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WO2018143637A1 - 무선 통신 시스템에서 그랜트 프리 기반 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 그랜트 프리 기반 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2018143637A1
WO2018143637A1 PCT/KR2018/001261 KR2018001261W WO2018143637A1 WO 2018143637 A1 WO2018143637 A1 WO 2018143637A1 KR 2018001261 W KR2018001261 W KR 2018001261W WO 2018143637 A1 WO2018143637 A1 WO 2018143637A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transport block
grant
reference signal
terminal
base station
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/001261
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
변일무
이윤정
황대성
배덕현
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to CN201880009726.8A priority Critical patent/CN110268785B/zh
Priority to JP2019541453A priority patent/JP6894519B2/ja
Priority to US16/478,584 priority patent/US11265848B2/en
Priority to EP18747872.2A priority patent/EP3557934B1/en
Publication of WO2018143637A1 publication Critical patent/WO2018143637A1/ko

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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 wireless communication, and more particularly, to a method for transmitting grant-free uplink data in a wireless communication system and a device using the same.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • the purpose of a wireless communication system is to allow a large number of terminals to perform reliable communication regardless of location and mobility.
  • the base station appropriately allocates radio resources to terminals in the cell through scheduling.
  • the terminal may transmit control information or user data to the base station by using the allocated radio resource.
  • the control information transmission method and the user data transmission method may be different.
  • a radio resource allocation scheme for control information and a radio resource allocation scheme for user data may also be different. Therefore, the radio resource for the control information and the radio resource for the user data may be different.
  • the base station may manage a radio resource reserved for control information and a radio resource reserved for user data.
  • data is transmitted and received through a base station scheduling-based resource allocation process in order to maximize resource utilization, which may cause a delay of uplink data transmission of the terminal. Accordingly, a method of performing a multi-level scheduling request for minimizing a delay of a terminal is proposed.
  • the present specification provides a method and apparatus for transmitting grant-free uplink data in a wireless communication system.
  • the present specification proposes a method and apparatus for transmitting grant-free uplink data in a wireless communication system.
  • the apparatus includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving radio signals and a processor coupled to the RF unit.
  • RF radio frequency
  • This embodiment assumes that the terminal repeatedly transmits an uplink transport block through a previously scheduled grant-free UL resource.
  • the base station needs to know the initial transmission time of the transport block in order to combine and decode the transport block repeatedly transmitted.
  • This embodiment includes various embodiments in which the terminal informs the base station of the initial transmission time of the transport block.
  • Grant-free UL transmission may correspond to a scheme for transmitting uplink data without an uplink grant. Therefore, there is an advantage that can transmit data faster than the uplink grant-based uplink transmission scheme.
  • a grant-free UL resource is a common resource of a terminal, and different terminals may simultaneously transmit signals on the same resource, thereby causing a collision phenomenon. However, it is assumed in this embodiment that one terminal transmits a signal.
  • the terminal receives allocation information on the first grant-free uplink resource scheduled semi-statically from the base station.
  • the UE may assume a case where one grant-free uplink resource is allocated.
  • the terminal repeatedly transmits a first transport block through the first grant free uplink resource using a first reference signal.
  • the terminal transmits the second transport block using the second reference signal before the transmission of the first transport block is completed. Since the terminal may transmit the second transport block before the transmission of the first transport block is completed, the terminal repeatedly transmits the first transport block and waits to receive a response signal (ACK / NACK signal) for the first transport block. Even in time, the terminal may transmit the second transport block.
  • the first reference signal and the second reference signal may correspond to a DeModulation Reference Signal (DMRS).
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the second transport block may be transmitted through the first grant free uplink resource.
  • the sequence of the second reference signal may be different from the sequence of the first reference signal.
  • the second transport block is distinguished from the first transport block by changing from the first reference signal to the second reference signal. That is, the terminal transmits the first reference signal (sequence of the first reference signal) in the first grant free uplink resource to inform the base station that the second transport block different from the first transport block is transmitted. Sequence of two reference signals).
  • the first transport block when the second transport block is transmitted, the first transport block may no longer be transmitted or may be transmitted simultaneously with the second transport block. Since the first transport block and the second transport block use different reference signals, they can be simultaneously transmitted through the same resource.
  • the terminal may receive the allocation information for the first reference signal and the allocation information for the second reference signal from the base station.
  • the allocation information for the first reference signal and the allocation information for the second reference signal may be received through Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the allocation information may include a rule on how the reference signal changes when a new transport block is transmitted.
  • the terminal may receive allocation information on the second grant-free uplink resource scheduled semi-statically from the base station. In this case, the terminal may assume a case where a plurality of grant-free uplink resources are allocated.
  • the allocation information for the first grant free uplink resource and the allocation information for the second grant free uplink resource may be received through RRC signaling.
  • Each of the first grant free uplink resource and the second grant free uplink resource may be periodically allocated and frequency hoped.
  • the start time point of the period of the first grant free uplink resource and the start time point of the period of the second grant free uplink resource may be different.
  • the second transport block may be transmitted through the second grant free uplink resource using the second reference signal.
  • the terminal when the second transport block is transmitted, the terminal may additionally transmit a scheduling request or a preamble.
  • the second transport block may be distinguished from the first transport block through the scheduling request or the preamble.
  • the terminal may receive allocation information on the first reference signal and allocation information on the second reference signal from the base station. In this case, the terminal may arbitrarily select the first reference signal and the second reference signal.
  • the terminal may receive an uplink grant from the base station.
  • the terminal may retransmit the first transport block based on the uplink grant.
  • the first transport block may no longer be transmitted through the first grant free uplink resource. That is, the first transport block could be initially transmitted or repeatedly transmitted through the first grant free uplink resource.
  • the terminal may retransmit or repeatedly transmit the first transport block through a resource scheduled as an uplink grant.
  • the terminal may receive allocation information on the second grant-free uplink resource scheduled semi-statically from the base station.
  • the second transport block may be transmitted through the second grant free uplink resource using the second reference signal.
  • the first grant free uplink resource and the second grant free uplink resource may be allocated to different subframes. If the first grant free uplink resource and the second grant free uplink resource are allocated to the same subframe, the maximum power that the terminal can use when transmitting the first transport block and the second transport block may be limited. Because.
  • an initial transmission time point of the first transport block may be confirmed by the base station using the first reference signal.
  • An initial transmission time point of the second transport block may be confirmed by the base station using the second reference signal.
  • the base station may determine that a new transport block is received through the change of the reference signal from the first reference signal to the second reference signal.
  • the repeatedly transmitted first transport block may be combined and decoded by the base station.
  • the base station may need to combine all of the repeatedly transmitted first transport blocks to perform decoding.
  • the second transport block may be decoded by the base station without combining with the first transport block. Since the base station can distinguish the first transport block from the second transport block through the second reference signal, the second transport block can be decoded separately from the first transport block.
  • the UE can selectively increase the reliability of the transmission signal by performing uplink transmission using grant-based resources and grant-free resources.
  • the base station by informing the base station of the start of repetitive transmission, there is an advantage to reduce the complexity of the base station and to obtain the combined gain of the uplink signal.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which the present specification is applied.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a radio protocol structure for a user plane.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a control plane.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a dynamic radio resource allocation method.
  • 5 is a diagram for explaining a semi-static scheduling method.
  • FIG. 7 illustrates an example of resource utilization when URLLC data and eMBB data are multiplexed and transmitted in the same frequency resource of the same cell.
  • FIG. 8 illustrates an example in which a terminal allocated with grant-free UL resources receives a UL grant according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a procedure for transmitting an uplink transport block through a grant-free UL resource according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a device in which an embodiment of the present specification is implemented.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • 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 an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) 20 that provides a control plane and a user plane to a user equipment (UE).
  • the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), a wireless device (Wireless Device), and the like.
  • the base station 20 refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like.
  • the base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to a Serving Gateway (S-GW) through an MME (Mobility Management Entity) and an S1-U through an Evolved Packet Core (EPC) 30, more specifically, an S1-MME through an S1 interface.
  • S-GW Serving Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • EPC Evolved Packet Core
  • EPC 30 is composed of MME, S-GW and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has information about the access information of the terminal or the capability of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • S-GW is a gateway having an E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway having a PDN as an endpoint.
  • the radio interface between the terminal and the base station is called a Uu interface.
  • Layers of the radio interface protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which is widely known in communication systems.
  • OSI Open System Interconnection
  • L2 second layer
  • L3 third layer
  • the RRC Radio Resource Control
  • the RRC layer located in the third layer plays a role of controlling radio resources between the terminal and the network.
  • the RRC layer exchanges an RRC message between the terminal and the base station.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram illustrating a radio protocol structure for a control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • a physical layer (PHY) layer provides an information transfer service to a higher layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer MAC (Medium Access Control) layer through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transmission channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted over the air interface.
  • the physical channel may be modulated by an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transmission channels and multiplexing / demultiplexing into transport blocks provided as physical channels on transmission channels of MAC service data units (SDUs) belonging to the logical channels.
  • the MAC layer provides a service to a Radio Link Control (RLC) layer through a logical channel.
  • RLC Radio Link Control
  • RLC layer Functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • QoS Quality of Service
  • the RLC layer has a transparent mode (TM), an unacknowledged mode (UM), and an acknowledged mode (Acknowledged Mode).
  • TM transparent mode
  • UM unacknowledged mode
  • Acknowledged Mode acknowledged mode
  • AM Three modes of operation (AM).
  • AM RLC provides error correction through an automatic repeat request (ARQ).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • Functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include delivery of user data, header compression, and ciphering.
  • the functionality of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane includes the transfer of control plane data and encryption / integrity protection.
  • the RRC (Radio Resource Control) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transmission channels, and physical channels in connection with configuration, re-configuration, and release of RBs.
  • RB means a logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transmission between the terminal and the network.
  • the establishment of the RB means a process of defining characteristics of a radio protocol layer and a channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • RB can be further divided into SRB (Signaling RB) and DRB (Data RB).
  • the SRB is used as a path for transmitting RRC messages in the control plane
  • the DRB is used as a path for transmitting user data in the user plane.
  • the UE If there is an RRC connection between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in an RRC connected state, otherwise it is in an RRC idle state. do.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • RACH random access channel
  • Logical channels above the transmission channel which are mapped to the transmission channel, include Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Multicast Control Channel (MCCH), and MTCH (Multicast Traffic). Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic
  • Next-generation wireless communication systems require semi-static scheduling for many terminals.
  • Next-generation wireless communication systems are expected to introduce Internet of Things (IoT) services from various industries.
  • Representative services include cars and drones, and location information is expected to be updated every 100ms to 1 second for autonomous driving management and accident prevention.
  • location information is expected to be updated every 100ms to 1 second for autonomous driving management and accident prevention.
  • the location information is updated periodically, it is common to apply the SPS to reduce unnecessary control channel overhead.
  • 4 is a diagram illustrating a dynamic radio resource allocation method.
  • 5 is a diagram for explaining a semi-static scheduling method.
  • the terminal can request the base station the radio resource necessary for the transmission of the generated data (S401). Accordingly, the base station may allocate a radio resource through a control signal according to the radio resource request of the terminal (S402).
  • resource allocation of a base station for uplink data transmission of a terminal may be transmitted in the form of an uplink grant (UL grant) transmitted through a PDCCH. Accordingly, the terminal may transmit data to the base station through the allocated radio resource (S403).
  • the radio resource request of the terminal, the resource allocation of the base station and uplink data transmission of the terminal corresponding thereto may be repeated if necessary (S408-S410).
  • the base station when the base station transmits the downlink data to the terminal by transmitting a DL assignment (DL Assignment) to the terminal through the PDCCH may inform which radio resources are transmitted to the terminal through (S404), The base station may transmit data to the terminal through a radio resource corresponding to the downlink assignment message (S405).
  • downlink allocation information transmission and downlink data transmission through radio resources corresponding thereto may be performed within the same transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • such a downlink data transmission process may be repeated as shown in FIG.
  • the semi-static scheduling scheme uses the first and second steps in three steps of transmitting data to the base station ((1) resource request of the terminal, (2) resource allocation of the base station, and (3) data transmission of the terminal according to resource allocation). It is omitted. Accordingly, the terminal may perform a process of directly transmitting data without the request step of the radio resource and the step of allocating the radio resource according to the radio resource setting. 5 conceptually illustrates such a semi-static scheduling scheme. That is, in the semi-static scheduling method, the base station does not need to transmit radio resource allocation information every time through the PDCCH.
  • next-generation RAT is referred to herein as a new RAT for convenience.
  • eMBB enhanced mobile broadband communication
  • mMTC massive MTC
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • the proposed scheme will be described based on the new RAT system.
  • the scope of the system to which the proposed method is applied can be extended to other systems such as 3GPP LTE / LTE-A system in addition to the new RAT system.
  • the New RAT system uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme and may typically have the OFDM numerology of Table 1. Or follow the existing LTE / LTE-A's new technology but have a larger system bandwidth (eg, 100 MHz). Alternatively, one cell may support a plurality of numerologies. That is, UEs operating with different numerologies may coexist in one cell. Table 1 below shows OFDM parameters of the new RAT system.
  • the new RAT In order to minimize data transmission delay in the TDD system, the new RAT considers a self-contained subframe structure as shown in FIG. 6.
  • the region 610 in front of the self-contained subframe indicates a transmission region of a physical channel PDCCH for downlink control information (DCI) transmission.
  • the region 620 behind the self-contained subframe indicates a transmission region of a physical channel PUCCH for uplink control information (UCI) transmission.
  • the control information transmitted by the eNB to the UE through the DCI includes information on cell configuration that the UE needs to know, DL specific information such as DL scheduling, and UL specific information such as UL grant.
  • the UE includes an ACK / NACK report of HARQ for DL data, a CSI report for DL channel state, and a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • a physical channel PDSCH may be used for downlink data transmission or a physical channel PUSCH may be used for uplink data transmission.
  • the feature of this structure is to sequentially perform DL transmission and UL transmission in one subframe, send DL data in a subframe, and receive UL ACK / NACK. As a result, when a data transmission error occurs, the time taken to retransmit data is reduced, thereby minimizing the delay of the final data transfer.
  • a time gap is required for a base station and a UE to switch from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-contained subframe structure are set to a guard period (GP).
  • mmW millimeter waves
  • the wavelength is shortened, allowing the installation of multiple antenna elements in the same area. That is, in the 30 GHz band, the wavelength is 1 cm, and a total of 100 antenna elements can be installed in a 2-dimensional array in a 0.5 lambda interval on a 5 by 5 cm panel. Therefore, mmW uses multiple antenna elements to increase the beamforming gain to increase coverage or to increase throughput.
  • TXRU Transceiver Unit
  • having a TXRU (Transceiver Unit) to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element enables independent beamforming for each frequency resource.
  • TXRU Transceiver Unit
  • a method of mapping a plurality of antenna elements to one TXRU and adjusting the beam direction by an analog phase shifter is considered.
  • the analog beamforming method has a disadvantage in that only one beam direction can be made in the entire band and thus frequency selective beamforming cannot be performed.
  • a hybrid BF with B TXRUs which is less than Q antenna elements in the form of digital BF and analog BF, can be considered.
  • the direction of beams that can be transmitted simultaneously is limited to B or less.
  • a channel for transmitting downlink data is called a PDSCH
  • a channel for transmitting uplink data is called a PUSCH.
  • the contents of the present invention will be described based on a downlink environment (transmission of a PDSCH), but it is obvious that the contents of the present specification may be applied to an uplink environment (transmission of a PUSCH).
  • FIG. 7 illustrates an example of resource utilization when URLLC data and eMBB data are multiplexed and transmitted in the same frequency resource of the same cell.
  • delay-sensitive data e.g., URLLC data
  • relatively low delayed data e.g., eMBB data
  • PDSCH2 the data whose delay is important
  • PDSCH 1 the less delay-sensitive data
  • PDSCH 2 the less delay-sensitive data
  • the area is punctured for transmission of data (PDSCH 2) where delay is more important.
  • Grant-free UL transmission scheme is a scheme in which the UE transmits uplink data in the UE common resources scheduled in advance. Since the UE transmits uplink data in a pre-scheduled resource, there is an advantage in that data can be transmitted faster than a triggered SR-triggered UL transmission scheme that transmits a signal after receiving a UL grant. However, since the UE transmits a signal in common resources, there is a disadvantage in that a contention phenomenon may occur in which different UEs transmit signals in the same resource.
  • Grant-free UL resources also need to be reallocated. Grant-free UL resources have a feature that the base station allocates resources to the terminal by predicting the necessary resources before the terminal data occurs. If the base station allocates more grant-free UL resources than necessary, the probability of collision is reduced but resources are wasted. On the other hand, allocating grant-free UL resources less than necessary reduces resource consumption, but increases the probability of impulse to meet the target reliability. Therefore, it is necessary to adjust the grant-free UL resource in consideration of the number of terminals, terminal traffic characteristics, channel conditions, and the like. Factors to consider when allocating Grant-free UL resources to satisfy the target reliability are as follows.
  • Signal collision probability The probability that a signal impulses in a grant-free UL resource is determined according to the number of terminals and the amount of traffic generated by the terminal.
  • the number of terminals can be determined by the base station, but it is difficult to accurately predict the traffic generated by each terminal. Traffic generation of the terminal generally uses the statistical characteristics of the traffic.
  • a technique of increasing the grant-free UL resource when the collision occurrence probability is high and decreasing the grant-free UL resource amount by the collision probability is low.
  • Channel change-It is necessary to increase the amount of grant-free UL resources in consideration of the case where the uplink channel between the terminal and the base station is degraded.
  • the base station may request the terminal to transmit an uplink reference signal (eg, SRS) to estimate the uplink channel.
  • SRS uplink reference signal
  • Grant-free transmission means performing transmission on uplink resources scheduled semi-persistent. Grant-free transmission may be divided into contention-based transmission in which different terminals share the same time-frequency resource and transmission using dedicated resources. Conventional LTE supports only grant-free transmission using dedicated resources, but competition-based grant-free UL transmission is also expected to be introduced in NR. That is, a plurality of terminals may transmit uplink data in contention-based grant-free resources.
  • contention-based grant-free UL transmission is introduced in NR
  • the UE may be allocated a plurality of contention-based grant-free UL resources, and may also be allocated a dedicated grant-free UL resource. Therefore, there is a need to develop a terminal operation when receiving a UL grant in consideration of various situations.
  • Subframes used herein may be replaced with slots or mini slots.
  • the contents of the present specification may be applied to other embodiments using similar operations as the embodiments.
  • a UE receives a UL grant in a state in which grant-free UL resources are allocated semi-statically, the UE transmits a TB and transmits a TB in a resource scheduled with a UL grant.
  • the base grant-free UL resource does not temporarily transmit TB. If the terminal does not receive the UL grant, uplink transmission is performed on a grant-free UL resource.
  • Whether the collision of the grant-free UL resource occurs or not may be transmitted by the base station to the terminal through higher layer signaling such as RRC signaling.
  • the base station may instruct an operation when the terminal allocated the grant-free UL resource receives the UL grant by higher layer signaling such as RRC.
  • the operation of the first embodiment may be applied only when the grant-free UL resource is a contention based resource. Alternatively, the operation of the first embodiment may be applied only when the first temporary identifier included in the UL grant is the same as the second temporary identifier used when activating the grant-free UL resource. Alternatively, the operation of the first embodiment may be performed only when the UL grant is a UL grant for retransmission.
  • the base station may indicate whether the terminal performs the operation according to the first embodiment and the operation according to the temporary identifier by RRC signaling.
  • the operation of the first embodiment may correspond to an operation of transmitting uplink according to whether or not the UL grant is received in a state in which the UE is semi-permanently allocated grant-free UL resources.
  • the operation according to the temporary identifier may correspond to an operation of receiving uplink when the terminal receives the UL grant but the temporary identifier included in the UL grant is the same as its temporary identifier.
  • a contention-based grant-free resource In a contention-based grant-free resource, collision between signals transmitted from different terminals may occur. Therefore, when the UE is allocated a grant-based uplink resource, a scheme of avoiding collision may be considered by transmitting a signal from the corresponding resource. In addition, since the scheduled UE transmits an uplink signal in a resource different from the grant-free UL resource, the probability of collision in the grant-free UL resource is reduced. In addition, even when the grant-free UL resources allocated by the UE are temporarily unavailable (unavailable), the base station may allocate temporary resources through the UL grant. As an example, a case in which grant-free UL resources are preempted for grant-based UL transmission may be considered.
  • the third temporary of the terminal used when the first temporary identifier (eg, C-RNTI) of the terminal included in the UL grant received by the terminal activates the contention-based grant-free resource. If the same as the identifier, the operation of the first embodiment is performed. If the UL grant including the other temporary identifier is received, the terminal performs uplink transmission on both the existing grant-free resource and the grant-based resource.
  • the first temporary identifier eg, C-RNTI
  • each temporary identifier may be mapped to a different service (or bearer). If the UL grant is transmitted for uplink transmission of a service different from the service being transmitted in the grant-free resource, it is inappropriate for the UE to transmit the grant-free transmission TB in the grant-based resource scheduled by the UL grant. can do.
  • the UE is scheduled to the UL grant without transmitting the TB in the grant-free UL resources allocated to the n-th subframe after the subframe (or slot or mini-slot) receiving the UL grant Send from the resource.
  • the UE may transmit uplink data in a subframe after the kth. Therefore, a period in which grant-free UL transmission is not performed may be determined in consideration of a delay time from UL grant reception to uplink data transmission.
  • the terminal when the UL grant received by the terminal is for retransmission, the terminal does not perform retransmission or repetitive transmission on the grant-free UL resource but transmits on the resource scheduled with the UL grant. For example, the terminal may transmit a signal in the grant-free UL resource only when transmitting the TB for the first time.
  • the UE can repeat the UL transmission in the grant-free resource n times, if the UL grant for retransmission is received before the n repeated transmissions are completed, the transmission stops in the grant-free UL resource and then repeats The transmission is transmitted in the resource scheduled by the UL grant.
  • the terminal when the terminal receives an UL grant in a subframe (or a slot or a mini slot) that has received a release signal or a stop signal of a grant-free UL resource, the terminal receives a UL grant. Transmit TB.
  • the terminal when the terminal receives a UL grant in a subframe (or a slot or mini slot) that does not receive a release signal or a stop signal, the terminal is either of grant-free and grant-based resources or of grant-free and grant-based resources. Uplink transmission may be performed by selecting one.
  • the operation aims at maximizing the reliability of the uplink signal by allowing the terminal to transmit a signal on all resources scheduled from the base station.
  • FIG. 8 illustrates an example in which a terminal allocated with grant-free UL resources receives a UL grant according to an embodiment of the present specification.
  • the UE may attempt to grant-based UL transmission by transmitting an SR in a subframe in which grant-free UL resources do not exist for URLLC DL transmission. If the self-contained frame structure is applied, the UE may attempt uplink transmission in a subframe receiving the UL grant, and thus, the UE transmits one of the grant-free UL resources and the grant-based resources previously allocated. Can be selected. If the grant-free UL resource allocated by the terminal is a contention-based resource, it is appropriate that the terminal attempts to transmit a signal in the grant-based resource.
  • the UE when the UE sends the same TB in the grant-free UL resource and the grant-based UL resource, a technique for informing that the same TB is transmitted is required.
  • the TB transmitted from the grant-free UL resource and the grant-based UL resource is the same TB, signaling for informing it is necessary.
  • the UE when the UE is assigned DMRS 1 in grant-free UL resources, the UE transmits the same signal using DMRS 1 even in grant-based UL resources.
  • a grant-based UL resource when a UE arbitrarily selects DMRS 1 in a grant-free UL resource, a grant-based UL resource also transmits the same signal using DMRS 1.
  • a terminal transmits a separate signal (for example, a preamble or a scheduling request) to transmit a terminal identifier during grant-free UL transmission.
  • a mapping relationship between the separate signal and DMRS used for grant-based UL transmission may be previously specified by the base station through RRC signaling or may be systematically promised. Contrary to the above embodiment, when the terminal transmits different TBs from the grant-free UL and the grant-based UL, the UE transmits signals using different DMRSs or signals from grant-based UL resources using DMRSs not previously promised. Send it.
  • each UE When multiple UEs share a grant-free UL resource, different UEs may be allocated to each UE to prevent collision of DMRSs of each UE. In this case, since distortion of channel estimation does not occur, it is preferable to combine and decode a grant-free UL transmission signal and a grant-based UL transmission signal.
  • grant-based UL resources are UE-dedicated resources
  • each UE notifies that the same TB has been transmitted by transmitting a DMRS in a grant-based UL resource using the same value as the DMRS allocated by the grant-free UL resource. Can be.
  • the DMRS allocated by the base station to the terminal using the UL grant may be set to be used only when the TB transmitted in the grant-free UL resource and the TB transmitted in the grant-based UL resource are different.
  • each terminal arbitrarily selects DMRS while several grant-free UL resources are shared.
  • the UE may transmit an additional signal such as a scheduling request or a preamble to inform the base station whether its signal is transmitted. Since the terminal arbitrarily selects a DMRS, different terminals may transmit signals using the same DMRS. In this case, channel estimation is distorted, so it is preferable not to combine the grant-based UL signal and the grant-free UL signal. Whether to combine may be determined by the base station. For example, although the base station receives signaling indicating UL transmission from different terminals, when only one DMRS is detected, the base station may consider the collision and may not combine the grant-based signal and the grant-free signal.
  • the overlap between the grant-free UL resources and the grant-based UL resources may be performed only in n subframes (or slots or mini slots).
  • Grant-free UL resources are generally allocated periodically. It is also necessary to consider the case where signals are transmitted in both the grant-free UL resource and the latter grant-free UL resource. Therefore, when the TB transmitted from the grant-free UL resource is repeatedly transmitted in the grant-based UL resource, it is necessary for the base station to determine which grant-free UL resource is transmitted from the TB.
  • the operation of the third embodiment may be applied only when the grant-free UL resource is a contention based resource. Alternatively, the operation of the third embodiment may be applied only when the temporary identifier included in the UL grant is the same as the temporary identifier used when activating the grant-free UL resource.
  • the present embodiment proposes a technique for notifying the start time of the repetitive signal.
  • the uplink TB is transmitted n times.
  • n is an integer greater than one.
  • the RV Redundancy Version
  • the RV may or may not change during every repetitive transmission.
  • the UE when a UE transmits a new TB in a grant-free UL resource, the UE transmits a signal by changing a DMRS resource.
  • the base station determines whether the new TB is transmitted through the change of the DMRS.
  • the terminal may change the sequence of DMRS in grant-free resource 1 to inform the new TB transmission.
  • the UE may transmit the same DMRS sequence in different grant-free resources to inform transmission of a new TB.
  • the rule of changing the DMRS during new TB transmission may inform the base station of higher layer signaling such as RRC signaling.
  • one grant-free UL resource is periodically allocated and may be hopped at a frequency.
  • the base station may perform combining when decoding the signal transmitted by the same terminal using the same DMRS and may not perform combining when decoding the signal transmitted by the same terminal using another DMRS.
  • One grant-free UL resource is periodically allocated and may be hopped with frequency.
  • the base station may further indicate a DMRS used for transmitting a new TB in one grant-free UL resource through higher layer signaling.
  • the terminal is allocated a plurality of grant-free UL resources.
  • One grant-free UL resource is periodically allocated and may be hopped with frequency.
  • different grant-free UL resources may have different starting points of a period.
  • the terminal transmits a signal using a DMRS of resource 1 and a DMRS of resource 2 previously designated by the base station.
  • the base station may indicate the DMRS used by the terminal in each grant-free UL resource through higher layer signaling.
  • the UE transmits an additional signal such as a scheduling request or a preamble only when the UE transmits a new TB in a grant-free UL resource. If the terminal performs repeated transmission or retransmission for the TB does not transmit an additional signal.
  • the base station receives the additional signal, the base station determines that the transmission of the new TB has started.
  • the fifth embodiment includes both a case in which the terminal randomly selects a DMRS of grant-free UL resources and a case in which the terminal is previously designated.
  • a terminal is allocated one grant-free UL resource.
  • One grant-free UL resource is periodically allocated and may be hopped with frequency. If TB 2 arrives while the UE performs repetitive transmission for TB 1, the UE stops repetitive transmission of TB 1 and newly transmits TB 2. In addition, the terminal transmits an additional signal to inform the base station that the transmission of a new TB has started.
  • the base station is likely to decode the TB being repeatedly transmitted. If the base station fails to decode TB, it can transmit a UL grant for retransmission. Accordingly, the terminal preferably stops the existing signal and transmits a new TB. If the base station detects the transmission of the new TB in a situation where the UE fails to decode TB1, the base station may transmit a UL grant for retransmission to the terminal.
  • the allocation period of the additional signal must be the same as the allocation period of the grant-free UL resource.
  • the terminal is allocated a plurality of grant-free UL resources.
  • One grant-free UL resource is periodically allocated and may be hopped with frequency. Different grant-free UL resources may have different starting points of a period. If TB 2 is buffered while the UE repeatedly performs transmission for TB 1, the UE starts transmission of TB 2 in resource 2 while performing repeated transmission of TB 1 as it is. In addition, when starting the transmission of TB 2 transmits an additional signal to inform the base station that the transmission of a new TB has started.
  • resource 1 and resource 2 are allocated to the same subframe, the maximum power that the terminal can use when transmitting TB 1 and TB 2 may be limited. Therefore, it is desirable to allocate resource 1 and resource 2 to different subframes.
  • an additional signal should be made for each grant-free UL resource. For example, if grant-free UL resource 1 is allocated N1 times per unit time and grant-free UL resource 2 is allocated N2 times per unit time, the additional signal should be allocated N1 + N2 times per unit time. If uplink transmission is repeated K times and a new TB cannot be transmitted during repeated transmission, an additional signal should be allocated (N1 + N2) / K times per unit time.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a procedure for transmitting an uplink transport block through a grant-free UL resource according to an embodiment of the present specification.
  • This embodiment assumes that the terminal repeatedly transmits an uplink transport block through a previously scheduled grant-free UL resource.
  • the base station needs to know the initial transmission time of the transport block in order to combine and decode the transport block repeatedly transmitted.
  • This embodiment includes various embodiments in which the terminal informs the base station of the initial transmission time of the transport block.
  • Grant-free UL transmission may correspond to a scheme for transmitting uplink data without an uplink grant. Therefore, there is an advantage that can transmit data faster than the uplink grant-based uplink transmission scheme.
  • a grant-free UL resource is a common resource of a terminal, and different terminals may simultaneously transmit signals on the same resource, thereby causing a collision phenomenon. However, it is assumed in this embodiment that one terminal transmits a signal.
  • step S910 the terminal receives the allocation information for the first grant-free uplink resources scheduled semi-statically from the base station.
  • the UE may assume a case where one grant-free uplink resource is allocated.
  • step S920 the terminal repeatedly transmits a first transport block through the first grant free uplink resource using a first reference signal.
  • step S930 the terminal transmits the second transport block using the second reference signal before the transmission of the first transport block is completed. Since the terminal may transmit the second transport block before the transmission of the first transport block is completed, the terminal repeatedly transmits the first transport block and waits to receive a response signal (ACK / NACK signal) for the first transport block. Even in time, the terminal may transmit the second transport block.
  • the first reference signal and the second reference signal may correspond to a DeModulation Reference Signal (DMRS).
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the second transport block may be transmitted through the first grant free uplink resource.
  • the sequence of the second reference signal may be different from the sequence of the first reference signal.
  • the second transport block is distinguished from the first transport block by changing from the first reference signal to the second reference signal. That is, the terminal transmits the first reference signal (sequence of the first reference signal) in the first grant free uplink resource to inform the base station that the second transport block different from the first transport block is transmitted. Sequence of two reference signals).
  • the first transport block when the second transport block is transmitted, the first transport block may no longer be transmitted or may be transmitted simultaneously with the second transport block. Since the first transport block and the second transport block use different reference signals, they can be simultaneously transmitted through the same resource.
  • the terminal may receive the allocation information for the first reference signal and the allocation information for the second reference signal from the base station.
  • the allocation information for the first reference signal and the allocation information for the second reference signal may be received through Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the allocation information may include a rule on how the reference signal changes when a new transport block is transmitted.
  • the terminal may receive allocation information on the second grant-free uplink resource scheduled semi-statically from the base station. In this case, the terminal may assume a case where a plurality of grant-free uplink resources are allocated.
  • the allocation information for the first grant free uplink resource and the allocation information for the second grant free uplink resource may be received through RRC signaling.
  • Each of the first grant free uplink resource and the second grant free uplink resource may be periodically allocated and frequency hoped.
  • the start time point of the period of the first grant free uplink resource and the start time point of the period of the second grant free uplink resource may be different.
  • the second transport block may be transmitted through the second grant free uplink resource using the second reference signal.
  • the terminal when the second transport block is transmitted, the terminal may additionally transmit a scheduling request or a preamble.
  • the second transport block may be distinguished from the first transport block through the scheduling request or the preamble.
  • the terminal may receive allocation information on the first reference signal and allocation information on the second reference signal from the base station. In this case, the terminal may arbitrarily select the first reference signal and the second reference signal.
  • the terminal may receive an uplink grant from the base station.
  • the terminal may retransmit the first transport block based on the uplink grant.
  • the first transport block may no longer be transmitted through the first grant free uplink resource. That is, the first transport block could be initially transmitted or repeatedly transmitted through the first grant free uplink resource.
  • the terminal may retransmit or repeatedly transmit the first transport block through a resource scheduled as an uplink grant.
  • the terminal may receive allocation information on the second grant-free uplink resource scheduled semi-statically from the base station.
  • the second transport block may be transmitted through the second grant free uplink resource using the second reference signal.
  • the first grant free uplink resource and the second grant free uplink resource may be allocated to different subframes. If the first grant free uplink resource and the second grant free uplink resource are allocated to the same subframe, the maximum power that the terminal can use when transmitting the first transport block and the second transport block may be limited. Because.
  • Steps S940 and S950 describe the operation at the base station after the terminal informs the base station of the first transmission time of the first transport block and the second transport block.
  • an initial transmission time point of the first transport block may be confirmed by the base station using the first reference signal.
  • An initial transmission time point of the second transport block may be confirmed by the base station using the second reference signal.
  • the base station may determine that a new transport block is received through the change of the reference signal from the first reference signal to the second reference signal.
  • the repeatedly transmitted first transport block may be combined and decoded by the base station.
  • the base station may need to combine all of the repeatedly transmitted first transport blocks to perform decoding.
  • the second transport block may be decoded by the base station without combining with the first transport block. Since the base station can distinguish the first transport block from the second transport block through the second reference signal, the second transport block can be decoded separately from the first transport block.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a device in which an embodiment of the present specification is implemented.
  • the radio apparatus 1000 may include a processor 1010, a memory 1020, and a radio frequency (RF) unit 1030.
  • the processor 1010 may be configured to implement the above-described functions, procedures, and methods. Layers of a radio interface protocol may be implemented in a processor. The processor 1010 may perform a procedure for driving the above-described operation.
  • the memory 1020 is operatively connected to the processor 1010, and the RF unit 1050 is operatively connected to the processor 1010.
  • the processor 1010 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
  • the memory 1020 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 1030 may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memory 1020 and executed by the processor 1010.
  • the memory 1020 may be inside or outside the processor 1010 and may be connected to the processor 1010 by various well-known means.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 블록을 전송하는 방법 및 기기가 제공된다. 구체적으로, 단말은 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제1 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신한다. 단말은 제1 참조 신호를 사용하여 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 제1 전송 블록을 반복적으로 전송한다. 단말은 제1 전송 블록의 전송이 완료되기 전에 제2 참조 신호를 사용하여 제2 전송 블록을 전송한다. 제2 전송 블록은 제1 참조 신호에서 제2 참조 신호로의 변경을 통해 제1 전송 블록과 구별된다.

Description

무선 통신 시스템에서 그랜트 프리 기반 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 그랜트 프리 기반 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 이를 사용한 기기에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 무선 통신 시스템의 목적은 다수의 단말이 위치와 이동성에 관계없이 신뢰할 수 있는(reliable) 통신을 할 수 있도록 하는 것이다.
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.
기지국은 스케줄링을 통해 셀 내 단말들마다 무선 자원을 적절히 할당한다. 단말은 할당 받은 무선 자원을 이용하여 기지국에게 제어정보를 전송하거나, 사용자 데이터를 전송할 수 있다. 그런데, 제어정보 전송 방식과 사용자 데이터 전송 방식은 다를 수 있다. 또, 제어정보를 위한 무선 자원 할당 방식과 사용자 데이터를 위한 무선 자원 할당 방식 역시 다를 수 있다. 따라서, 제어정보를 위한 무선 자원과 사용자 데이터를 위한 무선 자원은 서로 다를 수 있다. 기지국은 제어정보를 위해 예약된 무선 자원과 사용자 데이터를 위해 예약된 무선 자원을 구분하여 관리할 수 있다.
이동 통신 시스템에서는 자원 활용을 최대화하기 위하여 기지국 스케줄링 기반의 자원 할당 과정을 통해 데이터를 송수신하고, 이는 단말의 상향링크 데이터 전송의 지연(latency)을 증가시키는 원인이 될 수 있다. 따라서, 단말의 지연을 최소화하기 위한 다중 레벨 스케줄링 요청을 수행하는 방법이 제안된다.
본 명세서는 무선통신시스템에서 그랜트 프리 기반 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 명세서는 무선통신시스템에서 그랜트 프리 기반 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 장치를 제안한다.
상기 장치는 무선신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부 및 상기 RF부에 연결되는 프로세서를 포함한다.
본 실시예는 단말이 사전에 스케줄링된 grant-free UL 자원을 통해 상향링크 전송 블록을 반복해서 전송하는 것을 가정한다. 이때, 기지국이 반복 전송된 전송 블록을 결합하여 복호하기 위해서는 전송 블록의 최초 전송 시점을 알아야 한다. 본 실시예는 단말이 기지국에게 전송 블록의 최초 전송 시점을 알려주는 다양한 실시예를 포함한다.
Grant-free UL 전송은 상향링크 그랜트 없이 상향링크 데이터를 전송하는 방식에 대응할 수 있다. 따라서, 상향링크 그랜트 기반 상향링크 전송 방식보다는 빠르게 데이터를 전송할 수 있는 장점이 있다. 또한, Grant-free UL 자원은 단말 공통 자원으로 서로 다른 단말이 동일 자원에서 동시에 신호를 전송하여 충돌 현상이 발생할 수 있다. 그러나, 본 실시예에서는 하나의 단말이 신호를 전송하는 경우를 가정한다.
먼저, 단말은 기지국으로부터 반정적(semi-static)으로 스케줄링되는 제1 그랜트 프리(grant-free) 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신한다. 이때, 단말은 하나의 그랜트 프리 상향링크 자원을 할당 받은 경우를 가정할 수 있다.
단말은 제1 참조 신호를 사용하여 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 제1 전송 블록을 반복적으로 전송한다.
단말은 상기 제1 전송 블록의 전송이 완료되기 전에 제2 참조 신호를 사용하여 제2 전송 블록을 전송한다. 단말은 상기 제1 전송 블록의 전송이 완료되기 전에 제2 전송 블록을 전송할 수 있으므로, 제1 전송 블록을 반복 전송하고 제1 전송 블록에 대한 응답 신호(ACK/NACK 신호)를 수신하기 위해 대기하는 시간에도, 단말은 제2 전송 블록을 전송할 수 있다. 이때, 제1 참조 신호 및 제2 참조 신호는 DMRS(DeModulation Reference Signal)에 대응할 수 있다.
상기 제2 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송될 수 있다. 상기 제2 참조 신호의 시퀀스는 상기 제1 참조 신호의 시퀀스와 다를 수 있다. 따라서, 상기 제2 전송 블록은 상기 제1 참조 신호에서 상기 제2 참조 신호로의 변경을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별된다. 즉, 단말은 제1 전송 블록과 다른 제2 전송 블록이 전송되는 것을 기지국에 알리기 위해 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 내에서 제1 참조 신호(제1 참조 신호의 시퀀스)를 제2 참조 신호(제2 참조 신호의 시퀀스)로 변경할 수 있다.
또한, 상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 상기 제1 전송 블록은 더 이상 전송되지 않거나 또는 상기 제2 전송 블록과 동시에 전송될 수 있다. 제1 전송 블록과 제2 전송 블록은 서로 다른 참조 신호를 사용하므로, 동일한 자원을 통해 동시에 전송될 수 있다.
또한, 단말은 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 수신될 수 있다. 상기 할당 정보는 새로운 전송 블록이 전송될 때 참조 신호가 어떻게 변화되는지에 대한 규칙을 포함할 수 있다.
또한, 단말은 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 이때, 단말은 복수의 그랜트 프리 상향링크 자원을 할당 받은 경우를 가정할 수 있다.
상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보는 RRC 시그널링을 통해 수신될 수 있다.
상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원 각각은 주기적으로 할당되고, 주파수 호핑(frequency hopping)될 수 있다. 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점은 서로 다를 수 있다. 이때, 상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송될 수 있다.
다른 실시예로, 상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 단말은 스케줄링 요청(scheduling request) 또는 프리앰블을 추가적으로 전송할 수 있다. 이때, 상기 제2 전송 블록은 상기 상기 스케줄링 요청 또는 상기 프리앰블을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별될 수 있다.
단말은 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 제1 참조 신호 및 상기 제2 참조 신호를 임의로 선택할 수도 있다.
상기 제1 전송 블록의 복호가 실패하는 경우, 단말은 상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트(uplink grant)를 수신할 수 있다. 단말은 상기 상향링크 그랜트를 기반으로 상기 제1 전송 블록을 재전송할 수 있다. 상기 제2 전송 블록이 전송되거나 또는 상기 상향링크 그랜트가 수신되는 경우, 상기 제1 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 더 이상 전송되지 않을 수 있다. 즉, 제1 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 초기 전송 또는 반복 전송될 수 있었다. 그러나, 단말이 재전송을 위한 상향링크 그랜트를 수신한다면, 단말은 상향링크 그랜트로 스케줄링된 자원을 통해 제1 전송 블록을 재전송하거나 반복 전송할 수 있다.
또한, 단말은 상기 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송될 수 있다. 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원은 서로 다른 서브프레임에 할당될 수 있다. 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원이 서로 동일한 서브프레임에 할당된다면, 단말이 제1 전송 블록과 제2 전송 블록을 전송할 때 사용할 수 있는 최대 전력이 제한될 수 있기 때문이다.
하기에서는, 단말이 기지국에게 제1 전송 블록 및 제2 전송 블록의 최초 전송 시점을 알려준 이후에 기지국에서의 동작을 설명한다.
구체적으로, 상기 제1 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제1 참조 신호를 사용하여 확인될 수 있다. 상기 제2 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제2 참조 신호를 사용하여 확인될 수 있다. 기지국은 제1 참조 신호에서 제2 참조 신호로 참조 신호가 변화된 것을 통해 새로운 전송 블록이 수신되었음을 파악할 수 있다.
이에 따라, 상기 반복적으로 전송된 제1 전송 블록은 상기 기지국에 의해 결합하여 복호될 수 있다. 기지국은 복호를 수행하기 위해 반복적으로 전송된 제1 전송 블록을 모두 결합해야 할 수 있다. 상기 제2 전송 블록은 상기 기지국에 의해 상기 제1 전송 블록과 결합하지 않고 복호될 수 있다. 기지국이 제2 참조 신호를 통해 제1 전송 블록과 제2 전송 블록을 구별할 수 있으므로, 제2 전송 블록은 제1 전송 블록과 별도로 복호될 수 있다.
제안하는 기법을 이용하면, 단말이 grant 기반 자원과 grant-free 자원을 이용한 상향링크 전송을 선택적으로 수행함으로써 전송 신호의 신뢰도를 높일 수 있다. 또한, 기지국에게 반복 전송의 시작 시점을 알림으로써, 기지국의 복잡도를 낮추고 상향링크 신호의 결합 이득을 얻을 수 있도록 하는 장점이 있다.
도 1은 본 명세서가 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 사용자 평면에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 동적 무선자원할당 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 반정적 스케줄링 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 self-contained 서브프레임 구조를 나타낸다.
도 7은 URLLC 데이터와 eMBB 데이터가 동일한 셀의 동일 주파수 자원에서 다중화되어 전송되는 경우 자원 활용의 일례를 나타낸다.
도 8은 본 명세서의 실시예에 따라 grant-free UL 자원을 할당받은 단말이 UL grant를 수신하는 일례를 나타낸다.
도 9는 본 명세서의 실시예에 따른 grant-free UL 자원을 통해 상향링크 전송 블록을 전송하는 절차를 도시화한 도면이다.
도 10은 본 명세서의 실시예가 구현되는 기기를 나타낸 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(10; User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 기지국간의 무선 인터페이스를 Uu 인터페이스라 한다. 단말과 네트워크 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1계층), L2(제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보송신서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 송신을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 송신을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 송신 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 송신채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 송신채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 송신채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 송신되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있으며, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 송신채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 송신채널 상으로 물리채널로 제공되는 송신블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer; RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 RB들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 송신채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다.
RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다. RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 송신하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 송신하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(RRC connected state)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들 상태(RRC idle state)에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 송신하는 하향링크 송신채널로는 시스템정보를 송신하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 송신하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 송신될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 송신될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 송신하는 상향링크 송신채널로는 초기 제어메시지를 송신하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 송신하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
송신채널 상위에 있으며, 송신채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast 트래픽 Channel) 등이 있다.
이하에서는 반정적 스케줄링(Semi-Static Scheduling) 또는 반영속적 스케줄링(Semi-Persistent Scheduling)에 대해 설명한다. 이하에서는, 반정적 스케줄링으로 용어를 통일해서 설명한다.
차세대 무선 통신 시스템에서는 다수 단말을 위해 반정적 스케줄링이 필요하다. 차세대 무선 통신 시스템에서는 다양한 산업의 IoT(Internet of Things) 서비스가 도입될 것으로 여겨진다. 대표적인 서비스로는 자동차와 드론 등이 있으며, 이들 서비스에서는 자율 주행 관리 및 사고 예방을 위해 위치 정보가 100ms에서 1초 단위로 업데이트될 것으로 예상된다. 주기적으로 위치 정보가 업데이트되는 경우에는 불필요한 제어 채널의 오버헤드를 감소시킬 수 있도록 SPS를 적용하는 것이 일반적이다.
도 4는 동적 무선자원할당 방식을 설명하기 위한 도면이다. 도 5는 반정적 스케줄링 방식을 설명하기 위한 도면이다.
일반적으로 단말이 기지국으로 데이터를 전송하는 과정(동적 무선자원할당 방식)을 도 4를 참조하여 살펴보면 다음과 같다. 먼저 단말은 생성된 데이터의 전송을 위해 필요한 무선자원을 기지국에게 요청할 수 있다(S401). 이에 따라, 기지국은 단말의 무선자원 요청에 따라 제어신호를 통해 무선자원을 할당할 수 있다(S402). LTE 시스템에서 단말의 상향링크 데이터 전송을 위한 기지국의 자원 할당은 PDCCH를 통해 전송되는 상향링크 그랜트(UL grant) 형태로 전송될 수 있다. 이에 따라 단말은 할당받은 무선자원을 통해 기지국으로 데이터를 전송할 수 있다(S403). 이와 같은 단말의 무선자원 요청, 기지국의 자원 할당 및 이에 대응하는 단말의 상향링크 데이터 전송은 필요한 경우 반복될 수 있다(S408-S410).
한편, 기지국이 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우에는 PDCCH를 통해 단말로 하향링크 할당(DL Assignment)을 전송하여 단말에게 전송된 데이터가 어느 무선 자원을 통해 전송되는지를 알려줄 수 있으며(S404), 이와 같은 하향링크 할당 메시지에 대응하는 무선자원을 통해 기지국은 단말에 데이터를 전송할 수 있다(S405). 이때 하향링크 할당 정보 전송과 이에 대응하는 무선 자원을 통한 하향링크 데이터 전송은 동일한 TTI(Transmission Time Interval) 내에 이루어질 수 있다. 또한, 도 4에 도시된 바와 같이 이와 같은 하향링크 데이터 전송 과정은 반복될 수 있다.
반정적 스케줄링 기법은 기지국으로 데이터를 전송하는 3단계((1)단말의 자원 요청, (2)기지국의 자원 할당, (3)자원 할당에 따른 단말의 데이터 전송)에서 첫 번째와 두 번째 단계들을 생략시키는 방식이다. 이에 따라, 단말은 이러한 무선자원의 설정에 따라서 앞서 설명한 첫 번째와 두 번째 단계인 무선자원의 요청단계 및 무선자원의 할당단계 없이 바로 데이터를 전송하는 과정을 수행할 수 있다. 도 5는 이와 같은 반정적 스케줄링 방식을 개념적으로 도시하고 있다. 즉, 반정적 스케줄링 방법에서는 기지국이 PDCCH를 통해 매번 무선 자원할당정보를 전송할 필요가 없다.
이하에서는, 3GPP 5G(New RAT) 관련된 기술을 설명한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), mMTC (massive MTC), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 기술을 new RAT이라고 부른다.
이하에서는 설명의 편의를 위해 new RAT 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 new RAT 시스템 외에 3GPP LTE/LTE-A 시스템 등 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
New RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용하며 대표적으로 표 1의 OFDM 뉴머놀로지(numerology)를 가질 수 있다. 또는 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머놀로지를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭 (예를 들어, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀은 복수개의 뉴머놀로지를 지원할 수 있다. 즉, 서로 다른 뉴머놀로지로 동작하는 하는 단말이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다. 이하의 표 1은 new RAT 시스템의 OFDM 파라미터이다.
Figure PCTKR2018001261-appb-T000001
이하에서는 self-contained 서브프레임 구조를 설명한다.
도 6은 self-contained 서브프레임 구조를 나타낸다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 지연을 최소화하기 위하여 new RAT에서는 도 6과 같은 self-contained 서브프레임 구조를 고려하고 있다.
도 6에서 self-contained 서브프레임 앞에 있는 영역(610)은 DCI(Downlink Control Information) 전달을 위한 물리채널 PDCCH의 전송 영역을 나타낸다. self-contained 서브프레임 뒤에 있는 영역(620)은 UCI(Uplink Control Information) 전달을 위한 물리채널 PUCCH의 전송 영역을 나타낸다. 여기서 DCI를 통해 eNB가 UE에게 전달하는 제어 정보로서 단말이 알아야 하는 셀 구성(cell configuration)에 관한 정보, DL 스케줄링 등의 DL 특정한 정보, 그리고 UL grant 등과 같은 UL 특정한 정보 등을 포함한다. 또한 UCI를 통해 UE가 eNB에게 전달하는 제어 정보로서 DL 데이터에 대한 HARQ의 ACK/NACK 보고, DL 채널 상태에 대한 CSI 보고, 그리고 SR(Scheduling Request) 등을 포함한다.
도 6에서 self-contained 서브프레임 가운데에 있는 영역(630)은 하향링크 데이터 전송을 위해 물리채널 PDSCH가 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 물리채널 PUSCH가 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송의 순차적으로 진행되어, 서브프레임 내에서 DL 데이터를 보내고, UL ACK/NACK도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이러한 self-contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간차(time gap)가 필요하다. 이를 위하여 self-contained 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심벌이 GP(guard period)로 설정되게 된다.
이하에서는, 아날로그 빔포밍(analog beamforming)에 대해 설명한다.
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave; mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 요소의 설치가 가능해 진다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 5 by 5 cm의 판넬에 0.5 람다(lambda, 파장) 간격으로 2차원 배열 형태로 총 100개의 안테나 요소 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 BF(beamforming) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 TXRU(Transceiver Unit)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 천이기(analog phase shifter)로 빔의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 BF와 아날로그 BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 BF를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
본 명세서에서는 설명의 편의를 위해서 하향링크 데이터가 전송되는 채널을 PDSCH라고 명명하고, 상향링크 데이터가 전송되는 채널을 PUSCH라고 명명한다. 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 하향링크 환경 (PDSCH의 전송)을 위주로 발명의 내용을 기술하나, 본 명세서의 내용이 상향링크 환경 (PUSCH의 전송)에도 적용될 수 있음은 자명하다.
도 7은 URLLC 데이터와 eMBB 데이터가 동일한 셀의 동일 주파수 자원에서 다중화되어 전송되는 경우 자원 활용의 일례를 나타낸다.
이 때, 지연이 중요한 데이터(예를 들어, URLLC 데이터)가 상대적으로 지연이 덜 중요한 데이터 (예를 들어, eMBB 데이터)가 동일한 셀의 동일 주파수 자원에서 다중화(multiplexing)되어 전송될 수 있는 경우, 두 데이터의 전송 자원이 충돌하는 경우가 발생할 수 있다. 이 때, 일반적으로 지연(latency)이 중요한 데이터의 전송이 우선시 되므로, 도 7에서와 같이 지연이 중요한 데이터(PDSCH2)가 지연이 덜 중요한 데이터(PDSCH 1) 자원을 펑처링(puncturing)함으로써 전송될 수 있다. 이 경우, 일반적으로 지연이 덜 중요한 데이터(PDSCH 1)는 지연이 더 중요한 데이터(PDSCH 2)에 비해 긴 TTI 길이를 가지고 전송되며, 따라서 일반적으로 지연이 덜 중요한 데이터(PDSCH 1)의 일부 OFDM 심벌 영역이 지연이 더 중요한 데이터(PDSCH 2)의 전송을 위해 펑쳐링되게 된다.
이 경우, 일부 자원 영역이 펑처링된 데이터는 해당 자원에서 간섭을 경험하며 큰 성능 저하가 발생하게 된다. 따라서 다른 데이터의 전송을 위해 펑처링된 데이터의 전송을 수신 성능을 향상시키기 위한 방안이 요구된다.
이하에서는, Grant-free UL 전송에 대해 설명한다.
Grant-free UL 전송 기법은 단말이 사전에 스케줄링된 단말 공통 자원에서 상향링크 데이터를 전송하는 기법이다. 단말이 사전에 스케줄링된 자원에서 상향링크 데이터를 전송하므로 UL grant 수신 후 신호를 전송하는 트리거링된 SR(SR-triggered) UL 전송 기법보다 빠르게 데이터를 전송할 수 있는 장점이 있다. 하지만 단말 공통 자원에서 신호를 전송하므로 서로 다른 단말이 동일 자원에서 신호를 전송하는 충돌(contention)현상이 발생할 수 있는 단점이 있다.
또한, Grant-free UL 자원은 재할당될 필요가 있다. Grant-free UL 자원은 단말 데이터가 발생하기 전에 필요한 자원을 예측하여 기지국이 단말에게 자원을 할당하는 특징을 갖는다. 만약 기지국이 Grant-free UL 자원을 필요보다 많이 할당하면 충돌 확률은 감소하나 자원이 낭비되는 단점이 있다. 반면 Grant-free UL 자원을 필요보다 적게 할당하면 자원 소모는 감소하지만, 충동 확률이 증가하여 목표 신뢰도를 만족시키지 못하게 된다. 그러므로 단말 수, 단말 트래픽 특성, 채널 상태 등을 고려하여 Grant-free UL자원을 조정하는 것이 필요하다. 목표 신뢰도를 만족시키기 위해서 Grant-free UL 자원을 할당할 때 고려해야 할 요소로는 다음과 같은 것들이 있다.
1) 신호 충돌 확률 - Grant-free UL 자원에서 신호가 충동할 확률은 단말의 수와 단말이 발생시킨 트래픽의 양에 따라서 결정된다. 단말의 수는 기지국이 파악할 수 있으나 각 단말이 발생시키는 트래픽을 정확히 예측하기는 어렵다. 단말의 트래픽 발생은 트래픽의 통계적 특징을 이용하는 것이 일반적이다. 또한, 통계적 예측의 한계를 극복하기 위해서 충돌 발생 확률이 높아지면 Grant-free UL 자원의 양을 증가시키고 충돌 발생 확률이 낮아지면 Grant-free UL 자원의 양을 감소시키는 기법을 이용할 수 있다.
2) 데이터 크기 증가 - 데이터 사이즈가 예상보다 증가하면 기 할당된 Grant-free UL 자원에서 신호 전송 시 적용할 수 있는 코드율(code rate)과 심벌 변조 순서(symbol modulation order)가 증가한다. 이로 인해 Grant-free UL 전송의 수신 성공 확률이 감소하게 되므로 이를 극복하기 위한 기법이 필요하다.
3) 다이나믹(Dynamic) TDD - NR에서는 매 서브프레임마다 DL과 UL을 선택할 수 있는 다이나믹 TDD기법이 도입될 것으로 예상된다. Grant-free UL 전송 자원이 반정적(semi-static)하고 주기적으로 스케줄링된 경우를 가정하면, grant-free UL 자원이 기 할당된 서브프레임이 다이나믹 TDD에서는 DL 서브프레임으로 변경되어 grant-free UL 자원이 생략되는 현상이 발생한다. 주기적인 grant-free UL 자원 중 일부가 생략되면 이로 인해 UL 데이터 전송 시 추가 지연이 발생하고, 단말 대기 시간이 길어지므로 이후 grant-free UL 전송 시 데이터 충돌확률이 증가한다. 그러므로 이를 해결하기 위한 기법이 필요하다.
4) 채널 변화 - 단말과 기지국간의 상향링크 채널이 열화된 경우 이를 고려하여 Grant-free UL자원의 양을 증가시키는 것이 필요하다. 기지국이 상향링크 채널을 추정하기 위해서 단말에게 상향링크 참조신호(예를 들어, SRS)를 전송하도록 요청할 수 있다.
현재 3GPP NR(New RAT) 스터디 아이템(Study Item)에서는 grant-free UL 전송에 대한 논의가 이루어지고 있다. Grant-free 전송은 반영속적(semi-persistent)으로 스케줄링된 상향링크 자원에서 전송을 수행하는 것을 의미한다. Grant-free 전송에는 서로 다른 단말이 동일한 시간-주파수 자원을 공유하는 경쟁 기반(contention-based) 전송과 전용 자원을 이용한 전송으로 나눌 수 있다. 기존 LTE에서는 전용 자원을 이용한 grant-free 전송만 지원하였으나, NR에서는 경쟁 기반 grant-free UL 전송 또한 도입될 것으로 보인다. 즉, 다수의 단말이 경쟁 기반 grant-free 자원에서 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
NR에 경쟁 기반 grant-free UL 전송이 도입됨에 따라서, 경쟁 기반 grant-free 자원을 할당 받은 단말이 추가적으로 UL grant를 수신한 경우의 동작을 정의할 필요성이 제기되었다. 또한, UL 전송의 반복이 수행됨에 따라 단말은 복수의 경쟁 기반 grant-free UL 자원을 할당 받을 수 있으며 또한 이와 함께 전용 grant-free UL 자원도 할당 받을 수 있다. 그러므로 다양한 상황을 고려하여 UL grant 수신 시의 단말 동작을 개발할 필요성이 있다.
본 명세서에서 사용되는 서브프레임은 슬랏 또는 미니 슬랏으로 대체될 수 있다. 본 명세서의 내용은 실시 예로서 유사한 동작을 이용하는 다른 실시 예에도 적용이 가능하다.
1. grant 기반 UL 전송과 grant-free UL 전송 간의 스위칭(switching) 방법
제1 실시예로, 단말이 grant-free UL 자원을 반영속적(semi-static)으로 할당 받은 상태에서 UL grant를 수신하면, 단말은 UL grant로 스케줄링된 자원에서 TB(transport block)를 전송하고 경쟁 기반 grant-free UL 자원에서는 TB를 일시적으로 전송하지 않는다. 단말이 UL grant를 수신하지 않은 경우에는 grant-free UL 자원에서 상향링크 전송을 수행한다.
Grant-free UL 자원의 충돌 발생 여부는 기지국이 단말에게 RRC 시그널링과 같은 상위 계층 시그널링으로 전달할 수 있다. 또는, 기지국은 grant-free UL 자원을 할당 받은 단말이 UL grant를 받았을 때의 동작을 RRC와 같은 상위계층 시그널링으로 지시할 수 있다.
제1 실시예의 동작을 grant-free UL 자원이 경쟁 기반 자원인 경우에만 적용할 수도 있다. 또는 제1 실시예의 동작을, UL grant에 포함된 제1 임시 식별자가 grant-free UL 자원을 활성화할 때 이용한 제2 임시 식별자와 동일한 경우에만 적용할 수도 있다. 또는, UL grant가 재전송을 위한 UL grant인 경우에만 제1 실시예의 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 제1 실시예의 동작과 임시 식별자에 따른 동작의 단말 수행 여부를 RRC 시그널링으로 지시할 수 있다. 여기서, 제1 실시예의 동작은 단말이 grant-free UL 자원을 반영속적으로 할당 받은 상태에서 UL grant의 수신 여부에 따른 상향링크 전송하는 동작에 대응할 수 있다. 임시 식별자에 따른 동작은 단말이 UL grant를 수신하되 UL grant에 포함된 임시 식별자가 자신의 임시 식별자와 동일한 경우의 상향링크 전송하는 동작에 대응할 수 있다.
경쟁 기반 grant-free 자원에서는 서로 다른 단말이 전송한 신호간 충돌이 발생할 수 있다. 그러므로 단말이 grant 기반의 상향링크 자원을 할당 받으면 해당 자원에서 신호를 전송함으로써 충돌을 피하는 기법을 고려할 수 있다. 또한, 스케줄링 받은 단말이 grant-free UL 자원과 다른 자원에서 상향링크 신호를 전송함으로써 grant-free UL 자원에서의 충돌확률이 감소하는 효과가 있다. 또한, 단말이 할당 받은 grant-free UL 자원이 일시적으로 이용될 수 없는(unavailable) 경우에도 기지국이 UL grant를 통해서 임시 자원을 할당해 줄 수 있다. 일례로, grant-free UL 자원을 grant 기반 UL 전송을 위해 선점한 경우를 고려할 수 있다.
또한, 제1 실시예에 더하여, 단말이 수신한 UL grant에 포함된 단말의 제1 임시 식별자(예를 들어, C-RNTI)가 경쟁 기반 grant-free 자원을 활성화할 때 이용한 단말의 제3 임시 식별자와 동일한 경우에 제1 실시예의 동작을 수행한다. 만약, 다른 임시 식별자가 포함된 UL grant를 수신하면 단말은 기존의 grant-free 자원과 grant 기반 자원 모두에서 상향링크 전송을 수행한다.
단말이 다수 개의 임시 식별자를 할당 받은 경우, 각 임시 식별자는 서로 다른 서비스(또는 베어러)에 매핑이 될 수 있다. 만약, UL grant가 grant-free 자원에서 전송 중인 서비스와는 다른 서비스의 상향링크 전송을 위해서 전송된 것이라면, 단말이 상기 UL grant가 스케줄링하는 grant 기반 자원에서 grant-free 전송 용 TB를 송신하는 것은 부적합할 수 있다.
제1 실시예에 더하여, 단말은 UL grant를 수신한 서브프레임(또는 슬랏 또는 미니 슬랏) 이후 n번째 서브프레임에 할당된 grant-free UL 자원에서 TB를 전송하지 않고 상기 TB를 UL grant로 스케줄링된 자원에서 전송한다. 여기서 n은 0보다 큰 정수이다. 일례로, self-contained 프레임 구조가 적용되어 UL grant를 수신한 서브프레임에서 상향링크 데이터 전송이 바로 가능한 경우에 n=0이 될 수 있다.
일반적으로 UL grant를 수신한 후 k번째 후의 서브프레임에서 단말은 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 그러므로 UL grant 수신 후 상향링크 데이터 전송까지의 지연시간을 고려하여 grant-free UL전송을 수행하지 않는 구간을 정할 수 있다.
제2 실시예로, 단말이 수신한 UL grant가 재전송을 위한 것일 때, 단말은 재전송 또는 반복 전송을 grant-free UL 자원에서 수행하지 않고 UL grant로 스케줄링된 자원에서 전송한다. 일례로, 단말은 TB를 처음 전송하는 경우에만 grant-free UL자원에서 신호를 전송할 수 있다. 다른 일례로, 단말이 grant-free 자원에서 UL 전송을 n번 반복할 수 있을 때, n번의 반복 전송이 완료되기 전에 재전송을 위한 UL grant를 수신하면 grant-free UL자원에서의 전송을 멈추고 이후 반복 전송은 UL grant로 스케줄링된 자원에서 전송한다.
Grant-free UL 자원에서의 반복 전송은 단말간 신호 전송 시 충돌 확률을 증가시키게 된다. 그러므로 단말이 재전송을 위한 UL grant를 기지국으로부터 수신하면, UL grant로 스케줄링된 자원에서 상향링크 데이터를 전송하는 것이 바람직하다.
제3 실시예로, 단말이 grant-free UL 자원의 릴리즈(release) 시그널이나 스탑(stop) 시그널을 수신한 서브프레임(또는 슬랏 또는 미니 슬랏)에서 UL grant를 수신한 경우, 단말은 UL grant를 이용해서 TB를 전송한다. 이와 반대로 단말이 릴리즈 시그널이나 스탑 시그널을 수신하지 않은 서브프레임(또는 슬랏 또는 미니 슬랏)에서 UL grant를 수신한 경우, 단말은 grant-free와 grant 기반 자원 모두 또는 grant-free와 grant 기반 자원 둘 중 하나를 선택해서 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
상기 동작은 단말이 기지국으로부터 스케줄링 받은 자원 모두에서 신호를 전송할 수 있게 함으로써 상향링크 신호의 신뢰도를 최대화 하는 것을 목적으로 한다.
도 8은 본 명세서의 실시예에 따라 grant-free UL 자원을 할당받은 단말이 UL grant를 수신하는 일례를 나타낸다.
도 8과 같이 URLLC DL 전송을 위해서 grant-free UL 자원이 존재하지 않는 서브프레임에서 단말이 SR을 전송함으로써 grant-based UL 전송을 시도할 수 있다. 만약, self-contained 프레임 구조가 적용되었다면, UL grant를 수신한 서브프레임에서 단말은 상향링크 전송을 시도할 수 있으므로 단말이 사전에 할당 받은 grant-free UL자원과 grant 기반 자원 중 단말이 송신할 자원을 선택할 수 있다. 단말이 할당 받은 grant-free UL 자원이 경쟁기반 자원이라면 단말은 grant 기반 자원에서는 신호의 전송을 시도하는 것이 타당하다.
또한, 제3 실시예에서 단말이 grant-free UL 자원과 grant 기반 UL 자원에서 동일한 TB를 보낸 경우에는 동일한 TB가 전송되었음을 알리기 위한 기법이 필요하다.
단말이 grant-free UL 자원과 grant 기반 UL 자원에서 전송한 TB가 동일한 TB인 경우 이를 알리기 위한 시그널링이 필요하다. 일례로, grant-free UL 자원에서 단말이 DMRS 1을 할당 받은 경우 단말은 grant 기반 UL 자원에서도 DMRS 1을 이용해서 동일한 신호를 전송한다. 일례로, grant-free UL 자원에서 단말이 임의로 DMRS 1을 선택한 경우 grant 기반 UL 자원에서도 DMRS 1을 이용해서 동일한 신호를 전송한다. 일례로, 단말이 grant-free UL 전송 시 단말 식별자를 전송하기 위해 별도의 시그널(예를 들어, 프리앰블 또는 스케줄링 요청(Scheduling request))을 전송하는 경우를 가정한다. 상기 별도 시그널과 grant 기반 UL 전송 시 사용하는 DMRS간 매핑 관계를 기지국이 사전에 RRC 시그널링으로 지정하거나 시스템적으로 약속할 수 있다. 위의 실시 예와 반대로 단말이 grant-free UL과 grant 기반 UL에서 전송하는 TB가 다른 경우에는, 단말은 서로 다른 DMRS를 이용해 신호를 전송하거나 사전에 약속되지 않은 DMRS를 이용해 grant 기반 UL 자원에서 신호를 전송한다.
Grant-free UL 자원을 여러 단말이 공유하는 경우 각 단말에게 서로 다른 DMRS를 할당해서 각 단말의 DMRS의 충돌을 방지할 수 있다. 이 때에는 채널 추정의 왜곡은 발생하지 않으므로 grant-free UL 전송 신호와 grant 기반 UL 전송 신호를 결합하여 복호하는 것이 바람직하다. 일반적으로 grant 기반 UL 자원은 단말 전용(dedicated) 자원이므로 각 단말이 grant 기반 UL 자원 내 DMRS를 grant-free UL 자원에서 자신이 할당 받은 DMRS와 동일한 값을 이용해 신호를 전송함으로써 동일한 TB가 전송되었음을 알릴 수 있다. 이 때, 기지국이 UL grant를 이용해 단말에게 할당한 DMRS는, grant-free UL 자원에서 전송되는 TB와 grant 기반 UL자원에서 전송되는 TB가 다른 경우에만, 이용되도록 설정할 수 있다.
Grant-free UL 자원을 여러 단말이 공유하면서 각 단말이 DMRS를 임의로 선택하는 경우가 존재할 수 있다. 이 때 단말은 자신의 신호 전송여부를 기지국에 알리기 위해 스케줄링 요청 또는 프리앰블과 같은 추가적인 신호를 전송할 수 있다. 단말이 임의로 DMRS를 선택하므로, 서로 다른 단말이 동일한 DMRS를 이용해 신호를 전송할 수 있다. 이 경우 채널 추정이 왜곡되어 grant 기반 UL 신호와 grant-free UL신호를 결합하지 않는 것이 바람직하다. 결합 여부는 기지국이 결정할 수 있다. 일례로, 기지국이 서로 다른 단말로부터 UL 전송을 의미하는 시그널링을 수신하였으나, DMRS가 하나만 검출된 경우에 충돌이 있다고 간주하고 grant-기반 신호와 grant-free 신호를 결합하지 않을 수 있다.
또한, 제3 실시예에서, grant-free UL 자원과 grant 기반 UL 자원의 간격이 n 서브프레임(또는 슬랏 또는 미니 슬랏)안에서만 중복 전송을 수행할 수 있다.
Grant-free UL 자원은 일반적으로 주기적으로 할당된다. 앞선 grant-free UL 자원과 뒤선 grant-free UL 자원에서 모두 신호가 전송되는 경우도 생각할 필요가 있다. 그러므로 Grant 기반 UL 자원에서 grant-free UL 자원에서 전송된 TB가 반복 전송된 경우, 기지국이 어떤 grant-free UL 자원에서 전송된 TB인지를 파악하는 것이 필요하다.
제3 실시예의 동작을 grant-free UL 자원이 경쟁 기반 자원인 경우에만 적용할 수도 있다. 또는 제3 실시예의 동작을 UL grant에 포함된 임시 식별자가 grant-free UL 자원을 활성화할 때 이용한 임시 식별자와 동일한 경우에만 적용할 수도 있다.
2. 반복 전송된 신호의 시작 시점을 지시하는 방법
단말이 grant-free UL 자원에서 반복 전송을 수행하는 경우 기지국은 반복 전송된 신호를 결합하기 위해서, 반복 전송된 신호의 시작 시점을 파악하는 것이 필요하다. 그러므로 본 실시예에서는 반복 신호의 시작 시점을 알리는 기법을 제안한다.
본 실시예에서는 상향링크 TB가 n번 전송되는 경우를 가정한다. 여기서 n은 1보다 큰 정수이다. 또한 매 반복 전송 시 RV(Redundancy Version) 등은 변화할 수도 있고 변화하지 않을 수도 있다.
제4 실시예로, 단말이 grant-free UL 자원에서 신규 TB를 전송하는 경우 DMRS 자원을 바꿔서 신호를 전송한다. 기지국은 DMRS의 변화를 통해 신규 TB의 전송 여부를 파악한다. 일례로, 단말은 신규 TB 전송을 알리기 위해 grant-free 자원 1 내에서 DMRS의 시퀀스를 변화할 수 있다. 다른 일례로, 단말은 신규 TB의 전송을 알리기 위해 동일한 DMRS 시퀀스를 서로 다른 grant-free 자원에서 전송할 수 있다. 신규 TB 전송 시 DMRS가 변화되는 규칙은 기지국이 단말에게 RRC 시그널링과 같은 상위 계층 시그널링으로 알려줄 수 있다.
상기 제4 실시예에서 하나의 grant-free UL 자원은 주기적으로 할당되며 주파수로는 호핑될 수 있다. 기지국은 동일 단말이 동일 DMRS를 이용하여 전송한 신호에 대해서는 복호 시 결합을 수행하고 동일 단말이 다른 DMRS를 이용해 보낸 신호에 대해서는 복호 시 결합을 수행하지 않을 수 있다.
제4 실시예에서, 단말이 하나의 grant-free UL 자원을 할당 받은 경우를 가정한다. 하나의 grant-free UL 자원은 주기적으로 할당되며 주파수로는 호핑될 수 있다.
단말1이 TB 1을 DMRS 1을 이용해서 반복 전송을 수행 중에 TB 2를 전송하는 경우, 단말은 DMRS 2를 이용해 전송을 한다. 이때 단말은 TB 1의 전송을 멈출 수도 있고 멈추지 않고 TB 1과 TB 2를 서로 다른 DMRS를 이용해 동시에 전송할 수도 있다. 상기와 같은 동작을 단말에게 지시하기 위해 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해 하나의 grant-free UL 자원 내에서 신규 TB 전송 시 이용하는 DMRS를 추가로 지시할 수 있다.
제4 실시예에서, 단말이 다수 개의 grant-free UL 자원을 할당 받은 경우를 가정한다. 하나의 grant-free UL 자원은 주기적으로 할당되며 주파수로는 호핑될 수 있다. 또한, 서로 다른 grant-free UL 자원은 주기의 시작 시점이 서로 다를 수 있다.
단말이 자원 1에서 TB 1의 전송을 반복해서 수행 중일 때 TB 2를 전송해야하면 자원 2에서 TB 2의 전송을 시작한다. 이 때 단말은 기지국이 사전에 지정한 자원 1의 DMRS와 자원 2의 DMRS를 이용해 신호를 전송한다. 상기와 같은 동작을 단말에게 지시하기 위해 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해 각 grant-free UL 자원에서 단말이 이용하는 DMRS를 지시할 수 있다.
제5 실시예로, 단말이 grant-free UL 자원에서 신규 TB를 전송하는 경우에만 스케줄링 요청 또는 프리앰블과 같은 추가적인 신호를 전송한다. 단말이 TB에 대한 반복 전송 또는 재전송을 수행하는 경우에는 추가적인 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 추가적인 신호를 수신하면 신규 TB의 전송이 시작되었음을 파악한다.
상기 제5 실시예는 단말이 grant-free UL 자원의 DMRS를 임의로 선택하는 경우와 사전에 지정된 경우를 모두 포함한다.
상기 제5 실시예에서, 단말이 하나의 grant-free UL 자원을 할당 받은 경우를 가정한다. 하나의 grant-free UL 자원은 주기적으로 할당되며 주파수로는 호핑될 수 있다. 단말이 TB 1에 대한 반복 전송을 수행 중에 TB 2가 도착하면, 단말은 TB 1의 반복 전송을 중단하고 TB 2를 신규로 전송한다. 또한, 단말은 추가적인 신호를 전송하여 신규 TB의 전송이 시작되었음을 기지국에 알린다.
기지국은 반복 전송 중인 TB를 복호할 가능성이 있다. 기지국이 TB의 복호에 실패하면 재전송을 위한 UL grant를 전송할 수 있다. 이에 따라, 단말은 기존에 전송 중이던 신호를 중단하고 신규 TB를 전송하는 것이 바람직하다. 만약, 기지국이 단말의 TB1의 복호에 실패한 상황에서 신규 TB의 전송을 파악했다면, 기지국은 재전송을 위한 UL grant를 단말에게 전달할 수 있다.
또한, 상기와 같은 동작을 수행하기 위해서는 추가적인 신호의 할당 주기가 grant-free UL 자원의 할당 주기와 동일해야 한다.
상기 제5 실시예에서, 단말이 다수 개의 grant-free UL 자원을 할당 받은 경우를 가정한다. 하나의 grant-free UL 자원은 주기적으로 할당되며 주파수로는 호핑될 수 있다. 서로 다른 grant-free UL 자원은 주기의 시작 시점이 서로 다를 수 있다. 단말이 TB 1에 대한 전송을 자원 1에서 반복적으로 수행 중에 TB 2가 버퍼되면, 단말은 TB 1의 반복 전송을 그대로 수행하면서 자원 2에서 TB 2의 전송을 시작한다. 또한, TB 2의 전송을 시작할 때 추가적인 신호를 전송하여 신규 TB의 전송이 시작되었음을 기지국에 알린다.
만약 자원 1과 자원 2가 동일한 서브프레임에 할당 되어 있다면, 단말이 TB 1과 TB 2 전송 시 각각 사용할 수 있는 최대 전력이 제한될 수 있다. 그러므로 자원 1과 자원 2를 서로 다른 서브프레임에 할당하는 것이 바람직하다.
또한, 상기와 같은 동작을 수행하기 위해서는 추가적인 신호가 각 grant-free UL 자원 별로 이루어져야 한다. 일례로, grant-free UL 자원 1이 단위 시간에 N1번 할당이 되고 grant-free UL 자원 2가 단위 시간에 N2번 할당이 된다면, 추가적인 신호는 단위 시간에 N1+N2번 할당이 되어야 한다. 만약, 상향링크 전송 시 K번 반복이 되고 반복 전송 시에 신규 TB를 전송하지 못한다면 추가적인 신호는 단위 시간에 (N1+N2)/K번 할당이 되어야 한다.
도 9는 본 명세서의 실시예에 따른 grant-free UL 자원을 통해 상향링크 전송 블록을 전송하는 절차를 도시화한 도면이다.
본 실시예는 단말이 사전에 스케줄링된 grant-free UL 자원을 통해 상향링크 전송 블록을 반복해서 전송하는 것을 가정한다. 이때, 기지국이 반복 전송된 전송 블록을 결합하여 복호하기 위해서는 전송 블록의 최초 전송 시점을 알아야 한다. 본 실시예는 단말이 기지국에게 전송 블록의 최초 전송 시점을 알려주는 다양한 실시예를 포함한다.
Grant-free UL 전송은 상향링크 그랜트 없이 상향링크 데이터를 전송하는 방식에 대응할 수 있다. 따라서, 상향링크 그랜트 기반 상향링크 전송 방식보다는 빠르게 데이터를 전송할 수 있는 장점이 있다. 또한, Grant-free UL 자원은 단말 공통 자원으로 서로 다른 단말이 동일 자원에서 동시에 신호를 전송하여 충돌 현상이 발생할 수 있다. 그러나, 본 실시예에서는 하나의 단말이 신호를 전송하는 경우를 가정한다.
먼저, 단계 S910에서, 단말은 기지국으로부터 반정적(semi-static)으로 스케줄링되는 제1 그랜트 프리(grant-free) 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신한다. 이때, 단말은 하나의 그랜트 프리 상향링크 자원을 할당 받은 경우를 가정할 수 있다.
단계 S920에서, 단말은 제1 참조 신호를 사용하여 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 제1 전송 블록을 반복적으로 전송한다.
단계 S930에서, 단말은 상기 제1 전송 블록의 전송이 완료되기 전에 제2 참조 신호를 사용하여 제2 전송 블록을 전송한다. 단말은 상기 제1 전송 블록의 전송이 완료되기 전에 제2 전송 블록을 전송할 수 있으므로, 제1 전송 블록을 반복 전송하고 제1 전송 블록에 대한 응답 신호(ACK/NACK 신호)를 수신하기 위해 대기하는 시간에도, 단말은 제2 전송 블록을 전송할 수 있다. 이때, 제1 참조 신호 및 제2 참조 신호는 DMRS(DeModulation Reference Signal)에 대응할 수 있다.
상기 제2 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송될 수 있다. 상기 제2 참조 신호의 시퀀스는 상기 제1 참조 신호의 시퀀스와 다를 수 있다. 따라서, 상기 제2 전송 블록은 상기 제1 참조 신호에서 상기 제2 참조 신호로의 변경을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별된다. 즉, 단말은 제1 전송 블록과 다른 제2 전송 블록이 전송되는 것을 기지국에 알리기 위해 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 내에서 제1 참조 신호(제1 참조 신호의 시퀀스)를 제2 참조 신호(제2 참조 신호의 시퀀스)로 변경할 수 있다.
또한, 상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 상기 제1 전송 블록은 더 이상 전송되지 않거나 또는 상기 제2 전송 블록과 동시에 전송될 수 있다. 제1 전송 블록과 제2 전송 블록은 서로 다른 참조 신호를 사용하므로, 동일한 자원을 통해 동시에 전송될 수 있다.
또한, 단말은 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 수신될 수 있다. 상기 할당 정보는 새로운 전송 블록이 전송될 때 참조 신호가 어떻게 변화되는지에 대한 규칙을 포함할 수 있다.
또한, 단말은 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 이때, 단말은 복수의 그랜트 프리 상향링크 자원을 할당 받은 경우를 가정할 수 있다.
상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보는 RRC 시그널링을 통해 수신될 수 있다.
상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원 각각은 주기적으로 할당되고, 주파수 호핑(frequency hopping)될 수 있다. 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점은 서로 다를 수 있다. 이때, 상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송될 수 있다.
다른 실시예로, 상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 단말은 스케줄링 요청(scheduling request) 또는 프리앰블을 추가적으로 전송할 수 있다. 이때, 상기 제2 전송 블록은 상기 상기 스케줄링 요청 또는 상기 프리앰블을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별될 수 있다.
단말은 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 제1 참조 신호 및 상기 제2 참조 신호를 임의로 선택할 수도 있다.
상기 제1 전송 블록의 복호가 실패하는 경우, 단말은 상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트(uplink grant)를 수신할 수 있다. 단말은 상기 상향링크 그랜트를 기반으로 상기 제1 전송 블록을 재전송할 수 있다. 상기 제2 전송 블록이 전송되거나 또는 상기 상향링크 그랜트가 수신되는 경우, 상기 제1 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 더 이상 전송되지 않을 수 있다. 즉, 제1 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 초기 전송 또는 반복 전송될 수 있었다. 그러나, 단말이 재전송을 위한 상향링크 그랜트를 수신한다면, 단말은 상향링크 그랜트로 스케줄링된 자원을 통해 제1 전송 블록을 재전송하거나 반복 전송할 수 있다.
또한, 단말은 상기 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신할 수 있다. 상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송될 수 있다. 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원은 서로 다른 서브프레임에 할당될 수 있다. 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원이 서로 동일한 서브프레임에 할당된다면, 단말이 제1 전송 블록과 제2 전송 블록을 전송할 때 사용할 수 있는 최대 전력이 제한될 수 있기 때문이다.
단계 S940과 단계 S950은 단말이 기지국에게 제1 전송 블록 및 제2 전송 블록의 최초 전송 시점을 알려준 이후에 기지국에서의 동작을 설명한다.
구체적으로, 상기 제1 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제1 참조 신호를 사용하여 확인될 수 있다. 상기 제2 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제2 참조 신호를 사용하여 확인될 수 있다. 기지국은 제1 참조 신호에서 제2 참조 신호로 참조 신호가 변화된 것을 통해 새로운 전송 블록이 수신되었음을 파악할 수 있다.
이에 따라, 단계 S940에서, 상기 반복적으로 전송된 제1 전송 블록은 상기 기지국에 의해 결합하여 복호될 수 있다. 기지국은 복호를 수행하기 위해 반복적으로 전송된 제1 전송 블록을 모두 결합해야 할 수 있다. 단계 S950에서, 상기 제2 전송 블록은 상기 기지국에 의해 상기 제1 전송 블록과 결합하지 않고 복호될 수 있다. 기지국이 제2 참조 신호를 통해 제1 전송 블록과 제2 전송 블록을 구별할 수 있으므로, 제2 전송 블록은 제1 전송 블록과 별도로 복호될 수 있다.
도 10은 본 명세서의 실시예가 구현되는 기기를 나타낸 블록도이다.
무선장치(1000)는 프로세서(1010), 메모리(1020), RF(radio frequency) 유닛(1030)을 포함할 수 있다.
프로세서(1010)는 상술한 기능, 절차, 방법들을 구현하도록 설정될 수 있다. 라디오 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층(layer)들은 프로세서에 구현될 수 있다. 프로세서(1010)는 상술한 동작을 구동하기 위한 절차를 수행할 수 있다. 메모리(1020)는 동작적으로 프로세서(1010)에 연결되고, RF 유닛(1050)은 프로세서(1010)에 동작적으로 연결된다.
프로세서(1010)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(1020)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(1030)는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1020)에 저장되고, 프로세서(1010)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1020)는 프로세서(1010) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 널리 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1010)와 연결될 수 있다.
상술한 일례들에 기초하여 본 명세서에 따른 다양한 기법들이 도면과 도면 부호를 통해 설명되었다. 설명의 편의를 위해, 각 기법들은 특정한 순서에 따라 다수의 단계나 블록들을 설명하였으나, 이러한 단계나 블록의 구체적 순서는 청구항에 기재된 발명을 제한하는 것이 아니며, 각 단계나 블록은 다른 순서로 구현되거나, 또 다른 단계나 블록들과 동시에 수행되는 것이 가능하다. 또한, 통상의 기술자라면 간 단계나 블록이 한정적으로 기술된 것이나 아니며, 발명의 보호 범위에 영향을 주지 않는 범위 내에서 적어도 하나의 다른 단계들이 추가되거나 삭제되는 것이 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다.
상술한 실시예는 다양한 일례를 포함한다. 통상의 기술자라면 발명의 모든 가능한 일례의 조합이 설명될 수 없다는 점을 알 것이고, 또한 본 명세서의 기술로부터 다양한 조합이 파생될 수 있다는 점을 알 것이다. 따라서 발명의 보호범위는, 이하 청구항에 기재된 범위을 벗어나지 않는 범위 내에서, 상세한 설명에 기재된 다양한 일례를 조합하여 판단해야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 무선통신시스템에서 상향링크 전송 블록(transport block)을 전송하는 방법에 있어서,
    단말이, 기지국으로부터 반정적(semi-static)으로 스케줄링되는 제1 그랜트 프리(grant-free) 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신하는 단계;
    상기 단말이, 제1 참조 신호를 사용하여 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 제1 전송 블록을 반복적으로 전송하는 단계; 및
    상기 단말이, 상기 제1 전송 블록의 전송이 완료되기 전에 제2 참조 신호를 사용하여 제2 전송 블록을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제1 참조 신호에서 상기 제2 참조 신호로의 변경을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송되고,
    상기 제2 참조 신호의 시퀀스는 상기 제1 참조 신호의 시퀀스와 다른
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제1 참조 신호를 사용하여 확인되고,
    상기 반복적으로 전송된 제1 전송 블록은 상기 기지국에 의해 결합하여 복호되고,
    상기 제2 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제2 참조 신호를 사용하여 확인되고,
    상기 제2 전송 블록은 상기 기지국에 의해 상기 제1 전송 블록과 결합하지 않고 복호되는
    방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 상기 제1 전송 블록은 더 이상 전송되지 않거나 또는 상기 제2 전송 블록과 동시에 전송되는
    방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 단말이, 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 수신되는
    방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 단말이, 상기 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보는 RRC 시그널링을 통해 수신되고,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원은 주파수 호핑(frequency hopping)되고,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점은 서로 다르고,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송되는
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 상기 단말이, 스케줄링 요청(scheduling request) 또는 프리앰블을 추가적으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제2 전송 블록은 상기 상기 스케줄링 요청 또는 상기 프리앰블을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별되는
    방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 단말이, 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신하는 단계; 또는
    상기 단말이, 상기 제1 참조 신호 및 상기 제2 참조 신호를 임의로 선택하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 전송 블록의 복호가 실패하는 경우, 상기 단말이, 상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트(uplink grant)를 수신하는 단계; 및
    상기 단말이, 상기 상향링크 그랜트를 기반으로 상기 제1 전송 블록을 재전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제2 전송 블록이 전송되거나 또는 상기 상향링크 그랜트가 수신되는 경우, 상기 제1 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 더 이상 전송되지 않는
    방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 단말이, 상기 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송되고,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원은 서로 다른 서브프레임에 할당되는
    방법.
  11. 무선통신시스템에서 상향링크 전송 블록(transport block)을 전송하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송신하거나 수신하는 RF부; 및
    상기 RF부를 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    기지국으로부터 반정적(semi-static)으로 스케줄링되는 제1 그랜트 프리(grant-free) 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신하고,
    상기 단말이, 제1 참조 신호를 사용하여 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 제1 전송 블록을 반복적으로 전송하고, 및
    상기 단말이, 상기 제1 전송 블록의 전송이 완료되기 전에 제2 참조 신호를 사용하여 제2 전송 블록을 전송하되,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제1 참조 신호에서 상기 제2 참조 신호로의 변경을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별되는
    단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송되고,
    상기 제2 참조 신호의 시퀀스는 상기 제1 참조 신호의 시퀀스와 다른
    단말.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제1 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제1 참조 신호를 사용하여 확인되고,
    상기 반복적으로 전송된 제1 전송 블록은 상기 기지국에 의해 결합하여 복호되고,
    상기 제2 전송 블록의 최초 전송 시점은 상기 기지국에 의해 상기 제2 참조 신호를 사용하여 확인되고,
    상기 제2 전송 블록은 상기 기지국에 의해 상기 제1 전송 블록과 결합하지 않고 복호되는
    단말.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 상기 제1 전송 블록은 더 이상 전송되지 않거나 또는 상기 제2 전송 블록과 동시에 전송되는
    단말.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신하되,
    상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 수신되는
    단말.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신하되,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보는 RRC 시그널링을 통해 수신되고,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원은 주파수 호핑(frequency hopping)되고,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원의 주기의 시작 시점은 서로 다르고,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송되는
    단말.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제2 전송 블록이 전송될 때, 스케줄링 요청(scheduling request) 또는 프리앰블을 추가적으로 전송하되,
    상기 제2 전송 블록은 상기 상기 스케줄링 요청 또는 상기 프리앰블을 통해 상기 제1 전송 블록과 구별되는
    단말.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 기지국으로부터 상기 제1 참조 신호에 대한 할당 정보 및 상기 제2 참조 신호에 대한 할당 정보를 수신하거나, 또는
    상기 프로세서는, 상기 제1 참조 신호 및 상기 제2 참조 신호를 임의로 선택하는
    단말.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제1 전송 블록의 복호가 실패하는 경우, 상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트(uplink grant)를 수신하고, 및
    상기 프로세서는, 상기 상향링크 그랜트를 기반으로 상기 제1 전송 블록을 재전송하되,
    상기 제2 전송 블록이 전송되거나 또는 상기 상향링크 그랜트가 수신되는 경우, 상기 제1 전송 블록은 상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 더 이상 전송되지 않는
    단말.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 기지국으로부터 반정적으로 스케줄링되는 제2 그랜트 프리 상향링크 자원에 대한 할당 정보를 수신하되,
    상기 제2 전송 블록은 상기 제2 참조 신호를 사용하여 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원을 통해 전송되고,
    상기 제1 그랜트 프리 상향링크 자원 및 상기 제2 그랜트 프리 상향링크 자원은 서로 다른 서브프레임에 할당되는
    단말.
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