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WO2018203657A1 - 무선 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2018203657A1
WO2018203657A1 PCT/KR2018/005087 KR2018005087W WO2018203657A1 WO 2018203657 A1 WO2018203657 A1 WO 2018203657A1 KR 2018005087 W KR2018005087 W KR 2018005087W WO 2018203657 A1 WO2018203657 A1 WO 2018203657A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pucch
slot
information
transmission
slots
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/005087
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최승훈
김영범
김태형
이주호
Original Assignee
삼성전자 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 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to EP24191525.5A priority Critical patent/EP4432763A3/en
Priority to EP18794511.8A priority patent/EP3589058B1/en
Priority to CN202410358501.0A priority patent/CN118433881A/zh
Priority to AU2018263711A priority patent/AU2018263711B2/en
Priority to US16/609,664 priority patent/US11071097B2/en
Priority to CN201880029112.6A priority patent/CN110583081B/zh
Publication of WO2018203657A1 publication Critical patent/WO2018203657A1/ko
Priority to US17/379,176 priority patent/US12114313B2/en
Priority to AU2022204734A priority patent/AU2022204734B2/en
Priority to AU2023254971A priority patent/AU2023254971B2/en

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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Definitions

  • the present invention relates to an uplink control channel transmission method and apparatus in a wireless cellular communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G network communication system or a post LTE system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Slide Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA Advanced Coding Modulation
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IT intelligent Internet technology services can be provided that collect and analyze data generated from connected objects to create new value in human life.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • the present invention relates to a method for transmitting long PUCCH in a plurality of slots.
  • the present invention relates to a method for repetitive transmission of a long PUCCH and a long PUCCH transmission in the middle of transmission in a plurality of slots according to a setting method for each long PUCCH repetitive transmission.
  • the control method of a terminal includes first information on a PUCCH resource and second information on the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • Receiving the PUCCH configuration information, including; and on the basis of the PUCCH configuration information and slot format information, may include determining a slot for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • a PUCCH configuration including a transceiver for transmitting and receiving a signal, the first information on the PUCCH resources (resource) and the second information on the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH
  • the controller may include a controller configured to control the transceiver to receive information, and to determine a slot for repeatedly transmitting the PUCCH based on the PUCCH configuration information and slot format information.
  • control method of the base station the step of transmitting the PUCCH configuration information including the first information on the PUCCH resources (resource) and the second information on the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH And repeatedly receiving the PUCCH through slots determined by the terminal based on the PUCCH configuration information and the slot format information.
  • the base station includes PUCCH configuration information including a transceiver for transmitting and receiving a signal, first information about a PUCCH resource, and second information about the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • the controller may be configured to control the transceiver to transmit the control unit, and control the transceiver to repeatedly receive the PUCCH through slots determined by the terminal based on the PUCCH configuration information and the slot format information.
  • the present invention relates to a method for transmitting long PUCCH in a plurality of slots, and according to a setting method for repetitive transmission of long PUCCH and a setting method for repetitive transmission of each long PUCCH.
  • a slot that cannot be located is located or when long PUCCH transmission of the number of OFDM symbols set in a specific slot is not performed, the uplink transmission coverage of the terminal may be improved by a method in which the terminal performs long PUCCH transmission in a plurality of slots.
  • FIG. 1 illustrates a basic structure of a time-frequency domain in an LTE system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which 5G services are multiplexed and transmitted in one system.
  • 3A to 3C are diagrams illustrating an embodiment of a communication system to which the present invention is applied.
  • FIG. 4 is a diagram showing a first embodiment in the present invention.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating a base station and a terminal procedure for a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing a second embodiment in the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing a third embodiment of the present invention.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating a base station and a terminal procedure for a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a base station apparatus according to the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a terminal device according to the present invention.
  • each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • the functions noted in the blocks may occur out of order.
  • the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
  • ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
  • ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
  • ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
  • ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • the functionality provided within the components and the 'parts' may be combined into a smaller number of components and the 'parts' or further separated into additional components and the 'parts'.
  • the components and ' ⁇ ' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
  • an OFDM-based wireless communication system in particular the 3GPP EUTRA standard will be the main target, but the main subject of the present invention is another communication system having a similar technical background and channel form.
  • the main subject of the present invention is another communication system having a similar technical background and channel form.
  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, different wireless communication systems coexist at one carrier frequency or multiple carrier frequencies, and a terminal capable of transmitting and receiving data in at least one communication system among different communication systems.
  • the present invention relates to a method and an apparatus for transmitting and receiving data with each communication system.
  • mobile communication systems have been developed to provide voice services while guaranteeing user activity.
  • mobile communication systems are gradually expanding to not only voice but also data services, and have now evolved to provide high-speed data services.
  • a shortage of resources and users demand faster services, and thus, a more advanced mobile communication system is required.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
  • LTE is a technology that implements high-speed packet-based communication with a transmission rate of up to 100 Mbps.
  • various methods are discussed.
  • the network structure can be simplified to reduce the number of nodes located on the communication path, or the wireless protocols can be as close to the wireless channel as possible.
  • the LTE system employs a hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme in which the data is retransmitted in the physical layer when a decoding failure occurs in the initial transmission.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the receiver when the receiver does not correctly decode the data, the receiver transmits NACK (Negative Acknowledgement) indicating the decoding failure to the transmitter so that the transmitter can retransmit the corresponding data in the physical layer.
  • NACK Negative Acknowledgement
  • the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with the previously decoded data to improve the data reception performance.
  • the transmitter may transmit an acknowledgment (ACK) indicating the decoding success to the transmitter so that the transmitter may transmit new data.
  • ACK acknowledgment
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which the data or control channel is transmitted in downlink in an LTE system.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol, in which Nsymb (102) OFDM symbols are gathered to form one slot 106, and two slots are gathered to form one subframe 105.
  • the length of the slot is 0.5ms and the length of the subframe is 1.0ms.
  • the radio frame 114 is a time domain unit consisting of 10 subframes.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth is composed of a total of NBW 104 subcarriers.
  • the basic unit of a resource in the time-frequency domain may be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index as a resource element (RE).
  • the resource block 108 (Resource Block; RB or PRB) is defined as Nsymb 102 consecutive OFDM symbols in the time domain and NRB 110 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • one RB 108 is composed of Nsymb x NRB REs 112.
  • the minimum transmission unit of data is the RB unit.
  • the data rate increases in proportion to the number of RBs scheduled for the UE.
  • the LTE system defines and operates six transmission bandwidths.
  • the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different.
  • the channel bandwidth represents an RF bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth.
  • Table 1 shows the correspondence between the system transmission bandwidth and the channel bandwidth defined in the LTE system. For example, an LTE system with a 10 MHz channel bandwidth consists of 50 RBs in transmission bandwidth.
  • the downlink control information is transmitted within the first N OFDM symbols in the subframe.
  • N ⁇ 1, 2, 3 ⁇ . Therefore, the N value varies in each subframe according to the amount of control information to be transmitted in the current subframe.
  • the control information includes a control channel transmission interval indicator indicating how many control information is transmitted over the OFDM symbol, scheduling information for downlink data or uplink data, HARQ ACK / NACK signal, and the like.
  • DCI downlink control information
  • An uplink (UL) refers to a radio link through which a terminal transmits data or a control signal to a base station
  • a downlink (DL) refers to a radio link through which a base station transmits data or a control signal to a terminal.
  • DCI defines various formats to determine whether scheduling information (UL (uplink) grant) for uplink data or scheduling information (DL (downlink) grant) for downlink data and whether compact DCI having a small size of control information.
  • the DCI format is determined according to whether it is used, whether to apply spatial multiplexing using multiple antennas, or whether it is a DCI for power control.
  • DCI format 1 which is scheduling control information (DL grant) for downlink data is configured to include at least the following control information.
  • Resource allocation type 0/1 flag Notifies whether the resource allocation method is type 0 or type 1.
  • Type 0 uses the bitmap method to allocate resources in resource block group (RBG) units.
  • a basic unit of scheduling is a resource block (RB) represented by time and frequency domain resources, and the RBG is composed of a plurality of RBs to become a basic unit of scheduling in a type 0 scheme.
  • Type 1 allows allocating a specific RB within the RBG.
  • Resource block assignment Notifies the RB allocated for data transmission.
  • the resource to be expressed is determined by the system bandwidth and the resource allocation method.
  • Modulation and coding scheme Notifies the modulation scheme used for data transmission and the size of the transport block that is the data to be transmitted.
  • HARQ process number Notifies the process number of HARQ.
  • New data indicator notifies whether HARQ initial transmission or retransmission.
  • Redundancy version Notifies the redundant version of the HARQ.
  • TPC Transmit Power Control
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • the DCI is transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced PDCCH (EPDCCH), which is a downlink physical control channel through channel coding and modulation.
  • PDCH physical downlink control channel
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • the DCI is channel-coded independently for each UE, and then configured and transmitted with independent PDCCHs.
  • the PDCCH is mapped and transmitted during the control channel transmission period.
  • the frequency domain mapping position of the PDCCH is determined by the identifier (ID) of each terminal and spread over the entire system transmission band.
  • the downlink data is transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH) which is a physical channel for downlink data transmission.
  • PDSCH is transmitted after the control channel transmission interval, and scheduling information such as specific mapping positions and modulation schemes in the frequency domain is informed by the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the base station informs the UE of the modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted and the size of the data to be transmitted (transport block size (TBS)) through the MCS configured of 5 bits among the control information configuring the DCI.
  • TBS transport block size
  • the TBS corresponds to a size before channel coding for error correction is applied to data (transport block, TB) that the base station intends to transmit.
  • Quadrature Phase Shift Keying QPSK
  • Quadrature Amplitude Modulation (16QAM) Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64QAM.
  • Each modulation order (Qm) corresponds to 2, 4, and 6. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
  • bandwidth extension technology has been adopted to support higher data throughput compared to LTE Rel-8.
  • This technique called bandwidth extension or carrier aggregation (CA)
  • CA bandwidth extension or carrier aggregation
  • Each of the bands is called a component carrier (CC)
  • the LTE Rel-8 terminal is defined to have one component carrier for each of downlink and uplink.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier connected to the SIB-2 are collectively called a cell.
  • the SIB-2 connection relationship between the downlink carrier and the uplink carrier is transmitted as a system signal or a higher signal.
  • the terminal supporting the CA may receive downlink data through a plurality of serving cells and transmit uplink data.
  • a carrier indicator field may be set as a field indicating that a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) is indicated.
  • the CIF may be set to a terminal supporting the CA. The CIF is determined so that another serving cell can be indicated by adding 3 bits to the PDCCH information in a specific serving cell, CIF is included only when cross carrier scheduling, and CIF is not included. Do not do it.
  • the CIF When the CIF is included in downlink allocation information (DL assignment), the CIF indicates a serving cell to which a PDSCH scheduled by DL assignment is to be transmitted, and the CIF is included in UL resource allocation information (UL grant).
  • the CIF is defined to indicate the serving cell to which the PUSCH scheduled by the UL grant is to be transmitted.
  • carrier aggregation which is a bandwidth extension technology
  • LTE-10 carrier aggregation
  • a plurality of serving cells may be configured in the terminal.
  • the terminal transmits channel information about the plurality of serving cells periodically or aperiodically to the base station for data scheduling of the base station.
  • the base station schedules and transmits data for each carrier, and the terminal transmits A / N feedback for the data transmitted for each carrier.
  • LTE Rel-10 it is designed to transmit up to 21 bits of A / N feedback, and when A / N feedback and channel information overlap in one subframe, it is designed to transmit A / N feedback and discard channel information.
  • up to 22 bits of A / N feedback and one cell channel information are transmitted in PUCCH format 3 from PUCCH format 3 by multiplexing channel information of one cell with A / N feedback. It was.
  • LTE-13 a maximum of 32 serving cell configuration scenarios are assumed.
  • the LTE service has been provided in an unlicensed band such as the 5 GHz band, which is called LAA (Licensed Assisted Access).
  • LAA Licensed Assisted Access
  • the LAA applied Carrier aggregation technology in LTE to support the operation of the LTE cell, which is a licensed band, as the P-cell, and the LAA cell, which is the unlicensed band, as the S-cell.
  • LTE refers to including all of LTE evolution technology, such as LTE-A, LAA.
  • 5G fifth generation wireless cellular communication system
  • 5G fifth generation wireless cellular communication system
  • 5G is referred to as increased mobile broadband communication (eMBB: Enhanced Mobile BroadBand, hereinafter referred to as eMBB), Massive Machine Type Communication (mMTC: referred to herein as mMTC), Various 5G-oriented services such as ultra reliable low delay communication (URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications, hereinafter referred to as URLLC) in terms of terminal maximum transmission speed of 20Gbps, terminal maximum speed of 500km / h, and maximum delay time of 0.5ms It can be defined as a technology for satisfying the requirements selected for each 5G-oriented services among the requirements, such as terminal access density 1,000,000 terminals / km 2 .
  • URLLC ultra reliable low delay communication
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Thing (IoT) in 5G.
  • IoT Internet of Thing
  • the mMTC needs a requirement for supporting large terminal access in a cell, improving terminal coverage, improved battery time, and reducing terminal cost.
  • the IoT is attached to various sensors and various devices to provide a communication function, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals / km 2) in a cell.
  • mMTC is likely to be located in a shadow area such as the basement of a building or an area that a cell cannot cover due to the characteristics of the service, it requires more coverage than the coverage provided by eMBB.
  • the mMTC is likely to be composed of a low cost terminal, and very long battery life time is required because it is difficult to frequently change the battery of the terminal.
  • URLLC Ultra-low latency and ultra-reliability.
  • URLLC must satisfy a maximum latency of less than 0.5 ms, while simultaneously providing a packet error rate of 10-5 or less. Accordingly, a transmission time interval (TTI) smaller than a 5G service such as eMBB is required for URLLC, and a design that needs to allocate a wide resource in a frequency band is required.
  • TTI transmission time interval
  • the services considered in the above-mentioned fifth generation wireless cellular communication system should be provided as a framework. That is, for efficient resource management and control, it is desirable that each service is integrated and controlled and transmitted as one system rather than operated independently.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which services considered in 5G are transmitted to one system.
  • the frequency-time resource 201 used by 5G in FIG. 2 may consist of a frequency axis 202 and a time axis 203. 2 illustrates that 5G operates eMBB 205, mMTC 206 and URLLC 207 in one framework.
  • an enhanced mobile broadcast / multicast service (eMBMS) 208 for providing a broadcast service on a cellular basis may be considered.
  • Services considered in 5G, such as eMBB 205, mMTC 206, URLLC 207, and eMBMS 208 are time-division multiplexing (TDM) or frequency within one system frequency bandwidth operating at 5G.
  • TDM time-division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • spatial division multiplexing may also be considered.
  • FDM frequency division multiplexing
  • eMBB 205 it is desirable to occupy the maximum frequency bandwidth at a certain arbitrary time in order to provide the increased data transmission rate described above. Accordingly, in the case of the eMBB 205 service, it is preferable to transmit TDM in another service and system transmission bandwidth 201, but it is also desirable to transmit FDM in other services and system transmission bandwidth according to the needs of other services. .
  • the transmission of the mMTC 206 can ensure coverage by repeatedly transmitting the same packet within the transmission interval.
  • URLLC 207 preferably has a short Transmit Time Interval (TTI) when compared to other services to meet the ultra-delay requirements required by the service. At the same time, it is desirable to have a wide bandwidth on the frequency side because it must have a low coding rate in order to satisfy the super reliability requirements. Given this requirement of URLLC 207, URLLC 207 is preferably TDM with other services within 5G of transmission system bandwidth 201.
  • TTI Transmit Time Interval
  • Each of the services described above may have different transmission and reception techniques and transmission and reception parameters to satisfy the requirements required by each service.
  • each service can have a different numerology based on each service requirement. Numerology is a cyclic prefix (CP) length and subcarrier spacing in a communication system based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) or Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA). spacing), OFDM symbol length, transmission interval length (TTI), and the like.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • spacing OFDM symbol length
  • TTI transmission interval length
  • the eMBMS 208 may have a longer CP length than other services. Since eMBMS transmits broadcast-based higher traffic, all cells can transmit the same data.
  • the terminal may receive and decode all of these signals, thereby obtaining a single frequency network diversity (SFN) gain. Therefore, there is an advantage that the terminal located at the cell boundary can receive broadcast information without coverage limitation.
  • SFN single frequency network diversity
  • a shorter OFDM symbol length may be required as a smaller TTI is required than other services, and at the same time, a wider subcarrier interval may be required.
  • one TTI may be defined as one slot, and may include 14 OFDM symbols or 7 OFDM symbols. Therefore, in the case of subcarrier spacing of 15 KHz, one slot has a length of 1 ms or 0.5 ms.
  • one TTI can be defined as one mini-slot or sub-slot for emergency transmission and transmission to the unlicensed band, and one mini-slot is from 1 to the number of OFDM symbols in the slot. It may have a number of OFDM symbols). For example, when the length of one slot is 14 OFDM symbols, the length of the mini slot may be determined from 1 to 13 OFDM symbols.
  • the length of the slot or minislot is defined in the standard or transmitted by higher-order signal or system information can be received by the terminal.
  • a slot may be determined from 1 to 14 OFDM symbols, and the length of the slot may be transmitted by an upper signal or system information and may be received by the terminal.
  • Slots or mini-slots may be defined to have various transmission formats, and may be classified into the following formats.
  • Downlink only slot (DL only slot or full DL slot): Downlink only slot is composed of only the down period, only downlink transmission is supported.
  • a DL centric slot is composed of a downlink section, a GP, and an uplink section, and the number of OFDM symbols in the downlink section is larger than the number of OFDM symbols in the uplink section.
  • the UL center slot is composed of a downlink section, a GP, and an uplink section, and the number of OFDM symbols in the downlink section is smaller than the number of OFDM symbols in the uplink section.
  • the uplink only slot consists of only the uplink period, only uplink transmission is supported.
  • the mini-slot may be classified by the same classification method. For example, it may be classified into a downlink only mini slot, a down center mini slot, an up center mini slot, an uplink dedicated mini slot, and the like.
  • a configuration method for repeated transmission of the long PUCCH is required. And, according to the configuration for each long PUCCH repeated transmission, when a slot that can not be transmitted long PUCCH transmission is located in the middle of the transmission or when the long PUCCH transmission of the number of OFDM symbols set in a specific slot, the UE in a plurality of slots There is a need for a scheme for performing long PUCCH transmission.
  • a base station and a terminal provide a method for instructing a user equipment for repeated long PUCCH transmission for transmitting and receiving uplink control channels in the plurality of slots or mini slots.
  • the terminal receives the configuration to provide a scheme for transmitting an uplink control channel in a plurality of slots or mini-slot.
  • the transmission interval (or transmission start symbol and end symbol) of the uplink control channel may vary according to the format of the slot or mini slot.
  • an uplink control channel having a short transmission interval hereinafter referred to as Short PUCCH in the present invention
  • Short PUCCH short transmission interval
  • long PUCCH long transmission interval
  • LTE and 5G system will be the main target, but the main subject of the present invention greatly extends the scope of the present invention to other communication systems having a similar technical background and channel form. Applicable in a few variations without departing from the scope, which will be possible in the judgment of those skilled in the art.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an embodiment of a communication system to which the present invention is applied.
  • the drawings illustrate a form in which the 5G system is operated, and the methods proposed in the present invention can be applied to the system of FIG. 3A.
  • FIG. 3A illustrates a case in which a 5G cell 302 operates in one base station 301 in a network.
  • the terminal 303 may be a 5G capable terminal having a 5G transmission / reception module.
  • the terminal 303 may acquire synchronization through a synchronization signal transmitted from the 5G cell 302, and after receiving system information, may transmit and receive data through the base station 301 and the 5G cell 302.
  • the uplink control transmission may be transmitted through the 5G cell 302 when the 5G cell is a P cell.
  • the 5G cell may include a plurality of serving cells, and in total, 32 serving cells may be supported.
  • the base station 301 includes a 5G transmission / reception module (system), and the base station 301 may manage and operate the 5G system in real time.
  • system 5G transmission / reception module
  • the base station 301 sets a 5G resource, and describes a procedure of transmitting and receiving data from the 5G capable terminal 303 and the resource for 5G.
  • the base station 301 may transmit synchronization, system information, and higher configuration information for 5G to the 5G capable terminal 303.
  • the synchronization signal for 5G separate synchronization signals may be transmitted for eMBB, mMTC, and URLLC using different numerologies, and a common synchronization signal may be transmitted to a specific 5G resource using one numerology.
  • a common system signal may be transmitted to a specific 5G resource using one numerology, and separate system information may be transmitted for eMBB, mMTC, and URLLC using another numerology.
  • the system information and higher configuration information include configuration information on whether data transmission / reception is to a slot or a mini slot, and may include the number of OFDM symbols and numerology of a slot or a mini slot.
  • the system information and higher configuration information may include configuration information related to the downlink common control channel reception when the downlink common control channel reception is configured for the terminal.
  • the base station 301 may transmit / receive data for 5G service with the 5G capable terminal 303 in 5G resources.
  • a 5G capable terminal 303 receives a 5G resource from a base station 301 and describes a procedure of transmitting and receiving data on the 5G resource.
  • the 5G capable terminal 303 may acquire synchronization from the synchronization signal for 5G transmitted by the base station 301, and receive system information and higher configuration information transmitted by the base station 301.
  • the synchronization signal for 5G separate synchronization signals may be transmitted for eMBB, mMTC, and URLLC using different numerologies, and a common synchronization signal may be transmitted to a specific 5G resource using one numerology.
  • a common system signal may be transmitted to a specific 5G resource using one numerology, and separate system information may be transmitted for eMBB, mMTC, and URLLC using another numerology.
  • the system information and higher configuration information include configuration information on whether data transmission / reception is to a slot or a mini slot, and may include the number of OFDM symbols and numerology of a slot or a mini slot.
  • the system information and higher configuration information may include configuration information related to the downlink common control channel reception when the downlink common control channel reception is configured for the terminal.
  • the 5G capable terminal 303 may transmit and receive data for 5G service with the base station 301 in 5G resources.
  • uplink control channels such as Long PUCCH, Short PUCCH or SRS may be mixed in one TTI or one slot.
  • uplink control channels such as Long PUCCH, Short PUCCH or SRS may be mixed in one TTI or one slot.
  • a method of indicating a transmission period (or a start symbol and an end symbol) of the long PUCCH and a method of transmitting the long PUCCH based on the indication will be described.
  • FIG. 4 is a diagram showing a first embodiment of the present invention.
  • a method of transmitting an uplink control channel by determining a transmission interval (or a start symbol and an end symbol) of a long PUCCH based on a slot will be described.
  • a terminal may transmit a transmission period of a long PUCCH based on a mini slot. Or it may be applied to the case of transmitting the uplink control channel by determining the start symbol and the end symbol).
  • the long PUCCH and the short PUCCH are multiplexed in the frequency domain (FDM, 400) or multiplexed in the time domain (TDM, 401).
  • Reference numerals 420 and 421 denote slots (subframes or transmission time intervals (TTIs), etc., which are 5G transmission basic units.
  • TTIs transmission time intervals
  • the slot structure is an UL centric slot, that is, an uplink is mainly used in the slot. In the uplink center slot, the number of OFDM symbols used for uplink is mostly, and the entire OFDM symbol may be used for uplink transmission.
  • some OFDM symbols may also be used for downlink transmission in the uplink center slot.
  • a transmission gap may exist between the uplink slots.
  • the first OFDM symbol in one slot is used for downlink transmission, for example, downlink control channel transmission 402, and is used for uplink transmission from the third OFDM symbol.
  • the second OFDM symbol is used as a transmission gap.
  • uplink transmission uplink data channel transmission and uplink control channel transmission are possible.
  • the long PUCCH 403 Since the control channel of the long transmission period is used for the purpose of increasing the cell coverage, it can be transmitted in the DFT-S-OFDM scheme, which is a single carrier transmission rather than an OFDM transmission. Therefore, in this case, only the consecutive subcarriers should be transmitted, and in order to obtain a frequency diversity effect, an uplink control channel of a long transmission section is configured at a distance as shown in 408 and 409.
  • the distance 405 falling in terms of frequency should be smaller than the bandwidth supported by the terminal, and is transmitted by using the PRB-1 in the front of the slot as in 408 and in the rear of the slot by using the PRB-2 in 409.
  • the PRB is a physical resource block, which means a minimum transmission unit on the frequency side, and may be defined as 12 subcarriers. Accordingly, the frequency side distance between the PRB-1 and the PRB-2 should be smaller than the maximum support bandwidth of the terminal, and the maximum support bandwidth of the terminal may be equal to or smaller than the bandwidth 406 supported by the system.
  • the frequency resources PRB-1 and PRB-2 may be set to the terminal by a higher signal, the frequency resources are mapped to the bit field by the higher signal, and which frequency resources are used in the bit field included in the downlink control channel. It may be instructed to the terminal by.
  • control channel transmitted at the front of the slot 408 and the control channel transmitted at the rear of the slot 409 are composed of uplink control information (UCI) of 410 and the terminal reference signal 411, respectively, and the two signals are separated in time. It is assumed that the data is transmitted in another OFDM symbol.
  • UCI uplink control information
  • Short PUCCH may be transmitted in both the downlink center slot and the uplink center slot, and is generally used as the last symbol of the slot, or the OFDM symbol at the end (for example, the last OFDM symbol or the second to last OFDM symbol, or the last). 2 OFDM symbols). Of course, it is also possible to transmit the Short PUCCH at any position within the slot.
  • the short PUCCH may be transmitted using one OFDM symbol or a plurality of OFDM symbols. In FIG. 4, the Short PUCCH is transmitted in the last symbol 418 of the slot. Radio resources for the Short PUCCH are allocated in units of PRBs on the frequency side.
  • the allocated PRBs may be allocated a plurality of consecutive PRBs or may be allocated a plurality of PRBs spaced apart from each other in the frequency band.
  • the allocated PRB should be included in the same or smaller band than the frequency band 407 supported by the terminal.
  • the plurality of PRBs, which are the allocated frequency resources, may be set to the terminal by a higher signal, and a frequency resource is mapped to a bit field by a higher signal, and which frequency resource is used by a bit field included in a downlink control channel.
  • the terminal may be instructed.
  • the uplink control information 420 and the demodulation reference signal 421 should be multiplexed in a frequency band in one PRB.
  • a method of transmitting a demodulation reference signal to one subcarrier for every two symbols there may be a method of transmitting a demodulation reference signal to one subcarrier for every three symbols, or a method of transmitting a demodulation reference signal to one subcarrier for every four symbols as shown in 414.
  • a method of using a demodulation signal may be set according to a higher signal.
  • the terminal may multiplex and transmit the demodulation reference signal and the uplink control information in a manner indicated by the reception of the higher signal.
  • the method of transmitting the demodulation reference signal may be determined according to the number of bits of the uplink control information 420. For example, when the number of bits of the uplink control information is small, the terminal may transmit the multiplexed demodulation reference signal and uplink control information such as 412. When the number of bits of the uplink control information is small, a sufficient transmission code rate can be obtained even if a lot of resources are not used for transmission of the uplink control information. For example, when the number of bits of the uplink control information is large, the terminal may transmit the data through multiplexing of a demodulation reference signal such as 414 and uplink control information. If the number of bits of the uplink control information is large, using a large amount of resources for the transmission of the uplink control information is required to lower the transmission code rate.
  • Long PUCCH and short PUCCH of different UEs in one slot 420 may be multiplexed in the frequency domain (400).
  • the base station may set the short PUCCH and the long PUCCH frequency resources of different terminals so as not to overlap as in the PRB of FIG. 4.
  • it is a waste of frequency to set the transmission resources of the uplink control channels of all terminals irrespective of whether they are scheduled or not, and considering that the limited frequency resources should be used for uplink data channel transmission rather than uplink control channel transmission. It may not.
  • the frequency resources of the short PUCCH and the long PUCCH of different terminals may overlap, and the base station must operate so that the scheduling and transmission resources of different terminals do not collide in one slot.
  • the base station needs a scheme for preventing the long PUCCH transmission resource from colliding with the transmission resource of the short PUCCH. It is necessary to adjust the long PUCCH transmission resource according to the indication of the base station.
  • the transmission resources of the short PUCCH and the long PUCCH may be multiplexed in the time domain in one slot 421 (401).
  • the present invention provides a scheme for transmitting a long PUCCH regardless of the number of uplink OFDM symbols in a slot format or the number of uplink OFDM symbols in one slot that depends on transmission of an uplink control channel in a short time domain such as a short PUCCH or SRS. Do it.
  • the solution in the present invention can be explained in three ways.
  • the base station when the base station directly instructs the UE on the transmission resource of the long PUCCH in one slot through the first signal, the UE performs the long PUCCH transmission on the transmission resource indicated in the one slot through reception of the first signal. can do.
  • the base station may implicitly (indirectly) instruct the terminal through the definition in the standard for associating the transmission resources of the long PUCCH from the number of up-down OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of the slot.
  • the first signal may be composed of an upper signal or a physical signal.
  • the first signal may include an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol) in the time domain for transmitting the long PUCCH, a PRB in the frequency domain, and the like.
  • a UE receives a third signal indicating that SRS or short PUCCH transmission of another UE is transmitted in a specific OFDM symbol of one slot, long PUCCH transmission having an OFDM symbol interval implicitly set by the first signal or implicitly cannot be performed.
  • the UE may drop the long PUCCH transmission.
  • the terminal may determine how many symbols are long PUCCH transmitted OFDM symbols that overlap with the transmitted OFDM symbols of the SRS or short PUCCH. If the number of collision symbols is within a preset threshold, the UE may transmit a long PUCCH that punctures an overlapping OFDM symbol, otherwise drop the long PUCCH transmission.
  • the UE may always transmit the long PUCCH punctured the OFDM symbol overlapping the transmission OFDM symbol of the SRS or short PUCCH.
  • the third signal and the threshold may be set by a higher signal.
  • the threshold may be a constant corresponding to a specific number of OFDM symbols.
  • the base station directly instructs the terminal of the long PUCCH transmission resource in one slot through the first signal and the second signal, and the terminal is in the transmission resource indicated in one slot through the reception of the first signal.
  • the first signal may be configured as an upper signal.
  • the second signal may be composed of a physical signal.
  • the first signal may include a possible set of OFDM symbol intervals (or start OFDM symbols and end OFDM symbols) in the time domain for transmission of the long PUCCH, and PRB in the frequency domain.
  • the second signal may select and indicate one of the possible sets.
  • the base station directly or indirectly through the definition in the standard to associate the long PUCCH transmission resources in one slot with the first signal or the transmission resources of the long PUCCH from the number of up and down OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of the slot.
  • the previously indicated long PUCCH transmission resource is reduced or controlled through a second signal in one slot.
  • the UE may determine in advance the transmission interval of the long PUCCH from the reception of the first signal or from the number of up-down OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of the slot.
  • the UE may perform long PUCCH transmission in one slot by adjusting a long PUCCH transmission resource in one slot through reception of a second signal.
  • the first signal and the second signal may be composed of an upper signal, a physical signal, or a combination of an upper signal and a physical signal.
  • the first signal may include an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol) in the time domain for transmitting the long PUCCH, a PRB in the frequency domain, and the like.
  • the second signal may include an OFDM symbol period (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol) in a time domain in which a long PUCCH cannot be transmitted in one slot, and a PRB in a frequency domain.
  • the first scheme is suitable for uplink control channel transmission such as periodic channel information transmission configured to the terminal to be periodically transmitted without scheduling grant.
  • the second and third schemes are suitable for uplink control channel transmission, such as HARQ-ACK transmission, which is configured for the UE to be aperiodically transmitted by a scheduling grant. Accordingly, the first scheme and the second or third scheme may be applied depending on whether the uplink control channel transmitted by the UE is triggered by a scheduling grant or whether the uplink control information transmitted is periodic channel information or HARQ-ACK. . For example, when a UE applies a first scheme to transmission of an uplink control channel configured to transmit an uplink control channel without a scheduling grant, and is triggered to transmit an uplink control channel by a scheduling grant, the uplink channel is transmitted.
  • the terminal may apply the second or third scheme.
  • the UE may apply the first scheme for the transmission of the uplink control channel for transmitting periodic channel information, and the UE may apply the second or third scheme for the uplink control channel for transmitting HARQ-ACK information.
  • the UE may set whether to apply the first scheme or the second scheme or the third scheme by the higher signal.
  • the terminal receives a configuration signal for the upper signal to always apply the first scheme to the uplink control channel
  • the UE always transmits the uplink control channel by applying the first scheme
  • the upper signal is always set to the uplink control channel.
  • the terminal receives a configuration signal for applying the second scheme
  • the terminal When the terminal receives a configuration signal for applying the second scheme, the terminal always transmits the uplink control channel by applying the second scheme.
  • the UE receives a configuration signal for the higher signal to always apply the third scheme to the uplink control channel, the UE always applies the third scheme to transmit the uplink control channel.
  • the first method is to indicate to the UE an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission) for long PUCCH transmission in the downlink control channel.
  • the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal. For example, when a long PUCCH transmission frequency resource of a terminal collides with a short PUCCH transmission frequency resource of another terminal in the last OFDM symbol of the slot, the base station may avoid the long PUCCH transmission interval to avoid the last OFDM symbol of the slot.
  • the base station is 11 OFDM instead of long PUCCH transmission in 12 OFDM symbols
  • Long PUCCH transmission in a symbol may be indicated by a bit field of a downlink control channel.
  • the UE may transmit long PUCCH in 11 OFDM symbols.
  • the long PUCCH transmission interval is set as a higher signal or a standard including at least one value of a restricted symbol interval, for example, 4, 6, 8, 10, 12 OFDM symbols may be transmitted as an upper signal.
  • the base station may indicate long PUCCH transmission in a 10 OFDM symbol as a bit field of a downlink control channel.
  • the UE may transmit long PUCCH in 10 OFDM symbols.
  • the UE may indicate a period for short PUCCH transmission (or whether it is the last OFDM symbol of the slot, the last to second OFDM symbol, or the last two OFDM symbols) to avoid resource collision with the long PUCCH.
  • the second method is to configure an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission) for a UE as a higher signal.
  • the short PUCCH transmission frequency resource may be configured with distributed PRBs or may be configured with localized PRBs. Since the short PUCCH transmission frequency resource has a high probability of collision with the long PUCCH transmission resource when the distributed PRBs have distributed PRBs, the base station avoids OFDM symbols in which the short PUCCH is transmitted with the long PUCCH transmission OFDM symbol interval as an upper signal, for example, the last OFDM symbol. You can do that.
  • the long PUCCH transmission interval may be set as an upper signal to the terminal to transmit a higher signal in 10 OFDM symbols, and the terminal may perform long PUCCH transmission in 10 OFDM symbols.
  • the base station sets whether to perform long PUCCH transmission or short PUCCH transmission as an upper signal or a physical downlink control signal to the UE, and the OFDM symbol interval for the long PUCCH transmission is an uplink OFDM according to a slot format. It is a method of associating from the number of symbols.
  • the base station may indicate to the terminal information about whether the long PUCCH transmission can be performed even in the last 1 or 2 OFDM symbols.
  • the terminal may determine whether to transmit the long PUCCH or the short PUCCH by receiving the configuration information.
  • the UE may determine whether or not the long PUCCH transmission can be performed even in the last 1 or 2 OFDM symbols.
  • the UE may determine that long PUCCH transmission is transmitted in an 11 OFDM symbol interval from an uplink OFDM symbol interval in the slot.
  • the UE may determine whether to perform long PUCCH transmission in 11 OFDM symbols, long PUCCH transmission in 10 OFDM symbols, or long PUCCH transmission in 9 OFDM symbols by receiving the indication information.
  • long PUCCH is transmitted in 10 OFDM symbol or 9 OFDM symbol
  • the long PUCCH symbol may be punctured from the back or rate-matched based on the long PUCCH transmission in 11 OFDM symbol.
  • Information about the uplink OFDM symbol interval of the slot is received by a terminal from a downlink control channel, and the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating a base station and a terminal procedure for a first embodiment of the present invention.
  • the base station may transmit uplink control channel configuration information to the terminal.
  • the uplink control channel configuration information may include a possible set including at least one value of a frequency PRB resource of a long PUCCH or a short PUCCH or a time OFDM symbol interval as described in FIG. 4.
  • the base station may transmit the uplink control channel configuration information to the terminal through an upper signal.
  • the base station may transmit a downlink control channel to the terminal.
  • the downlink control channel may include a bit field indicating a frequency PRB or time OFDM symbol interval of a short PUCCH or a long PUCCH or a start OFDM symbol and an OFDM symbol to avoid transmission of an end OFDM symbol or a long PUCCH as described in FIG. 4. have.
  • the base station may transmit the downlink control channel configuration information to the terminal in order to avoid short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between the terminals.
  • the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
  • the base station may receive an uplink control channel from the terminal in the short PUCCH or long PUCCH transmission time and frequency resources indicated in step 511 or 512.
  • the terminal may receive the uplink control channel configuration information from the base station.
  • the uplink channel configuration information includes a possible set including at least one value of a frequency PRB resource or a time OFDM symbol interval of a long PUCCH or a short PUCCH as described in FIG. 4, and avoids a short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between terminals. In order to receive from the base station through a higher signal.
  • the UE may receive a downlink control channel from the base station.
  • the downlink control channel includes a bit field indicating a frequency PRB or time OFDM symbol interval of a short PUCCH or a long PUCCH or a start OFDM symbol and an OFDM symbol to avoid transmission of an end OFDM symbol or a long PUCCH as described in FIG. It can be received to avoid short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between.
  • the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
  • the UE may transmit an uplink control channel to the base station in the short PUCCH or long PUCCH transmission time and frequency resources received in step 521 or 522.
  • FIG. 6 is a view showing a second embodiment in the present invention.
  • the UE receives an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol position and an end symbol position or an OFDM symbol not transmitting a long PUCCH) of a long PUCCH of an uplink control channel based on a slot having 14 OFDM symbols.
  • a method of transmitting a channel will be described. However, even when the terminal receives an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol position and an end symbol position or an OFDM symbol not transmitting a long PUCCH) of the long PUCCH of the uplink control channel and transmits the uplink control channel based on the mini slot. Note that this may apply.
  • 5G supports various slot formats, for example, downlink-only slots, down-center slots, uplink-only slots, and up-center slots.
  • Each slot format may also be configured with various OFDM symbols in the down period, the GP, and the up period.
  • the slot format and the format structure (the number of OFDM symbols in the downlink section, the GP section, and the uplink section) may be received by the UE by an upper signal or an L1 signal.
  • slot aggregation may be set to a higher signal to the terminal or indicated in the L1 signal. Slot aggregation is configured or indicated, and a terminal configured or indicated to transmit long PUCCH transmits a long PUCCH over a plurality of slots.
  • the plurality of slots may have various slot formats.
  • the long PUCCH may not be transmitted or the number of uplink OFDM symbols capable of transmitting the long PUCCH may vary depending on the slot format or format structure of the N slots. have.
  • long PUCCH may be transmitted in 14 OFDM symbols as slot #n as an uplink-only slot, and long PUCCH may be transmitted in 12 OFDM symbols as slot # (n + 1).
  • Slot # (n + 2) is a downlink slot that can transmit long PUCCH in five OFDM symbols, but in the last symbol, long PUCCH can be transmitted in four OFDM symbols due to collision of long PUCCH transmission resources with SRS. Assume that there is. Slot # (n + 3) cannot transmit long PUCCH in a downlink-only slot. Slot # (n + 4) is an uplink center slot capable of transmitting long PUCCH in 11 OFDM symbols. However, in the last 2 OFDM symbols, a long PUCCH transmission resource collides with a long PUCCH transmission resource and thus long PUCCH in 9 OFDM symbols. Assume that can be transmitted.
  • the first way of supporting slot aggregation in the present invention is to configure how many slots a long PUCCH is to be transmitted. Or, it is to set how many times the long PUCCH in one slot is repeatedly transmitted in a plurality of slots.
  • the number of repetitive transmissions in a plurality of slots may be set or indicated to the UE by a higher signal or an L1 signal.
  • the UE may count the number of long PUCCH transmissions according to the slot aggregation configuration.
  • the UE may stop the long PUCCH repetitive transmission when the counted long PUCCH repetitive transmission is equal to the number of long PUCCH transmissions included in the slot aggregation configuration information.
  • the terminal will be described two ways to count the number of the long PUCCH transmission.
  • the UE may count the long PUCCH transmission. For example, in FIG. 6, four long transmissions are configured as the number of long PUCCH transmissions included in the slot aggregation configuration information, and the first long PUCCH is configured as a HARQ-ACK for a specific PDSCH or a configured or scheduled CQI transmission in slot #n. If indicated by the downlink control channel or higher signal to be transmitted, continue to perform long PUCCH transmission in slot # (n + 1), slot # (n + 2), slot # (n + 4), and then count each time can do. Since 4 long PUCCH transmissions are satisfied after long PUCCH transmission in slot # (n + 4), the UE does not perform long PUCCH transmission after slot # (n + 4) as the HARQ-ACK or CQI transmission. Do not.
  • the UE can count long PUCCH transmissions only for long PUCCH transmissions of K symbols or more in one slot.
  • the K value may be set through an upper signal or a physical signal. For example, when K is set to 7 symbols, three long transmissions are configured as long PUCCH transmissions included in the slot aggregation configuration information in FIG. 6, and the first long transmission is performed as HARQ-ACK for a specific PDSCH or as a configured or scheduled CQI transmission.
  • the PUCCH is indicated by a downlink control channel or a higher signal to be transmitted in slot #n
  • the UE continues to perform long PUCCH transmission in slot # (n + 1) and slot # (n + 4) every time. can count.
  • the UE since the UE has satisfied three long PUCCH transmissions of 7 symbols or more after the long PUCCH transmission in slot # (n + 4), the UE has a long PUCCH after slot # (n + 4) as the HARQ-ACK or CQI transmission. The transfer may not be performed. Since only 4 symbols of long PUCCH transmission in slot # (n + 2) are possible, the long PUCCH in slot # (n + 2) may be transmitted by the UE or may not be transmitted, but slot # (n Long PUCCH transmission in +2) is not counted for transmission for slot aggregation.
  • the second method of supporting slot aggregation in the present invention is to set how many uplink OFDM symbols will be transmitted over a plurality of slots.
  • the number of uplink OFDM symbol transmissions on which slot aggregation is performed may be set or indicated to the UE by an upper signal or an L1 signal.
  • the UE may count the number of uplink OFDM symbols over a plurality of slots when transmitting the long PUCCH according to the slot aggregation configuration. If the counted number of uplink OFDM symbols equals the number of uplink OFDM symbols included in the slot aggregation configuration information, the terminal may stop the long PUCCH repetitive transmission.
  • the two methods for counting the number of uplink OFDM symbols when the UE transmits the long PUCCH will be described.
  • the UE may count the number of uplink OFDM symbols for long PUCCH transmission.
  • 34 are configured as the number of uplink OFDM symbols for long PUCCH transmission included in the slot aggregation configuration information
  • the first long PUCCH is a slot # as HARQ-ACK or a configured or scheduled CQI transmission for a specific PDSCH.
  • An example is a case indicated by a downlink control channel or an upper signal to be transmitted in n.
  • the number of uplink OFDM symbols is 14 after the transmission in slot #n, and the long PUCCH transmission is continuously performed in slot # (n + 1), and the number of uplink OFDM symbols is 26 in total and long in slot # (n + 2).
  • 30 uplink OFDM symbols are accumulated and long PUCCH transmission is performed in slot # (n + 4) .
  • Up to 39 OFDM symbols are accumulated and long PUCCH transmission is performed in slot # (n + 4). Since long PUCCH transmission is satisfied in 34 uplink OFDM symbols, the UE may not perform long PUCCH transmission after slot # (n + 4) as the HARQ-ACK or CQI transmission.
  • the UE may count the number of uplink OFDM symbols for long PUCCH transmission only for long PUCCH transmission of more than K symbols in one slot.
  • the K value may be set through an upper signal or a physical signal. For example, if K is set to 7 symbols, 30 is set as the number of uplink OFDM symbols for the long PUCCH transmission included in the slot aggregation configuration information in FIG. 6 and is set as HARQ-ACK for a specific PDSCH or as a configured or scheduled CQI transmission.
  • the first long PUCCH is indicated by a downlink control channel or an upper signal to be transmitted in slot #n.
  • the UE transmits 14 uplink OFDM symbols after transmitting in slot #n, continuously performs long PUCCH transmission on slot # (n + 1), and accumulates 26 uplink OFDM symbols and slot # (n + 2). ), The number of long PUCCH uplink OFDM symbols that can be transmitted in Nm) may not be counted. After performing long PUCCH transmission in slot # (n + 4), the number of uplink OFDM symbols is 35 cumulative, and in 30 uplink OFDM symbols after performing long PUCCH transmission in slot # (n + 4). Since the long PUCCH transmission is satisfied, the UE does not perform long PUCCH transmission after slot # (n + 4) as the HARQ-ACK or CQI transmission.
  • the long PUCCH in slot # (n + 2) may be transmitted by the UE or may not be transmitted, but slot # (n The number of uplink OFDM symbols in the long PUCCH transmission in +2) may not be counted in the transmission for slot aggregation.
  • the UE may continuously perform the slot aggregation without stopping. Can be.
  • the terminal receives the dynamic signaling and the TDD operates and the semi-static signaling receives the TDD to perform different terminal operations.
  • the terminal receives the dynamic signaling and the TDD operates and the semi-static signaling receives the TDD to perform different terminal operations.
  • the UE does not stop slot aggregation as described above. Long PUCCH transmission may be continuously performed until the slot aggregation configuration is satisfied.
  • the UE determines that the base station intentionally operated a slot that can no longer perform slot aggregation. In this case, the UE may stop slot aggregation and no longer perform long PUCCH transmission.
  • the first long PUCCH is used as HARQ-ACK for a specific PDSCH or as a configured or scheduled CQI transmission.
  • the case is indicated by the downlink control channel or the upper signal to be transmitted to the slot #n.
  • the base station after transmitting the long PUCCH in slot #n, even if the long PUCCH transmission is not completed as set in the slot aggregation, if the base station succeeds in the long PUCCH decoding, the base station schedules a new PDCCH / PDSCH, It is possible to schedule to send a new CQI.
  • the UE may need to monitor a new PDCCH, receive a new PDSCH, and transmit a long PUCCH.
  • the long PUCCH transmission operation is stopped and the long PUCCH transmission or the new CQI for the new PDSCH.
  • the transmission can be started according to the slot aggregation configuration for the long PUCCH transmission for the UE.
  • the base station when the base station configures slot aggregation to the terminal as in the first and second schemes above, the base station includes a first value and a second value in each scheme to set the upper signal to the terminal.
  • the first scheme may be a first value and a second value for long PUCCH repeated transmission
  • the second scheme may be a first value and a second value for uplink OFDM symbol number for long PUCCH transmission.
  • the UE receives the first value and the second value included in the slot aggregation configuration information, and performs long PUCCH transmission according to slot aggregation before the first value is satisfied in each scheme, and performs different PDCCH monitoring and other PDSCH. It may not perform reception and other PUCCH transmissions.
  • the base station may schedule a new PDSCH even if the long PUCCH transmission is not completed as set in slot aggregation before the second value is satisfied after the first value is satisfied.
  • the terminal may need to receive a new PDSCH and transmit a long PUCCH.
  • the UE stops the long PUCCH transmission operation and transmits a long PUCCH transmission for the new PDSCH or a new CQI.
  • the transmission can be started according to the slot aggregation configuration for the long PUCCH transmission.
  • the terminal may transmit the first long PUCCH transmission on the PUCCH transmission resource implicitly or explicitly determined by the PDCCH transmission resource.
  • the terminal may transmit the remaining long PUCCH transmission set by slot aggregation on the PUCCH transmission resource set by the higher signal.
  • the terminal may perform HARQ-ACK for a previous PDSCH transmitted by slot aggregation, or a previously scheduled or configured CQI. If there is no PUCCH transmission or PUSCH transmission for transmission, it can start.
  • the UE when slot aggregation is configured as shown in FIG. 6 through FIG. 7, the UE provides a third embodiment for transmitting a long PUCCH in every slot.
  • the plurality of slots may have various slot formats.
  • the number of uplink OFDM symbols capable of transmitting a long PUCCH varies according to the slot format or format structure of the four slots.
  • a long PUCCH may be transmitted in 14 OFDM symbols as an uplink-only slot.
  • Slot # (n + 1) is an uplink center slot, and long PUCCH may be transmitted in 12 OFDM symbols.
  • slot # (n + 2) is an uplink slot and can transmit long PUCCH in 11 OFDM symbols.
  • long PUCCH is transmitted in 10 OFDM symbols because a short PUCCH transmission resource collides with a long PUCCH transmission resource.
  • Slot # (n + 3) is an uplink center slot capable of transmitting long PUCCH in 11 OFDM symbols.
  • the transmission resources of short PUCCH and SRS collide with the long PUCCH transmission resource in 9 OFDM symbols.
  • long PUCCH can be transmitted.
  • a method of indicating a long PUCCH transmission resource to a terminal is provided.
  • the base station transmits long PUCCH in multiple slots to avoid collision between long PUCCH transmission resources in a plurality of slots in which slot aggregation is configured as a third signal and uplink channel transmission resources in a short time domain.
  • the resource may be directly indicated to the terminal through the first signal.
  • the base station may implicitly (indirectly) instruct the terminal through the definition in the standard for associating a long PUCCH transmission resource from the number of up-down OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of a slot.
  • the terminal may determine a plurality of slots to which slot aggregation is applied as a third signal, and perform long PUCCH transmission on transmission resources indicated in the plurality of slots through reception of the first signal or an implicit method.
  • the first signal or the third signal may be configured as an upper signal, a physical signal, or a combination of an upper signal and a physical signal.
  • the first signal is an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol) in the time domain for transmission of a long PUCCH and a PRB in the frequency domain to be applied to each slot in a plurality of slots to which one slot aggregation is applied.
  • the number of slots to which slot aggregation is applied may be included.
  • the first signal is OFDM symbol interval (or start OFDM symbol and end OFDM symbol) in the time domain for transmission of long PUCCH and PRB in the frequency domain so that the first signal is commonly applied to a plurality of slots to which one slot aggregation is applied. It may include.
  • the third signal may include related information for performing slot aggregation, such as information on the number of slots to which slot aggregation is applied or the number of uplink OFDM symbols and information on indexes of slots to which slot aggregation is applied.
  • the base station transmits long PUCCHs in a plurality of slots to avoid collisions between long PUCCH transmission resources in a plurality of slots in which slot aggregation is configured as a third signal and uplink channel transmission resources in a short time domain.
  • the resource may be directly instructed to the terminal through the first signal and the second signal.
  • the terminal may perform long PUCCH transmission on the transmission resource indicated in one slot through reception of the first signal and the second signal.
  • the first signal may be composed of an upper signal
  • the second signal may be composed of a physical signal.
  • the first signal includes a possible set of OFDM symbol intervals (or start OFDM symbols and end OFDM symbols) in the time domain and PRB in the frequency domain for transmission of the long PUCCH
  • the second signal includes the possible signals. You can select one of three to indicate.
  • the third signal may include related information for performing slot aggregation, such as information on the number of slots to which slot aggregation is applied or the number of uplink OFDM symbols and information on indexes of slots to which slot aggregation is applied.
  • the base station directly or indirectly defines a long PUCCH transmission resource in one slot through a first signal or through a definition in a standard for associating a transmission resource of a long PUCCH from the number of up and down OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of a slot. Can be instructed to the terminal in advance.
  • the base station slots the previously indicated long PUCCH transmission resource through a second signal in order to avoid collision with an uplink control channel transmission resource in a short time domain in a plurality of slots in which slot aggregation is configured as a third signal. It can be reduced or adjusted in a set number of slots.
  • the UE may determine in advance the transmission interval of the long PUCCH from the reception of the first signal or from the number of up-down OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of the slot.
  • the terminal may determine a plurality of slots to which slot aggregation is applied as a third signal.
  • the terminal may perform long PUCCH transmission by adjusting long PUCCH transmission resources in a plurality of slots through reception of a second signal.
  • the first signal, the second signal, and the third signal may be configured as an upper signal, a physical signal, or a combination of the upper signal and the physical signal.
  • the first signal includes an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol) in the time domain for transmission of the long PUCCH, a PRB in the frequency domain, and the like.
  • the second signal is transmitted in an OFDM symbol interval (or start OFDM symbol and end OFDM symbol) in the time domain and in the frequency domain in which a long PUCCH cannot be transmitted to be applied to each slot in a plurality of slots to which one slot aggregation is applied.
  • the PRB may include as many as the number of slots to which slot aggregation is applied.
  • the second signal may be applied in an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol) in the time domain and in the frequency domain in which the long PUCCH cannot be transmitted so that the second signal is commonly applied to a plurality of slots to which one slot aggregation is applied.
  • PRB and the like.
  • the third signal may include related information for performing slot aggregation, such as information on the number of slots to which slot aggregation is applied or the number of uplink OFDM symbols and information on indexes of slots to which slot aggregation is applied.
  • the first scheme is suitable for uplink control channel transmission such as periodic channel information transmission set to the terminal to be periodically transmitted without scheduling grant
  • the second and third schemes are configured for the terminal to be periodically transmitted by scheduling grant.
  • It may be suitable for uplink control channel transmission such as HARQ-ACK transmission.
  • the first scheme and the second / third scheme may be applied depending on whether the uplink control channel transmitted by the UE is triggered by a scheduling grant or whether the uplink control information transmitted is periodic channel information or HARQ-ACK. have. For example, when a UE applies a first scheme to transmission of an uplink control channel configured to transmit an uplink control channel without a scheduling grant, and is triggered to transmit an uplink control channel by a scheduling grant, the uplink channel is transmitted.
  • the terminal may apply the second / third scheme.
  • the UE may apply the first scheme for the transmission of the uplink control channel for transmitting periodic channel information, and the UE may apply the second / third scheme for the uplink control channel for transmitting HARQ-ACK information.
  • the UE receives a configuration signal for the upper signal to always apply the first scheme to the uplink control channel, the UE always transmits the uplink control channel by applying the first scheme, and the upper signal is always set to the uplink control channel.
  • the terminal When the terminal receives a configuration signal for applying the second scheme, the terminal always transmits an uplink control channel by applying the second scheme, and the terminal receives a setup signal such that the higher signal always applies the third scheme for the uplink control channel. If this is received, the UE can always transmit an uplink control channel by applying a third scheme.
  • the first method is possible max. For long PUCCH transmission in a downlink control channel indicated by slot aggregation or when slot aggregation is configured as a higher signal.
  • the UE indicates an OFDM symbol interval (or whether the first OFDM symbol and the last OFDM symbol or the last 1 OFDM symbol or the last 2 OFDM symbols that should be avoided from long PUCCH transmission) to the UE in the upper signal or physical downlink control channel.
  • the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
  • the base station transmits a long PUCCH transmission interval in slot #n OFDM symbol 14, in slot # (n + 1) OFDM symbol 12, in slot # (n + 2), OFDM symbol 10, possible max. Of long PUCCH transmission in OFDM symbol 9 that can be transmitted in slot # (n + 3). It can be set as an OFDM symbol.
  • the base station may indicate the long PUCCH transmission in the 9 OFDM symbols as a bit field of the downlink control channel.
  • the UE may transmit long PUCCH in nine OFDM symbols in four slots of slot #n to slot # (n + 3).
  • the long PUCCH transmission interval is set to a higher signal as a limited set of symbol intervals or is defined as a standard
  • the long PUCCH transmission interval is set as an upper signal to be transmitted only in 4, 6, 8, 10, 12 OFDM symbols, or is defined as a standard.
  • the base station may indicate long PUCCH transmission in a bit field of a physical downlink control channel in 8 OFDM symbols.
  • the UE may transmit long PUCCH in eight OFDM symbols.
  • an OFDM symbol interval (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or an long OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission) is used when slot aggregation is configured as an upper signal or in a downlink control channel indicated by slot aggregation. Whether the last 1 OFDM symbol or the last 2 OFDM symbols) is instructed to the UE in advance for all slots in which slot aggregation is performed.
  • the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal. For example, in the case of the above example, the base station may set to the terminal that the long PUCCH transmission interval is 11 symbols by the higher signal.
  • the base station transmits an OFDM symbol 14 transmittable in slot #n, an OFDM symbol 12 transmittable in slot # (n + 1), and an OFDM symbol 10 transmittable in slot # (n + 2).
  • a transmittable OFDM symbol 9 may be indicated through a downlink control channel. For example, when a long PUCCH transmission interval is supported from 4 OFDM symbols to 12 OFDM symbols, the base station may set the long PUCCH transmission as an upper signal in 11 OFDM symbols. The base station may indicate in the downlink control channel whether long PUCCH transmission can be performed in the last OFDM symbol or the last 2 OFDM symbols in four slots from slot #n to slot # (n + 3). Upon receiving the configuration information and the indication information, the UE may transmit long PUCCHs in 11, 11, 10, and 9 OFDM symbols in four slots of slot #n to slot # (n + 3), respectively.
  • the long PUCCH transmission interval when the long PUCCH transmission interval is set to a higher signal as a limited set of symbol intervals or is defined as a standard, for example, the long PUCCH transmission interval is set as an upper signal to be transmitted only in 4, 6, 8, 10, 12 OFDM symbols, or is defined as a standard.
  • the base station in order to avoid collision with short PUCCH or SRS transmission resources in all slots in which slot aggregation is performed, the base station may set long PUCCH transmission as an upper signal in 10 OFDM symbols.
  • the base station may indicate in the downlink control channel whether long PUCCH transmission can be performed in the last OFDM symbol or the last 2 OFDM symbols in four slots from slot #n to slot # (n + 3).
  • the UE may transmit long PUCCH in OFDM symbols of 10, 10, 10 and 8 in four slots of slot #n to slot # (n + 3), respectively.
  • the third method is to configure an OFDM symbol period (or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission) for the UE as an upper signal.
  • the short PUCCH transmission frequency resource may be configured with distributed PRBs or may be configured with localized PRBs. Since the short PUCCH transmission frequency resource has a high probability of collision with the long PUCCH transmission resource when the distributed PRBs have distributed PRBs, the base station avoids OFDM symbols in which the short PUCCH is transmitted with the long PUCCH transmission OFDM symbol interval as an upper signal, for example, the last OFDM symbol. You can do that.
  • the long PUCCH transmission interval may be set as an upper signal to the terminal to transmit the 8 PU symbol as an upper signal.
  • the UE may perform long PUCCH transmission in 8 OFDM symbols in all slots in which slot aggregation is performed.
  • the UE sets whether to perform long PUCCH transmission or short PUCCH transmission as an upper signal or a physical downlink control signal, and the OFDM symbol interval for the long PUCCH transmission is determined from the number of uplink OFDM symbols according to the slot format. Can be associated.
  • information about whether or not the long PUCCH transmission can be performed in the last 1 or 2 OFDM symbols in all slots or slots in which slot aggregation is configured may be indicated to the UE as an upper signal or a physical signal.
  • the terminal may determine whether to transmit the long PUCCH or the short PUCCH by receiving the configuration information.
  • the UE may determine information on whether or not the long PUCCH transmission can be performed even in the last 1 or 2 OFDM symbols in all slots performing slot aggregation. have.
  • the indication information may be applied to all slots in which one bit field is performed for slot aggregation, or may include respective bit fields applied to each slot. For example, if one bit field is applied to all slots in which slot aggregation is performed, if the long 1 PUCCH transmission is indicated in the last 1 OFDM symbol, the uplink OFDM symbol interval is 14 in each slot in which slot aggregation is performed.
  • the UE determines that long PUCCH transmission is transmitted in 14, 12, 11, and 9 OFDM symbol intervals from the uplink OFDM symbol interval in the slots, and receives the indication information.
  • Long PUCCH transmission may be performed in every slot 13, 11, 10, and 8 OFDM symbols.
  • the long PUCCH symbol may be punctured from the back or rate-matched based on the long PUCCH transmission in the 14 OFDM symbol.
  • Information about the uplink OFDM symbol interval of the slot is received by a terminal from a downlink control channel, and the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating a base station and a terminal procedure for a third embodiment of the present invention.
  • the base station may transmit uplink control channel configuration information to the terminal.
  • the uplink control channel configuration information performs information required for possible aggregation or slot aggregation including at least one value of a frequency PRB resource of a long PUCCH or a short PUCCH or a time OFDM symbol interval.
  • the base station may transmit to the terminal through a higher signal.
  • the base station may transmit a downlink control channel to the terminal.
  • the downlink control channel is a bit field indicating a frequency PRB or time OFDM symbol interval of a short PUCCH or a long PUCCH or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission as described in FIG. 4 or 7 or Maximum possible number of long PUCCHs that can be transmitted in a plurality of slots configured with information required for slot aggregation (number of slots for performing slot aggregation or number of uplink OFDM symbols) or slot aggregation. It includes a time OFDM symbol period and can be transmitted to the terminal to avoid short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between the terminals.
  • the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
  • the base station may receive an uplink control channel from the terminal in the short PUCCH or long PUCCH transmission time and frequency resources indicated in step 811 or step 812 over a plurality of slots.
  • the UE may receive uplink control channel configuration information from the base station.
  • the uplink control channel configuration information performs information required for possible aggregation or slot aggregation including at least one value of a frequency PRB resource of a long PUCCH or a short PUCCH or a time OFDM symbol interval.
  • the UE may receive a downlink control channel from the base station.
  • the downlink control channel is a bit field indicating a frequency PRB or time OFDM symbol interval of a short PUCCH or a long PUCCH or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission as described in FIG. 4 or 7 or Maximum possible number of long PUCCHs that can be transmitted in a plurality of slots configured with information required for slot aggregation (number of slots for performing slot aggregation or number of uplink OFDM symbols) or slot aggregation. It includes a time OFDM symbol interval and may be received to avoid short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between terminals.
  • the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
  • the UE may transmit an uplink control channel to the base station in short PUCCH or long PUCCH transmission time and frequency resources received in step 821 or step 822 over a plurality of slots.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may include a controller 901 and a transceiver 907.
  • the base station may further include a scheduler 905.
  • the controller 901 may be defined as a circuit or application specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiver 907 may transmit and receive a signal with another network entity.
  • the transceiver 907 may transmit a signal to the terminal and may receive a signal from the terminal.
  • the transceiver 907 may transmit and receive a signal with another base station.
  • the controller 901 may control the overall operation of the base station.
  • the controller 901 may perform the base station procedure according to FIGS. 5A, 5B, 8A, and 8B of the present invention, and the uplink control channel setup and the uplink control channel according to FIGS. 4 and 7 of the present invention according to the time and frequency transmission resource setup method.
  • the uplink control channel transmission resource is controlled and transmitted to the terminal through the 5G control information transmission device 905 and the 5G data transmission and reception device 907, and the 5G data transmission and reception device 907 is scheduled by scheduling 5G data in the scheduler 903.
  • 5G data can be transmitted and received through the 5G terminal.
  • the controller 901 transmits the PUCCH configuration information including first information on a PUCCH resource and second information on the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • the transceiver 907 may be controlled.
  • the controller 910 may control the transceiver 907 to repeatedly receive the PUCCH through slots determined by the terminal based on the PUCCH configuration information and the slot format information.
  • the determined slots based on the second information, when the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH exceeds 1, in each of the transmission slots of the PUCCH, included in the first information, Based on the number of consecutive symbols on which the PUCCH is transmitted and information on the start symbol at which the PUCCH is started, it may be determined as a slot for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • a symbol corresponding to the start symbol is an uplink (UL) symbol, and consecutive UL symbols equal to or greater than the number of consecutive symbols in which the PUCCH is transmitted.
  • the random symbol may be determined as a slot for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • the controller 910 may control the transceiver 907 to transmit the PUCCH configuration information and the slot format information through higher layer signaling.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a terminal device according to the present invention.
  • the terminal may include a controller 1001 and a transceiver 1006.
  • the terminal may further include a 5G control information receiver 1005.
  • the controller 1001 may be defined as a circuit or application specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiver 1006 may transmit and receive signals with other network entities. For example, the transceiver 1006 may transmit a signal to the terminal and may receive a signal from the terminal.
  • the controller 1001 may control the overall operation of the base station. Also,
  • 5G control information receiver 1005 according to a terminal procedure according to FIGS. 5A, 5B, 8A, and 8B of the present invention, and an uplink control channel setup and an uplink control channel setup according to FIGS. And an uplink control channel transmission resource position from the base station through the 5G data transceiver 1006.
  • the controller 1001 may transmit / receive to / from the 5G base station through the 5G data transceiver 1006 with respect to 5G data scheduled at the received resource location.
  • the controller 1001 receives the PUCCH configuration information including first information on a PUCCH resource and second information on the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • the transceiver 1006 may be controlled.
  • the controller 1001 may determine a slot for repeatedly transmitting the PUCCH based on the PUCCH configuration information and the slot format information.
  • the controller 1001 When the number of slots for repeatedly transmitting the PUCCH exceeds 1, based on the second information, the controller 1001 includes the PUCCH in each transmission slot of the PUCCH, which is included in the first information. Based on the number of consecutive symbols transmitted and information on the start symbol at which transmission of the PUCCH is started, a slot for repeatedly transmitting the PUCCH may be determined.
  • the controller 1001 may determine that a symbol corresponding to the start symbol is an uplink (UL) symbol in any slot according to the slot format information, and the consecutive UL is equal to or greater than the number of consecutive symbols in which the PUCCH is transmitted. If a symbol is included, the random symbol may be determined as a slot for repeatedly transmitting the PUCCH.
  • UL uplink
  • the controller 1001 may control the transceiver 1006 to receive the PUCCH configuration information and the slot format information through higher layer signaling.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말의 제어 방법은 PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 수신하는 단계 및 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치에 대한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
한편, 5G 통신 시스템에서 PUCCH를 전송하기 위한 방법의 필요성이 대두하였다.
본 발명은 다수의 슬롯에서 long PUCCH를 전송하는 방안에 관한 것으로 long PUCCH의 반복 전송을 위한 설정 방법과 각각의 long PUCCH 반복 전송을 위한 설정 방안에 따라 다수의 슬롯에서 전송하는 중간에 long PUCCH 전송을 할 수 없는 슬롯이 위치하거나 특정 슬롯에서 설정된 OFDM 심볼수의 long PUCCH 전송을 하지 못할 때, 단말이 다수의 슬롯에서 long PUCCH 전송을 수행하는 방법 및 장치를 제공한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 방법은 PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 수신하는 단계 및 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말은, 신호를 송수신하는 송수신부 및 PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
그리고 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국의 제어 방법은, PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 전송하는 단계 및 단말에 의해 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여 결정된 슬롯들을 통해, 반복적으로 상기 PUCCH를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국은 신호를 송수신하는 송수신부 및 PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고, 단말에 의해 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여 결정된 슬롯들을 통해, 반복적으로 상기 PUCCH를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 다수의 슬롯에서 long PUCCH를 전송하는 방안에 관한 것으로 long PUCCH의 반복 전송을 위한 설정 방법과 각각의 long PUCCH 반복 전송을 위한 설정 방안에 따라 전송 중간에 long PUCCH 전송을 할 수 없는 슬롯이 위치하거나 특정 슬롯에서 설정된 OFDM 심볼수의 long PUCCH 전송을 하지 못할 때, 단말이 다수의 슬롯에서 long PUCCH 전송을 수행하는 방안을 통해 단말의 상향 전송 커버리지를 개선할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 5G 서비스들이 하나의 시스템에서 다중화되어 전송되는 예를 도시한 도면이다.
도 3a 내지 도 3c는 본 발명이 적용되는 통신 시스템의 실시 예를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명에서의 제 1실시 예를 도시하는 도면이다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명에서의 제 1실시 예에 대한 기지국 및 단말 절차를 설명하는 도면이다.
도 6은 본 발명에서의 제 2실시 예를 도시하는 도면이다.
도 7은 본 발명에서의 제 3실시 예를 도시하는 도면이다.
도 8a 및 도 8b는 본 발명에서의 제 3실시 예에 대한 기지국 및 단말 절차를 설명하는 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 기지국 장치를 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명에 따른 단말 장치를 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA 또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
또한, 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, OFDM 기반의 무선통신 시스템, 특히 3GPP EUTRA 표준을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
한편, 이동통신 시스템에서 새로운 5G 통신(또는 본 발명에서 NR 통신이라 함.)과 기존의 LTE 통신이 같은 스펙트럼에서 공존시키는 것에 대한 연구가 진행 중에 있다.
본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 서로 다른 무선통신 시스템들이 한 개의 캐리어 주파수 혹은 다수의 캐리어 주파수들에서 공존하고, 서로 다른 통신 시스템 중 적어도 한 통신 시스템에서 데이터를 송수신할 수 있는 단말이 각 통신 시스템과 데이터를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동 통신 시스템은 점차로 음성 뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
이러한 요구에 부응하여 차세대 이동 통신 시스템으로 개발 중인 중 하나의 시스템으로써 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution)에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE는 최대 100 Mbps정도의 송신 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다. 이를 위해 여러 가지 방안이 논의되고 있는데, 예를 들어 네트워크의 구조를 간단히 해서 통신로 상에 위치하는 노드의 수를 줄이는 방안이나, 무선 프로토콜들을 최대한 무선 채널에 근접시키는 방안 등이 있다.
LTE 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 디코딩하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 디코딩 실패를 알리는 정보(NACK; Negative Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 한다. 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 기존에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(ACK; Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 새로운 데이터를 전송할 수 있도록 할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템에서 하향링크에서 상기 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 1 에서 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 전송단위는 OFDM 심벌로서, Nsymb (102)개의 OFDM 심벌이 모여 하나의 슬롯(106)을 구성하고, 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(105)을 구성한다. 상기 슬롯의 길이는 0.5ms 이고, 서브프레임의 길이는 1.0ms 이다. 그리고 라디오 프레임(114)은 10개의 서브프레임으로 구성되는 시간영역 단위이다. 주파수영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어로서, 전체 시스템 전송 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW (104)개의 서브캐리어로 구성된다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(112, Resource Element; RE)로서 OFDM 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 리소스 블록(108, Resource Block; RB 혹은 Physical Resource Block; PRB)은 시간영역에서 Nsymb (102)개의 연속된 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 NRB (110)개의 연속된 서브캐리어로 정의된다. 따라서, 하나의 RB(108)는 Nsymb x NRB 개의 RE(112)로 구성된다. 일반적으로 데이터의 최소 전송단위는 상기 RB 단위이다. LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 및 NRB 는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례한다. 단말에게 스케쥴링되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트가 증가하게 된다. LTE 시스템은 6개의 전송 대역폭을 정의하여 운영한다. 하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD 시스템의 경우, 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭이 서로 다를 수 있다. 채널 대역폭은 시스템 전송 대역폭에 대응되는 RF 대역폭을 나타낸다. 표 1은 LTE 시스템에 정의된 시스템 전송 대역폭과 채널 대역폭 (Channel bandwidth)의 대응관계를 나타낸다. 예를 들어, 10MHz 채널 대역폭을 갖는 LTE 시스템은 전송 대역폭이 50개의 RB로 구성된다.
ChannelbandwidthBWchannel[MHz] 1.4 3 5 10 15 20
Transmission bandwidthconfiguration 6 15 25 50 75 100
하향링크 제어정보의 경우 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심벌 이내에 전송된다. 일반적으로 N = {1, 2, 3} 이다. 따라서 현재 서브프레임에 전송해야 할 제어정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 가변하게 된다. 상기 제어정보로는 제어정보가 OFDM 심벌 몇 개에 걸쳐 전송되는지를 나타내는 제어채널 전송구간 지시자, 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케쥴링 정보, HARQ ACK/NACK 신호 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어정보(Downlink Control Information; DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 상향링크 (uplink; UL) 는 단말이 기지국으로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크 (downlink; DL)는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. DCI 는 여러 가지 포맷을 정의하여, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (UL(uplink) grant) 인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (DL(downlink) grant) 인지 여부, 제어정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 다중안테나를 사용한 공간 다중화 (spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력제어 용 DCI 인지 여부 등에 따라 정해진 DCI 포맷을 적용하여 운용한다. 예컨대, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI format 1 은 적어도 다음과 같은 제어정보들을 포함하도록 구성된다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 리소스 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 통지한다. 유형 0 은 비트맵 방식을 적용하여 RBG (resource block group) 단위로 리소스를 할당한다. LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 리소스로 표현되는 RB(resource block)이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 유형 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 된다. 유형 1 은 RBG 내에서 특정 RB를 할당하도록 한다.
- 자원 블록 할당(Resource block assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 통지한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
- 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme; MCS): 데이터 전송에 사용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터인 transport block 의 크기를 통지한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ 의 프로세스 번호를 통지한다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator): HARQ 초기전송인지 재전송인지를 통지한다.
- 중복 버전(Redundancy version): HARQ 의 중복 버전(redundancy version) 을 통지한다.
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(TPC(Transmit Power Control) command for PUCCH(Physical Uplink Control CHannel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 전송 전력 제어 명령을 통지한다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리제어채널인 PDCCH (Physical downlink control channel) 혹은 EPDCCH (Enhanced PDCCH)를 통해 전송된다.
일반적으로 상기 DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 채널코딩된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송된다. 시간영역에서 PDCCH는 상기 제어채널 전송구간 동안 매핑되어 전송된다. PDCCH 의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 식별자(ID) 에 의해 결정되고, 전체 시스템 전송 대역에 퍼뜨려진다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) 를 통해 전송된다. PDSCH는 상기 제어채널 전송구간 이후부터 전송되는데, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 상기 PDCCH 를 통해 전송되는 DCI가 알려준다.
상기 DCI 를 구성하는 제어정보 중에서 5 비트로 구성되는 MCS 를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기 (transport block size; TBS)를 통지한다. 상기 TBS 는 기지국이 전송하고자 하는 데이터 (transport block, TB)에 오류정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당한다.
LTE 시스템에서 지원하는 변조방식은 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM 으로서, 각각의 변조오더(Modulation order) (Qm) 는 2, 4, 6 에 해당한다. 즉, QPSK 변조의 경우 심벌 당 2 비트, 16QAM 변조의 경우 심볼 당 4 비트, 64QAM 변조의 경우 심벌 당 6 비트를 전송할 수 있다.
3GPP LTE Rel-10에서 LTE Rel-8과 비교하여 더 높은 데이터 송신량을 지원하기 위하여 대역폭 확장 기술이 채택되었다. 대역폭 확장(Bandwidth extension) 또는 반송파 결합(Carrier Aggregation, CA)이라 불리는 상기 기술은 대역을 확장하여 한 대역에서 데이터를 송신하는 LTE Rel-8 단말에 비하여 확장한 대역만큼 데이터 송신량을 증가시킬 수 있다. 상기의 대역들 각각을 구성 반송파(Component Carrier, CC)라고 부르며, LTE Rel-8 단말은 하향과 상향에 대해서 각각 한 개의 구성 반송파를 가지도록 규정되어 있다. 또한 하향 구성 반송파와 SIB-2 연결되어 있는 상향 구성 반송파를 묶어서 셀(cell)이라고 부른다. 하향 구성 반송파와 상향 구성 반송파의 SIB-2 연결 관계는 시스템 신호 혹은 상위 신호로 송신되어 진다. CA를 지원하는 단말은 다수의 서빙 셀(serving cell)을 통하여 하향 데이터를 수신할 수 있고, 상향 데이터를 송신할 수 있다.
Rel-10에서 기지국이 특정 단말에게 특정 서빙 셀에서 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 보내기가 어려운 상황일 때 다른 서빙 셀에서 PDCCH를 송신하고 해당 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)나 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 지시한다는 것을 알려 주는 필드로써 반송파 지시 필드(Carrier Indicator Field, CIF)를 설정할 수 있다. CIF는 CA를 지원하는 단말에게 설정될 수 있다. CIF는 특정 서빙 셀에서 PDCCH 정보에 3비트를 추가하여 다른 서빙 셀을 지시할 수 있도록 결정되었으며, 교차 반송파 스케줄링(cross carrier scheduling)을 할 때만 CIF가 포함되며, CIF가 포함되지 않는 경우 교차 반송파 스케줄링을 수행하지 않는다. 상기 CIF가 하향링크 할당 정보(DL assignment)에 포함되어 있을 때, 상기 CIF는 DL assignment에 의해 스케줄링 되는 PDSCH가 송신될 서빙 셀을 가리키며, 상기 CIF가 상향링크 자원 살당 정보(UL grant)에 포함되어 있을 때, 상기 CIF는 UL grant에 의해 스케줄링 되는 PUSCH가 송신될 서빙 셀을 가리키도록 정의된다.
상기한 바와 같이, LTE-10에서는 대역폭 확장 기술인 반송파 결합(Carrier Aggregation, CA) 이 정의되어, 다수의 서빙 셀들이 단말에게 설정될 수 있다. 그리고 단말은 기지국의 데이터 스케쥴링을 위하여 상기 다수의 서빙 셀들에 대한 채널 정보를 주기적 또는 비주기적으로 기지국으로 송신한다. 기지국은 데이터를 각 반송파 별로 스케줄링하여 전송하고, 단말은 각 반송파 별로 전송된 데이터에 대한 A/N 피드백을 전송한다. LTE Rel-10에서는 최대 21비트의 A/N 피드백을 전송하도록 설계하였으며, A/N 피드백과 채널 정보의 전송이 한 서브프레임에서 겹치는 경우, A/N 피드백을 전송하고 채널 정보는 버리도록 설계하였습니다. LTE Rel-11에서는 A/N 피드백과 함께 한 개 셀의 채널 정보를 다중화하여 최대 22비트의 A/N 피드백과 한 개 셀의 채널 정보가 PUCCH format 3의 전송 자원에서 PUCCH format 3에 전송되도록 설계하였다.
LTE-13에서는 최대 32개의 서빙 셀 설정 시나리오를 가정하게 되는데, 면허대역 뿐만 아니라 비면허대역인 unlicensed band에서의 대역을 이용하여 서빙 셀의 수를 최대 32개까지 확장하는 개념을 완료하였다. 또한, LTE 주파수와 같은 면허 대역의 수가 제한되어 있는 것을 고려하여, 5GHz 대역과 같은 비 면허대역에서 LTE 서비스를 제공하는 것을 완료하였으며, 이것을 LAA(Licensed Assisted Access)라고 부른다. LAA에서는 LTE에서의 Carrier aggregation 기술을 적용하여, 면허 대역인 LTE 셀은 P셀, 비면허 대역인 LAA셀은 S셀로 운영하는 것을 지원하였다. 따라서, LTE에서처럼 S셀인 LAA 셀에서 발생하는 피드백은 P셀에서만 전송되어야 하며, LAA셀은 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 자유롭게 적용될 수 있다. 본 명세서에서 따로 기술하지 않는 경우, LTE는 LTE-A, LAA와 같은 LTE의 진화 기술을 모두 포함하여 일컫는 것으로 한다.
한편, LTE 이후의 통신 시스템으로서, 즉, 5세대 무선 셀룰러 통신시스템(본 명세서에서 이하 5G 또는 NR로 부르도록 한다.)은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 만족하는 서비스가 지원될 수 있다.
따라서, 5G는 증가된 모바일 광대역 통신 (eMBB: Enhanced Mobile BroadBand, 본 명세서에서는 이하 eMBB로 부르도록 한다), 대규모 기계형 통신 (mMTC: Massive Machine Type Communication, 본 명세서에서는 이하 mMTC로 부르도록 한다), 초신뢰저지연 통신 (URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications, 본 명세서에서는 이하 URLLC로 부르도록 한다)와 같은 다양한 5G향 서비스들을 단말 최대전송속도 20Gbps, 단말 최대속도 500km/h, 최대지연시간 0.5ms, 단말접속밀도 1,000,000 단말/km2 등의 요구사항들 중 각 5G향 서비스들을 위해 선택된 요구사항들을 만족시키기 위한 기술로 정의할 수 있다.
예를 들어, 5G에서 eMBB를 제공하기 위해 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 단말 최대전송속도, 상향링크에서는 10Gbps의 단말 최대전송속도를 제공할 수 있어야 한다. 동시에, 단말의 실제 체감할 수 있는 평균전송속도도 증가 시켜야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 입력 다중 출력 (Multiple-Input Multiple Output) 전송 기술을 포함하여 송수신 기술의 향상이 요구된다.
동시에, 5G에서 사물 인터넷(Internet of Thing: IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소의 요구사항이 필요로 된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC는 서비스의 특성상 단말이 건물의 지하나 셀이 커버하지 못하는 영역 등 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 eMBB에서 제공하는 커버리지 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구한다. mMTC는 저가의 단말로 구성될 가능성이 높으며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구되게 된다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적으로 사용되는 셀룰러 기반 무선 통신으로서, 로봇 또는 기계 장치에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화, 무인 비행장치, 원격 건강 제어, 비상 상황 알림 등에 사용되는 서비스로서, 초 저지연 및 초 신뢰도를 제공하는 통신을 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC는 0.5 ms보다 작은 최대지연시간을 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율을 제공해야 하는 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC를 위해 eMBB와 같은 5G 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval: TTI)를 제공해야 하며, 동시에 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구된다.
상기에서 전술한 5세대 무선 셀룰러 통신 시스템에서 고려되는 서비스들은 하나의 프레임워크(Framework)로 제공되어야 한다. 즉, 효율적인 리소스 관리 및 제어를 위해 각 서비스들이 독립적으로 운영되기 보다는 하나의 시스템으로 통합되어 제어되고 전송되는 것이 바람직하다.
도 2는 5G에서 고려되는 서비스들이 하나의 시스템으로 전송되는 예를 도시하는 도면이다.
도 2에서 5G가 사용하는 주파수-시간 리소스(201)은 주파수 축(202)과 시간 축(203)으로 구성될 수 있다. 도 2에서는 5G가 하나의 프레임워크 안에서 eMBB(205), mMTC(206), URLLC(207)를 운영하는 것을 예시하였다. 또한 5G에서 추가적으로 고려될 수 있는 서비스로서, 셀룰러 기반에서 방송 서비스를 제공하기 위한 enhanced Mobile Broadcast/Multicast Service(eMBMS, 208)를 고려할 수 도 있다. eMBB(205), mMTC(206), URLLC(207), eMBMS(208) 등, 5G에서 고려되는 서비스들은 5G에서 운영하는 하나의 시스템 주파수 대역폭 내에서 시분할 다중화(Time-Division Multiplexing: TDM) 또는 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing: FDM)을 통해 다중화되어 전송될 수 있으며, 또한 공간분할 다중화(Spatial Division Multiplexing)도 고려될 수 있다. eMBB(205)의 경우, 상기에서 전술한 증가된 데이터 전송 속도를 제공하기 위해 특정 임의의 시간에 최대의 주파수 대역폭을 점유하여 전송하는 것이 바람직하다. 따라서, eMBB(205)서비스의 경우 다른 서비스와 시스템 전송 대역폭(201) 내에서 TDM되어 전송되는 것이 바람직하나, 다른 서비스들의 필요에 따라 다른 서비스들과 시스템 전송 대역폭 내에서 FDM되어 전송되는 것도 바람직하다.
mMTC(206)의 경우, 다른 서비스들과 달리 넓은 커버리지를 확보하기 위해 증가된 전송 구간이 요구된다. 따라서, mMTC(206)의 전송은 전송 구간 내에서 동일한 패킷을 반복 전송 함으로써 커버리지를 확보할 수 있다. 동시에 단말의 복잡도 및 단말 가격을 줄이기 위해 단말이 수신할 수 있는 전송 대역폭에 제한이 발생한다. 이와 같은 요구사항을 고려했을 때 mMTC(206)은 5G의 전송 시스템 대역폭(201)내에서 다른 서비스들과 FDM 되어 전송되는 것이 바람직하다.
URLLC(207)은 서비스가 요구하는 초지연 요구 사항을 만족시키기 위해 다른 서비스들과 비교했을 때 짧은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval: TTI)를 갖는 것이 바람직하다. 동시에, 초신뢰 요구사항을 만족하기 위해서는 낮은 부호화율(coding rate)을 가져야 하므로, 주파수 측에서 넓은 대역폭을 갖는 것이 바람직하다. 이와 같은 URLLC(207)의 요구사항을 고려했을 때, URLLC(207)은 5G의 전송 시스템 대역폭(201)내에서 다른 서비스들과 TDM되는 것이 바람직하다.
상기에서 전술한 각 서비스들은 각 서비스들이 요구하는 요구사항을 만족시키기 위해 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라메터를 가질 수 있다. 예를 들어 각각의 서비스는 각 서비스 요구사항에 따라 다른 Numerology를 가질 수 있다. 여기서 Numerology는 직교 다중 주파수 다중화 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM) 또는 직교 다중 주파수 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access: OFDMA) 기반의 통신 시스템에서 순환 전치(Cyclic Prefix: CP) 길이, 서브캐리어 간격(Subcarrier spacing), OFDM 심볼의 길이, 전송 구간 길이(TTI) 등을 포함한다. 상기의 서비스간에 서로 다른 Numerology를 갖는 예로서, eMBMS(208)은 다른 서비스에 비해 긴 CP 길이를 가질 수 있다. eMBMS는 방송 기반의 상위 트래픽을 전송하므로, 모든 셀에서 동일한 데이터를 전송할 수 있다. 이때 단말 입장에서 복수개의 셀에서 수신되는 신호가 CP 길이 이내로 도달한다면, 단말은 이 신호들을 모두 수신하여 복호할 수 있기 때문에 단일 주파수 네트워크 다이버시티(Single Frequency Network:SFN) 이득을 얻을 수 있다. 따라서 셀 경계에 위치한 단말도 커버리지 제약 없이 방송 정보를 수신할 수 있는 장점이 있다. 하지만 5G에서 eMBMS를 지원하는데 있어 CP 길이가 다른 서비스에 비해 상대적으로 길 경우에는 CP 오버헤드에 의한 낭비가 발생하므로, 동시에 다른 서비스에 비해 긴 OFDM 심볼 길이가 요구되며, 이는 동시에 다른 서비스에 비해 더욱 좁은 서브캐리어 간격을 요구하게 된다.
또한, 5G에서 서비스간에 다른 Numerology가 사용되는 예로서, URLLC의 경우, 다른 서비스에 비해 작은 TTI가 요구됨에 따라 더욱 짧은 OFDM 심볼 길이가 요구될 수 있으며, 동시에 더욱 넓은 서브캐리어 간격을 요구할 수 있다.
한편 5G에서 한 TTI는 한 슬롯(slot)으로 정의될 수 있으며, 14개의 OFDM 심볼 혹은 7개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 따라서, 15KHz의 subcarrier spacing의 경우 한 슬롯은 1ms 혹은 0.5ms 의 길이를 갖게 된다. 또한 5G에서 긴급 전송 및 비면허대역에의 전송을 위해 한 TTI가 한 미니 슬롯(mini-slot) 혹은 서브 슬롯(sub-slot)으로 정의될 수 있으며, 한 미니 슬롯은 1로부터 (슬롯의 OFDM 심볼 개수)-1의 OFDM 심볼 수를 가질 수 있다. 가령 한 슬롯의 길이가 14 OFDM 심볼인 경우 미니 슬롯의 길이는 1부터 13개의 OFDM 심볼까지 중에 결정될 수 있다. 상기 슬롯 혹은 미니슬롯의 길이는 규격에 정의되거나 상위 신호 혹은 시스템 정보에 의해 전송되어 단말이 수신할 수 있다. 또한 미니 슬롯이나 서브 슬롯 대신에 슬롯이 1로부터 14개의 OFDM 심볼까지 중에 결정될 수 있고, 상기 슬롯의 길이가 상위 신호 혹은 시스템 정보에 의해 전송되어 단말이 수신할 수 있다.
슬롯 혹은 미니 슬롯은 다양한 전송 포맷을 가지도록 정의될 수 있고, 다음의 포맷으로 분류될 수 있다.
하향 전용 슬롯(DL only slot or full DL slot): 하향 전용 슬롯은 하향 구간만으로 이루어지며, 하향 전송만이 지원된다.
하향 중심 슬롯(DL centric slot): 하향 중심 슬롯은 하향 구간, GP, 상향 구간으로 이루어지며, 하향 구간의 OFDM 심볼 개수가 상향 구간의 OFDM 심볼 개수보다 많다.
상향 중심 슬롯(UL centric slot): 상향 중심 슬롯은 하향 구간, GP, 상향 구간으로 이루어지며, 하향 구간의 OFDM 심볼 개수가 상향 구간의 OFDM 심볼 개수보다 적다.
상향 전용 슬롯(UL only slot or full UL slot): 상향 전용 슬롯은 상향 구간만으로 이루어지며, 상향 전송만이 지원된다.
상기에서는 슬롯 포맷만을 분류 하였으나, 미니슬롯도 같은 분류 방식으로 구분될 수 있다. 예를 들면, 하향 전용 미니 슬롯, 하향 중심 미니 슬롯, 상향 중심 미니 슬롯, 상향 전용 미니 슬롯 등으로 구분될 수 있다.
상기의 상향 제어 채널을 단말이 다수의 슬롯에서 전송하도록 설정할 때, long PUCCH의 반복 전송을 위한 설정 방법이 필요하다. 그리고 각각의 long PUCCH 반복 전송을 위한 설정 방안에 따라, 전송 중간에 long PUCCH 전송을 할 수 없는 슬롯이 위치하거나 특정 슬롯에서 설정된 OFDM 심볼 수의 long PUCCH 전송을 하지 못할 때, 단말이 다수의 슬롯에서 long PUCCH 전송을 수행하기 위한 방안이 필요로 된다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면 기지국과 단말의 상기 다수의 슬롯이나 미니 슬롯에서의 상향 제어 채널의 송수신을 위해 기지국이 반복 long PUCCH 전송을 위한 설정을 단말에게 지시하는 방안을 제공한다. 또한, 단말이 상기 설정을 수신하여 다수의 슬롯 혹은 미니 슬롯에서 상향 제어 채널을 전송 하기 위한 방안을 제공하도록 한다. 또한, 상기의 슬롯이나 미니 슬롯의 포맷에 따라 상향 제어 채널의 전송 구간(혹은 전송 시작 심볼과 끝 심볼)이 달라질 수 있다. 또한 전송 지연을 최소화 하기 위한 짧은 전송 구간을 가지는 상향 제어 채널(이하 본 발명에서는 Short PUCCH라고 한다.)과 충분한 셀 커버리지를 얻기 위하여 긴 전송구간을 가지는 상향 제어 채널(이하 본 발명에서는 long PUCCH라고 한다.)이 한 슬롯 혹은 다수의 슬롯 내에서 혼재하고, SRS와 같은 상향 링크 사운딩 신호가 전송되는 등 한 슬롯 혹은 다수의 슬롯에서 상향 제어 채널을 다중화되는 것을 고려해야 한다. 따라서, 단말이 다수의 슬롯에서 반복 long PUCCH 전송을 수행하는 경우, 각 슬롯내에서 long PUCCH 전송 심볼 수를 결정하여 전송하는 방안을 제공하도록 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한, 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, LTE와 5G 시스템을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
하기에서 상기의 5G 셀에서 데이터의 송수신을 수행하는 5G 시스템에 대하여 설명할 것이다.
도 3a는 본 발명이 적용되는 통신 시스템의 실시 예를 도시하는 도면이다. 상기 도면들은 5G 시스템이 운영되는 형태를 도시한 도면이며, 본 발명에서 제안하는 방안들은 도 3a의 시스템에 적용이 가능하다.
도 3a를 참조하여 설명하면, 도 3a는 네트워크에서 하나의 기지국(301)에 5G 셀(302)이 운영되는 경우를 도시한 것이다. 단말(303)은 5G 송수신 모듈을 갖고 있는 5G capable 단말일 수 있다. 단말(303)은 5G 셀(302)에서 전송되는 동기 신호를 통해 동기를 획득하고, 시스템 정보를 수신한 이후, 기지국(301)과 5G 셀(302)을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 이 경우 5G 셀(302)의 듀플렉스(duplex) 방식에 대한 제한은 없다. 상향링크 제어전송은 5G 셀이 P셀인 경우 5G 셀(302)을 통해서 전송될 수 있다. 상기 5c의 시스템에서 5G 셀은 복수개의 서빙셀을 구비할 수 있으며, 모두 합쳐 32개의 서빙 셀을 지원할 수 있다. 상기 네트워크에서 상기 기지국(301)은 5G 송수신 모듈(시스템)을 구비한 것으로 가정하며, 상기 기지국(301)은 5G 시스템을 실시간으로 관장하여 운영하는 것이 가능하다.
다음으로 도 3b에 기반하여, 기지국이(301)이 5G 자원을 설정하고, 5G capable 단말(303)과 상기 5G를 위한 자원에서 데이터를 송수신 하는 절차를 설명하도록 한다.
단계 311에서 기지국(301)은 5G capable 단말(303)에게 5G를 위한 동기 및 시스템 정보, 상위 설정 정보를 전송할 수 있다. 상기 5G를 위한 동기 신호는 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 동기 신호가 전송될 수 있으며, 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 동기 신호가 전송될 수도 있다. 상기의 시스템 정보는 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 시스템 신호가 전송될 수 있고, 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 시스템 정보가 전송될 수 있다. 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 데이터 송수신을 슬롯으로 할지 미니 슬롯으로 할지에 대한 설정 정보를 포함하며, 슬롯 혹은 미니 슬롯의 OFDM 심볼 개수 및 numerology를 포함할 수 있다. 또한 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 단말에게 하향 공통 제어 채널 수신이 설정되는 경우 상기 하향 공통 제어 채널 수신에 관련한 설정 정보를 포함할 수 있다.
단계 312에서 기지국(301)은 5G 자원에서 5G 서비스를 위한 데이터를 5G capable 단말(303)과 송수신할 수 있다.
다음으로 도 3c에 기반하여, 5G capable 단말(303)이 기지국이(301)으로부터 5G 자원을 설정 받고, 상기 5G 자원에서 데이터를 송수신 하는 절차를 설명하도록 한다.
단계 321에서 5G capable 단말(303)은 기지국(301)이 전송한 5G를 위한 동기신호로부터 동기를 획득하고, 기지국(301)이 전송한 시스템 정보와 상위 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 5G를 위한 동기 신호는 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 동기 신호가 전송될 수 있으며, 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 동기 신호가 전송될 수도 있다. 상기의 시스템 정보는 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 시스템 신호가 전송될 수 있고, 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 시스템 정보가 전송될 수 있다. 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 데이터 송수신을 슬롯으로 할지 미니 슬롯으로 할지에 대한 설정 정보를 포함하며, 슬롯 혹은 미니 슬롯의 OFDM 심볼 개수 및 numerology를 포함할 수 있다. 또한 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 단말에게 하향 공통 제어 채널 수신이 설정되는 경우 상기 하향 공통 제어 채널 수신에 관련한 설정 정보를 포함할 수 있다.
단계 322에서 5G capable 단말(303)은 5G 자원에서 5G 서비스를 위한 데이터를 기지국(301)과 송수신할 수 있다.
다음으로 상기 도 3의 5G 시스템이 슬롯 혹은 미니 슬롯으로 운영되는 상황에서 Long PUCCH, Short PUCCH 혹은 SRS와 같은 상향 제어 채널들이 한 TTI 혹은 한 슬롯 내에 혼재할 수 있다. 이때, 자원 충돌을 방지하고 자원 활용을 극대화 하기 위해 Long PUCCH의 전송 구간(혹은 시작 심볼과 끝 심볼)을 지시하기 방안 및 상기 지시에 기반하여 Long PUCCH를 전송하기 위한 방안을 설명하도록 한다.
먼저 도 4는 본 발명에서의 제 1실시 예를 도시하는 도면이다.
도 4에서는 슬롯을 기반으로 단말이 Long PUCCH의 전송 구간(혹은 시작 심볼과 끝 심볼)을 판단하여 상향 제어 채널을 전송하는 방안을 설명하도록 하지만, 미니 슬롯을 기반으로 단말이 Long PUCCH의 전송 구간(혹은 시작 심볼과 끝 심볼)을 판단하여 상향 제어 채널을 전송하는 경우에도 적용될 수 있음을 주지한다.
도 4에서 상기 Long PUCCH와 Short PUCCH가 주파수 영역에서 다중화(FDM, 400) 혹은 시간 영역에서 다중화(TDM, 401) 되는 모습을 도시하고 있다. 먼저 도 4에서 long PUCCH와 short PUCCH가 다중화되는 슬롯 구조를 설명하도록 한다. 도면 부호 420 및 421은 5G의 전송 기본 단위인 슬롯 (서브프레임 혹은 전송 시간 구간(TTI), 등 여러 명칭이 사용될 수 있다. 본 발명에서는 기본 전송 단위를 슬롯으로 명명한다.) 도 4에 도시된 슬롯 구조는, 상기 슬롯 안에서 상향링크가 주로 사용되는, 다시 말해, 상향 중심 슬롯(UL centric slot)이다. 상기 상향 중심 슬롯에서는 상향링크로 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 대부분인 경우로, 전체 OFDM 심볼이 상향링크 전송으로 사용되는 경우 사용될 수 있다. 또는, 상기 상향 중심 슬롯에서도 몇 개의 OFDM 심볼이 하향링크 전송으로 사용되는 것도 가능하며, 하향링크와 상향링크가 하나의 슬롯 안에 동시에 존재하게 되는 경우는 둘 사이에 전송 갭이 존재할 수 있다. 도 4에서는 하나의 슬롯 안에 첫 번째 OFDM 심볼은 하향링크 전송, 예를 들어 하향링크 제어 채널 전송(402)으로 사용되며, 세 번째 OFDM 심볼부터 상향링크 전송으로 활용되고 있다. 두 번째 OFDM 심볼은 전송갭으로 활용된다. 상향링크 전송에서는 상향링크 데이터채널 전송과 상향링크 제어채널 전송이 가능하다.
다음으로 long PUCCH(403)에 대해서 설명하도록 한다. 긴 전송기간의 제어 채널은 셀 커버리지를 크게 하기 위한 목적으로 사용되기 때문에 OFDM 전송 보다는 단반송파 전송인 DFT-S-OFDM 방식으로 전송될 수 있다. 따라서 이때는 연속된 부반송파만을 사용하여 전송되어야 하고, 또한 주파수 다이버시티 효과를 얻을 수 있도록 하기 위하여 도면 부호 408과 409와 같이 떨어진 위치에서 긴 전송구간의 상향링크 제어 채널을 구성한다. 주파수 측면에서 떨어지는 거리(405)는 단말이 지원하는 대역폭 보다는 작아야 하며, 슬롯의 앞부분에서는 408과 같이 PRB-1을 활용하여 전송하고, 슬롯의 뒷부분에서는 409와 같이 PRB-2을 활용하여 전송한다. 상기에서 PRB는 물리 자원 블록으로 주파수측에서 최소 전송 단위를 의미하며, 12개의 부반송파 등으로 정의할 수 있다. 따라서 PRB-1과 PRB-2의 주파수 측 거리는 단말의 최대 지원 대역폭보다는 작아야 하며, 단말의 최대 지원 대역폭은 시스템이 지원하는 대역폭(406)보다 같거나 작을 수 있다. 상기 주파수 자원 PRB-1과 PRB-2는 상위 신호에 의해 단말에게 설정될 수 있으며, 상위 신호에 의해 주파수 자원이 비트 필드에 맵핑되고, 어떤 주파수 자원이 사용될 지가 하향 제어 채널에 포함된 비트 필드에 의해 단말에게 지시될 수 있다. 또한 도면 부호 408의 슬롯 앞부분에서 전송되는 제어채널과 409의 슬롯 뒷부분에서 전송되는 제어채널은 각각 410의 상향링크 제어 정보(UCI)와 단말 기준 신호(411)로 구성되며, 두 신호는 시간적으로 구분되어 다른 OFDM 심볼에서 전송되는 것을 가정한다.
다음으로 short PUCCH(418)에 대해서 설명하도록 한다. Short PUCCH는 하향링크 중심 슬롯과 상향링크 중심 슬롯 모두에서 전송될 수 있으며, 일반적으로 슬롯의 마지막 심볼, 혹은 뒷 부분에 있는 OFDM 심볼(가령 맨 마지막 OFDM 심볼 혹은 끝에서 두 번째 OFDM 심볼, 혹은 맨 마지막 2 OFDM 심볼)에서 전송된다. 물론 슬롯 내에 임의의 위치에서 Short PUCCH가 전송되는 것도 가능하다. 그리고 Short PUCCH은 하나의 OFDM 심볼, 혹은 복수개의 OFDM 심볼을 이용하여 전송될 수 있다. 도 4에서 Short PUCCH는 슬롯의 마지막 심볼(418)에서 전송된다. Short PUCCH을 위한 무선 자원은 주파수 측에서 PRB 단위로 할당되는데, 할당되는 PRB들은 연속된 복수개의 PRB가 할당될 수도 있고, 주파수 대역에서 떨어져 있는 복수개의 PRB가 할당될 수도 있다. 그리고 할당되는 PRB는 단말이 지원하는 주파수 대역(407)보다는 같거나 작은 대역 안에 포함되어 있어야 한다. 상기 할당되는 주파수 자원인 복수개의 PRB는 상위 신호에 의해 단말에게 설정될 수 있으며, 상위 신호에 의해 주파수 자원이 비트 필드에 맵핑되고, 어떤 주파수 자원이 사용될 지가 하향 제어 채널에 포함된 비트 필드에 의해 단말에게 지시될 수 있다. 그리고 하나의 PRB 내에서 상향링크 제어정보(420)와 복조 기준 신호(421)는 주파수 대역에서 다중화가 되어야 하는데, 412에서와 같이 매 두 개의 심볼당 하나의 부반송파에 복조 기준 신호를 전송하는 방법, 혹은 413에서와 같이 매 세 개의 심볼당 하나의 부반송파에 복조 기준 신호를 전송하는 방법, 혹은 414에서와 같이 매 네 개의 심볼당 하나의 부반송파에 복조 기준 신호를 전송하는 방법 등이 존재할 수 있다. 상기 도면부호 412, 413, 414와 같은 복조신호 전송 방법은 상위신호에 의해 어떤 방식을 사용할 지가 설정될 수도 있다. 단말은 상위 신호의 수신을 통해 지시된 방법대로 복조 기준 신호와 상향링크 제어 정보를 다중화 하여 전송할 수 있다. 혹은 복조 기준 신호를 전송하는 방법은 상향링크 제어 정보(420)의 비트수에 따라 정해 질 수 있다. 가령 상향링크 제어 정보의 비트수가 작은 경우 단말은 412와 같은 복조 기준 신호와 상향링크 제어 정보의 다중화를 통해 전송할 수 있다. 상향링크 제어 정보의 비트 수가 작은 경우 상향 링크 제어 정보의 전송을 위해 많은 자원을 이용하지 않더라도 충분한 전송 부호율을 얻을 수 있다. 가령 상향 링크 제어 정보의 비트수가 많은 경우 단말은 414와 같은 복조 기준 신호와 상향 링크 제어 정보의 다중화를 통해 전송 할 수 있다. 상향 링크 제어 정보의 비트 수가 많은 경우 상향 링크 제어 정보의 전송을 위해 많은 자원을 이용하는 것이 전송 부호율을 낮추기 위해 필요로 된다.
다음으로 위에서 설명한 long PUCCH와 short PUCCH가 다중화 되는 것을 설명하도록 한다. 한 슬롯(420)내에서 서로 다른 단말의 long PUCCH와 short PUCCH가 주파수 영역에서 다중화될 수 있다(400). 이때 기지국은 서로 다른 단말의 short PUCCH와 long PUCCH 주파수 자원을 도 4의 PRB에서처럼 겹치지 않도록 설정할 수 있다. 하지만, 스케줄링 여부에 관계없이 모든 단말의 상향 제어 채널의 전송 자원을 서로 다르게 설정하는 것은 주파수 낭비이며, 한정된 주파수 자원은 상향 제어 채널 전송 보다는 상향 데이터 채널 전송을 위해 사용되어야 하는 것을 고려했을 때 적절하지 않을 수도 있다. 따라서, 서로 다른 단말들의 short PUCCH와 long PUCCH 의 주파수 자원은 겹칠 수 있으며, 기지국은 스케줄링 및 서로 다른 단말의 전송 자원이 한 슬롯에서 충돌하지 않도록 운영해야 한다. 하지만, 특정 슬롯에서 서로 다른 단말의 short PUCCH 전송 자원과 long PUCCH 전송 자원이 충돌하는 것을 피할 수 없는 경우 기지국은 long PUCCH 전송 자원이 short PUCCH 의 전송 자원과 충돌하지 않도록 하는 방안이 필요하며, 단말은 long PUCCH 전송 자원을 기지국의 지시에 따라 조절할 것을 필요로 한다. 상기 방안에 의해 short PUCCH와 long PUCCH의 전송 자원은 한 슬롯(421)내에서 시간 영역에서 다중화될 수 있다(401).
본 발명에서 슬롯 포맷에서의 상향 OFDM 심볼 개수 혹은 short PUCCH 혹은 SRS와 같은 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 등에 따라 달라지는 한 슬롯에서의 상향 OFDM 심볼 개수에 상관 없이 long PUCCH를 전송하기 위한 방안을 제공하도록 한다. 본 발명에서의 방안은 크게 세 가지로 설명될 수 있다.
첫 번째는 기지국이 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원을 제 1의 신호를 통해 직접적으로 단말에게 지시하면, 단말은 제 1의 신호의 수신을 통해 한 슬롯에서 지시된 전송 자원에서 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 자원을 연관시키는 규격에서의 정의를 통해 암묵적으로(간접적으로) 기지국은 단말에게 지시할 수 있다. 상기 제 1의 신호는 상위 신호나 물리 신호 등으로 구성될 수 있다. 제 1의 신호는 long PUCCH의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함할 수 있다. 만약 한 슬롯의 특정 OFDM 심볼에서 다른 단말의 SRS나 short PUCCH 전송이 전송된다는 것을 알리는 제 3의 신호를 단말이 수신하여 제 1의 신호에 의해 혹은 암묵적으로 설정된 OFDM 심볼 구간을 갖는 long PUCCH 전송이 불가능한 경우 단말은 상기 long PUCCH 전송을 드랍할 수 있다. 혹은 상기 단말은 상기 SRS 혹은 short PUCCH의 전송 OFDM 심볼과 겹치는 long PUCCH 전송 OFDM 심볼이 몇 심볼 인지를 판단할 수 있다. 그리고 상기 충돌 심볼 수가 사전 설정한 threshold 내에 있는 경우 상기 단말은 겹치는 OFDM 심볼을 천공한 long PUCCH를 전송하고, 그렇지 않은 경우 long PUCCH 전송을 드랍할 수 있다. 혹은 단말은 SRS 혹은 short PUCCH의 전송 OFDM 심볼과 겹치는 OFDM 심볼을 천공한 long PUCCH를 항상 전송할 수 있다. 상기 제 3의 신호 및 threshold는 상위 신호에 의해 설정될 수 있다. 또한 threshold는 특정 OFDM 심볼 수에 해당하는 상수일 수 있다.
두 번째는 기지국이 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원을 제 1의 신호와 제 2의 신호를 통해 직접적으로 단말에게 지시하고, 단말은 제 1의 신호의 수신을 통해 한 슬롯에서 지시된 전송 자원에서 long PUCCH 전송을 수행하는 것이다. 제 1의 신호는 상위신호로 구성 될 수 있다. 그리고 제 2의 신호는 물리신호로 구성될 수 있다. 상기 제 1의 신호는 long PUCCH 의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등의 가능한 셋을 포함할 수 있다. 그리고 제 2의 신호는 상기 가능한 셋 중에 하나를 선택하여 지시할 수 있다.
세 번째는 기지국이 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송 자원을 제 1의 신호를 통해 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 자원을 연관시키는 규격에서의 정의를 통해 직간접적으로 단말에게 미리 지시하고, 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 자원과의 충돌을 피하기 위해 제 2의 신호를 통해 상기 미리 지시된 long PUCCH 전송 자원을 한 슬롯에서 줄이거나 조절하는 것이다. 단말은 제 1의 신호의 수신으로부터 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 구간을 미리 판단할 수 있다. 그리고 상기 단말은 제 2의 신호의 수신을 통해 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송 자원을 조절하여 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 상기 제 1의 신호 및 제 2의 신호는 상위 신호나 물리 신호 혹은 상위 신호와 물리 신호의 조합 등으로 구성될 수 있다. 제 1의 신호는 long PUCCH의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함할 수 있다. 그리고 제2의 신호는 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송을 수행할 수 없는 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함할 수 있다.
상기 첫 번째 방안은 scheduling grant 없이 주기적으로 전송되도록 단말에게 설정되는 주기적 채널 정보 전송과 같은 상향 제어 채널 전송에 적합하다. 상기 두 번째, 세 번째 방안은 scheduling grant에 의해 비주기적으로 전송되도록 단말에게 설정되는 HARQ-ACK 전송과 같은 상향 제어 채널 전송에 적합하다. 따라서, 단말이 전송하는 상향 제어 채널이 scheduling grant에 의해 triggering 되는지의 여부 혹은 전송되는 상향 제어 정보가 주기 채널 정보인지 HARQ-ACK인지에 따라 첫 번째 방안과 두 번째 혹은 세 번째 방안을 적용할 수 있다. 예를 들면, scheduling grant 없이 상향 제어 채널을 단말이 전송하도록 설정되는 상향 제어 채널의 전송에 대해서는 단말이 첫 번째 방안을 적용하고, scheduling grant에 의해 상향 제어 채널을 단말이 전송하도록 triggering 되는 경우 상기 상향 제어 채널에 대해서는 단말이 두 번째 혹은 세 번째 방안을 적용하는 것도 가능하다. 혹은 주기적 채널 정보를 전송하는 상향 제어 채널의 전송에 대해서는 단말이 첫 번째 방안을 적용하고, HARQ-ACK 정보를 전송하는 상향 제어 채널에 대해서는 단말이 두 번째 혹은 세 번째 방안을 적용하는 것도 가능하다. 혹은 상위 신호에 의해서 항상 첫 번째 방안을 적용할지 두 번째 방안 혹은 세 번째 방안을 적용할지를 단말에게 설정하는 것도 가능하다. 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 첫 번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 첫 번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송하고, 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 두 번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 두 번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송한다. 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 세 번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 세 번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송한다.
첫 번째 방안과 두 번째 방안, 세 번째 방안에 대한 구체적인 방법을 밑에서 설명하도록 한다.
- 첫 번째 방법은 하향 제어 채널에서 long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼)을 단말에게 지시하는 것이다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다. 가령 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼에서 단말의 long PUCCH 전송 주파수 자원이 다른 단말의 short PUCCH 전송 주파수 자원과 충돌하는 경우 기지국은 long PUCCH 전송 구간을 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼을 피하도록 할 수 있다. 예로써 long PUCCH 전송 구간이 4 OFDM 심볼부터 12개의 OFDM 심볼(420의 상향 중심 슬롯의 상향 구간은 12 OFDM 심볼임)까지 지원되는 경우, 기지국은 12개의 OFDM 심볼에서의 long PUCCH 전송 대신 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 하향 제어 채널의 비트 필드로 지시할 수 있다. 그리고 단말은 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있다. 다른 예로써 long PUCCH 전송 구간이 제한된 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함하는 세트로 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우, 가령 4, 6, 8, 10, 12 OFDM 심볼에서만 전송되도록 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우, 맨 마지막 OFDM 심볼에서 short PUCCH 전송 자원과 충돌을 피하기 위해 기지국은 10 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 하향 제어 채널의 비트 필드로 지시할 수 있다. 그리고 단말은 10개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있다.
- 또는 short PUCCH 전송을 위한 구간 (혹은 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼인지 맨 마지막에서 두 번째 OFDM 심볼인지 혹은 맨 마지막 2개의 OFDM 심볼인지)을 단말에게 지시하여 long PUCCH 와의 자원 충돌을 피하는 것도 가능하다.
- 두 번째 방법은 상위 신호로 long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼)을 단말에게 설정하는 것이다. 가령 short PUCCH 전송 주파수 자원은 distributed PRB들을 갖게 설정될 수 도 있고, localized PRB들을 갖게 설정될 수도 있다. Short PUCCH 전송 주파수 자원이 distributed PRB들을 갖는 경우 long PUCCH 전송 자원과 충돌 가능성이 높기 때문에, 기지국은 long PUCCH 전송 OFDM 심볼 구간을 상위 신호로 short PUCCH가 전송되는 OFDM 심볼들 가령, 맨 마지막 OFDM 심볼을 피하도록 할 수 있다. 예로써 long PUCCH 전송 구간을 상위 신호로 10 OFDM 심볼에서 전송하도록 단말에게 상위 신호로 설정하고, 단말은 10 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
- 세 번째 방법은 기지국은 상위 신호 혹은 물리 하향 제어 신호로 long PUCCH 전송을 수행할 것인지 short PUCCH 전송을 수행할 것인지를 단말에게 설정하고, long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간은 슬롯 포맷에 따른 상향 OFDM 심볼 개수로부터 연관시키는 방법이다. 다만, 기지국은 맨 마지막 1 or 2 OFDM 심볼에서도 long PUCCH 전송을 수행할 수 있는지 없는지에 대한 정보를 단말에게 지시할 수 있다. 단말은 상기 설정 정보를 수신하여 long PUCCH를 전송할지 short PUCCH를 전송할지를 판단할 수 있다. 이때, 상기 지시 정보를 수신하여 long PUCCH 전송을 수행하는 경우, 상기 단말은 마지막 1 or 2 OFDM 심볼에서도 long PUCCH 전송을 수행할 수 있는지 없는지에 대한 정보를 판단할 수 있다. 예를 들면, 상기 단말은 슬롯에서 상향 OFDM 심볼 구간이 11 OFDM 심볼이라 가정할 때, 단말은 상기 슬롯의 상향 OFDM 심볼 구간으로부터 long PUCCH 전송이 11 OFDM 심볼 구간에서 전송됨을 판단할 수 있다. 그리고 상기 단말은 상기 지시 정보를 수신하여 11 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할지 혹은 10 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할지 혹은 9 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할지를 판단할 수 있다. 10 OFDM 심볼 혹은 9 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 때, 11 OFDM 심볼에서의 long PUCCH 전송을 기준으로 long PUCCH 심볼이 뒤에서부터 puncturing 될 수도 있고, rate-matching될 수도 있다. 상기 슬롯의 상향 OFDM 심볼 구간에 대한 정보는 하향 제어 채널로부터 단말이 수신하며, 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명에서의 제 1실시 예에 대한 기지국 및 단말 절차를 설명하는 도면이다.
먼저 도 5a에 기반하여, 기지국 절차를 설명하도록 한다.
단계 511에서 기지국은 단말에게 상향 제어 채널 설정 정보를 전송할 수 있다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트를 포함할 수 있다. 그리고 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상기 기지국은 상기 상향 제어 채널 설정 정보를 상위 신호를 통하여 단말에게 전송할 수 있다.
단계 512에서 기지국은 단말에게 하향 제어 채널을 전송할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 도 4에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드를 포함 할 수 있다. 그리고 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상기 기지국은 상기 하향 제어 채널 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 513에서 기지국은 단계 511 혹은 단계 512에서 지시한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 상향 제어 채널을 단말로부터 수신할 수 있다.
다음으로 도 5b에 기반하여 단말 절차를 설명하도록 한다.
단계 521에서 단말은 기지국으로부터 상향 제어 채널 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상위 신호를 통하여 기지국으로부터 수신할 수 있다.
단계 522에서 단말은 기지국으로부터 하향 제어 채널을 수신할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 도 4에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 수신할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 523에서 단말은 단계 521 혹은 단계 522에서 수신한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 상향 제어 채널을 기지국에게 전송할 수 있다.
도 6은 본 발명에서의 제 2실시 예를 도시하는 도면이다.
도 6에서는 14개의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯을 기반으로 단말이 상향 제어 채널의 long PUCCH의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼 위치와 끝 심볼 위치 혹은 long PUCCH를 전송하지 않는 OFDM 심볼)을 수신하여 상향 제어 채널을 전송하는 방안을 설명한다. 다만, 미니 슬롯을 기반으로 단말이 상향 제어 채널의 long PUCCH의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼 위치와 끝 심볼 위치 혹은 long PUCCH를 전송하지 않는 OFDM 심볼)을 수신하여 상향 제어 채널을 전송하는 경우에도 적용될 수 있음을 주지한다.
앞에서 설명한 것과 같이 5G에서는 다양한 슬롯 포맷, 예를 들면, 하향 전용 슬롯, 하향 중심 슬롯, 상향 전용 슬롯, 상향 중심 슬롯 등을 지원한다. 각 슬롯 포맷도 하향 구간, GP, 상향 구간이 다양한 OFDM 심볼에 의해 구성될 수 있다. 상기의 슬롯 포맷 및 포맷 구조(하향 구간, GP, 상향 구간의 OFDM 심볼 개수)는 상위 신호 혹은 L1 신호에 의해 단말이 수신할 수 있다.
단말의 커버리지를 개선하기 위해 slot aggregation이 단말에게 상위 신호로 설정되거나 L1 신호에 지시될 수 있다. Slot aggregation이 설정되거나 지시되고, long PUCCH 전송하도록 설정되거나 지시된 단말은 다수의 슬롯에 걸쳐서 long PUCCH를 전송한다.
도 6에서의 슬롯 포맷과 같이 상기의 다수 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. Slot aggregation이 N개의 슬롯에 걸쳐서 수행되도록 단말에게 설정되거나 지시된 경우, N개의 슬롯의 슬롯 포맷이나 포맷 구조에 따라 long PUCCH를 전송할 수 없을 수도 있고, long PUCCH를 전송할 수 있는 상향 OFDM 심볼 수가 달라질 수도 있다. 가령 도 6에서 슬롯 #n은 상향 전용 슬롯으로 14개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH 가 전송될 수 있으며, 슬롯 #(n+1)은 상향 중심 슬롯으로 12개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있으며, 슬롯 #(n+2)는 하향 중심 슬롯으로 5개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있으나 맨 마지막 심볼에서 SRS의 전송 자원이 long PUCCH 전송 자원과 충돌하여 4개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있다고 가정한다. 슬롯 #(n+3)은 하향 전용 슬롯으로 long PUCCH를 전송할 수 없다. 슬롯 #(n+4)는 상향 중심 슬롯으로 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있으나 맨 마지막 2개의 OFDM 심볼에서 short PUCCH의 전송 자원이 long PUCCH 전송 자원과 충돌하여 9개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있다고 가정한다.
도 6를 이용하여 먼저 slot aggregation 이 설정되는 방안과 단말이 상기에서 설정된 slot aggregation에 따라 long PUCCH를 전송하는 방안에 대하여 설명하도록 한다.
본 발명에서 slot aggregation을 지원하는 첫 번째 방안은 long PUCCH가 몇 개의 슬롯에서 전송 될 것인지를 설정하는 것이다. 혹은 한 슬롯에서의 long PUCCH가 다수의 슬롯에서 몇 번 반복 전송될 것인지를 설정하는 것이다. Slot aggregation이 수행되는 슬롯의 수나 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송을 한번 전송되는 기준으로 삼아 다수의 슬롯에서의 반복 전송 수가 상위 신호나 L1 신호에 의해 단말에게 설정되거나 지시될 수 있다. 단말은 slot aggregation 설정에 따른 long PUCCH 전송 수를 count할 수 있다. 그리고 단말은 count된 long PUCCH 반복 전송 수가 slot aggregation 설정 정보에 포함된 long PUCCH 전송 수와 같은 경우 long PUCCH 반복 전송을 멈출 수 있다. 단말이 상기의 long PUCCH 전송 수를 count하는 두 가지 방안을 설명하도록 한다.
첫 번째로 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송 최소 심볼 수인 4 심볼 이상을 전송할 수 있는 경우, 단말은 long PUCCH 전송을 count할 수 있다. 가령, 도 6에서 slot aggregation 설정 정보에 포함된 long PUCCH 전송수로써 4번의 long 전송이 설정되고, 특정 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로써 혹은 설정되거나 스케줄링 된 CQI 전송으로써 첫 번째 long PUCCH가 슬롯 #n에서 전송되도록 하향 제어 채널 혹은 상위 신호에 의해 지시된 경우, 계속해서 슬롯 #(n+1), 슬롯 #(n+2), 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송을 수행한 후 매번 count할 수 있다. 그리고 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송 후 4번의 long PUCCH 전송을 만족하였기 때문에, 상기 단말은 상기 HARQ-ACK 혹은 CQI 전송으로써 슬롯 #(n+4) 이후에서는 long PUCCH 전송을 수행하지 않는다.
두 번째로 한 슬롯에서 K 심볼 이상의 long PUCCH 전송에 대해서만 단말이 long PUCCH 전송을 count할 수 있다. 상기의 K 값은 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 설정될 수 있다. 가령 K가 7 심볼로 설정된 경우, 도 6에서 slot aggregation 설정 정보에 포함된 long PUCCH 전송으로써 3번의 long 전송이 설정되고, 특정 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로써 혹은 설정되거나 스케줄링된 CQI 전송으로써 첫 번째 long PUCCH가 슬롯 #n에 전송되도록 하향 제어 채널 혹은 상위 신호에 의해 지시된 경우, 상기 단말은 계속해서 슬롯 #(n+1), 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송을 수행한 후 매번 count할 수 있다. 다만, 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송 후 7 심볼 이상의 3번의 long PUCCH 전송을 만족하였기 때문에, 상기 HARQ-ACK 혹은 CQI 전송으로써 슬롯 #(n+4) 이후에서는 상기 단말은 long PUCCH 전송을 수행하지 않을 수 있다. 슬롯 #(n+2)에서의 4 심볼의 long PUCCH 전송만이 가능하기 때문에, 상기 슬롯 #(n+2)에서의 long PUCCH는 단말이 전송할 수도 있고, 전송하지 않을 수도 있지만, 슬롯 #(n+2)에서의 long PUCCH 전송은 slot aggregation을 위한 전송에 count 되지 않는다.
다음으로 본 발명에서 slot aggregation을 지원하는 두 번째 방안은 long PUCCH가 다수의 슬롯에 걸쳐서 몇 개의 상향 OFDM 심볼에서 전송 될 것인지를 설정하는 것이다. Slot aggregation이 수행되는 상향 OFDM 심볼 전송 수는 상위 신호나 L1 신호에 의해 단말에게 설정되거나 지시될 수 있다. 단말은 slot aggregation 설정에 따른 long PUCCH를 전송할 때 다수의 슬롯에 걸쳐서 상향 OFDM 심볼 수를 count할 수 있다. 그리고 상기 단말은 count된 상향 OFDM 심볼 수가 slot aggregation 설정 정보에 포함된 상향 OFDM 심볼 수와 같은 경우 long PUCCH 반복 전송을 멈출 수 있다. 상기 단말이 상기의 long PUCCH 전송할 때 상향 OFDM 심볼 수를 count하는 두 가지 방안을 설명하도록 한다.
첫 번째로 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송 최소 심볼 수인 4 심볼 이상을 전송할 수 있는 경우, 단말은 long PUCCH 전송을 위한 상향 OFDM 심볼 수를 count할 수 있다. 가령, 도 6에서 slot aggregation 설정 정보에 포함된 long PUCCH 전송을 위한 상향 OFDM 심볼수로서 34개가 설정되고, 특정 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로써 혹은 설정되거나 스케줄링 된 CQI 전송으로써 첫 번째 long PUCCH가 슬롯 #n에서 전송되도록 하향 제어 채널 혹은 상위 신호에 의해 지시된 경우를 예로 든다. 이때, 슬롯 #n에서 전송한 후 상향 OFDM 심볼 수가 14개, 계속해서 슬롯 #(n+1)에 long PUCCH 전송을 수행한 후 상향 OFDM 심볼 수가 누적 26개, 슬롯 #(n+2)에서 long PUCCH 전송을 수행한 후 상향 OFDM 심볼 수가 누적 30개, 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송을 수행한 후 상향 OFDM 심볼 수가 누적 39개, 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송 후 34개의 상향 OFDM 심볼들에서 long PUCCH 전송을 만족하였기 때문에, 상기 HARQ-ACK 혹은 CQI 전송으로써 슬롯 #(n+4) 이후에서는 상기 단말은 long PUCCH 전송을 수행하지 않을 수 있다.
두 번째로 한 슬롯에서 K 심볼 이상의 long PUCCH 전송에 대해서만 단말이 long PUCCH 전송을 위한 상향 OFDM 심볼 수를 count할 수 있다. 상기의 K 값은 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 설정될 수 있다. 가령 K가 7 심볼로 설정된 경우, 도 6에서 slot aggregation 설정 정보에 포함된 long PUCCH 전송을 위한 상향 OFDM 심볼 수로써 30개가 설정되고, 특정 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로써 혹은 설정되거나 스케줄링된 CQI 전송으로써 첫 번째 long PUCCH가 슬롯 #n에 전송되도록 하향 제어 채널 혹은 상위 신호에 의해 지시된 경우를 예로 든다. 이때, 상기 단말은 슬롯 #n에서 전송한 후 상향 OFDM 심볼 수가 14개, 계속해서 슬롯 #(n+1)에 long PUCCH 전송을 수행한 후 상향 OFDM 심볼 수가 누적 26개, 슬롯 #(n+2)에서 전송 가능한 long PUCCH 상향 OFDM 심볼수는 4개이므로 count하지 않을 수 있다. 계속해서 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송을 수행한 후 상향 OFDM 심볼 수는 누적 35개, 슬롯 #(n+4)에서의 long PUCCH 전송을 수행한 후 30개의 상향 OFDM 심볼들에서 long PUCCH 전송을 만족하였기 때문에, 상기 단말은 상기 HARQ-ACK 혹은 CQI 전송으로써 슬롯 #(n+4) 이후에서는 long PUCCH 전송을 수행하지 않는다. 슬롯 #(n+2)에서의 4 심볼의 long PUCCH 전송만이 가능하기 때문에, 상기 슬롯 #(n+2)에서의 long PUCCH는 단말이 전송할 수도 있고, 전송하지 않을 수도 있지만, 슬롯 #(n+2)에서의 long PUCCH 전송에서의 상향 OFDM 심볼 수는 slot aggregation을 위한 전송에 count 되지 않을 수 있다.
Slot aggregation에 대한 또 다른 단말 동작으로써 상기의 slot aggregation을 지원하는 첫 번째, 두 번째 방안에서는 slot aggregation을 수행하는 슬롯 중간에 하향 슬롯이 존재하는 경우라 하더라도 단말이 슬롯 aggregation을 멈추지 않고 계속적으로 수행할 수 있다. 반면, 단말이 dynamic signaling을 수신하여 TDD가 동작하는 경우와 semi-static signaling을 수신하여 TDD가 동작하는 경우에 대하여 다른 단말 동작을 수행하도록 할 수 있다. 다시 말해, slot aggregation을 수행하는 경우 TDD의 슬롯이 semi-static signaling을 통해 결정되는 경우, 슬롯 중간에 하향 슬롯이 존재하는 경우라 하더라도 단말이 슬롯 aggregation을 멈추지 않고 상기의 첫 번째, 두 번째 방안대로 slot aggregation 설정이 만족될 때까지 계속적으로 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 하지만, slot aggregation을 수행하는 경우 TDD의 슬롯이 dynamic signaling을 통해 결정되는 경우, 슬롯 중간에 하향 슬롯이 존재하는 경우에는 기지국이 의도하여 slot aggregation을 더 이상 수행할 수 없는 슬롯을 운영하였다고 단말이 판단할 수 있으므로, 이 경우 단말은 슬롯 aggregation을 멈추고 더 이상 long PUCCH 전송을 수행하지 않을 수 있다.
Slot aggregation에 대한 또 다른 단말 동작으로써 기지국이 단말에게 slot aggregation을 상기의 첫 번째, 두 번째 방안과 같이 설정해 준 이후, 특정 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로써 혹은 설정되거나 스케줄링된 CQI 전송으로써 첫 번째 long PUCCH가 슬롯 #n에 전송되도록 하향 제어 채널 혹은 상위 신호에 의해 지시된 경우를 예로 든다. 이때, 슬롯 #n에서 long PUCCH를 전송한 후, slot aggregation에서 설정한 대로 long PUCCH 전송이 끝나지 않은 경우라 하더라도, 기지국이 상기 long PUCCH 복호에 성공한 경우, 기지국은 새로운 PDCCH/PDSCH를 스케줄링 해주거나, 새로운 CQI를 전송하도록 스케줄링 하는 것이 가능하다. 따라서, 단말은 새로운 PDCCH를 모니터링하고, 새로운 PDSCH를 수신하여 long PUCCH를 전송해야 할 수 있다. 또한, 상기 단말은 새로운 CQI를 전송하도록 스케줄링 된 경우, slot aggregation에 의해 설정된 대로 이전의 long PUCCH 전송 동작을 끝마치지 못한 경우에도 상기 long PUCCH 전송 동작을 멈추고 상기 새로운 PDSCH에 대한 long PUCCH 전송 혹은 새로운 CQI에 대한 long PUCCH 전송에 대해 slot aggregation 설정대로 전송을 시작할 수 있다.
Slot aggregation에 대한 또 다른 단말 동작으로써 기지국이 단말에게 slot aggregation을 상기의 첫 번째, 두 번째 방안과 같이 설정할 때, 각 방안에서 제 1의 값과 제 2의 값을 포함하여 단말에게 상위 신호로 설정할 수 있다. 다시 말해, 첫 번째 방안에서는 long PUCCH 반복 전송을 위한 제 1의 값 및 제 2의 값, 두 번째 방안에서는 long PUCCH 전송을 위한 상향 OFDM 심볼 수를 위한 제 1의 값 및 제 2의 값일 수 있다. 단말이 상기 slot aggregation 설정 정보에 포함된 제 1의 값 및 제 2의 값을 수신하여, 각 방안에서 제 1의 값이 만족되기 전에는 slot aggregation대로 long PUCCH 전송을 수행하며, 다른 PDCCH monitoring 및 다른 PDSCH에 대한 reception 및 다른 PUCCH 전송을 수행하지 않을 수 있다. 또한, 제 1의 값 만족 후 제 2의 값이 만족되기 전에는 slot aggregation에서 설정한 대로 long PUCCH 전송이 끝나지 않은 경우라 하더라도, 기지국은 새로운 PDSCH를 스케줄링 해줄 수 있다. 또는 상기 기지국이 새로운 CQI를 전송하도록 스케줄링 하는 경우 단말은 새로운 PDSCH를 수신하여 long PUCCH를 전송해야 할 수 있다. 또는 새로운 CQI를 전송하도록 스케줄링 된 경우, slot aggregation에 의해 설정된 대로 이전의 long PUCCH 전송 동작을 끝마치지 못한 경우에도 상기 단말은 상기 long PUCCH 전송 동작을 멈추고 상기 새로운 PDSCH에 대한 long PUCCH 전송 혹은 새로운 CQI에 대한 long PUCCH 전송에 대해 slot aggregation 설정대로 전송을 시작할 수 있다.
Slot aggregation에 대한 또 다른 단말 동작으로써 기지국이 단말에게 slot aggregation을 설정하는 경우, 단말은 첫 번째 long PUCCH 전송을 PDCCH 전송 자원에 의해 암묵적으로 혹은 명시적으로 결정되는 PUCCH 전송 자원에서 전송할 수 있다. 그리고 상기 단말은 slot aggregation에 의해 설정된 나머지 long PUCCH 전송은 상위 신호에 의해 설정된 PUCCH 전송 자원에서 전송할 수 있다.
Slot aggregation에 대한 또 다른 단말 동작으로써 기지국이 단말에게 slot aggregation을 설정하는 경우, 단말은 첫 번째 long PUCCH 전송은 slot aggregation에 의해 전송되고 있는 이전 PDSCH에 대한 HARQ-ACK, 혹은 이전에 스케줄링 되거나 설정된 CQI 전송을 위한 PUCCH 전송이나 PUSCH 전송이 없는 경우 시작할 수 있다.
다음으로 도 7를 통해 도 6에서와 같이 slot aggregation이 설정된 경우, 매 slot에서 단말이 long PUCCH를 전송하기 위한 제 3실시 예를 제공하도록 한다.
도 7에서의 슬롯 포맷과 같이 상기의 다수 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. Slot aggregation이 4개의 슬롯에 걸쳐서 수행되도록 단말에게 설정되거나 지시된 경우, 4개의 슬롯의 슬롯 포맷이나 포맷 구조에 따라 long PUCCH를 전송할 수 있는 상향 OFDM 심볼 수가 달라지게 된다. 가령 도 7에서 슬롯 #n은 상향 전용 슬롯으로 14개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH 가 전송될 수 있다. 그리고 슬롯 #(n+1)은 상향 중심 슬롯으로 12개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있다. 또한 슬롯 #(n+2)는 상향 중심 슬롯으로 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있으나 맨 마지막 심볼에서 short PUCCH의 전송 자원이 long PUCCH 전송 자원과 충돌하여 10개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있다고 가정한다. 슬롯 #(n+3)은 상향 중심 슬롯으로 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있으나 맨 마지막 2개의 OFDM 심볼에서 short PUCCH와 SRS의 전송 자원이 long PUCCH 전송 자원과 충돌하여 9개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있다고 가정한다. 이때, short PUCCH 혹은 SRS와 같은 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 자원과의 충돌을 피하기 위하여 단말에게 long PUCCH 전송 자원을 지시하는 방안을 제공하도록 한다.
본 발명의 제 3실시 예에서의 방안은 크게 세 가지로 설명될 수 있다. 첫 번째 방안에 따르면 기지국이 제 3의 신호로 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원과 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 자원과의 충돌을 피하기 위해 다수의 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원을 제 1의 신호를 통해 직접적으로 단말에게 지시할 수 있다. 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH 전송 자원을 연관시키는 규격에서의 정의를 통해 상기 기지국은 암묵적으로(간접적으로) 단말에게 지시할 수 있다. 상기 단말은 제 3의 신호로 slot aggregation이 적용되는 다수의 슬롯을 판단하고, 제 1의 신호의 수신 혹은 상기의 암묵적인 방법을 통해 다수의 슬롯에서 지시된 전송 자원에서 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 상기 제 1의 신호 혹은 제 3의 신호는 상위 신호나 물리 신호 혹은 상위 신호와 물리 신호의 조합 등으로 구성될 수 있다. 제 1의 신호는 한 slot aggregation이 적용되는 다수의 슬롯에서 각 슬롯에 적용되도록 long PUCCH의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 slot aggregation이 적용되는 슬롯의 개수만큼 포함할 수 있다. 혹은 제 1의 신호는 한 slot aggregation이 적용되는 다수의 슬롯에서 공통적으로 적용되도록 long PUCCH의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함할 수 있다. 제 3의 신호는 slot aggregation이 적용되는 슬롯의 개수 혹은 상향 OFDM 심볼 개수에 대한 정보, slot aggregation이 적용되는 슬롯의 인덱스에 대한 정보 등 slot aggregation이 수행되기 위한 관련 정보를 포함할 수 있다.
두 번째 방안에 따르면 기지국은 제 3의 신호로 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원과 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 자원과의 충돌을 피하기 위해 다수의 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원을 제 1의 신호와 제 2의 신호를 통해 직접적으로 단말에게 지시할 수 있다. 그리고 단말은 제 1의 신호와 제 2의 신호의 수신을 통해 한 슬롯에서 지시된 전송 자원에서 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 제 1의 신호는 상위신호로 구성 될 수 있고, 제 2의 신호는 물리신호로 구성될 수 있다. 상기 제 1의 신호는 long PUCCH 의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등의 가능한 셋을 포함하고, 제 2의 신호는 상기 가능한 셋 중에 하나를 선택하여 지시할 수 있다. 제 3의 신호는 slot aggregation이 적용되는 슬롯의 개수 혹은 상향 OFDM 심볼 개수에 대한 정보, slot aggregation이 적용되는 슬롯의 인덱스에 대한 정보 등 slot aggregation이 수행되기 위한 관련 정보를 포함할 수 있다.
세 번째 방안에 따르면 기지국은 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송 자원을 제 1의 신호를 통해 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 자원을 연관시키는 규격에서의 정의를 통해 직간접적으로 단말에게 미리 지시할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 제 3의 신호로 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 자원과의 충돌을 피하기 위해 제 2의 신호를 통해 상기 미리 지시된 long PUCCH 전송 자원을 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 줄이거나 조절할 수 있다. 단말은 제 1의 신호의 수신으로부터 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 구간을 미리 판단할 수 있다. 또한 상기 단말은 제 3의 신호로 slot aggregation이 적용되는 다수의 슬롯을 판단할 수 있다. 그리고 상기 단말은 제 2의 신호의 수신을 통해 다수의 슬롯에서 long PUCCH 전송 자원을 조절하여 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 상기 제 1의 신호 및 제 2의 신호 및 제 3의 신호는 상위 신호나 물리 신호 혹은 상위 신호와 물리 신호의 조합 등으로 구성될 수 있다. 제 1의 신호는 long PUCCH의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함한다. 제 2의 신호는 한 slot aggregation이 적용되는 다수의 슬롯에서 각 슬롯에 적용되도록 long PUCCH의 전송을 수행할 수 없는 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 slot aggregation이 적용되는 슬롯의 개수만큼 포함할 수 있다. 혹은 제 2의 신호는 한 slot aggregation이 적용되는 다수의 슬롯에서 공통적으로 적용되도록 long PUCCH의 전송을 수행할 수 없는 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함할 수 있다. 제 3의 신호는 slot aggregation이 적용되는 슬롯의 개수 혹은 상향 OFDM 심볼 개수에 대한 정보, slot aggregation이 적용되는 슬롯의 인덱스에 대한 정보 등 slot aggregation이 수행되기 위한 관련 정보를 포함할 수 있다.
상기 첫 번째 방안은 scheduling grant 없이 주기적으로 전송되도록 단말에게 설정되는 주기적 채널 정보 전송과 같은 상향 제어 채널 전송에 적합하며, 상기 두 번째 및 세 번째 방안은 scheduling grant에 의해 비주기적으로 전송되도록 단말에게 설정되는 HARQ-ACK 전송과 같은 상향 제어 채널 전송에 적합할 수 있다. 따라서, 단말이 전송하는 상향 제어 채널이 scheduling grant에 의해 triggering 되는지의 여부 혹은 전송되는 상향 제어 정보가 주기 채널 정보인지 HARQ-ACK인지에 따라 첫 번째 방안과 두 번째/세 번째 방안을 각각 적용할 수 있다. 예를 들면, scheduling grant 없이 상향 제어 채널을 단말이 전송하도록 설정되는 상향 제어 채널의 전송에 대해서는 단말이 첫 번째 방안을 적용하고, scheduling grant에 의해 상향 제어 채널을 단말이 전송하도록 triggering 되는 경우 상기 상향 제어 채널에 대해서는 단말이 두 번째/세 번째 방안을 적용하는 것도 가능하다. 혹은 주기적 채널 정보를 전송하는 상향 제어 채널의 전송에 대해서는 단말이 첫 번째 방안을 적용하고, HARQ-ACK 정보를 전송하는 상향 제어 채널에 대해서는 단말이 두 번째 /세 번째 방안을 적용하는 것도 가능하다. 혹은 상위 신호에 의해서 항상 첫 번째 방안을 적용할지 두 번째/세 번째 방안을 적용할지를 단말에게 설정하는 것도 가능하다. 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 첫 번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 첫 번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송하고, 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 두 번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 두 번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송하고, 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 세 번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 세 번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송할 수 있다.
첫 번째 방안과 두 번째 방안에 대한 구체적인 방법을 밑에서 설명하도록 한다.
- 첫 번째 방법은 slot aggregation이 설정된 상위 신호로 설정된 경우 혹은 slot aggregation이 지시된 하향 제어 채널에서 long PUCCH 전송을 위한 가능한 max. OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼이 맨 마지막 1 OFDM 심볼인지 맨 마지막 2 OFDM 심볼인지)을 상기 상위 신호 혹은 물리 하향 제어 채널에서 단말에게 지시하는 것이다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다. 가령 상기 예에서와 같은 경우 기지국은 long PUCCH 전송 구간을 슬롯 #n에서 전송 가능 OFDM 심볼 14, 슬롯 #(n+1)에서 전송 가능 OFDM 심볼 12, 슬롯 #(n+2)에서 전송 가능 OFDM 심볼 10, 슬롯 #(n+3)에서 전송 가능 OFDM 심볼 9 중에 long PUCCH 전송을 할 수 있는 가능한 max. OFDM 심볼로 설정할 수 있다. 예로써 long PUCCH 전송 구간이 4 OFDM 심볼부터 12개의 OFDM 심볼까지 지원되는 경우, 기지국은 9개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 하향 제어 채널의 비트 필드로 지시할 수 있다. 그리고 단말은 슬롯 #n 부터 슬롯 #(n+3)의 4개의 슬롯에서 각각 9개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있다. 다른 예로써 long PUCCH 전송 구간이 제한된 심볼 구간의 세트로 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우 가령 4, 6, 8, 10, 12 OFDM 심볼에서만 전송되도록 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우, slot aggregation이 수행되는 모든 슬롯에서 short PUCCH 혹은 SRS 전송 자원과 충돌을 피하기 위해 기지국은 8 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 물리 하향 제어 채널의 비트 필드로 지시할 수 있다. 그리고 단말은 8개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있다.
- 두 번째 방법은 slot aggregation이 상위 신호로 설정된 경우 혹은 slot aggregation이 지시된 하향 제어 채널에서 long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼이 맨 마지막 1 OFDM 심볼인지 맨 마지막 2 OFDM 심볼인지)을 slot aggregation이 수행되는 모든 슬롯에 대해 단말에게 미리 지시하는 것이다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다. 가령 상기 예에서와 같은 경우 기지국은 상위 신호에 의해 long PUCCH 전송 구간이 11 심볼임을 단말에게 설정할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 슬롯 #n에서 전송 가능 OFDM 심볼 14, 슬롯 #(n+1)에서 전송 가능 OFDM 심볼 12, 슬롯 #(n+2)에서 전송 가능 OFDM 심볼 10, 슬롯 #(n+3)에서 전송 가능 OFDM 심볼 9 임을 하향 제어 채널을 통해 지시할 수 있다. 예로써 long PUCCH 전송 구간이 4 OFDM 심볼부터 12개의 OFDM 심볼까지 지원되는 경우, 기지국은 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 상위 신호로 설정할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 슬롯 #n 부터 슬롯 #(n+3)의 4개의 슬롯에서 long PUCCH 전송을 맨 마지막 OFDM 심볼 혹은 맨 마지막 2 OFDM 심볼에서 수행할 수 있는지를 하향 제어 채널에서 지시할 수 있다. 상기 설정 정보와 지시 정보를 수신하여 단말은 슬롯 #n 부터 슬롯 #(n+3)의 4개의 슬롯에서 각각 11개, 11, 10, 9의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있다.
다른 예로써 long PUCCH 전송 구간이 제한된 심볼 구간의 세트로 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우 가령 4, 6, 8, 10, 12 OFDM 심볼에서만 전송되도록 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우, slot aggregation이 수행되는 모든 슬롯에서 short PUCCH 혹은 SRS 전송 자원과 충돌을 피하기 위해 기지국은 10 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 상위 신호로 설정할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 슬롯 #n 부터 슬롯 #(n+3)의 4개의 슬롯에서 long PUCCH 전송을 맨 마지막 OFDM 심볼 혹은 맨 마지막 2 OFDM 심볼에서 수행할 수 있는지를 하향 제어 채널에서 지시할 수 있다. 상기 설정 정보와 지시 정보를 수신하여 단말은 슬롯 #n 부터 슬롯 #(n+3)의 4개의 슬롯에서 각각 10, 10, 10, 8의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있다.
- 세 번째 방법은 상위 신호로 long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼)을 단말에게 설정하는 것이다. 가령 short PUCCH 전송 주파수 자원은 distributed PRB들을 갖게 설정될 수 도 있고, localized PRB들을 갖게 설정될 수도 있다. Short PUCCH 전송 주파수 자원이 distributed PRB들을 갖는 경우 long PUCCH 전송 자원과 충돌 가능성이 높기 때문에, 기지국은 long PUCCH 전송 OFDM 심볼 구간을 상위 신호로 short PUCCH가 전송되는 OFDM 심볼들 가령, 맨 마지막 OFDM 심볼을 피하도록 할 수 있다. 예로써 long PUCCH 전송 구간을 상위 신호로 8 OFDM 심볼에서 전송하도록 단말에게 상위 신호로 설정할 수 있다. 그리고 단말은 slot aggregation이 수행되도록 설정된 경우, slot aggregation이 수행되는 모든 슬롯에서 8 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
- 네번째 방법은 상위 신호 혹은 물리 하향 제어 신호로 long PUCCH 전송을 수행할 것인지 short PUCCH 전송을 수행할 것인지를 단말에게 설정하고, long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간은 슬롯 포맷에 따른 상향 OFDM 심볼 개수로부터 연관시킬 수 있다. 이때, slot aggregation이 설정된 모든 슬롯 혹은 각각의 슬롯에서 맨 마지막 1 or 2 OFDM 심볼에서도 long PUCCH 전송을 수행할 수 있는지 없는지에 대한 정보를 단말에게 상위 신호 혹은 물리 신호로 지시할 수 있다. 단말은 상기 설정 정보를 수신하여 long PUCCH를 전송할지 short PUCCH를 전송할지를 판단할 수 있다. 그리고 상기 단말은 상기 지시 정보를 수신하여 long PUCCH 전송을 수행하는 경우, slot aggregation을 수행하는 모든 슬롯에서 맨 마지막 1 or 2 OFDM 심볼에서도 long PUCCH 전송을 수행할 수 있는지 없는지에 대한 정보를 판단할 수 있다. 상기 지시 정보는 한 비트 필드가 slot aggregation이 수행되는 모든 슬롯에 적용될 수도 있고, 각 슬롯에 적용되는 각각의 비트 필드가 포함될 수도 있다. 가령, 한 비트 필드가 slot aggregation이 수행되는 모든 슬롯에 적용되는 경우, 맨 마지막 1 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할 수 없다고 지시했다면 slot aggregation을 수행하는 모든 슬롯에서 상향 OFDM 심볼 구간이 각각 14, 12, 11, 9 OFDM 심볼이라 가정할 때, 단말은 상기 슬롯들에서 상향 OFDM 심볼 구간으로부터 long PUCCH 전송이 각각 14, 12, 11, 9 OFDM 심볼 구간에서 전송됨을 판단하고, 상기 지시 정보를 수신하여 매 슬롯 13, 11, 10, 8 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 13, 11, 10, 8 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 때, 14 OFDM 심볼에서의 long PUCCH 전송을 기준으로 long PUCCH 심볼이 뒤에서부터 puncturing 될 수도 있고, rate-matching될 수도 있다. 상기 슬롯의 상향 OFDM 심볼 구간에 대한 정보는 하향 제어 채널로부터 단말이 수신하며, 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
도 8a 및 8b는 본 발명에서의 제 3실시 예에 대한 기지국 및 단말 절차를 설명하는 도면이다.
먼저 도 8a에 기반하여 기지국 절차를 설명하도록 한다.
단계 811에서 기지국은 단말에게 상향 제어 채널 설정 정보를 전송할 수 있다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4 혹은 도 7에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트 혹은 slot aggregation을 위해 필요한 정보(slot aggregation을 수행하는 슬롯 개수 혹은 상향 OFDM 심볼 개수등) 혹은 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 long PUCCH를 전송할 수 있는 가능한 max. 시간 OFDM 심볼 구간을 포함할 수 있다. 그리고 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상기 기지국은 상위 신호를 통하여 단말에게 전송할 수 있다.
단계 812에서 기지국은 단말에게 하향 제어 채널을 전송할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 도 4 혹은 도 7에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드 혹은 slot aggregation을 위해 필요한 정보(slot aggregation을 수행하는 슬롯 개수 혹은 상향 OFDM 심볼 개수등) 혹은 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 long PUCCH를 전송할 수 있는 가능한 max. 시간 OFDM 심볼 구간을 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 단말에게 전송할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 813에서 기지국은 다수의 슬롯에 걸쳐서 단계 811 혹은 단계 812에서 지시한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 상향 제어 채널을 단말로부터 수신할 수 있다.
다음으로 도 8b에 기반하여 단말 절차를 설명하도록 한다.
단계 821에서 단말은 기지국으로부터 상향 제어 채널 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4 혹은 도 7에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트 혹은 slot aggregation을 위해 필요한 정보(slot aggregation을 수행하는 슬롯 개수 혹은 상향 OFDM 심볼 개수등) 혹은 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 long PUCCH를 전송할 수 있는 가능한 max. 시간 OFDM 심볼 구간을 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상위 신호를 통하여 기지국으로부터 수신할 수 있다.
단계 822에서 단말은 기지국으로부터 하향 제어 채널을 수신할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 도 4 혹은 도 7에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드 혹은 slot aggregation을 위해 필요한 정보(slot aggregation을 수행하는 슬롯 개수 혹은 상향 OFDM 심볼 개수등) 혹은 slot aggregation이 설정된 다수의 슬롯에서 long PUCCH를 전송할 수 있는 가능한 max. 시간 OFDM 심볼 구간을 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 수신할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 823에서 단말은 다수의 슬롯에 걸쳐서 단계 821 혹은 단계 822에서 수신한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 상향 제어 채널을 기지국에게 전송할 수 있다.
다음으로 도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국 장치를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 기지국은 제어기(901), 송수신부(907)를 포함할 수 있다. 또한, 기지국은 스케줄러(905)를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 실시 예에서 제어기(901)는 회로 또는 어플리케이션 특정 통합회로 또는 적어도 하나의 프로세서로 정의될 수 있다.
송수신부(907)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 송수신부(907)는 단말로 신호를 송신할 수 있고, 단말로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 송수신 장치(907)는 다른 기지국과 신호를 송수신할 수도 있다.
제어기(901)는 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어기 (901)은 본 발명의 도 5a, 5b, 8a, 8b에 따른 기지국 절차와 본 발명의 도 4, 7에 따른 상향 제어 채널 설정 및 상향 제어 채널을 시간, 주파수 전송 자원 설정 방법에 따라 상향 제어 채널 전송 자원을 제어하여, 5G 제어 정보 전송 장치(905) 및 5G 데이터 송수신 장치(907)를 통해 단말에 전송하고, 스케줄러(903)에서 5G 데이터를 스케줄링하여 5G 데이터 송수신 장치(907)을 통해 5G 단말과 5G 데이터를 송수신할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제어기(901)는 PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 전송하도록 상기 송수신부(907)를 제어할 수 있다.
그리고 상기 제어기(910)는 단말에 의해 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여 결정된 슬롯들을 통해, 반복적으로 상기 PUCCH를 수신하도록 상기 송수신부(907)를 제어할 수 있다.
이때, 상기 결정된 슬롯들은, 상기 제2 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯의 개수가 1을 초과하는 경우, 상기 제1 정보에 포함된, 상기 PUCCH의 전송 슬롯 각각에서, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 및 상기 PUCCH의 전송이 시작되는 시작 심볼에 대한 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정될 수 있다.
또한, 상기 결정된 슬롯들은, 상기 슬롯 포맷 정보에 따른 임의의 슬롯에서, 상기 시작 심볼에 대응하는 심볼이 상향(uplink, UL) 심볼이고, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 이상의 연속된 UL 심볼이 포함된 경우, 상기 임의의 심볼을 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정될 수 있다.
한편, 상기 제어기(910)는 상기 PUCCH 설정 정보 및 상기 슬롯 포맷 정보를 상위 레이어 시그널링을 통해 전송하도록 상기 송수신부(907)를 제어할 수 있다.
다음으로 도 10은 본 발명에 따른 단말 장치를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 단말은 제어기(1001), 송수신부(1006)를 포함할 수 있다. 또한, 단말은 5G 제어 정보 수신부(1005)를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 실시 예에서 제어기(1001)는 회로 또는 어플리케이션 특정 통합회로 또는 적어도 하나의 프로세서로 정의될 수 있다.
송수신부(1006)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 송수신부(1006)는 단말로 신호를 송신할 수 있고, 단말로부터 신호를 수신할 수 있다.
제어기(1001)는 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 또한,
본 발명의 도 5a, 5b, 8a, 8b에 따른 단말 절차와 본 발명의 도 4, 7에 따른 상향 제어 채널 설정 및 상향 제어 채널을 시간, 주파수 전송 자원 설정 방법에 따라 5G 제어 정보 수신부(1005) 및 5G 데이터 송수신부(1006)를 통해 기지국으로부터 상향 제어 채널 전송 자원 위치를 수신할 수 있다. 그리고 제어기 (1001)는 수신된 자원 위치에서 스케줄링 된 5G 데이터에 대해 5G 데이터 송수신부(1006)를 통해 5G 기지국과 송수신할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제어기(1001)는 PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 수신하도록 상기 송수신부(1006)를 제어할 수 있다. 그리고 상기 제어기(1001)는 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정할 수 있다.
상기 제어기(1001)는 상기 제2 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯의 개수가 1을 초과하는 경우, 상기 제1 정보에 포함된, 상기 PUCCH의 전송 슬롯 각각에서, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 및 상기 PUCCH의 전송이 시작되는 시작 심볼에 대한 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정할 수 있다.
또한, 상기 제어기(1001)는 상기 슬롯 포맷 정보에 따른 임의의 슬롯에서, 상기 시작 심볼에 대응하는 심볼이 상향(uplink, UL) 심볼이고, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 이상의 연속된 UL 심볼이 포함된 경우, 상기 임의의 심볼을 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정할 수 있다.
그리고 상기 제어기(1001)는 상기 PUCCH 설정 정보 및 상기 슬롯 포맷 정보를 상위 레이어 시그널링을 통해 수신하도록 상기 송수신부(1006)를 제어할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 실시 예들은 본 발명의 내용을 쉽게 설명하고, 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 단말의 제어 방법에 있어서,
    PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정하는 단계; 를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 결정하는 단계는,
    상기 제2 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯의 개수가 1을 초과하는 경우,
    상기 제1 정보에 포함된, 상기 PUCCH의 전송 슬롯 각각에서, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 및 상기 PUCCH의 전송이 시작되는 시작 심볼에 대한 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 결정하는 단계는,
    상기 슬롯 포맷 정보에 따른 임의의 슬롯에서,
    상기 시작 심볼에 대응하는 심볼이 상향(uplink, UL) 심볼이고, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 이상의 연속된 UL 심볼이 포함된 경우, 상기 임의의 심볼을 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 수신하는 단계는,
    상기 PUCCH 설정 정보 및 상기 슬롯 포맷 정보를 상위 레이어 시그널링을 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 단말에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부; 및
    PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정하도록 제어하는 제어부; 를 포함하는 단말.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제2 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯의 개수가 1을 초과하는 경우,
    상기 제1 정보에 포함된, 상기 PUCCH의 전송 슬롯 각각에서, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 및 상기 PUCCH의 전송이 시작되는 시작 심볼에 대한 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 슬롯 포맷 정보에 따른 임의의 슬롯에서,
    상기 시작 심볼에 대응하는 심볼이 상향(uplink, UL) 심볼이고, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 이상의 연속된 UL 심볼이 포함된 경우, 상기 임의의 심볼을 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 PUCCH 설정 정보 및 상기 슬롯 포맷 정보를 상위 레이어 시그널링을 통해 수신하도록 상기 송수신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 기지국의 제어 방법에 있어서,
    PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 전송하는 단계; 및
    단말에 의해 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여 결정된 슬롯들을 통해, 반복적으로 상기 PUCCH를 수신하는 단계; 를 포함하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 결정된 슬롯들은,
    상기 제2 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯의 개수가 1을 초과하는 경우, 상기 제1 정보에 포함된, 상기 PUCCH의 전송 슬롯 각각에서, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 및 상기 PUCCH의 전송이 시작되는 시작 심볼에 대한 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정된 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 결정된 슬롯들은,
    상기 슬롯 포맷 정보에 따른 임의의 슬롯에서,
    상기 시작 심볼에 대응하는 심볼이 상향(uplink, UL) 심볼이고, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 이상의 연속된 UL 심볼이 포함된 경우, 상기 임의의 심볼을 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정된 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 기지국에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부; 및
    PUCCH 리소스(resource) 에 대한 제1 정보 및 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯 개수에 대한 제2 정보를 포함하는 PUCCH 설정 정보를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고, 단말에 의해 상기 PUCCH 설정 정보 및 슬롯 포맷 정보에 기반하여 결정된 슬롯들을 통해, 반복적으로 상기 PUCCH를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부; 를 포함하는 기지국.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 결정된 슬롯들은,
    상기 제2 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복하여 전송하기 위한 슬롯의 개수가 1을 초과하는 경우, 상기 제1 정보에 포함된, 상기 PUCCH의 전송 슬롯 각각에서, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 및 상기 PUCCH의 전송이 시작되는 시작 심볼에 대한 정보에 기반하여, 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정된 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 결정된 슬롯들은,
    상기 슬롯 포맷 정보에 따른 임의의 슬롯에서,
    상기 시작 심볼에 대응하는 심볼이 상향(uplink, UL) 심볼이고, 상기 PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수 이상의 연속된 UL 심볼이 포함된 경우, 상기 임의의 심볼을 상기 PUCCH를 반복 전송할 슬롯으로 결정된 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 PUCCH 설정 정보 및 상기 슬롯 포맷 정보를 상위 레이어 시그널링을 통해 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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