WO2019031904A1 - 무선 통신 시스템에서 단말이 물리 상향링크 제어 채널을 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents
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- H04L1/1671—Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
Definitions
- the following description relates to a wireless communication system, and a method for transmitting a physical uplink control channel in a wireless communication system and a device supporting the same.
- Wireless access systems are widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
- a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
- multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a single carrier frequency division multiple access) systems.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- next-generation RAT which takes into account such improved mobile broadband communications, massive MTC, and Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), is being discussed.
- the present invention provides a method for transmitting a physical uplink control channel in a wireless communication system and devices supporting the physical uplink control channel.
- a method for transmitting a physical uplink control channel (PUCCH) to a base station in a wireless communication system comprising: receiving uplink control information (UCI) Determining a modulation order to apply to the UCI based on the load size; And transmitting the UCI to which the determined modulation order is applied through a PUCCH resource.
- UCI uplink control information
- a terminal for transmitting acknowledgment information to a base station in a wireless communication system, the terminal comprising: a transmitter; And a processor operatively connected to the transmitter, wherein the processor determines a modulation order to be applied to the UCI based on an uplink control information (UCI) payload size to be transmitted ; And transmitting the UCI to which the determined modulation order is applied through a PUCCH resource.
- UCI uplink control information
- the modulation order applied to the UCI may be determined to be a first modulation order if the UCI payload size is less than the predetermined bit value or a second modulation order if the UCI payload size exceeds a predetermined bit value .
- the first modulation order may be Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), and the second modulation order may be 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
- QPSK Quadrature Phase Shift Keying
- 16 QAM Quadrature Amplitude Modulation
- the first modulation order may be 16QAM or QPSK and the second modulation order may be 64 QAM.
- the modulation order applied to the acknowledgment information and the bundling of the acknowledgment information may be determined according to the bit value range to which the acknowledgment information payload size belongs.
- the UE applies the first modulation order to the acknowledgment information without bundling the acknowledgment information, and transmits the acknowledgment information through the PUCCH resource Lt; / RTI >
- the terminal transmits the acknowledgment information to the acknowledgment information without the first modulation order, And transmit the acknowledgment information through the PUCCH resource by applying the order.
- the terminal applies bundling and the first modulation order to the acknowledgment information, Response information can be transmitted.
- the terminal may apply the bundling and the second modulation order to the acknowledgment information and transmit the acknowledgment information on the PUCCH resource have.
- the PUCCH resource may be a PUCCH resource composed of one or two symbols.
- the PUCCH resource may be a PUCCH resource composed of four or more symbols.
- the UCI payload to be transmitted by the UE requires a larger payload than the existing LTE system, and the payload size may also be varied in various situations.
- the UE can efficiently transmit the UCI payload through limited uplink resources by applying an adaptive modulation method according to the UCI payload size to be transmitted.
- 1 is a diagram for explaining a physical channel and a signal transmission method using the same.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the structure of a radio frame.
- 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the structure of an uplink sub-frame.
- 5 is a diagram showing an example of the structure of a downlink sub-frame.
- FIG. 6 is a diagram showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
- FIGS. 7 and 8 are views showing typical connection methods of the TXRU and the antenna element.
- FIG. 9 is a simplified view of a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas according to an example of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an exemplary embodiment of the present invention.
- 11 is a diagram showing constellation points applicable to the present invention and bit information corresponding to each constellation point.
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of transmitting a physical uplink control channel (PUCCH) of a UE applicable to the present invention.
- PUCCH physical uplink control channel
- FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiments can be implemented.
- each component or characteristic may be considered optional unless otherwise expressly stated.
- Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
- some of the elements and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
- the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of certain embodiments may be included in other embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments.
- the base station is meaningful as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
- the particular operation described herein as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station, as the case may be.
- various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
- the 'base station' may be replaced by a term such as a fixed station, a Node B, an eNode B, a gNode B, an Advanced Base Station (ABS), or an access point .
- ABS Advanced Base Station
- a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), a mobile subscriber station (MSS) , A mobile terminal, or an advanced mobile station (AMS).
- UE user equipment
- MS mobile station
- SS subscriber station
- MSS mobile subscriber station
- AMS advanced mobile station
- the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node providing data service or voice service
- the receiving end means a fixed and / or mobile node receiving data service or voice service. Therefore, in the uplink, the mobile station may be the transmitting end and the base station may be the receiving end. Similarly, in a downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
- Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the following IEEE 802.xx systems, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) systems, 3GPP LTE systems, 3GPP 5G NR systems, and 3GPP2 systems:
- all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
- 3GPP NR system as well as a 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a radio access system in which embodiments of the present invention can be used.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- single carrier frequency division multiple access And can be applied to various wireless connection systems.
- CDMA may be implemented in radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- the TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- GSM Global System for Mobile communications
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- OFDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
- 3GPP Long Term Evolution (LTE) is a part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA, adopting OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
- LTE-A (Advanced) system is an improved 3GPP LTE system.
- embodiments of the present invention are described not only in the 3GPP LTE / LTE-A system but also in the 3GPP NR system, but can also be applied to the IEEE 802.16e / m system and the like.
- a terminal receives information from a base station through a downlink (DL) and transmits information to a base station through an uplink (UL).
- the information transmitted and received between the base station and the terminal includes general data information and various control information, and there are various physical channels depending on the type / use of the information transmitted / received.
- FIG. 1 is a view for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
- the terminal that is powered on again after power is turned off or a terminal that has entered a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S11.
- a mobile station receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S-SCH) from a base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell ID.
- P-SCH primary synchronization channel
- S-SCH secondary synchronization channel
- the terminal can receive the physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station and acquire the in-cell broadcast information.
- PBCH physical broadcast channel
- the UE can receive the downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
- DL RS downlink reference signal
- the UE Upon completion of the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S12, Specific system information can be obtained.
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink control channel
- the terminal may perform a random access procedure such as steps S13 to S16 to complete the connection to the base station.
- the UE transmits a preamble through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S13), and transmits a response message to the preamble through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel (S14).
- PRACH Physical Random Access Channel
- the UE transmits a physical random access channel signal (S15) and a Contention Resolution procedure (S16) such as a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal Procedure can be performed.
- S15 physical random access channel signal
- S16 Contention Resolution procedure
- the UE having performed the procedure described above transmits a physical downlink control channel signal and / or physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH: physical (S18) of an uplink shared channel (PUCCH) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal.
- S17 physical downlink control channel signal
- PUSCH physical uplink shared channel
- PUCCH physical uplink control channel
- the UCI includes HARQ-ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and Request Acknowledgment / Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication) .
- HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and Request Acknowledgment / Negative-ACK
- SR Switching Request
- CQI Channel Quality Indication
- PMI Precoding Matrix Indication
- the UCI is periodically transmitted through the PUCCH in general, but may be transmitted through the PUSCH when the control information and the traffic data are to be simultaneously transmitted.
- UCI can be transmitted non-periodically through the PUSCH according to the request / instruction of the network.
- FIG. 2 shows a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
- Type 1 frame structure shows a type 1 frame structure (frame structure type 1).
- the Type 1 frame structure can be applied to both full duplex FDD (Frequency Division Duplex) systems and half duplex FDD systems.
- One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe consists of slots corresponding to 2i and 2i + 1. That is, a radio frame is composed of 10 subframes.
- the time required to transmit one subframe is referred to as a transmission time interval (TTI).
- a slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in a time domain, and a plurality of resource blocks in a frequency domain.
- One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in the downlink, an OFDM symbol is intended to represent one symbol period.
- the OFDM symbol may be one SC-FDMA symbol or a symbol interval.
- a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
- 10 subframes can be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission for each 10 ms interval. At this time, the uplink and downlink transmissions are separated in the frequency domain.
- the UE can not transmit and receive simultaneously.
- the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of OFDM symbols included in a slot can be variously changed.
- the Type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
- DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE.
- UpPTS is used to match the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the terminal.
- the guard interval is a period for eliminating the interference occurring in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
- Table 1 below shows the composition of the special frame (DwPTS / GP / UpPTS length).
- the configuration of the special frame (the length of DwPTS / GP / UpPTS) is given by X (the number of additional SC-FDMA symbols, upper layer parameter srs-UpPtsAdd, And X is equal to 0), and a special subframe configuration # 10 is newly added in the LTE Rel-14 system.
- the UE transmits two additional UpPTSs for the special subframeconfigurations ⁇ 3, 4, 7, 8 ⁇ for the normal CP in the downlink and the special subframeconfigurations ⁇ 2, 3, 5, 6 ⁇ for the extended CP in the downlink SC-FDMA symbols may not be expected to be set.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that may be used in embodiments of the present invention.
- one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
- one downlink slot includes 7 OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain.
- the present invention is not limited thereto.
- Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block contains 12 ⁇ 7 resource elements.
- the number of resource blocks NDL included in the downlink slot is dependent on the downlink transmission bandwidth.
- FIG. 4 illustrates a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
- the uplink subframe can be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
- a PUCCH for carrying UL control information is allocated to the control region.
- the data area is assigned a PUSCH carrying user data.
- One UE does not transmit PUCCH and PUSCH at the same time.
- An RB pair is allocated to a PUCCH for one UE in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. It is assumed that the RB pair assigned to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary.
- FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
- a maximum of 3 OFDM symbols are allocated from a control region in which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are allocated to a data region )to be.
- Examples of the downlink control channel used in 3GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
- PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
- PDCCH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
- PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
- the PCFICH is carried in the first OFDM symbol of the subframe and carries information about the number of OFDM symbols (i.e., the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
- the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgment) / NACK (Negative-Acknowledgment) signal for HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- the control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
- the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
- a new wireless access technology system has been proposed as a new wireless access technology considering enhanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication).
- the present invention is referred to as New RAT or NR (New Radio) for the sake of convenience.
- mu and cyclic prefix information for each carrier bandwidth part can be signaled for each of a downlink (DL) or uplink (UL).
- mu and cyclic prefix information for the downlink carrier bandwidth part may be signaled via higher layer signaling DL-BWP-mu and DL-MWP-cp.
- mu and cyclic prefix information for the uplink carrier bandwidth part may be signaled via higher layer signaling UL-BWP-mu and UL-MWP-cp
- the downlink and uplink transmissions are composed of 10 ms long frames.
- the frame may be composed of 10 sub-frames each having a length of 1 ms. At this time, the number of consecutive OFDM symbols for each subframe is to be.
- Each frame may be composed of two half frames having the same size.
- each half-frame may be composed of sub-frames 0 - 4 and 5 - 9, respectively.
- the slots are arranged in ascending order within one subframe Are numbered in ascending order within one frame As shown in FIG.
- the number of consecutive OFDM symbols in one slot ( ) Can be determined according to the cyclic prefix as shown in the following table.
- a starting slot in one subframe ( ) Is the starting OFDM symbol ( )
- the time dimension Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot / per frame / subframe for a normal cyclic prefix
- Table 5 shows the number of OFDM symbols per slot / frame / subframe for an extended cyclic prefix. Represents the number of OFDM symbols per subframe.
- a self-contained slot structure can be applied with the slot structure as described above.
- FIG. 6 is a diagram showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
- the base station and the UE can sequentially perform DL transmission and UL transmission within one slot, and transmit and receive DL data within the one slot and transmit / receive UL ACK / NACK thereto.
- this structure reduces the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs, thereby minimizing the delay in final data transmission.
- a time gap of a certain time length is required for the base station and the UE to switch from the transmission mode to the reception mode or to switch from the reception mode to the transmission mode.
- some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-supporting slot structure may be set as a guard period (GP).
- the self-supporting slot structure includes both the DL control region and the UL control region has been described, but the control regions may be selectively included in the self-supporting slot structure.
- the self-supporting slot structure according to the present invention may include not only the DL control region and the UL control region but also the DL control region or the UL control region alone as shown in FIG.
- a slot may have various slot formats.
- the OFDM symbol of each slot can be classified into a downlink (denoted by 'D'), a flexible (denoted by 'X'), and an uplink (denoted by 'U').
- the UE in the downlink slot, the UE generates downlink transmission only in 'D' and 'X' symbols. Similarly, in the uplink slot, the UE can assume that the uplink transmission occurs only in the 'U' and 'X' symbols.
- the wavelength is short, and it is possible to install a plurality of antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be provided when a 2-dimensional array is arranged at intervals of 0.5 lambda (wavelength) on a panel of 5 * 5 cm. Accordingly, in a millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements can be used to increase the beamforming (BF) gain to increase the coverage or increase the throughput.
- BF beamforming
- each antenna element may include TXRU (Transceiver Unit) so that transmission power and phase can be adjusted for each antenna element.
- TXRU Transceiver Unit
- each antenna element can perform independent beamforming for each frequency resource.
- hybrid beamforming having B TXRUs that are fewer than Q antenna elements as an intermediate form of digital beamforming and analog beamforming can be considered.
- the direction of a beam that can be transmitted at the same time may be limited to B or less.
- FIGS. 7 and 8 are views showing typical connection methods of the TXRU and the antenna element.
- the TXRU virtualization model shows the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a manner in which a TXRU is connected to a sub-array.
- the antenna element is connected to only one TXRU.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a manner in which a TXRU is connected to all antenna elements.
- the antenna element is connected to all TXRUs.
- the antenna element requires a separate adder as shown in FIG. 8 to be connected to all TXRUs.
- W represents a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, W is a main parameter for determining the direction of the analog beamforming.
- the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1: 1 or 1: to-many.
- the analog beamforming (or RF (Radio Frequency) beamforming) means an operation of performing precoding (or combining) in the RF stage.
- the baseband stage and the RF stage perform precoding (or combining), respectively. This has the advantage of achieving performance close to digital beamforming while reducing the number of RF chains and the number of digital-to-analog (or analog-to-digital) converters.
- the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRU) and M physical antennas.
- TXRU transceiver units
- the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitting end may be represented by an N * L (N by L) matrix.
- the converted N digital signals are then converted to an analog signal through a TXRU, and an analog beamforming represented by an M * N (M by N) matrix is applied to the converted signal.
- 9 is a simplified view of a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas according to an example of the present invention. 9, the number of digital beams is L, and the number of analog beams is N. In FIG.
- a base station is designed to change the analog beamforming in units of symbols, and a method of supporting more efficient beamforming to a terminal located in a specific area is considered.
- a specific N TXRU and M RF antennas are defined as one antenna panel
- a plurality of antenna panels, to which independent hybrid beamforming is applicable To be introduced.
- an analog beam advantageous for signal reception may be different for each terminal. Accordingly, in the NR system to which the present invention can be applied, a base station applies a different analog beam for each symbol in a specific sub-frame SF (at least a synchronization signal, system information, paging, etc.) Beam sweeping operations are being considered to allow reception opportunities.
- a specific sub-frame SF at least a synchronization signal, system information, paging, etc.
- FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an exemplary embodiment of the present invention.
- a physical resource (or a physical channel) through which system information of an NR system applicable to the present invention is transmitted in a broadcasting mode is referred to as an xPBCH (physical broadcast channel).
- xPBCH physical broadcast channel
- a reference signal which is transmitted by applying a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) (Beam RS, BRS), which is an RS, is being discussed.
- the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
- the synchronization signal or the xPBCH can be transmitted by applying all the analog beams in the analog beam group so that an arbitrary terminal can receive it well.
- a bandwidth up to 400 MHz per component carrier (CC) can be supported in an NR system to which the present invention is applicable.
- the UE battery consumption of the particular UE may be large.
- a plurality of use cases e.g., enhanced mobile broadband (eMBB), ultra reliable low latency communication (URLLC), masstive machine type communication (mMTC) Etc.
- eMBB enhanced mobile broadband
- URLLC ultra reliable low latency communication
- mMTC masstive machine type communication
- the NR system can support different sub-carrier spacing (eg, sub-carrier spacing) for each frequency band within the CC.
- UEs operating in the NR system to which the present invention is applicable may have different capabilities for the maximum bandwidth per UE.
- the base station of the NR system may instruct the UE to operate within some bandwidth, rather than the full bandwidth of the wideband CC.
- some of the bandwidths will be referred to as a bandwidth part (BWP) for convenience of explanation.
- the BWP may be composed of resource blocks (RBs) continuous on the frequency axis, and may include one or more of a plurality of resource blocks (e.g., sub-carrier spacing, cyclic prefix (CP) length, slot / Etc.).
- RBs resource blocks
- CP cyclic prefix
- the base station can set a plurality of BWPs in one CC set for the UE.
- the base station may set up a first BWP occupying a relatively small frequency region for a PDCCH monitoring slot. At this time, the PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on the second BWP larger than the first BWP.
- the base station may set different BWPs for some UEs for load balancing.
- the base station can set both BWPs in the same slot except for a partial spectrum of the entire bandwidth.
- the base station can set at least one DL / UL BWP to the UE associated with the wideband CC, and the base station can transmit at least one DL / UL BWP of the DL / UL BWP (s) (E.g., by first layer signaling (L1 signaling) or a MAC (Medium Access Control) control element (CE) or radio resource control (RRC) signaling).
- the activated DL / UL BWP can be defined as an active DL / UL BWP.
- the UE may not be able to receive the setup for the DL / UL BWP from the base station. In such a situation, the UE may assume a default DL / UL BWP. At this time, the DL / UL BWP assumed by the UE in the above situation can be defined as an initial active DL / UL BWP.
- the NR system supports DCI format 0_0 and DCI format 0_1 in the DCI format for PUSCH scheduling, and DCI format 1_0 and DCI format 1_1 in the DCI format for PDSCH scheduling.
- the NR system can additionally support DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, and DCI format 2_3.
- DCI format 0_0 is used for scheduling TB (Transmission Block) based (or TB-level) PUSCH
- DCI format 0_1 is used for TB (Transmission Block) (Or CBG-level) PUSCH if the base signal transmission / reception is set up.
- DCI format 1_0 is used for scheduling TB-based (or TB-level) PDSCH
- DCI format 1_1 is used for TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG- based (or CBG- level PDSCH. < / RTI >
- the DCI format 2 _ 0 is used for notifying the slot format
- the DCI format 2 _ 1 is used for notifying the PRB and the OFDM symbol that a specific UE assumes that there is no intended signal transmission
- the DCI format 2_2 is used for transmission of the TPC (Transmission Power Control) command of the PUCCH and the PUSCH
- the DCI format 2_2 is used for transmission of the TPC (Transmission Power Control) command of the PUCCH and the PUSCH
- the DCI format 2_3 may be used for the transmission of a TPC command group for SRS transmission by one or more UEs (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
- DCI format can be supported by the 3GPP TS 38.212 document. That is, self-describing steps or parts not described in the DCI format related features may be described with reference to the document. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
- a Physical Uplink Control Channel to which a high order modulation scheme (e.g., 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) or the like) is applied based on the above- Will be described in detail.
- a high order modulation scheme e.g., 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) or the like
- an uplink control indicator including HARQ-ACK and / or CSI (channel state information) and / or scheduling request and / ).
- sPUCCH relatively long PUCCH
- a relatively long PUCCH (hereinafter referred to as a long PUCCH for convenience of description) composed of 4 symbols or more can be supported.
- a physical uplink shared channel through which UL data is transmitted, the sPUSCH having a relatively small number of symbols (for example, 2 symbols or less) and a relatively large number A long PUSCH consisting of symbols (e.g., more than 4 symbols) may be supported.
- PUSCH physical uplink shared channel
- a sounding reference signal (SRS) used for UL channel estimation may be transmitted in a corresponding slot through which the PUSCH is transmitted.
- SRS sounding reference signal
- the UCI when the UCI is transmitted through the PUCCH, the UCI is modulated by a quadrature phase shift keying (QPSK) scheme.
- QPSK quadrature phase shift keying
- one PUCCH resource can be determined by the number of symbols (and / or the number of slots) and the number of resource blocks (RBs).
- the maximum supportable UCI payload size can be determined according to the number of available resource elements (RE) and the (set) code rate of the PUCCH resource.
- the maximum UCI payload that can be supported for the PUCCH resource indicated by the DCI scheduling the DL data is X bits
- the QPSK modulation method is applied to the UCI. If the UCI payload size exceeds X bits, 16 QAM may be applied to the UCI.
- the QPSK modulation method is applied to the UCI, and if the ⁇ X-delta ⁇ bits are exceeded, 16 QAM may be applied to the UCI.
- the delta value may be predefined or set by first layer signaling (e.g., DCI) or higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling).
- first layer signaling e.g., DCI
- RRC Radio Resource Control
- the modulation order applied according to the UCI payload size to be actually transmitted for a specific PUCCH resource can be determined as follows.
- the size of the mother code corresponding to M1 * R is N1 bits (for example, in the case of polar coding, it may be 2 n bits larger or smaller than M1 * R), and the mother The size of the code may be N2 bits (for example, in the case of polar coding, it may be 2 n bits, which may be larger or smaller than M2 * R).
- the Th1 or Th2 value may be preset or set by L1 signaling or higher layer signaling.
- the UCI payload size to be actually transmitted is less than or equal to X bits
- QPSK is applied to the UCI
- the X value may be set to be independent of the PUCCH resource have.
- bundling for example, spatial domain bundling or temporal domain bundling
- bundling may be performed for HARQ-ACK transmission larger than the maximum HARQ-ACK payload size that can be supported in a specific allocated PUCCH resource.
- whether to apply QPSK or 16 QAM to the PUCCH for the UCI to be transmitted to the PUCCH is determined by a DCI (or higher layer signaling or UE-group common DCI) scheduling DL data or UL data Lt; / RTI >
- the modulation order applied depends on the value indicated by the state of a particular field (e.g., MCS, HARQ ID, RV index, PUCCH resource indicator, etc.) in the DCI scheduling DL data or UL data Can be determined.
- a higher modulation order may be selected if the target data code rate corresponding to the MCS value is greater than or equal to a certain value (or less).
- a modulation order linked by a specific HARQ ID (or RV index) or a PUCCH resource index (or PUCCH format) may be set.
- the UE can perform UCI transmission by applying a higher (or lower) modulation order according to the determination result.
- a modulation scheme e.g., Binary Phase Shift Keying (BPSK)
- BPSK Binary Phase Shift Keying
- the Y value may be predefined or set by L1 signaling or higher layer signaling.
- the proposed methods can be applied to a modulation order selection method between 16 QAM and 64 QAM (or QPSK and 64 QAM), and it is possible to select between two or more modulation orders (QPSK, 16 QAM, 64 QAM, etc.)
- the proposed methods can be extended.
- a method combining 16-QAM as a modulation scheme for the UCI and the bundling scheme described above may be considered according to the HARQ-ACK payload size.
- the transmission method of the HARQ-ACK transmitted in the corresponding PUCCH resource can be determined by the following four steps.
- Step 1) If HARQ-ACK payload size ⁇ Z1 bits, QPSK + no bundling
- Step 2 If (Z1 ⁇ ) HARQ-ACK payload size? Z2 bits, 16 QAM + no bundling
- Step 3 If (Z2 ⁇ ) HARQ-ACK payload size? Z3 bits, QPSK + bundling
- Step 4) If HARQ-ACK payload size> Z3 bits, 16 QAM + bundling
- 11 is a diagram showing constellation points applicable to the present invention and bit information corresponding to each constellation point.
- the reliability performance between the front 2 bits and the rear 2 bits can be adjusted by setting the alpha value.
- the priorities can be set differently.
- the HARQ-ACK may have a higher priority than the CSI
- the SR may have a higher priority than the HARQ-ACK.
- the priorities of HARQ-ACK and SR may be the same and may be set higher than CSI.
- bit mapping methods of UCI types transmitted through the PUCCH will be described in detail when UCI types having different priorities are transmitted in one PUCCH.
- Type B eg, CSI, or NR system
- Type A HARQ-ACK or type 1 CSI
- Type B eg, CSI, or NR system
- Section 3.2 In the case of a UCI configured with only the same priority, Section 3.2.
- the UCI transmission triggering method using the high order modulation scheme and the combination scheme of the bundling and 16 QAM scheme proposed in the above section can be applied to transmit the UCI configured with the same priority order through the PUCCH.
- the UE may compress (e.g., rate-matching, puncturing, HARQ-ACK) for UCI of Type (i.e., Type A or Type B) It is possible to perform mapping after matching payload sizes with each other.
- Type A is W bits and Type B is composed of R bits (W> R)
- the UE can map some of the W bits to the back two bits. At this time, some of the W bits mapped to the rear 2 bits may be Type A UCI information having a relatively low priority (e.g., HARQ-ACK information corresponding to the lowest cell index).
- Type A is W bits and Type B is composed of R bits (W ⁇ R)
- the UE may map some of the R bits to the preceding 2 bits.
- some of the R bits mapped to the preceding 2 bits may be Type B UCI information having a relatively high priority (e.g. rank information).
- Type B can be mapped to 16 QAM modulation method and Type A can be mapped to QPSK modulation method.
- a constellation point to which Type A is mapped can be interpreted as (or may correspond to) four outermost constellation points of 16 QAM. For example, in the example of FIG.
- Type A '00' is mapped to a constellation point corresponding to '0011' of 16 QAM
- Type A '01' is mapped to a constellation point corresponding to '0111' of 16 QAM
- Type A '10' is mapped to a constellation point corresponding to '1011' of 16 QAM
- Type A '11' is mapped to a constellation point corresponding to '1111' of 16 QAM.
- the reliability performance between the front 2 bits and the rear 2 bits can be adjusted by setting the alpha value. Accordingly, the alpha value can be adjusted according to the payload size or code rate of Type A and Type B.
- the alpha value may be set to a smaller value.
- the reliability performance of Type A can be improved.
- the alpha value may be set to a smaller value.
- the reliability performance of Type A information can be relatively improved.
- the alpha value may be set by L1 signaling or higher layer signaling. At this time, when the alpha value is set to 0, this may mean that the UE transmits only the Type A UCI.
- a modulation method applicable mainly based on the modulation method of 16 QAM is mainly proposed, but the configuration can be extended to different modulation methods.
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of transmitting a physical uplink control channel (PUCCH) of a UE applicable to the present invention.
- PUCCH physical uplink control channel
- the UE determines a modulation order to be applied to the UCI based on an uplink control information (UCI) payload size to be transmitted (S1210).
- UCI uplink control information
- the modulation order applied to the UCI may be determined to be one of a first modulation order if the UCI payload size is less than the predetermined bit value or a second modulation order if the UCI payload size exceeds a certain bit value .
- the second modulation order may be a higher order modulation method than the first modulation order.
- the first modulation order may be Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), and the second modulation order may be 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
- the first modulation order may be 16 QAM or QPSK and the second modulation order may be 64 QAM.
- the UE transmits the UCI to which the determined modulation order is applied through the PUCCH resource (S1220).
- the modulation order to be applied to the acknowledgment information and the bundling of the acknowledgment information are determined according to the bit value range to which the acknowledgment information payload size belongs . In other words, based on the acknowledgment information payload size, it may be further determined whether to bundle the acknowledgment information as well as the modulation order applied to the acknowledgment information
- the UE applies the first modulation order to the acknowledgment information without bundling the acknowledgment information, and transmits the acknowledgment information through the PUCCH resource Lt; / RTI >
- the terminal adds the acknowledgment information to the acknowledgment information without bundling the acknowledgment information, And transmit the acknowledgment information through the PUCCH resource by applying the modulation order.
- the terminal applies bundling and the first modulation order to the acknowledgment information and transmits the PUCCH resource And may transmit the acknowledgment information.
- the terminal applies bundling and the second modulation order to the acknowledgment information to transmit the acknowledgment information via the PUCCH resource Lt; / RTI >
- the PUCCH resource described above may be composed of a PUCCH resource composed of one or two symbols or a PUCCH resource composed of four or more symbols.
- examples of the proposed method described above can also be included as one of the implementing methods of the present invention, and thus can be considered as a kind of proposed methods.
- the proposed schemes described above may be implemented independently, but may be implemented in a combination (or merging) of some of the proposed schemes.
- a rule may be defined such that the base station informs the terminal of the information on whether or not to apply the proposed methods (or information on the rules of the proposed methods) through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or an upper layer signal) have.
- FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
- the terminal and the base station shown in FIG. 13 operate to implement the above-described embodiments of the method of transmitting and receiving a physical uplink control channel between a terminal and a base station.
- a user equipment (UE) 1 can operate as a transmitter in an uplink and as a receiver in a downlink. Also, the base station (eNB or gNB, 100) can operate as a receiving end in the uplink and as a transmitting end in the downlink.
- eNB or gNB, 100 can operate as a receiving end in the uplink and as a transmitting end in the downlink.
- the terminal and the base station may each include a transmitter (Transmitter 10, 110) and a receiver (Receiver 20, 120) for controlling transmission and reception of information, data and / Or antennas 30 and 130 for transmitting and receiving messages, and the like.
- a transmitter Transmitter 10, 110
- a receiver Receiveiver 20, 120
- Each of the terminal and the base station includes processors (processors) 40 and 140 for performing the above-described embodiments of the present invention, and memories 50 and 150, respectively, which can temporarily or continuously store the processing of the processor .
- the terminal configured as described above can operate as follows.
- the terminal 1 determines a modulation order to be applied to the UCI based on the uplink control information (UCI) payload size to be transmitted through the processor 40. [ Then, the terminal 1 transmits the UCI to which the determined modulation order is applied through the transmitter 10 to the base station 100 through the PUCCH resource.
- UCI uplink control information
- a transmitter and a receiver included in a terminal and a base station can perform a packet modulation and demodulation function for data transmission, a fast packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, a time division duplex (TDD) Packet scheduling and / or channel multiplexing functions.
- the terminal and the base station in FIG. 13 may further include a low-power RF (Radio Frequency) / IF (Intermediate Frequency) unit.
- a personal digital assistant PDA
- a cellular phone a personal communication service (PCS) phone
- a global system for mobile (GSM) phone a wideband CDMA
- GSM global system for mobile
- MM multi-mode multi-band
- the smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal that integrates data communication functions such as calendar management, fax transmission / reception, and Internet access, have.
- the multimode multiband terminal can operate both in a portable Internet system and other mobile communication systems (for example, Code Division Multiple Access (CDMA) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.) .
- CDMA Code Division Multiple Access
- WCDMA Wideband CDMA
- Embodiments of the present invention may be implemented by various means.
- embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- the method according to embodiments of the present invention may be implemented in one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs Field programmable gate arrays
- processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- the method according to embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations described above.
- the software code may be stored in the memory units 50, 150 and driven by the processor 40, 140.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various means already known.
- Embodiments of the present invention can be applied to various radio access systems.
- various wireless access systems include 3GPP (3rd Generation Partnership Project) or 3GPP2 system.
- the embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems described above, but also to all technical fields applying the various wireless access systems.
- the proposed method can be applied to a mmWave communication system using a very high frequency band.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 물리 상향링크 제어 채널을 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 구체적인 예로, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 전송하고자 하는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI) 페이로드 크기에 기초하여 상기 UCI에 적용하는 변조 차수 (modulation order)를 결정하고, 상기 결정된 변조 차수를 적용한 상기 UCI를 PUCCH 자원을 통해 전송할 수 있다.
Description
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 물리 상향링크 제어 채널을 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 단말이 물리 상향링크 제어 채널을 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 물리 상향링크 제어 채널을 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 물리 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)를 전송하는 방법에 있어서, 전송하고자 하는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI) 페이로드 크기에 기초하여 상기 UCI에 적용하는 변조 차수 (modulation order)를 결정; 및 상기 결정된 변조 차수를 적용한 상기 UCI를 PUCCH 자원을 통해 전송;하는 것을 포함하는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법을 제안한다.
본 발명의 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 단말에 있어서, 송신기; 및 상기 송신기와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 전송하고자 하는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI) 페이로드 크기에 기초하여 상기 UCI에 적용하는 변조 차수 (modulation order)를 결정; 및 상기 결정된 변조 차수를 적용한 상기 UCI를 PUCCH 자원을 통해 전송;하도록 구성되는, 단말을 제안한다.
이때, 상기 UCI에 적용하는 변조 차수는, 상기 UCI 페이로드 크기가 상기 일정 비트 값 이하이면 제1 변조 차수, 또는 상기 UCI 페이로드 크기가 일정 비트 값을 초과하면 제2 변조 차수,로 결정될 수 있다.
일 예로, 상기 제1 변조 차수는 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 이고, 상기 제2 변조 차수는 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)일 수 있다.
다른 예로, 상기 제1 변조 차수는 16QAM 또는 QPSK 이고, 상기 제2 변조 차수는 64 QAM 일 수 있다.
추가적으로, 상기 UCI가 확인 응답 정보인 경우, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 속한 비트 값 범위에 따라 상기 확인 응답 정보에 적용하는 변조 차수 및 상기 확인 응답 정보의 번들링 (bundling) 여부가 결정될 수 있다.
구체적으로, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 제1 비트 값 이하인 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보의 번들링 없이 상기 확인 응답 정보에 제1 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
또한, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제1 비트 값을 초과하되 제2 비트 값 이하인 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보의 번들링 없이 상기 확인 응답 정보에 상기 제1 변조 차수가 아닌 제2 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
또한, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제2 비트 값을 초과하되 제3 비트 값 이하인 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보에 번들링 및 상기 제1 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
또한, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제3 비트 값을 초과하는 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보에 번들링 및 상기 제2 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
앞서 상술한 구성에 있어, 상기 PUCCH 자원은 1개 또는 2개 심볼로 구성된 PUCCH 자원일 수 있다.
또는, 상기 PUCCH 자원은 4개 이상의 심볼로 구성된 PUCCH 자원일 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에 따르면, 단말이 전송할 UCI 페이로드는 기존 LTE 시스템 대비 큰 페이로드를 필요로 하고, 상황에 따라 페이로드 크기 또한 다양하게 변동될 수 있다.
이에, 본 발명에 따르면, 단말은 실질적으로 전송할 UCI 페이로드 크기에 따라 적응적인 변조 방법을 적용함으로써 한정된 상향링크 자원을 통해 상기 UCI 페이로드를 효율적으로 전송할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명에 적용 가능한 성상 포인트 (constellation point) 및 각 성상 포인트에 대응하는 비트 정보를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명에 적용 가능한 단말의 물리 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 13은 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), gNode B(gNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템, 3GPP 5G NR 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다.
본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP
LTE
/
LTE
_A 시스템
1.1 물리 채널들 및 이를 이용한 신호 송수신 방법
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 자원 구조
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 T
f
= 307200*T
s
= 10ms의 길이를 가지고, T
slot = 15360*T
s = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, T
s 는 샘플링 시간을 나타내고, T
s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10
-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 T
f
= 307200*T
s = 10ms의 길이를 가지며, 153600*T
s = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*T
s = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2
i 와 2
i
+1에 해당하는 각 T
slot = 15360*T
s = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, T
s 는 샘플링 시간을 나타내고, T
s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10
-8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1은 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
또한, LTE Rel-13 시스템에서는 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)가 하기 표와 같이 X (추가적인 SC-FDMA 심볼 개수, 상위 계층 파라미터 srs-UpPtsAdd 에 의해 제공되며, 상기 파라미터가 설정되지 않으면 X는 0과 같음)를 고려하여 설정되는 구성이 새로이 추가되었고, LTE Rel-14 시스템에서는 Special subframe configuration #10이 새로이 추가되었다. 여기서, UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {3, 4, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {2, 3, 5, 6}에 대해 2개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다. 추가적으로, 상기 UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 5, 6}에 대해 4개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다. (The UE is not expected to be configured with 2 additional UpPTS SC-FDMA symbols for special subframeconfigurations {3, 4, 7, 8} for normal cyclic prefix in downlink and special subframeconfigurations {2, 3, 5, 6} for extended cyclic prefix in downlink and 4 additional UpPTS SC-FDMA symbols for special subframeconfigurations {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} for normal cyclic prefix in downlink and special subframeconfigurations {1, 2, 3, 5, 6} for extended cyclic prefix in downlink.)
도 3은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫 번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
2. 새로운 무선 접속 기술 (New Radio Access Technology) 시스템
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되었다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 (massive) MTC (Machine Type Communications) 역시 필요하게 되었다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연 (latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템의 디자인이 제시되었다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술로써 새로운 무선 접속 기술 시스템이 제안되었다. 이하, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT 또는 NR (New Radio)이라 명명한다.
2.1.
뉴머롤로지들
(
Numeriologies
)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하기 표와 같은 다양한 OFDM 뉴머롤로지를 지원한다. 이때, 반송파 대역폭 부분 (carrier bandwidth part)별 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 하향링크 (DL) 또는 상향링크 (UL) 별로 각각 시그널링될 수 있다. 일 예로, 하향링크 반송파 대역폭 부분 (downlink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 DL-BWP-mu 및 DL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다. 다른 예로, 상향링크 반송파 대역폭 부분 (uplink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 UL-BWP-mu 및 UL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다
2.2. 프레임 구조
하향링크 및 상향링크 전송은 10ms 길이의 프레임으로 구성된다. 상기 프레임은 1ms 길이의 서브프레임이 10개 모여 구성될 수 있다. 이때, 각 서브프레임 별 연속하는 OFDM 심볼의 개수는
이다.
각 프레임은 2개의 동일한 크기를 갖는 하프-프레임(half frame)으로 구성될 수 있다. 이때, 각 하프-프레임은 각각 서브프레임 0 - 4 및 서브프레임 5- 9 로 구성될 수 있다.
부반송파 간격(subcarrier spacing) μ 에 대해, 슬롯은 하나의 서브프레임 내 오름차순으로
와 같이 넘버링되고, 하나의 프레임 내 오름차순으로
와 같이 넘버링될 수 있다. 이때, 하나의 슬롯 내 연속하는 OFDM 심볼 개수 (
)는 순환 전치에 따라 하기 표와 같이 결정될 수 있다. 하나의 서브프레임 내 시작 슬롯 (
)은 동일한 서브프레임 내 시작 OFDM 심볼 (
) 과 시간 차원에서 정렬되어 있다 (aligned). 하기 표 4는 일반 순환 전치 (normal cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타내고, 표 5는 확장된 순환 전치 (extended cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 상기와 같은 슬롯 구조로써 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)가 적용될 수 있다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 6에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 6과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
일 예로, 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. 이때, 각 슬롯의 OFDM 심볼은 하향링크 ('D'로 표기함), 플렉시블('X'로 표기함), 상향링크 ('U'로 표기함)로 분류될 수 있다.
따라서, 하향링크 슬롯에서 UE는 하향링크 전송이 'D' 및 'X' 심볼들에서만 발생한다고 가정할 수 있다. 이와 유사하게, 상향링크 슬롯에서 UE는 상향링크 전송이 'U' 및 'X' 심볼에서만 발생한다고 가정할 수 있다.
2.3. 아날로그
빔포밍
(Analog
beamforming
)
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 7은 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 7의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 8은 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 8의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 8에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 7 및 도 8에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 7의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 8의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 9에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도9와 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 10에 있어, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅 (Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시에 전송될 수 있다.
또한, 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위한 구성으로써 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호 (Reference signal, RS)인 빔 참조 신호 (Beam RS, BRS)의 도입이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와 달리, 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
2.4. 대역폭 파트 (Bandwidth part, BWP)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 하나의 요소 반송파 (component carrier, CC) 당 최대 400 MHz 까지의 대역폭이 지원될 수 있다.
특정 UE가 이러한 광대역 (wideband) CC 에서 동작하며 항상 CC 전체에 대한 RF 모듈을 켜둔 채로 동작하는 경우, 상기 특정 UE의 UE 배터리 소모는 커질 수 있다.
또는, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 하나의 광대역 CC 내에서 여러 사용 예 (use case) 들 (예: eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra Reliability Low Latency Communication), mMTC (masstive Machine Type Communication) 등)을 지원 가능한 경우, NR 시스템에서는 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing) 를 지원할 수 있다.
또는, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 동작하는 UE들은 UE 별로 최대 대역폭에 대해 상이한 캐퍼빌리티 (capability)를 가질 수 있다.
이와 같은 다양한 사항들을 고려할 때, NR 시스템의 기지국은 UE에게 광대역 CC 의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭 내에서의 동작을 지시할 수 있다. 이때, 이하 설명에서 상기 일부 대역폭을 설명의 편의상 대역폭 부분 (bandwidth part, BWP) 라 명명한다. 여기서, BWP 는 주파수 축 상에서 연속한 자원 블록 (resource block, RB) 들로 구성될 수 있고, 하나의 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing, CP (Cyclic Prefix) length, slot/mini-slot duration 등) 에 대응할 수 있다.
한편, 기지국은 UE 에게 설정된 하나의 CC 내 다수의 BWP 를 설정할 수 있다.
일 예로, 기지국은 PDCCH 모니터링 슬롯 (monitoring slot) 에 대해 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 제1 BWP 를 설정할 수 있다. 이때, PDCCH 가 지시하는 PDSCH 는 상기 제1 BWP보다 큰 제2 BWP 상에 스케줄링될 수 있다.
또는, 특정 BWP 에 다수의 UE 들이 밀집되는 경우, 기지국은 로드 밸런싱 (load balancing) 을 위해 일부 UE 들에 대해 다른 BWP 를 설정할 수 있다.
또는, 이웃 셀 간의 주파수 차원의 셀-간 간섭 제거 (frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 기지국은 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼 (spectrum) 을 제외한 양쪽 BWP 들을 동일 슬롯 내에서 설정할 수 있다.
이에 따라, 기지국은 광대역 CC 와 관련 (association) 된 UE 에게 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 설정할 수 있고, 상기 기지국은 특정 시점에 설정된DL/UL BWP(s) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 (제1 계층 시그널링 (L1 signaling) 또는 MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) 또는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 등에 의해) 활성화 (activation) 시킬 수 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP 는 액티브 (active) DL/UL BWP 라 정의할 수 있다.
또한, UE 가 초기 접속 (initial access) 과정에 있거나, 또는 RRC 연결이 설정되기 전 등의 상황인 경우, 상기 UE는 기지국으로부터 DL/UL BWP 에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있다. 이와 같은 상황에서 UE는 디폴트(default) DL/UL BWP를 가정할 수 있다. 이때, 상기와 상황에서 UE 가 가정하는 DL/UL BWP 는 초기 액티브 (initial active) DL/UL BWP 라 정의할 수 있다.
2.5. DCI format in NR system
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는, 다음과 같은 DCI 포맷들을 지원할 수 있다. 먼저, NR 시스템에서는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 0_0, DCI format 0_1을 지원하고, PDSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 1_0, DCI format 1_1을 지원할 수 있다. 또한, 이외 목적으로 활용 가능한 DCI 포맷으로써, NR 시스템에서는 DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, DCI format 2_3을 추가적으로 지원할 수 있다.
여기서, DCI format 0_0은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 0_1은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 (CBG (Code Block Group) 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 1_0은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 1_1은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 (CBG 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 2_0은 슬롯 포맷 (slot format)을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the slot format), DCI format 2_1은 특정 UE가 의도된 신호 전송이 없음을 가정하는 PRB 및 OFDM 심볼을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE), DCI format 2_2는 PUCCH 및 PUSCH의 TPC (Transmission Power Control) 명령 (command)의 전송을 위해 사용되고, DCI format 2_3은 하나 이상의 UE에 의한 SRS 전송을 위한 TPC 명령 그룹의 전송을 위해 사용될 수 있다 (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
상기 DCI 포맷에 대한 구체적인 특징은 3GPP TS 38.212 문서에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, DCI 포맷 관련 특징 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서를 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
3. 제안하는
실시예
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 본 발명에서 제안하는 구성에 대해 보다 상세히 설명한다.
보다 구체적으로, 본 발명에서는 앞서 상술한 기술적 사상에 기초하여 높은 차수(order)의 변조 방식 (예: 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 등)이 적용된 물리 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)를 송수신하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 HARQ-ACK 및/또는 CSI (channel state information) 및/또는 (scheduling request) 및/또는 beam 관련 정보 등을 포함하는 UCI (uplink control indicator) 는 PUCCH (physical uplink control channel) 를 통해 전송될 수 있다. 이때, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 상기 UCI를 전송하는 PUCCH로써 14 개 (또는 7 개) (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)) 심볼들로 구성된 하나의 슬롯 내에서 1 심볼 또는 2 심볼들로 구성된 상대적으로 짧은 길이의 PUCCH (이하, 설명의 편의상, sPUCCH 라 명명함) 및 4 심볼들 이상으로 구성된 상대적으로 긴 길이의 PUCCH (이하, 설명의 편의상, long PUCCH 라 명명함) 가 지원될 수 있다.
또한, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 UL data 가 전송되는 PUSCH (physical uplink shared channel) 로써 하나의 슬롯 내에서 상대적으로 적은 개수의 심볼들 (예: 2 symbols 이하)로 구성된 sPUSCH 및 상대적으로 많은 개수의 심볼들 (예: 4 symbols 이상)로 구성된 long PUSCH 가 지원될 수 있다.
또한, UL 채널 측정 (channel estimation) 용도로 이용되는 SRS (sounding reference signal) 는 상기 PUSCH가 전송되는 해당 슬롯 내에서 전송될 수 있다.
기존의 LTE 시스템에서 UCI 가 PUCCH 를 통해 전송되는 경우, 상기 UCI는 QPSK (quadrature phase shift keying) 방식을 통해 변조되었다.
다만, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 LTE 시스템 대비 보다 정확한 MIMO (Multi Input Multi Output) CSI 코드북 정보 전송, 빔 관련 정보 전송, CBG (code block group) 기반 HARQ-ACK 등의 도입으로 인해 UCI 페이로드 크기가 LTE 시스템에 비해 상대적으로 클 수 있어 보다 효율적으로 UCI 를 전송하는 방법이 고려될 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 NR 시스템에서 높은 차수(order) 의 변조 방식 (예: 16 QAM) 이 적용된 상향링크 제어 채널 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
3.1. High order modulation 을 통한 UCI 전송 triggering 방법
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 하나의 PUCCH 자원은 심볼 개수 (및/또는 slot 개수) 와 RB (resource block) 개수에 의해 결정될 수 있다. 이때, 해당 PUCCH 자원의 이용 가능한 (available) RE (resource element) 개수 및 (설정된) 코드 레이트 (code rate) 에 따라 지원 가능한 최대 UCI 페이로드 크기가 결정될 수 있다.
본 발명에 따르면, DL data 를 스케줄링하는 DCI 에서 지시된 PUCCH 자원에 대해 지원 가능한 최대 UCI 페이로드가 X bits 인 경우, 실제 전송할 UCI 페이로드 크기와 X 의 관계에 따라 적용되는 변조 (modulation) 방법이 결정될 수 있다.
일 예로, 실제 전송할 UCI 페이로드 크기가 X bits 이하이면 UCI에 대해 QPSK 변조 방법이 적용되고, X bits 초과이면 상기 UCI에 대해 16 QAM 이 적용될 수 있다.
다른 일 예로, 실제 전송할 UCI 페이로드 크기가 {X-delta} bits 이하이면 UCI에 대해 QPSK 변조 방법이 적용되고, {X-delta} bits 초과이면 상기 UCI에 대해 16 QAM 이 적용될 수 있다. 이때, delta 값은 사전에 정의되거나 제1 계층 시그널링 (L1 signalling, 예: DCI) 또는 상위 계층 시그널링 (예: RRC (Radio Resource Control) 시그널링)에 의해 설정될 수 있다.
보다 구체적으로, 특정 PUCCH 자원에 대해 실제 전송할 UCI 페이로드 크기에 따라 적용되는 변조 차수 (modulation order)는 하기와 같이 결정될 수 있다.
해당 PUCCH 자원의 UCI 전송을 위해 가용한 (또는 유효한) RE 개수가 R 개이고, 변조 차수가 M1 (예: M1=2, QPSK) 또는 M2 (예: M2=4, 16 QAM) 인 경우 (M1 < M2), 실제 해당 PUCCH 에 전송될 coded bit 개수는 M1 * R 또는 M2 * R 이다. 이때, M1 * R 에 대응하는 마더 코드 (mother code) 의 크기는 N1 bits (예: polar coding 의 경우, M1 * R 보다 크거나 작은 2
n bits 일 수 있음) 이고, M2 * R 에 대응하는 mother code 의 크기는 N2 bits (예: polar coding 의 경우, M2 * R 보다 크거나 작은 2
n bits 일 수 있음) 일 수 있다.
여기서, 실제 전송할 UCI 페이로드 크기가 K bits 인 경우, 해당 UCI 정보에 적용할 변조 차수는 K 와 N1 (또는 K 와 N2) 간의 비율, 즉, mother code rate 에 의해 결정될 수 있다. 일 예로, K/N1 값이 Th1 (예: Th1 = 2/3) 이하이면 해당 UCI에 대해 M1에 대응하는 변조 차수가 적용되고, Th1 초과이면 해당 UICI에 대해 M2 에 대응하는 변조 차수가 적용될 수 있다.
또는, 해당 UCI 정보에 적용할 modulation order 는 K 와 M1 * R (또는 K 와 M2 * R) 간의 비율에 의해 결정될 수 있다. 일 예로, K/M1/R 값이 Th2 (예: Th2 = 2/3) 이하이면 해당 UCI에 대해 M1에 대응하는 변조 차수가 적용되고, Th2 (예: Th2 = 2/3) 초과이면 해당 UICI에 대해 M2 에 대응하는 변조 차수가 적용될 수 있다.
이때, Th1 또는 Th2 값은 사전에 설정되거나, L1 signaling 또는 higher layer signalling 에 의해 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 실제 전송할 UCI 페이로드 크기가 X bits 이하이면 상기 UCI에 대해 QPSK가 적용되고, X bits 초과이면 상기 UCI에 대해 16 QAM 이 적용되는 경우, X 값은 PUCCH 자원과 무관하게 설정될 수 있다.
추가적으로, 기존의 LTE 시스템에서는 특정 할당된 PUCCH 자원에서 지원 가능한 최대 HARQ-ACK payload size 보다 큰 HARQ-ACK 전송을 위해 bundling (예: spatial domain bundling 또는 temporal domain bundling) 이 수행될 수 있다. 이를 고려하여 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는, 특정 할당된 PUCCH 자원에서 지원 가능한 최대 HARQ-ACK payload size 보다 큰 HARQ-ACK 전송을 위해 번들링을 수행할지 또는 상기 UCI (예: HARQ-ACK)에 대해 16 QAM 을 적용할지 여부가 (higher layer signalling 에 의해) 설정될 수 있다.
앞서 상술한 실시예와 달리, PUCCH 에 실릴 UCI 에 대해 QPSK 를 적용할 지 또는 16 QAM 을 적용할 지의 여부는 DL data 또는 UL data를 스케줄링하는 DCI (또는 higher layer signalling 또는 UE-group common DCI) 에 의해 설정될 수 있다.
보다 구체적으로, 적용되는 변조 차수 (modulation order)는 DL data 또는 UL data 를 스케줄링하는 DCI 내의 특정 field (예: MCS, HARQ ID, RV index, PUCCH resource indicator 등) 의 상태가 지시하는 값에 따라 달리 결정될 수 있다. 일 예로, MCS 값에 대응되는 타겟 데이터 코드 레이트 (target data code rate) 가 특정 값 이상 (또는 이하) 이면 높은 변조 차수 (higher modulation order) 가 선택될 수 있다. 이때, 특정 HARQ ID (또는 RV index) 나 PUCCH resource index (또는 PUCCH format) 별로 링크된 변조 차수가 설정될 수 있다.
또는, 단말이 전송할 신호에 적용되는 변조 차수를 직접 선택할 수 있다. 일 예로, 단말이 TDD spectrum 에서 channel reciprocity 를 활용하여 DL channel quality 가 좋은지 (또는 나쁜지) 판단한 경우, 상기 단말은 판단 결과에 따라 higher (또는 lower) modulation order 를 적용하여 UCI 전송을 수행할 수 있다. 이 경우, 단말이 선택한 해당 modulation order 에 대한 정보는 기존 UCI 정보와 (정해진 modulation order 를 적용하고) separate coding 되어 전송되거나, 미리 특정 PUCCH resource 와 modulation order 간 설정된 링크에 기초하여 UCI가 상기 선택된 modulation order 에 대응하는 PUCCH resource 를 통해 전송될 수 있다.
또는, 앞서 상술한 실시예와 반대로, DL data 를 스케줄링하는 DCI 에서 지시된 PUCCH 자원에 대해 실제 전송할 UCI 페이로드 크기가 Y bits 이하인 경우 변조 차수를 낮추는 변조 방식 (예: BPSK (Binary Phase Shift Keying) 또는 pi/2 BPSK) 이 적용될 수 있다. 이때, Y 값은 사전에 정의되거나 L1 signalling 또는 higher layer signalling 에 의해 설정될 수 있다.
앞서 상술한 방법에서는 QPSK 와 16 QAM 의 두 가지 변조 방법을 기초로 적용 가능한 변조 방법에 대해 설명하였으나, 해당 동작은 다른 두 가지 변조 방법들에 대해서도 유사하게 확장 적용될 수 있다. 예를 들어, 16 QAM 과 64 QAM (또는 QPSK 와 64 QAM) 간 변조 차수 선택 방법에 있어서 상기 제안 방법들이 적용될 수 있고, 2 개 이상의 변조 차수 간 (예: QPSK, 16 QAM, 64 QAM 등) 선택에 있어서도 상기 제안 방법들이 확장 적용될 수 있다.
3.2. Bundling 과 16 QAM 의 결합 방식
본 발명에 따르면, HARQ-ACK payload 크기에 따라 앞서 상술한 번들링 기법과 UCI에 대한 변조방식으로써 16 QAM 을 적용하는 기법이 결합한 방식이 고려될 수 있다. 일 예로, 다음과 같은 4 step 들에 의해 해당 PUCCH 자원에서 전송되는 HARQ-ACK의 전송 방법이 결정될 수 있다.
Step 1) If HARQ-ACK payload size ≤ Z1 bits,
QPSK + no bundling
Step 2) If (Z1 <) HARQ-ACK payload size ≤ Z2 bits,
16 QAM + no bundling
Step 3) If (Z2 <) HARQ-ACK payload size ≤ Z3 bits,
QPSK + bundling
Step 4) If HARQ-ACK payload size > Z3 bits,
16 QAM + bundling
이 때, Z1, Z2, Z3 값은 사전에 정의되거나 L1 signalling 또는 higher layer signalling 에 의해 설정될 수 있다. 이때, Z1, Z2, Z3 값은 Z1 < Z2 < Z3 의 관계를 만족한다. 일 예로, Z2 = Z1 * 2 일 수 있고 Z2 > Z1 *2 일 수 있다.
3.3. Bit mapping 방법
도 11은 본 발명에 적용 가능한 성상 포인트 (constellation point) 및 각 성상 포인트에 대응하는 비트 정보를 나타낸 도면이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 각 성상 포인트 별로 4 bits 정보가 대응될 때, 앞쪽 (MSB (Most Significant Bit)) 2 bits 와 뒤쪽 (LSB (Least Significant Bit)) 2 bits 간 신뢰도 (reliability) 측면에서 차이가 있을 수 있다. 즉, 앞 2 bits 에 대한 에러 확률이 뒤 2 bits 에 대한 에러 확률보다 작을 수 있다.
이때, 앞쪽 2 bits 와 뒤쪽 2 bits 간 신뢰도 성능은 alpha 값 설정을 통해 조절될 수 있다.
또한, HARQ-ACK 및/또는 CSI (channel state information) 및/또는 SR (scheduling request) 및/또는 빔 관련 정보 등을 포함하는 UCI 전송에 있어서, UCI type (즉, 상기 UCI가 HARQ-ACK, CSI, SR, 빔 관련 정보인지 여부)에 따라 우선 순위는 다르게 설정될 수 있다. 일 예로, HARQ-ACK 은 CSI 보다 우선 순위가 높을 수 있으며, SR 은 HARQ-ACK 보다 우선 순위가 높을 수 있다. 다른 예로, HARQ-ACK 및 SR의 우선 순위는 동일하고 CSI 보다 높게 설정될 수도 있다.
이하에서는, 서로 상이한 우선 순위를 갖는 UCI type 들이 하나의 PUCCH 에서 전송되는 경우, 상기 PUCCH를 통해 전송되는 각 UCI type 들의 bit mapping 방법에 대해 상세히 설명한다.
하나의 PUCCH 를 구성하는 UCI 중, 상대적으로 우선 순위가 높은 UCI type 을 Type A (예: HARQ-ACK, 또는 type 1 CSI), 우선 순위가 낮은 UCI type 을 Type B (예: CSI, 또는 NR 시스템에서 type 1 CSI 보다 상대적으로 high resolution 의 codebook 정보를 포함하는 type 2 CSI) 라고 정의할 때, UE는 각 UCI type 별로 개별 코딩 (separate coding) 을 수행하고, Type A 를 16 QAM 의 앞쪽 2 bits 에 매핑하고 Type B 를 뒤쪽 2 bits 에 매핑할 수 있다.
반면, 동일한 우선 순위로만 구성된 UCI 의 경우, UE는 상기와 같은 비트 매핑 방법 대신 앞서 3.1. 절 및 3.2. 절에서 제안한 'High order modulation 을 통한 UCI 전송 triggering 방법' 및 'Bundling 과 16 QAM 의 결합 방식' 등의 방법을 적용하여 상기 동일한 우선 순위로만 구성된 UCI를 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
이때, 실제 PUCCH 에서 전송되는 여러 type 의 UCI 들 중에서 어떤 UCI type 이 Type A 에 속하고 어떤 UCI type 이 Type B 에 속할 지는 사전에 규칙이 정해지거나, L1 signaling 또는 higher layer signalling 에 의해 설정될 수 있다.
만약 Type A 와 Type B 의 페이로드 크기가 서로 상이한 경우, UE는 더 큰 페이로드 크기로 Type (즉, Type A 또는 Type B)의 UCI 에 대해 압축 (예: rate-matching, puncturing, HARQ-ACK 의 경우 bundling) 을 수행하여 서로 페이로드 크기를 맞춘 후 매핑을 수행할 수 있다. 또는, Type A 가 W bits 이고 Type B 가 R bits (W>R) 로 구성된 경우, 상기 UE는 W bits 들 중 일부를 뒤쪽 2 bits 로 매핑할 수 있다. 이때, 뒤쪽 2 bits 로 매핑된 W bits 들 중 일부는 상대적으로 우선 순위가 낮은 Type A UCI 정보 (예: lowest cell index 에 대응되는 HARQ-ACK 정보) 일 수 있다. 반대로, Type A 가 W bits 이고 Type B 가 R bits (W<R) 로 구성된 경우, 상기 UE는 R bits 들 중 일부를 앞쪽 2 bits 로 매핑할 수 있다. 이때, 앞쪽 2 bits 로 매핑된 R bits 들 중 일부는 상대적으로 우선 순위가 높은 Type B UCI 정보 (예: rank 정보) 일 수 있다.
UE가 Type A 와 Type B 를 개별 코딩한 뒤 Type B 를 16 QAM 변조 방식으로 매핑하고 Type A 를 QPSK 변조 방식으로 매핑할 수 있다. 이때, Type A 의 경우, Type A가 매핑되는 성상 포인트는 16 QAM 의 최외곽 4 개 성상 포인트로 해석될 수 있다 (또는 대응할 수 있다). 일 예로, 도 11의 예시에서, Type A '00' 은 16 QAM 의 '0011' 에 대응되는 성상 포인트로 매핑되고, Type A '01' 은 16 QAM 의 '0111' 에 대응되는 성상 포인트로 매핑되고, Type A '10' 은 16 QAM 의 '1011' 에 대응되는 성상 포인트로 매핑되고, Type A '11' 은 16 QAM 의 '1111' 에 대응되는 성상 포인트로 매핑되도록 규칙이 설정될 수 있다.
또한, 앞서 상술한 바와 같이, 앞쪽 2 bits 와 뒤쪽 2 bits 간 신뢰도 성능은 alpha 값 설정을 통해 조절될 수 있다. 이에 따라, Type A 와 Type B 의 페이로드 크기 또는 코드 레이트에 따라 alpha 값이 조절될 수 있다.
일 예로, Type A 의 페이로드 크기가 Type B의 페이로드 크기보다 크면 (또는 Type B 의 payload size 가 더 작으면) alpha 값은 보다 작은 값으로 설정될 수 있다. 이를 통해, Type A 의 신뢰도 성능을 향상시킬 수 있다.
다른 에로, Type B 가 CSI 이고 상기 CSI가 이전 CSI report 에 비해 변화량이 작은 경우, 상기 alpha 값은 보다 작은 값으로 설정될 수 있다. 이를 통해, 상대적으로 Type A 정보의 신뢰도 성능을 향상시킬 수 있다.
상기와 같은 구성에 있어, alpha 값은 L1 signalling 또는 higher layer signalling 에 의해 설정될 수 있다. 이때, alpha 값이 0 으로 설정되는 경우, 이는 UE가 Type A UCI 만을 전송하는 것을 의미할 수 있다.
앞서 상술한 방법에서는 16 QAM 의 변조 방법을 기초로 적용 가능한 변조 방법을 주로 제안하였으나, 해당 구성은 상이한 변조 방법에 대해서도 확장 적용될 수 있다. 예를 들어, 64 QAM 의 경우, 하나의 심볼을 구성하는 6 개의 bits 중, 단말은 상대적으로 우선 순위가 높은 UCI type 을 MSB K bits (예: K=3) 에 매핑하고, 상대적으로 우선 순위가 낮은 UCI 타입을 LSB 6-K bits 에 매핑할 수 있다.
도 12는 본 발명에 적용 가능한 단말의 물리 상향링크 제어 채널 (PUCCH) 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
단말은 전송하고자 하는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI) 페이로드 크기에 기초하여 상기 UCI에 적용하는 변조 차수 (modulation order)를 결정한다 (S1210).
이때, 상기 UCI에 적용하는 변조 차수는, 상기 UCI 페이로드 크기가 상기 일정 비트 값 이하이면 제1 변조 차수, 또는 상기 UCI 페이로드 크기가 일정 비트 값을 초과하면 제2 변조 차수 중 하나로 결정될 수 있다. 이 경우, 상기 제2 변조 차수는 상기 제1 변조 차수보다 높은 차수의 변조 방법일 수 있다.
일 예로, 상기 제1 변조 차수는 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 이고, 상기 제2 변조 차수는 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)일 수 있다. 다른 예로, 상기 제1 변조 차수는 16 QAM 또는 QPSK 이고 상기 제2 변조 차수는 64 QAM 일 수 있다.
단말은 상기 결정된 변조 차수를 적용한 상기 UCI를 PUCCH 자원을 통해 전송한다 (S1220).
본 발명에 있어, 상기 UCI가 확인 응답 정보인 경우, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 속한 비트 값 범위에 따라 상기 확인 응답 정보에 적용하는 변조 차수 및 상기 확인 응답 정보의 번들링 (bundling) 여부가 결정될 수 있다. 다시 말해, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기에 기초하여 상기 확인 응답 정보에 적용하는 변조 차수 뿐만 아니라 추가적으로 상기 확인 응답 정보의 번들링 (bundling) 여부가 결정될 수 있다
일 예로, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 제1 비트 값 이하인 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보의 번들링 없이 상기 확인 응답 정보에 제1 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
다른 예로, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제1 비트 값을 초과하되 제2 비트 값 이하인 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보의 번들링 없이 상기 확인 응답 정보에 상기 제1 변조 차수가 아닌 제2 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제2 비트 값을 초과하되 제3 비트 값 이하인 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보에 번들링 및 상기 제1 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제3 비트 값을 초과하는 경우, 상기 단말은 상기 확인 응답 정보에 번들링 및 상기 제2 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송할 수 있다.
본 발명에 있어, 앞서 상술한 PUCCH 자원은, 1개 또는 2개 심볼로 구성된 PUCCH 자원 또는 4개 이상의 심볼로 구성된 PUCCH 자원으로 구성될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 장치 구성
도 13은 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 13에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 단말과 기지국 물리 상향링크 제어 채널 송수신 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB 또는 gNB, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(50, 150)를 각각 포함할 수 있다.
상기와 같이 구성된 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
단말(1)은 프로세서(40)를 통해 전송하고자 하는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI) 페이로드 크기에 기초하여 상기 UCI에 적용하는 변조 차수 (modulation order)를 결정한다. 이어, 상기 단말(1)은 송신기(10)를 통해 상기 결정된 변조 차수를 적용한 상기 UCI를 PUCCH 자원을 통해 기지국(100)으로 전송한다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 13의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
Claims (11)
- 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 물리 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)를 전송하는 방법에 있어서,전송하고자 하는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI) 페이로드 크기에 기초하여 상기 UCI에 적용하는 변조 차수 (modulation order)를 결정; 및상기 결정된 변조 차수를 적용한 상기 UCI를 PUCCH 자원을 통해 전송;하는 것을 포함하는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 UCI에 적용하는 변조 차수는,상기 UCI 페이로드 크기가 상기 일정 비트 값 이하이면 제1 변조 차수, 또는상기 UCI 페이로드 크기가 일정 비트 값을 초과하면 제2 변조 차수,로 결정되는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 2항에 있어서,상기 제1 변조 차수는 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 이고,상기 제2 변조 차수는 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)인, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 UCI가 확인 응답 정보인 경우,상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 속한 비트 값 범위에 따라 상기 확인 응답 정보에 적용하는 변조 차수 및 상기 확인 응답 정보의 번들링 (bundling) 여부가 결정되는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 제1 비트 값 이하인 경우,상기 단말은 상기 확인 응답 정보의 번들링 없이 상기 확인 응답 정보에 제1 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송하는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 5항에 있어서,상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제1 비트 값을 초과하되 제2 비트 값 이하인 경우,상기 단말은 상기 확인 응답 정보의 번들링 없이 상기 확인 응답 정보에 상기 제1 변조 차수가 아닌 제2 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송하는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제2 비트 값을 초과하되 제3 비트 값 이하인 경우,상기 단말은 상기 확인 응답 정보에 번들링 및 상기 제1 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송하는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 7항에 있어서,상기 확인 응답 정보 페이로드 크기가 상기 제3 비트 값을 초과하는 경우,상기 단말은 상기 확인 응답 정보에 번들링 및 상기 제2 변조 차수를 적용하여 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 확인 응답 정보를 전송하는, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 PUCCH 자원은 1개 또는 2개 심볼로 구성된 PUCCH 자원인, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 PUCCH 자원은 4개 이상의 심볼로 구성된 PUCCH 자원인, 물리 상향링크 제어 채널 전송 방법.
- 무선 통신 시스템에서 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 단말에 있어서,송신기; 및상기 송신기와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,상기 프로세서는,전송하고자 하는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI) 페이로드 크기에 기초하여 상기 UCI에 적용하는 변조 차수 (modulation order)를 결정; 및상기 결정된 변조 차수를 적용한 상기 UCI를 PUCCH 자원을 통해 전송;하도록 구성되는, 단말.
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