적용되는 반복 크기의 조합으로 결정되는 크기를 포함할 수 있다. 일례로, 하나의 TB 전송에 사용되는 시간 단위(예: 서브프레임, 슬롯, 심볼)의 개수와 반복의 곱의 형태로 상술한 방법 1의 트리거링 여부가 결정될 수 있다.
그리고/또는, 상기 파라미터의 값은 실제 사용되는 HARQ 프로세스 수(HARQ process number)(또는, HARQ 프로세스 번호)를 포함할 수 있다. 일례로, DCI에 의하여 설정된 실제 사용되는 HARQ 프로세스 수가 특정 값 이상인 경우 상술한 방법 1이 적용되고, 그렇지 않은 경우 적용되지 않도록 정할 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다. 이 때, HARQ 프로세스 수는 넓은 의미로 DCI에 의하여 설정된 서로 다른 TB의 개수로 의미를 확장하여 적용될 수도 있다.
그리고/또는, 상술한 방법 1의 적용 여부는 상술한 방법 1을 적용한 경우에 동일한 TB가 시간 영역에서 반복해서 전송되는 간격이 특정 값 보다 큰지 여부에 따라서 결정될 수도 있다. 이는, DCI에 의하여 설정되는 복수의 파라미터들을 복합적으로 고려하여 결정될 수 있다. 일례로, 상술한 방법 1을 적용한 경우에도, 반복 전송되는 동일한 HARQ 프로세스의 TB가 시간 영역에서 시간 다이버시티(time diversity)를 얻기에 충분히 간격이 확보되지 않는 경우에는 비허용될 수 있다. 간략하게, DCI에서 지시(즉, 스케줄링)된 채널의 반복 전송 횟수가 특정 값 보다 작거나 및/또는 지시된 HARQ 프로세스 수가 특정 수 보다 작아서, 상술한 조건을 만족할 수 없는 경우에는 상술한 방법 1이 트리거링되지 않을 수 있다. 또한, 상기 예시와 반대의 방식도 적용될 수 있음은 물론이다.
그리고/또는, NB-IoT의 경우 상기 파라미터의 값은 송수신에 이용되는 자원 단위(resource unit, RU)를 포함할 수 있다.
해당 방법 1-6c의 경우, 상술한 방법 1을 제어하기 위한 별도의 시그널링 오버헤드없이 설정된 전송 형태에 따라 상술한 방법 1의 적용 여부를 결정할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 상술한 구체적인 방법들(예: 방법들 1-6a 내지 1-6c)에서 만약 복수의 하향링크 전송과 상향링크 전송이 동시에 하나의 DCI에 의하여 트리거링되는 경우, 하향링크와 상향링크 중 허용된 전송에 대해서만 상술한 방법 1이 적용되도록 설정할 수도 있다.
다수의 물리 신호/채널의 교차 송수신을 고려하여 조기 전송 종료(early transmission termination)를 지원하는 방법
또한, 상술한 바와 같이 물리 신호/채널이 서브 블록 단위로 교차 송수신되는 경우, 해당 물리 신호/채널에 대해 단말이 HARQ 동작에 기반한 ACK/NACK을 전송하는 방법이 새롭게 고려될 필요가 있을 수 있다. 즉, 본 명세서에서 제안하는 방법을 고려한 HARQ 프로세스 관리(HARQ process management) 방법이 추가적으로 고려될 필요가 있다.
기존의 경우(예: 3GPP Rel-14 NB-IoT), 2-HARQ 프로세스에서 단말이 2개의 NPDSCH에 대한 그랜트를 획득한 경우, 하나의 NDPSCH의 전송이 완료된 이후 다음 NPDSCH의 전송이 시작 가능한 구조를 지원한다. 이 때, 두 개의 NPDSCH의 전송이 시작되는 시점은 각 DCI에서 지시된 스케줄링 지연(scheduling delay) 값에 의하여 결정되며, 중간에 변경될 수 없다. 이 경우, 단말이 첫 번째 NPDSCH의 수신이 종료되기 이전에 해당 NDPSCH에 대한 디코딩(decoding)에 성공한 경우에도, 기지국은 계속 첫 번째 NPDSCH의 전송을 끝까지 진행하게 된다.
이러한 경우, 지연 감소(Latency reduction)의 효과를 얻기 위하여 조기 전송 종료(early transmission termination)의 기법이 이용될 수 있다. 이는, 단말이 NPDSCH의 디코딩을 해당 NPDSCH의 기간(duration)이 종료되기 이전에 완료한 경우, 피드백 채널(feedback channel)을 통하여 이를 기지국에게 알리고, 이를 수신한 기지국은 해당 NPDSCH의 전송을 일찍 종료하는 방법을 의미할 수 있다.
만일 기존의 NB-IoT 2-HARQ 상황에서 이와 같은 조기 전송 종료 방식이 적용될 경우, 기지국은 첫 번째 NPDSCH의 전송을 조기에 종료할 수 있기 때문에 오버헤드 감소(overhead saving)의 효과를 얻을 수 있다. 그러나, 두 번째 NPDSCH의 전송에는 그대로 예정된 스케줄링 지연이 적용되어 지연 감소 효과를 얻을 수 없거나, 스케줄링 지연을 앞당기기 위해서는 이를 알려주기 위한 별도의 제어 채널의 운용이 필요하다는 단점이 존재할 수 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서에서는 상술한 방법 1에서 제안된 서브 블록 기반의 NPDSCH 전송 구조를 고려한 조기 전송 종료를 지원하기 위한 방법(이하, 방법 2)을 제안한다. 이하 방법 2에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 이하 방법 2에 대한 설명은 서브프레임에 기반한 전송 단위로 설명되어 있으나, 시간 영역 상으로 정의될 수 있는 다른 형태의 자원 또는 단위(예: 슬롯, 심볼 등)의 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 2)
상술한 방법 1이 적용될 때, NPDSCH(들)에 대한 ACK/NACK 피드백(즉, A/N 피드백)이 가능한 위치는 N개의 서브 블록이 전송된 이후로 설정될 수 있다.
이 때, 상기 N의 값은 물리 계층 시그널링(예: DCI 등)을 통하여 동적으로 지시되거나, 상위 계층 시그널링(예: SIB, RRC 시그널링 등)을 통하여 반-정적으로 설정 또는 지시될 수도 있다. 즉, 기지국은 상기 N의 값을 물리 계층 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링 등을 통해 단말에게 설정 또는 지시할 수 있다.
또한, 상기 N의 값은 상황에 따라 가변될 수 있다. 예를 들어, N의 값은 특정 DCI로 트리거된 NPDSCH(들)의 전송이 진행되는 구간 내에서 가변될 수 있다. 그리고/또는, N의 값은 서브 블록에 해당되는 NPDSCH의 재전송 여부에 따라 다르게 설정될 수 있다. 그리고/또는 N의 값은 특정 시점에서 전송이 남아있는 HARQ 프로세스의 개수에 따라 가변될 수 있다.
또한, 상술한 방법 2가 적용될 때, 수신단(예: 기지국, 단말)이 해당 물리 채널에 대한 디코딩에 성공한 경우, ACK 피드백을 전송하고, 그렇지 않은 경우에는 피드백을 수행하지 않는 DTX를 수행할 수 있다.
이 경우, ACK/NACK 피드백에는 L개의 다중-HARQ 프로세스에 대한 ACK/NACK 번들링이 적용될 수도 있다. 이 때, 단말은 L개의 NPDSCH를 모두 디코딩에 성공한 경우에만 ACK으로 결정하여 기지국으로 전송(또는 보고)하고, 하나라도 디코딩에 성공하지 못한 경우 NACK으로 결정하여 기지국으로 전송하도록 설정될 수 있다.
또는, ACK/NACK 피드백에 대해 L개의 다중-HARQ 프로세스에 대한 ACK/NACK 다중화(A/N multiplexing)가 적용될 수도 있다. 이 때, L개의 NPDSCH에 대한 디코딩 성공 여부는 하나의 신호 및/또는 채널을 통해 다중화되어 전송될 수 있다. 즉, 단말은 L개의 NPDSCH에 대한 디코딩 성공 여부를 하나의 신호 및/또는 채널에 다중화하여 기지국으로 전송할 수 있다. 또한, 보다 구체적으로, L개의 NPDSCH에 대한 디코딩 성공 여부는 일부가 번들링되어 L보다 작은 수인 P개의 그룹 ACK/NACK(group ACK/NACK)으로 표현될 수도 있다.
뿐만 아니라, 물리 신호 및/또는 채널의 송수신 방식에 따라 상술한 ACK/NACK 피드백 방식이 다르게 설정될 수도 있다. 일례로, 주파수 분할 듀플렉싱(frequency division duplexing, FDD) 방식 및 시간 분할 듀플렉싱(time division duplexing, TDD) 방식에 따라 ACK/NACK 피드백 방식이 다르게 설정될 수 있다.
먼저, FDD 방식에서 상술한 방법 2가 적용되는 경우, ACK/NACK 피드백 채널의 전송 시점(timing)은 서브 블록 사이의 갭 구간에 설정될 수 있다. 이 때, 단말이 n번째 서브 블록 이후에 ACK/NACK 피드백이 가능하도록 설정된 경우, n+1번째 서브 블록은 상기 ACK/NACK 피드백이 종료된 시점 이후에 진행될 수 있다.
또는, FDD 방식에서 상술한 방법 2가 적용되는 경우, ACK/NACK 피드백 채널의 전송 시점은 서브 블록의 전송 시점과 겹치도록(즉, 중첩되도록) 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 n번째 서브 블록에 해당되는 ACK/NACK 피드백을 n번째 서브 블록의 전송 중간에 시작되어 n+1번째 서브 블록의 전송이 시작되기 이전까지의 시점에 전송하도록 설정될 수 있다. 또한, n번째 서브 블록과 n+1번째 서브 블록이 같은 내용을 반복 전송하도록 설정된 구조인 경우, 단말은 n번째 서브 블록에 대한 ACK/NACK 피드백을 n+1번째 서브 블록의 시점에 전송할 수도 있다.
이와 달리, TDD 방식에서 상술한 방법 2가 적용되는 경우, ACK/NACK 피드백의 전송 시점은 서브 블록이 전송될 수 없는 시간 단위(예: 서브프레임, 슬롯, 심볼) 구간을 활용하여 설정될 수 있다. 일례로, TDD의 경우, ACK/NACK 피드백과 NPDSCH 서브 블록은 UL/DL 구성(UL/DL configuration) 구조에 기반하여 서로 인터레이싱(interlacing)되어 송수신 시점이 설정될 수도 있다.
도 32는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 ACK/NACK 피드백 및 서브 블록의 송수신 시점의 일 예를 나타낸다.
도 32를 참고하면, NPDSCH-1의 서브 블록들과 NPDSCH-2의 서브 블록들의 전송 시점이 설정된 경우, 단말은 ACK/NACK 피드백을 TDD의 UL/DL 구성에 따라 상향링크 시간 단위(예: 상향링크 서브프레임)에서 수행하도록 설정될 수 있다.
상술한 방법 2와 같이 ACK/NACK 피드백의 전송이 NPDSCH(또는 NPUSCH)의 전송이 완료되기 이전에 가능한 경우, ACK으로 보고된 NPDSCH(또는 NPUSCH)의 서브 블록에 대해서는 조기 전송 종료가 가능할 수 있다. 이를 통해, 기지국은 전송에 성공한 NPDSCH(또는 NPUSCH)에 대한 오버헤드를 줄일 수 있다는 장점을 얻을 수 있다. 이 때, ACK 피드백에 대응되는 NPDSCH(또는 NPSUCH)를 위하여 스케줄되어있던 자원들은 다른 목적으로 사용되도록 설정될 수도 있다.
이하, 도 33 및 도 34는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 조기 전송 종료(early transmission termination)를 지원하는 방법과 관련한 단말 및 기지국의 동작 순서도를 나타낸다. 또한, 앞서 언급한 것과 유사하게, 도 33 및 도 34에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 도 33 및 도 34에 대한 동작은 본 명세서에서 제안하는 방법들에 공통적으로 적용될 수 있다.
먼저, 도 33은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 조기 전송 종료를 고려한 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 33은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 33을 참고하면, 단말이 상술한 방법 1의 서브 블록 단위의 교차 송수신을 지원하는 경우가 가정된다. 도 33의 S3305 단계, S3310 단계, 및 S3315 단계는 상술한 도 26의 S2605 단계, S2610 단계, 및 S2615 단계에 각각 대응될 수 있다. 이에 따라, 해당 단계들에 대한 구체적인 설명은 중복되는 바, 도 33의 설명 부분에서 생략된다.
상술한 것과 같이, 단말이 서브 블록 단위의 NPDSCH 수신을 설정 받은 경우, 해당 단말은 서브 블록 단위로 하나 이상의 NPDSCH들에 대한 교차 수신을 시도하도록 설정될 수 있다.
이 때, 설정 받은 하나 이상의 NDPSCH들 중 특정 NDPSCH에 대한 수신이 완료된 경우(S3320), 단말은 기지국으로 해당 NPDSCH에 대한 ACK 피드백을 전송할 수 있다(S3325). 일례로, NPDSCH-1에 대한 수신이 두 번째 서브 블록에서 완료된 경우, 단말은 해당 서브 블록에 대해 설정된 피드백 시점에서 ACK을 기지국으로 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 수신이 완료된 특정 NPDSCH를 제외한 나머지 NPDSCH의 서브 블록들에 대해서만 수신을 시도할 수 있다(S3330). 즉, 이는 특정 NPDSCH에 대한 전송이 조기 종료됨을 의미할 수 있다.
이와 달리, 설정 받은 하나 이상의 NPDSCH들 중 특정 NDPSCH에 대해서도 수신이 완료되지 않은 경우 즉, 모든 NPDSCH에 대한 수신이 완료되지 않은 경우(S3320), 단말은 기지국으로 각 NPDSCH에 대한 NACK 피드백을 전송하거나, DTX를 수행할 수 있다(S3335). 이 경우, 단말은 모든 NPDSCH의 서브 블록들에 대해 수신 시도를 계속할 수 있다(S3340). 즉, 단말이 어느 NPDSCH에 대해서도 ACK 피드백을 전송하지 않는 경우, 해당 단말은 설정 받은 모든 NPDSCH들에 대해 수신 시도를 계속하도록 설정될 수 있다.
이와 관련하여, 해당 단말은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 것과 같은 장치로 구성될 수 있다. 이와 같은 점을 고려할 때, 상술한 도 33에서의 각 단계의 동작은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 단말 장치에 의해 수행될 수 있다.
다음으로, 도 34는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 조기 전송 종료를 고려한 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 34는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 34를 참고하면, 기지국이 상술한 방법 1의 서브 블록 단위의 교차 송수신을 지원하는 경우가 가정된다. 도 34의 S3405 단계, S3410 단계, 및 S3415 단계는 상술한 도 27의 S2705 단계, S2710 단계, 및 S2715 단계에 각각 대응될 수 있다. 이에 따라, 해당 단계들에 대한 구체적인 설명은 중복되는 바, 도 34의 설명 부분에서 생략된다.
상술한 것과 같이, 기지국이 단말에게 서브 블록 단위의 NPDSCH 수신을 설정한 경우, 해당 기지국은 서브 블록 단위로 하나 이상의 NPDSCH들에 대한 교차 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
이 때, 기지국이 단말로부터 하나 이상의 NDPSCH들 중 특정 NDPSCH에 대한 수신이 완료됨을 나타내는 ACK 피드백을 수신한 경우(S3420), 기지국은 단말로 해당 NPDSCH에 대한 서브 블록 전송을 중단하고, 나머지 NPSCH에 대한 서브 블록들만을 전송할 수 있다(S3425). 일례로, 기지국이 단말로부터 NPDSCH-1에 대한 수신이 두 번째 서브 블록에서 완료되었다는 ACK 피드백을 전송받은 경우, 기지국은 단말의 수신이 완료된 특정 NPDSCH를 제외한 나머지 NPDSCH의 서브 블록들에 대해서만 전송할 수 있다. 즉, 이는 특정 NPDSCH에 대한 전송이 조기 종료됨을 의미할 수 있다.
이와 달리, 기지국이 단말로부터 하나 이상의 NDPSCH들 중 특정 NDPSCH에 대한 수신이 완료됨을 나타내는 ACK 피드백을 수신하지 못한 경우(S3420), 기지국은 단말로 설정한 모든 NPDSCH에 대한 서브 블록들을 전송할 수 있다(S3430). 즉, 기지국이 어느 NDPSCH에 대해서도 ACK 피드백을 수신하지 못한 경우, 해당 기지국은 단말에 대해 설정한 모든 NDPSCH에 대한 서브 블록들을 해당 단말로 전송할 수 있다.
이와 관련하여, 해당 기지국은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 것과 같은 장치로 구성될 수 있다. 이와 같은 점을 고려할 때, 상술한 도 34에서의 각 단계의 동작은 도 11 및/또는 도 36에 나타난 기지국 장치에 의해 수행될 수 있다.
또한, 상술한 방법 2가 적용될 수 있는 구조에서 단말의 지연(latency) 이득을 얻기 위하여, 본 명세서에서는 서브 블록 전송의 구성을 적응적으로 결정하는 방법(이하, 방법 2-1)을 제안한다. 이하 방법 2-1에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 2-1)
상술한 방법 2가 적용되는 경우, 기지국은 단말의 ACK/NACK 피드백 정보에 따라 남은 서브 블록 전송의 구성을 적응적으로 결정할 수 있다.
이 때, 만약 단말의 ACK/NACK 피드백이 NACK의 정보로 추정되거나, 전송되지 않은 것으로 판별될 경우, 기지국은 해당 ACK/NACK 피드백 채널의 발생 시점 직전에 사용된 서브 블록 전송의 구성 방식을 바꾸지 않고 그대로 사용하도록 결정할 수 있다. 이와 달리, 만약 단말의 ACK/NACK 피드백이 ACK의 정보로 추정될 경우, 기지국은 ACK 정보가 지칭하는 NPDSCH의 서브 블록에 대한 전송을 더 이상 진행하지 않도록 정할 수 있다.
일례로, 만약 2-HARQ 프로세스 상황이며, NPDSCH-1(또는 NPDSCH-2)에 대한 ACK이 피드백되고 NPDSCH-2(또는 NPDSCH-1)에 대한 피드백은 ACK이 아닌 경우, 이후 전송에서는 NPDSCH-2(또는 NPDSCH-1)에 대한 서브 블록들 만이 전송되도록 정할 수 있다.
이 때, NPDSCH-2(또는 NPDSCH-1)의 서브 블록들의 전송 시점은 지연을 줄이기 위한 목적으로 조정될 수 있다. NPDSCH-2(또는 NPDSCH-1)의 서브 블록들의 전송 시점은 DCI를 통해 그랜트를 받은 시점에 스케줄링되었던 NPDSCH-1(또는 NPDSCH-2)의 서브 블록들의 전송 시점을 사용하도록 설정될 수도 있다.
또한, 기지국이 ACK 정보가 지칭하는 NPDSCH의 서브 블록에 대한 전송을 멈추는 시점은 ACK이 전송된 이후 특정 시간(예: t0 시간)의 지연 이후가 되도록 설정할 수도 있다.
도 35는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 서브 블록 단위 전송에 대한 ACK/NACK 피드백의 예들을 나타낸다. 도 35는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 35를 참고하면, 상술한 방법 2-1의 동작들이 이용되는 경우가 가정된다.
도 35의 (a)는 단말이 2개의 NPDSCH를 스케줄링 받은 경우, 해당 단말이 NPDSCH-1에 대한 디코딩을 서브 블록 1b를 수신한 이후에 성공하고, 이에 대한 ACK 정보를 기지국으로 피드백하는 상황을 나타낸다. 기지국은 해당 ACK을 수신한 이후 더 이상 NPDSCH-1에 대한 정보를 송신할 필요가 없음을 판단하고, 이후 전송에서는 NPDSCH-2에 대한 전송만을 수행하도록 설정될 수 있다.
또한, 도 35의 (b)는 단말이 2개의 NPDSCH를 스케줄링 받은 경우, 해당 단말이 NPDSCH-1에 대한 디코딩을 서브 블록 1a를 수신한 이후에 성공하고, 이에 대한 ACK 정보를 기지국으로 피드백하는 상황을 나타낸다. 기지국은 해당 ACK을 수신한 이후 더 이상 NPDSCH-1에 대한 정보를 송신할 필요가 없음을 판단하고, 이후 전송에서는 NPDSCH-2에 대한 전송만을 수행할 수 있다. 다만, 기지국 및/또는 단말의 처리 시간(processing time)을 고려하여 특정 시간(예: t0 시간) 동안은 서브 블록에 대한 스케줄링 구조를 변동하지 않도록 설정할 수도 있다.
또한, 상술한 방법 2가 적용될 수 있는 구조에서, 단말의 지연 이득을 얻기 위하여 서브 블록 전송의 구성을 적응적으로 결정하는 방법(이하, 방법 2-2)을 제안한다. 방법 2-2의 경우, 상술한 방법 2-1과는 달리 NPUSCH를 기준으로 하여 설명된다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 이하 방법 2-2에 대한 설명은 NPDSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 2-2)
상술한 방법 2가 NPUSCH 전송에 적용되는 경우, 단말은 기지국이 전송한 재-스케줄링 그랜트(rescheduling grant) 정보에 따라 남은 서브 블록 전송의 구성을 적응적으로 결정할 수 있다. 이 때, 상기 재-스케줄링 그랜트에는 특정 NPUSCH의 서브 블록에 대한 전송을 더 이상 진행하지 않고, 나머지 NPUSCH(들)의 서브 블록에 대한 전송이 적응적으로 구성되도록 설정할 수 있다.
이와 같은 재-스케줄링 그랜트는 DCI와 같은 형태로 전달될 수 있다. 이 때, 해당 DCI는 최초 다중-HARQ를 스케줄링(scheduling)하기 위한 DCI에 비하여 작은 크기인 축약된 DCI(compact DCI)와 같은 구조로 구성될 수 있다. 축약된 DCI에 반복이 적용되는 경우, 해당 축약된 DCI의 반복 크기(즉, 반복 횟수)는 최초 다중-HARQ를 스케줄링하기 위한 DCI의 반복 크기에 따른 함수관계로 정의될 수 있다.
또한, 별도의 ACK/NACK 피드백 채널이 존재하는 경우, 특정 NPUSCH 전송에 대한 ACK을 수신한 경우에도, 단말은 상기 재-스케줄링 그랜트를 수신하기 전까지 남은 서브 블록 전송의 구성을 적응적으로 결정하지 않도록 설정될 수도 있다.
상술한 바와 같이 방법 2-1 및/또는 방법 2-2와 같이 적응적으로 서브 블록의 전송 스케줄링에 대한 조정이 결정되고, ACK/NACK 피드백에 번들링 및/또는 다중화와 같은 방법이 사용될 경우, 일부 NPDSCH(또는 NPUSCH)의 전송이 종료된 이후에는 ACK/NACK 피드백에 대한 번들링 및/또는 다중화의 크기가 달라질 수 있다. 이 경우, 보다 효율적인 ACK/NACK 피드백을 위해서는 필요한 ACK/NACK 비트(bit)의 크기에 맞는 ACK/NACK 피드백 채널의 포맷(format)이 함께 적응적으로 결정될 필요가 있다.
따라서, 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서에서는 상술한 방법 2-1 및/또는 방법 2-2에서 제안된 적응적인 서브 블록 전송의 구성을 고려한 ACK/NACK 피드백 채널 포맷의 적응적 구성 방법(이하, 방법 2-3)을 제안한다. 이하 방법 2-3에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 2-3)
상술한 방법 2-1 및/또는 방법 2-2가 적용되는 경우, 단말은 적응적으로 결정된 서브 블록 전송의 구성에 따라 ACK/NACK 피드백 채널을 적응적으로 결정하여 전송할 수 있다.
이 때, 상기 ACK/NACK 피드백 채널의 전송 방식에는 ACK/NACK 피드백 채널의 포맷이 포함될 수 있다. 또한, 해당 포맷은 단말이 전송할 ACK/NACK 피드백 비트의 크기를 고려하여 결정될 수 있다.
또한, 상기 ACK/NACK 피드백 채널의 전송 방식에는 ACK/NACK 피드백 채널의 반복 수준(repetition level)(즉, 반복 횟수)이 포함될 수도 있다.
상술한 방법 2-1 및/또는 방법 2-2와 같이 적응적으로 서브 블록의 전송 스케줄링이 조정되는 경우, 단말 및/또는 기지국은 이를 인지할 수 있어야 한다. 이를 위하여, 기지국이 추가 제어 채널을 구성하여 서브 블록 전송의 구성을 재-스케줄링하는 방법이 사용될 수 있다. 하지만, 이 경우, 추가적인 제어 채널을 전송하기 위한 오버헤드(overhead), 추가적인 제어 채널을 송수신하기 위하여 필요한 시간에 의하여 발생하는 지연(delay), 및/또는 추가적인 제어 채널을 디코딩하기 위한 단말의 전력 소모가 발생할 수 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서에서는 NPDSCH에 포함된 부가적인 정보를 이용하여 HARQ 프로세스 식별자(HARQ process ID)를 관리하는 방법(이하, 방법 3)을 제안한다. 이하 방법 2-1에 대한 설명은 NPDSCH를 기준으로 기술되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일뿐, 해당 방법이 NPUSCH의 전송, NPDSCH와 NPUSCH의 교차 전송, 또는 제어 채널 등에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
(방법 3)
다수의 다중-HARQ 프로세스(예: L개의 다중-HARQ 프로세스)가 동작할 때, L개의 NPDSCH는 각각을 구분할 수 있는 부가적인 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 부가적인 정보는 CRC 마스킹 값(CRC masking value)에 의하여 표현될 수 있다. 그리고/또는, 상기 부가적인 정보는 참조 신호(reference signal)에 의하여 표현될 수도 있다.
이 때, 상기 부가적인 정보는 HARQ 프로세스 식별자에 의하여 결정되도록 설정할 수 있다. 이를 통해, 단말은 NPDSCH를 수신하여 획득되는 부가적인 정보를 통해 HARQ 프로세스 식별자를 확인할 수 있다.
도 36은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도의 일 예를 나타낸다.
도 36을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(3610)과 기지국 영역 내에 위치한 다수의 단말(3620)을 포함한다. 일례로, 도 36에 나타난 기지국 및 단말은 앞서 설명된 무선 통신 장치(예: 도 11의 기지국(1110) 및 단말(1120))를 보다 간소화하여 표현한 것일 수 있다.
상기 기지국과 단말은 각각 무선 장치로 표현될 수도 있다.
기지국은 프로세서(processor, 3611), 메모리(memory, 3612) 및 RF 모듈(radio frequency module, 3613)을 포함한다. 프로세서(3611)는 앞서 설명된 본 명세서의 방법들에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈은 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말은 프로세서(3621), 메모리(3622) 및 RF 모듈(3623)을 포함한다.
프로세서는 앞서 설명된 본 명세서의 방법들에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈은 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(3612, 3622)는 프로세서(3611, 3621) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
또한, 기지국 및/또는 단말은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
안테나(3614, 3624)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
또한, 예를 들어, 본 발명은 시스템 온 칩(system on chip, SOC)과 같은 형태의 디바이스 또는 장치에 의해 구현될 수 있다. 상기 디바이스 또는 장치는 단말 또는 기지국에 장착될 수 있으며, 메모리 및 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리는 명령어(instructions) 또는 실행가능한 코드(executable codes)를 포함하고 동작시(operatively) 프로세서에 연결될 수 있다. 프로세서는 동작시 메모리에 연결되고 메모리에 저장된 명령어 또는 실행가능한 코드를 실행하여 본 발명에 따른 방법을 포함하는 동작을 구현하도록 구성될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 실행가능한 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 실행될 때 본 발명에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방안은 3GPP LTE/LTE-A 시스템/5G 시스템(New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하기 위한 방법에 있어서,
    복수의 물리 채널들의 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 DCI에 기반하여 상기 기지국으로부터 상기 복수의 물리 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 서로 교차하여 반복 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 서브 블록의 길이 또는 개수에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 복수의 물리 채널들의 전체 전송 길이는 서브 블록들의 길이의 총합으로 결정되는, 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 서브 블록의 길이 또는 개수에 대한 정보는 상기 DCI를 통해 수신되는, 방법.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 서브 블록의 길이 또는 개수에 대한 정보는 SIB(system information block) 또는 RRC(radio resource control) 시그널링을 통해 수신되는, 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 교차 반복 수신을 위한 패턴을 지시하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 교차 반복 수신은 상기 지시된 패턴에 기반하여 수행되는, 방법.
  6. 청구항 5에 있어서
    상기 패턴을 지시하는 정보는 비트맵 형태로 구성되는, 방법.
  7. 청구항 5에 있어서
    상기 패턴을 지시하는 정보는 연속된 서브 블록의 개수를 지시하는, 방법.
  8. 청구항 1에 있어서
    상기 교차 반복 수신을 위한 복수의 패턴들이 미리 설정되고, 상기 교차 반복 수신은 상기 복수의 패턴들 중 하나의 패턴에 기반하여 수행되며, 상기 하나의 패턴은 상기 복수의 물리 채널들의 전체 길이의 함수에 의해 결정되는, 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 교차되는 서브 블록들 간에 시간 갭이 설정되는, 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 시간 갭에서 상기 복수의 물리 채널에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/negative-acknowledgement) 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 물리 채널들에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/negative-acknowledgement) 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계; 및
    ACK 정보가 전송된 물리 채널을 제외한 나머지 물리 채널을 상기 서브 블록 단위로 서로 교차하여 반복 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  12. 청구항 1에 있어서,
    상기 교차 반복 수신의 수행 여부는 상기 DCI에 의해 트리거되는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 신호를 수신하기 위한 단말에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 송수신기(transceiver); 및
    상기 RF 송수신기와 동작시(operatively) 연결되는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 제어하여 복수의 물리 채널들의 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 기지국으로부터 상기 복수의 물리 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 서로 교차하여 반복 수신하도록 구성되는, 단말.
  14. 무선 통신 시스템에서 신호를 수신하기 위한 단말을 위한 장치에 있어서,
    실행가능한 코드를 포함하는 메모리; 및
    상기 메모리에 동작시 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 상기 실행가능한 코드를 실행하여,
    복수의 물리 채널들의 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하는 것과,
    상기 DCI에 기반하여 상기 기지국으로부터 상기 복수의 물리 채널들을 서브 블록(sub-block) 단위로 서로 교차하여 반복 수신하는 것을 포함하는 동작을 구현하도록 구성되는, 장치.
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JP2020572367A JP7096916B2 (ja) 2018-03-26 2019-03-26 無線通信システムにおいて物理信号及び/又はチャネルの送受信方法及びそのための装置
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022030295A1 (ja) * 2020-08-06 2022-02-10 ソニーグループ株式会社 通信方法

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3811701B1 (en) * 2018-05-11 2023-05-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Control signalling for a repeated transmission
GB201810548D0 (en) 2018-06-27 2018-08-15 Nordic Semiconductor Asa OFDM channel estimation
GB201810547D0 (en) * 2018-06-27 2018-08-15 Nordic Semiconductor Asa OFDM channel estimation
CN113055918B (zh) * 2018-07-13 2022-08-09 Oppo广东移动通信有限公司 指示波束失败修复的方法、设备及存储介质
US11979878B2 (en) 2020-10-16 2024-05-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting and receiving broadcast signal in communication system
US11678341B2 (en) * 2021-03-31 2023-06-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for scheduling of multiple PUSCH/PDSCH
TWI768887B (zh) * 2021-05-10 2022-06-21 瑞昱半導體股份有限公司 具有動態傳輸頻寬配置機制的無線通訊裝置及其動態傳輸頻寬配置方法
US11777647B2 (en) 2021-06-30 2023-10-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for traffic transmission in communication system
JPWO2023002686A1 (ko) * 2021-07-19 2023-01-26

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150256403A1 (en) * 2012-09-29 2015-09-10 Zte Corporation Information Transmission Method and Device
US20180034604A1 (en) * 2016-07-29 2018-02-01 Qualcomm Incorporated Volte optimizations for emtc devices
US20180049006A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-15 Kt Corporation Method for receiving multicast data and apparatus thereof

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4012391B2 (ja) * 2001-10-30 2007-11-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、移動通信システム、ハンドオーバー制御方法、ハンドオーバー制御プログラム、及び記録媒体
US8670438B2 (en) * 2008-03-31 2014-03-11 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, base station apparatus, and mobile station apparatus
US8611238B2 (en) * 2009-04-30 2013-12-17 Samsung Electronics Co., Ltd Multiplexing large payloads of control information from user equipments
WO2012147296A1 (ja) * 2011-04-27 2012-11-01 パナソニック株式会社 中継局、基地局、送信方法、及び受信方法
US9838182B2 (en) * 2012-05-24 2017-12-05 Lg Electronics Inc. Method for transmitting HARQ ACK/NACK and wireless device using same
US9655103B2 (en) * 2012-11-02 2017-05-16 General Dynamics C4 Systems, Inc. Method and apparatus for communicating in an increased coverage area to a wireless communication unit
US9667386B2 (en) * 2013-11-13 2017-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission of control channel and data channels for coverage enhancements
US9961657B2 (en) * 2014-09-25 2018-05-01 Intel IP Corporation System and method of MTC device operations
CN107534460B (zh) * 2015-03-06 2020-06-09 Lg电子株式会社 在无线通信***中配置用于mtc ue的帧结构和频率跳变的方法和装置
US9788322B2 (en) * 2015-04-19 2017-10-10 Alcatel Lucent Random access response position indication for coverage enhanced low complexity machine type communication
US10200168B2 (en) * 2015-08-27 2019-02-05 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for adaptation in a wireless network
CN108605342B (zh) * 2016-01-11 2021-10-19 瑞典爱立信有限公司 具有传输间隙的数据块重复
CN107733576A (zh) * 2016-08-11 2018-02-23 株式会社Ntt都科摩 发送混合自动重复请求反馈信息的方法和用户设备
US10305633B2 (en) * 2016-09-19 2019-05-28 Qualcomm Incorporated Per-symbol K-bit interleaver
WO2018172382A1 (en) * 2017-03-22 2018-09-27 Sony Corporation Wireless telecommunications apparatus and methods
US20200029314A1 (en) * 2017-04-24 2020-01-23 Intel IP Corporation Physical downlink control channels (pdcch) and enhanced pddchs (epdcch) in wideband coverage enhancement (wce) arrangements
US20180367202A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Mediatek Inc. Codeword Mapping In NR And Interleaver Design For NR
EP3653002A4 (en) * 2017-07-14 2021-04-21 FG Innovation Company Limited SYSTEMS AND METHODS FOR HIGHLY RELIABLE ULTRA-RELIABLE COMMUNICATIONS TRANSMISSIONS WITH LOW LATENCY
CN111066358B (zh) * 2017-07-21 2023-07-25 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
US10716133B2 (en) * 2017-09-08 2020-07-14 Apple Inc. Enhancement of performance of ultra-reliable low-latency communication
US11026215B2 (en) * 2017-09-15 2021-06-01 Apple Inc. UE specific search space and a common search space in a wide coverage enhancement
CN117858233A (zh) * 2017-11-15 2024-04-09 交互数字专利控股公司 无线网络中的波束管理
US11451272B2 (en) * 2018-03-21 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Precoding patterns for shared channel transmission repetition

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150256403A1 (en) * 2012-09-29 2015-09-10 Zte Corporation Information Transmission Method and Device
US20180034604A1 (en) * 2016-07-29 2018-02-01 Qualcomm Incorporated Volte optimizations for emtc devices
US20180049006A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-15 Kt Corporation Method for receiving multicast data and apparatus thereof

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Discussion on common aspects in TDD NB-IoT", RL-1802179, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING 92, 16 February 2018 (2018-02-16), Athens Greece, XP051397184 *
See also references of EP3758268A4 *
ZTE: "Summary of DL aspects for TDD NB-IoT", RL-1802998, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING 92, 27 February 2018 (2018-02-27), Athens, Greece, XP051398422 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022030295A1 (ja) * 2020-08-06 2022-02-10 ソニーグループ株式会社 通信方法

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