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WO2021118192A1 - 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2021118192A1
WO2021118192A1 PCT/KR2020/017791 KR2020017791W WO2021118192A1 WO 2021118192 A1 WO2021118192 A1 WO 2021118192A1 KR 2020017791 W KR2020017791 W KR 2020017791W WO 2021118192 A1 WO2021118192 A1 WO 2021118192A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdcch
rate matching
res
resource
pdcch candidate
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/017791
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김태형
강진규
김영범
배태한
최승훈
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 US17/783,847 priority Critical patent/US20230081776A1/en
Publication of WO2021118192A1 publication Critical patent/WO2021118192A1/ko

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for performing communication in a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH).
  • PDCH physical downlink control channel
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system or after the LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (80 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • sensing technology wired/wireless communication and network infrastructure, service interface technology, and security technology
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT In the IoT environment, an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • IoT is the field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. through the convergence and complex between existing IT (information technology) technology and various industries. can be applied to
  • 5G communication system 5th generation communication system or New Radio (NR)
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and MTC (Machine Type Communication) are being implemented by 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the disclosed embodiments are intended to provide an apparatus and method for effectively providing a service.
  • a terminal receives configuration information and rate matching configuration information for a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) from a base station, and the PDCCH Based on the configuration information and the rate matching configuration information, an RE overlapping with a rate matching resource is identified among REs included in the PDCCH candidate group, and the number of ports of a signal transmitted through the rate matching resource exceeds a preset value based on whether , monitoring of a PDCCH candidate including the identified RE from among the PDCCH candidate groups may be performed.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a service can be effectively provided in a wireless communication system through downlink control channel transmission according to the disclosed embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or a control channel is transmitted in a 5G system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a slot structure considered in a 5G system.
  • 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system.
  • CORESET control resource set
  • 5 is a diagram showing an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in 5G.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a method for a base station and a terminal to transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a spectrum sharing situation of LTE and NR.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an embodiment 1-1 of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for a UE to monitor a PDCCH in consideration of a PDCCH signal type and a rate matching pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal for performing communication in a wireless communication system includes a transceiver; and at least one processor, wherein the at least one processor receives PDCCH (Physical Downlink Control Channel) configuration information and rate matching configuration information from the base station through a transceiver, and based on the PDCCH configuration information and rate matching configuration information , identify REs overlapping with the rate matching resource from among resource elements (REs) included in the PDCCH candidate group, based on whether the number of ports of a signal transmitted through the rate matching resource exceeds a preset value, PDCCH candidate group Monitoring of a PDCCH candidate including the identified RE may be performed.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • At least one processor when the number of ports of a signal transmitted through a rate matching resource exceeds a preset value, included in the PDCCH candidate It is possible to determine an RE overlapping a rate matching resource among REs as a punctured RE, and perform monitoring of REs excluding the punctured RE among REs included in the PDCCH candidate.
  • At least one processor determines, as a rate-matched RE, an RE overlapping a rate matching resource among REs included in a PDCCH candidate, and PDCCH It is possible to perform monitoring of REs except for rate-matched REs among REs included in the candidates.
  • At least one processor when the number of ports of a signal transmitted through the rate matching resource exceeds a preset value, overlapping the rate matching resource Determines RE of a port number exceeding a preset value among REs as punctured REs or rate-matched REs, and performs monitoring of REs except for punctured REs or rate-matched REs among REs included in PDCCH candidates can do.
  • At least one processor when the number of ports of a signal transmitted through a rate matching resource exceeds a preset value, among REs of PDCCH candidates Identifies whether an RE of a port number that does not exceed a preset value overlaps with a rate matching resource, and when an RE of a port number that does not exceed a preset value among REs of a PDCCH candidate overlaps a rate matching resource, Monitoring may not be performed.
  • At least one processor identifies whether a PDCCH signal mapped to the identified RE is a demodulation reference signal (DMRS), and the identified RE If the PDCCH signal mapped to is a DMRS, and the number of ports of a signal transmitted through a rate matching resource exceeds a preset value, the DMRS determines the changed location of the mapped RE, and the DMRS can be monitored in the RE of the changed location. have.
  • DMRS demodulation reference signal
  • At least one processor may change at least one of a time index or a frequency index indicating a location of an RE to which a DMRS is mapped according to a preset value.
  • a base station for performing communication in a wireless communication system includes: a transceiver; and at least one processor, wherein the at least one processor identifies an RE overlapping a rate matching resource among REs (resource elements) included in PDCCH candidates, and a port of a signal transmitted through the rate matching resource Based on whether the number exceeds a preset value, a PDCCH candidate including the identified RE from among the PDCCH candidates is determined, and based on the RE excluding the identified RE from among the REs included in the PDCCH candidate, a PDCCH signal through the transceiver can be sent.
  • At least one processor when the number of ports of a signal transmitted through a rate matching resource exceeds a preset value, included in the PDCCH candidate Among REs, an RE overlapping a rate matching resource may be determined as a punctured RE, and a PDCCH signal may be transmitted through the transceiver based on REs excluding the punctured RE among REs included in the PDCCH candidate.
  • At least one processor when the number of ports of a signal transmitted through a rate matching resource exceeds a preset value, included in the PDCCH candidate Among REs, an RE overlapping a rate matching resource may be determined as a rate-matched RE, and a PDCCH signal may be transmitted through the transceiver based on REs excluding the rate-matched RE among REs included in the PDCCH candidate.
  • the base station is a subject that performs resource allocation of the terminal, and may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • a downlink (DL) is a wireless transmission path of a signal transmitted from a base station to a terminal
  • an uplink (UL) is a wireless transmission path of a signal transmitted from a terminal to a flag station.
  • LTE or LTE-A system may be described below as an example, the embodiment of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type.
  • 5G mobile communication technology 5G, new radio, NR
  • 5G below may be a concept including existing LTE, LTE-A and other similar services.
  • the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications within a range that does not significantly deviate from the scope of the present disclosure as judged by a person having skilled technical knowledge.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles do.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ ' denotes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • a wireless communication system for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e, such as communication standards such as communication standards such as broadband wireless that provides high-speed and high quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • HRPD High Rate Packet Data
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE's 802.16e such as communication standards such as communication standards such as broadband wireless that provides high-speed and high quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme is employed in a Downlink (DL), and Single Carrier Frequency Division Multiple (SC-FDMA) is used in an Uplink (UL).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple
  • UL Uplink
  • Uplink refers to a radio link in which a UE (User Equipment) or MS (Mobile Station) transmits data or control signals to a base station (eNode B, or base station (BS)). It means a wireless link that transmits data or control signals.
  • the data or control information of each user can be divided by allocating and operating the time-frequency resources to which the data or control information is to be transmitted for each user so that they do not overlap each other, that is, orthogonality is established.
  • the 5G communication system must be able to freely reflect various requirements such as users and service providers, so services that simultaneously satisfy various requirements must be supported.
  • Services considered for the 5G communication system include enhanced Mobile Broadband (eMBB), massive Machine Type Communication (mMTC), Ultra Reliability Low Latency Communication (URLLC), etc. There is this.
  • the eMBB aims to provide a higher data transfer rate than the data transfer rates supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • the eMBB should be able to provide a maximum data rate of 20 Gbps in the downlink and a maximum data rate of 10 Gbps in the uplink from the viewpoint of one base station.
  • the 5G communication system must provide the maximum transmission speed and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal. In order to satisfy such a requirement, it is required to improve various transmission and reception technologies, including a more advanced multi-antenna (Multi Input Multi Output, MIMO) transmission technology.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20 MHz in the frequency band of 3 to 6 GHz or 6 GHz or more. The transmission speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in the 5G communication system.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC requires large-scale terminal access support within a cell, improved terminal coverage, improved battery life, and reduced terminal cost. Since the Internet of Things is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
  • a terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area not covered by a cell such as the basement of a building due to the nature of the service, it may require wider coverage compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC should be composed of a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years may be required.
  • URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of a robot or machine, industrial automation, Unmaned Aerial Vehicle, remote health care, emergency situation A service used for an emergency alert, etc. may be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time have a requirement of a packet error rate of 10 -5 or less.
  • the 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, a design that must allocate wide resources in the frequency band to secure the reliability of the communication link items may be required.
  • TTI Transmit Time Interval
  • the three services of 5G namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system.
  • different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services to satisfy different requirements of each service.
  • 5G is not limited to the three services described above.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or a control channel is transmitted in a 5G system.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • the basic unit of a resource is a resource element (RE, 101), which is defined as 1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol 102 on the time axis and 1 subcarrier 103 on the frequency axis.
  • RE resource element
  • 1 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • 1 subcarrier 103 on the frequency axis.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a slot structure considered in a 5G system.
  • FIG. 2 shows an example of a structure of a frame 200 , a subframe 201 , and a slot 202 .
  • One frame 200 may be defined as 10 ms.
  • One subframe 201 may be defined as 1 ms, and thus, one frame 200 may be composed of a total of 10 subframes 201 .
  • One subframe 201 may consist of one or a plurality of slots 202 and 203, and the number of slots 202 and 203 per subframe 201 is a set value for the subcarrier interval. may vary according to (204, 205). In the example of FIG.
  • bandwidth part (BWP) setting in the 5G communication system will be described in detail with reference to FIG. 3 .
  • 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system.
  • the base station may set one or a plurality of bandwidth portions to the terminal, and may set the following information for each bandwidth portion.
  • various parameters related to the bandwidth portion may be configured in the terminal.
  • the information may be transmitted from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • At least one bandwidth portion among the set one or a plurality of bandwidth portions may be activated. Whether to activate the set bandwidth portion may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or may be dynamically transmitted through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the terminal before the RRC (Radio Resource Control) connection may receive an initial bandwidth portion (Initial BWP) for the initial connection from the base station through the MIB (Master Information Block). More specifically, in the terminal, the PDCCH for receiving the system information (Remaining System Information; RMSI or System Information Block 1; may correspond to SIB1) required for initial access through the MIB in the initial access step can be transmitted. Setting information for a control resource set (CORESET) and a search space may be received. The control resource set and the search space set by the MIB may be regarded as identifier (Identity, ID) 0, respectively. The base station may notify the terminal of configuration information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for the control resource set #0 through the MIB.
  • RMSI System Information Block 1
  • SIB1 System Information Block 1
  • SIB1 System Information Block 1
  • Setting information for a control resource set (CORESET) and a search space may be received.
  • the control resource set and the search space set by the MIB may be
  • the base station may notify the UE of configuration information on the monitoring period and occasion for the control resource set #0, that is, configuration information on the search space #0 through the MIB.
  • the UE may regard the frequency domain set as the control resource set #0 obtained from the MIB as an initial bandwidth portion for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth portion may be regarded as 0.
  • the configuration of the bandwidth part supported by the 5G may be used for various purposes.
  • the bandwidth supported by the terminal when the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, this may be supported by setting the bandwidth part. For example, when the base station sets the frequency position (setting information 2) of the bandwidth portion to the terminal, the terminal can transmit and receive data at a specific frequency location within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier interval of 15 kHz and a subcarrier interval of 30 kHz to a certain terminal, two bandwidth portions may be set to a subcarrier interval of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth portions may be subjected to frequency division multiplexing, and when data is transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at the corresponding subcarrier interval may be activated.
  • the base station may set a bandwidth portion having different sizes of bandwidths to the terminal. For example, when the terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz and always transmits and receives data using the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a situation in which there is no traffic may be very inefficient in terms of power consumption.
  • the base station may set a bandwidth portion of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation in which there is no traffic, the UE may perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, it may transmit/receive data in the 100 MHz bandwidth portion according to the instruction of the base station.
  • the terminals before the RRC connection may receive configuration information for the initial bandwidth part (Initial Bandwidth Part) through the MIB (Master Information Block) in the initial access stage.
  • the UE is a control resource set for a downlink control channel in which Downlink Control Information (DCI) for scheduling a System Information Block (SIB) can be transmitted from the MIB of a Physical Broadcast Channel (PBCH). , CORESET) can be set.
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • CORESET Physical Broadcast Channel
  • the bandwidth of the control resource set set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth portion, and the UE may receive a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) through which the SIB is transmitted through the configured initial bandwidth portion.
  • the initial bandwidth portion may be utilized for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • the SS/PBCH block may mean a physical layer channel block composed of a primary SS (PSS), a secondary SS (SSS), and a PBCH. Specifically, it is as follows.
  • - PSS A signal that serves as a reference for downlink time/frequency synchronization and provides some information on cell ID.
  • - SSS serves as a reference for downlink time/frequency synchronization, and provides remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it may serve as a reference signal for demodulation of the PBCH.
  • the essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of a control channel, scheduling control information on a separate data channel for transmitting system information, and the like.
  • the SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
  • One or a plurality of SS/PBCH blocks may be transmitted within 5 ms, and each transmitted SS/PBCH block may be distinguished by an index.
  • the UE may detect the PSS and SSS in the initial access stage and may decode the PBCH.
  • the UE may acquire the MIB from the PBCH, and may receive a control resource set (CORESET) #0 (which may correspond to a control resource set having a control resource set index of 0) set therefrom.
  • the UE may perform monitoring on the control resource set #0, assuming that the selected SS/PBCH block and the demodulation reference signal (DMRS) transmitted from the control resource set #0 is QCL (Quasi Co Location).
  • the terminal may receive system information as downlink control information transmitted from the control resource set #0.
  • the UE may obtain RACH (Random Access Channel) related configuration information required for initial access from the received system information.
  • RACH Random Access Channel
  • the UE may transmit a physical RACH (PRACH) to the base station in consideration of the selected SS/PBCH index, and the base station receiving the PRACH may obtain information on the SS/PBCH block index selected by the UE.
  • PRACH physical RACH
  • the base station can check which block the terminal selects from each of the SS/PBCH blocks, and can know the fact that it monitors the control resource set #0 associated with the selected block.
  • DCI downlink control information
  • scheduling information for uplink data (or physical uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) or downlink data (or physical downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)) is through DCI It may be transmitted from the base station to the terminal.
  • the UE may monitor a DCI format for fallback and a DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
  • the DCI format for countermeasures may be composed of a fixed field predetermined between the base station and the terminal, and the DCI format for non-prevention may include a configurable field.
  • DCI may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH), which is a physical downlink control channel, through a channel coding and modulation process.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a cyclic redundancy check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC may be scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the UE.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Different RNTIs may be used according to the purpose of the DCI message, for example, UE-specific data transmission, a power control command, or a random access response. That is, the RNTI is not explicitly transmitted, but included in the CRC calculation process and transmitted.
  • the UE Upon receiving the DCI message transmitted on the PDCCH, the UE checks the CRC using the assigned RNTI. If the CRC check result is correct, the UE can know that the message has been transmitted to the UE.
  • DCI scheduling PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a random access response (RAR) message may be scrambled with an RA-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a paging message may be scrambled with a P-RNTI.
  • DCI notifying SFI Slot Format Indicator
  • DCI notifying Transmit Power Control TPC
  • DCI for scheduling UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with C-RNTI (Cell RNTI).
  • DCI format 0_0 may be used as a DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
  • DCI format 0_1 may be used as a non-preparation DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
  • DCI format 1_0 may be used as a DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
  • DCI format 1_1 may be used as non-preparation DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
  • the base station provides a table for time domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH) to the UE higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • the time domain resource allocation information includes, for example, the PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted by K0) or PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted by K2), the PDSCH or PUSCH is scheduled in the slot Information on the position and length of the start symbol, a mapping type of PDSCH or PUSCH, etc. may be included. For example, information such as the table below may be notified from the base station to the terminal.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the time domain resource allocation information through L1 signaling (eg, DCI) (eg, the 'time domain resource allocation' field in DCI may indicate ).
  • the UE may acquire time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • resource allocation type 0 As a method of indicating frequency domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH), there are two types, resource allocation type 0 and resource allocation type. 1 is supported.
  • the RBG may be composed of a set of consecutive VRBs (Virtual RBs), and the size P of the RBG is based on a value set as a higher layer parameter ( rbg-Size ) and a size value of the bandwidth part defined in the table below can be determined by
  • the total number of RBGs in bandwidth part i ( ) may be defined as follows.
  • Each bit of the bit-sized bitmap may correspond to each RBG.
  • RBGs may be indexed in the order of increasing frequency starting from the lowest frequency position of the bandwidth part. within the bandwidth For RBGs, from RBG#0 to RBG#( ) may be mapped from the MSB to the LSB of the RBG bitmap.
  • the UE may determine that the RBG corresponding to the bit value is allocated, and when the specific bit value in the bitmap is 0, the RBG corresponding to the bit value is not allocated. can judge
  • the resource allocation field of resource allocation type 1 may consist of a Resource Indication Value (RIV), and the RIV is the starting point ( ) and the length of consecutively allocated RBs ( ) can be composed of More specifically, RIV in the bandwidth part of the size may be defined as follows.
  • RIV Resource Indication Value
  • control resource set #1 (401)
  • control resource set #2 (402) in one slot 420 on the time axis and the bandwidth part of the terminal (UE bandwidth part) 410 on the frequency axis.
  • the control resource sets 401 and 402 may be set to a specific frequency resource 403 within the entire terminal bandwidth portion 410 on the frequency axis.
  • a time axis one or a plurality of OFDM symbols may be set, and this may be defined as a Control Resource Set Duration (404).
  • the control resource set #1 401 may be set to a control resource set length of 2 symbols
  • the control resource set #2 402 may be set to a control resource set length of 1 symbol.
  • the aforementioned set of control resources in 5G may be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, system information, master information block (MIB), and radio resource control (RRC) signaling).
  • Setting the control resource set to the terminal means providing information such as a control resource set identifier (Identity), a frequency position of the control resource set, and a symbol length of the control resource set.
  • information provided to set the control resource set is as follows.
  • tci-StatesPDCCH (simply referred to as Transmission Configuration Indication (TCI) state) configuration information is one or a plurality of SS (Synchronization Signals) in a Quasi Co Located (QCL) relationship with DMRS transmitted from a corresponding control resource set. )/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (Block) index or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) index information.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in 5G.
  • a basic unit of time and frequency resources constituting a control channel may be referred to as a resource element group (REG) 503, and the REG 503 has 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
  • (Physical Resource Block, 502) that is, it may be defined as 12 subcarriers.
  • the base station may configure a downlink control channel allocation unit by concatenating the REG 503 .
  • one CCE 504 may include a plurality of REGs 503 . If the REG 503 shown in FIG. 5 is described as an example, the REG 503 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 504 is composed of 6 REGs 503 , then 1 CCE 504 is composed of 6 REGs 503 . ) may consist of 72 REs.
  • the corresponding region may be composed of a plurality of CCEs 504, and a specific downlink control channel may have one or a plurality of CCEs 504 according to an aggregation level (AL) in the control resource set. ) can be mapped and transmitted.
  • the CCEs 504 in the control resource set are divided by numbers, and in this case, the numbers of the CCEs 504 may be assigned according to a logical mapping scheme.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 5 may include both REs to which DCI is mapped and regions to which the DMRS 505 , which is a reference signal for decoding them, is mapped. As in FIG. 5 , three DMRSs 505 may be transmitted within one REG 503 .
  • a search space indicating a set of CCEs is defined.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one bundle with 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs. Since there is a level, the terminal may have a plurality of search spaces.
  • a search space set may be defined as a set of search spaces in all set aggregation levels.
  • the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • a group of terminals or all terminals may search the common search space of the PDCCH in order to receive control information common to cells such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
  • the PDSCH scheduling assignment information for transmission of the SIB including the operator information of the cell may be received by examining the common search space of the PDCCH.
  • the common search space since terminals of a certain group or all terminals need to receive the PDCCH, it may be defined as a set of promised CCEs.
  • the UE-specific scheduling assignment information for the PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the UE-specific search space may be UE-specifically defined as a function of the UE's identity and various system parameters.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station is the number of PDCCH candidates in each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion in symbol units in the slot for the search space, the search space type (common search space or terminal-specific search space), A combination of a DCI format and an RNTI to be monitored in the corresponding search space, a control resource set index for monitoring the search space, etc. may be set to the UE.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may include the following information.
  • the base station may set one or a plurality of search space sets to the terminal.
  • the base station may set the search space set 1 and the search space set 2 to the terminal.
  • search space set 1 the UE may be configured to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in the common search space
  • search space set 2 the UE uses DCI format B scrambled with Y-RNTI in the UE-specific search space. can be set to monitor.
  • one or a plurality of search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space.
  • the search space set #1 and the search space set #2 may be set as the common search space
  • the search space set #3 and the search space set #4 may be set as the terminal-specific search space.
  • a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
  • DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
  • RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
  • the specified RNTIs may follow the definitions and uses below.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • Cell RNTI UE-specific PDSCH scheduling purpose
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to indicate whether PDSCH is pucturing
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control resource set p and the search space set s may be expressed by the following equation.
  • the value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the value may correspond to a value that changes depending on the terminal's identity (C-RNTI or ID set for the terminal by the base station) and the time index.
  • the set of search space sets monitored by the UE at every time point may vary. For example, if the search space set #1 is set to the X-slot period, the search space set #2 is set to the Y-slot period and X and Y are different, the UE searches with the search space set #1 in a specific slot. Both space set #2 can be monitored, and one of search space set #1 and search space set #2 can be monitored in a specific slot.
  • parameters eg, parameters in Table 10
  • the following conditions may be considered in a method for determining a search space set to be monitored by the terminal.
  • the number of PDCCH candidates that can be monitored per slot is do not exceed is the subcarrier spacing It may be defined as the maximum number of PDCCH candidates per slot in a cell configured as , and may be defined in the table below.
  • the number of CCEs constituting the entire search space per slot does not exceed C ⁇ .
  • C ⁇ is the subcarrier spacing It may be defined as the maximum number of CCEs per slot in a cell set to , and may be defined in the table below.
  • condition A a situation in which both conditions 1 and 2 are satisfied at a specific time point is defined as "condition A”. Therefore, not satisfying condition A may mean not satisfying at least one of conditions 1 and 2 above.
  • condition A may not be satisfied at a specific time point. If condition A is not satisfied at a specific time point, the UE may select and monitor only some of the search space sets configured to satisfy condition A at the corresponding time point, and the base station may transmit the PDCCH to the selected search space set.
  • the following method may be followed as a method of selecting some search spaces from among the entire set of search spaces.
  • condition A for PDCCH is not satisfied at a specific time point (slot).
  • the terminal may preferentially select a search space set in which a search space type is set as a common search space from among search space sets existing at a corresponding time, over a search space set set as a terminal-specific search space.
  • the terminal uses the terminal-specific search space You can select search space sets set to .
  • a search space set having a low search space set index may have a higher priority.
  • the terminal may select the terminal-specific search space sets within a range in which condition A is satisfied in consideration of priority.
  • a set of control resource sets is It can be composed of It can consist of symbols.
  • One CCE may consist of 6 REGs, and a REG may be defined as 1 RB for 1 OFDM symbol.
  • REGs may be indexed in a time-first order, starting with REG index 0 from the first OFDM symbol of the control resource set, the lowest RB.
  • an interleaved method and a non-interleaved method are supported as a transmission method for the PDCCH.
  • the base station may configure whether to transmit interleaving or non-interleaving for each control resource set to the terminal through higher layer signaling. Interleaving may be performed in units of REG bundles.
  • a REG bundle may be defined as a set of one or a plurality of REGs.
  • the UE may determine the CCE-to-REG mapping method in the corresponding control resource set in the following manner based on whether interleaving or non-interleaving transmission configured from the base station is performed.
  • rate matching or puncturing is performed with the transmission/reception operation of the channel A considering the resource C of the region where the resource A and the resource B overlap. action may be considered.
  • the specific operation may follow the following contents.
  • the base station can map and transmit the channel A only for the remaining resource regions except for the resource C corresponding to the region overlapping the resource B among all the resources A to which the symbol sequence A is to be transmitted to the terminal.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the base station places a symbol sequence on ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which are the remaining resources except for ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C from among resource A It can be sent by mapping A sequentially.
  • the base station can map the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively, and transmit it.
  • the UE may determine the resource A and the resource B from the scheduling information for the symbol sequence A from the base station, and through this, may determine the resource C, which is an area where the resource A and the resource B overlap.
  • the UE may receive the symbol sequence A, assuming that the symbol sequence A is mapped and transmitted in the remaining region except for the resource C among all the resources A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the terminal places a symbol sequence on ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which is the remaining resources except for ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resources A
  • A is mapped sequentially, it can be received.
  • the UE assumes that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ is mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ and transmitted, respectively, and performs a subsequent series of reception operations.
  • the base station maps the symbol sequence A to the entire resource A when there is a resource C corresponding to the region overlapping the resource B among all the resources A from which the symbol sequence A is to be transmitted to the terminal, but transmission is performed in the resource region corresponding to the resource C. It is not performed, and transmission may be performed only for the remaining resource regions except for resource C among resource A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the base station converts the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3, resource #4 ⁇ can be mapped respectively, and the symbol sequence corresponding to ⁇ resource#1, resource#2, resource#4 ⁇ , which is the remaining resources except for ⁇ resource#3 ⁇ corresponding to resource C, among resource A.
  • the base station may map the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively, and transmit it.
  • the UE may determine the resource A and the resource B from the scheduling information for the symbol sequence A from the base station, and through this, may determine the resource C, which is an area where the resource A and the resource B overlap.
  • the UE may receive the symbol sequence A, assuming that the symbol sequence A is mapped to the entire resource A and transmitted only in the remaining regions except for the resource C in the resource region A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the terminal indicates that the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ is resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource #
  • each is mapped to 3 and resource #4 ⁇ , but ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C is not transmitted, and ⁇ resource #3 corresponding to resource C among resources A ⁇
  • the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ corresponding to ⁇ resource#1, resource#2, resource#4 ⁇ , which is the remaining resources, has been mapped and transmitted, may be received.
  • the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ is mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource
  • Rate matching means that the size of the signal is adjusted in consideration of the amount of resources capable of transmitting the signal.
  • the rate matching of the data channel may mean that the size of data is adjusted accordingly without mapping and transmitting the data channel for a specific time and frequency resource region.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a method for a base station and a terminal to transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource.
  • the base station may configure one or more rate matching resources 602 through higher layer signaling (eg, RRC signaling) to the terminal.
  • the rate matching resource 602 configuration information may include time axis resource allocation information 603 , frequency axis resource allocation information 604 , and period information 605 .
  • the bitmap corresponding to the frequency-axis resource allocation information 604 corresponds to the "first bitmap”
  • the bitmap corresponding to the time-base resource allocation information 603 is the "second bitmap”
  • the period information 605 corresponds to the The bitmap to be used is called "third bitmap".
  • the base station When all or part of the time and frequency resources of the scheduled data channel 601 overlap with the set rate matching resource 602, the base station rate-matches the data channel 601 in the rate matching resource 602 part and transmits it , the UE may perform reception and decoding after assuming that the data channel 601 is rate matched in the rate matching resource 602 part.
  • the base station may dynamically notify the terminal through DCI whether to rate-match the data channel in the set rate matching resource part through additional configuration (corresponding to the "rate matching indicator" in the DCI format described above) . Specifically, the base station may select some of the set rate matching resources and group them into a rate matching resource group, and determine whether the data channel for each rate matching resource group has rate matching using a bitmap method to the terminal by DCI.
  • 5G supports the granularity of "RB symbol level” and "RE level” as a method of setting the above-described rate matching resource in the terminal. More specifically, the following setting method may be followed.
  • the terminal may receive up to four RateMatchPattern for each bandwidth part as upper layer signaling, and one RateMatchPattern may include the following.
  • a resource in which time and frequency resource regions of the corresponding reserved resource are set may be included in a combination of an RB-level bitmap and a symbol-level bitmap on the frequency axis.
  • the reserved resource may span one or two slots.
  • a time domain pattern (periodicityAndPattern) in which the time and frequency domains composed of each RB level and symbol level bitmap pair are repeated may be additionally set.
  • a time and frequency domain resource region set as a control resource set in the bandwidth part and a resource region corresponding to a time domain pattern set as a search space setting in which the resource region is repeated may be included.
  • the UE may receive the following contents configured through higher layer signaling.
  • LTE CRS Cell-specific Reference Signal or Common Reference Signal
  • v-shift center subcarrier location information
  • carrierFreqDL center subcarrier location information
  • carrierBandwidthDL bandwidth size of the LTE carrier
  • MBSFN Multicast-broadcast
  • Subframe configuration information mbsfn-SubframConfigList
  • It may include configuration information for a resource set corresponding to one or more ZP (Zero Power) CSI-RSs in the bandwidth part.
  • ZP Zero Power
  • higher layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
  • SIB System Information Block
  • L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following physical layer channels or signaling methods using signaling.
  • Non-scheduling DCI (for example, DCI not for the purpose of scheduling downlink or uplink data)
  • the NR base station may set a rate matching resource to the NR terminal.
  • Resources that the NR base station can set as the rate matching resource may include, for example, a 4G LTE CRS pattern. This can be used for the purpose of protecting the CRS of 4G LTE when 5G NR and 4G LTE operate with spectrum sharing in the same frequency band. That is, by preventing transmission/reception in the resource region corresponding to LTE CRS in the NR carrier, LTE CRS may be protected without being interfered with by transmission/reception of NR.
  • the NR base station may set the LTE CRS pattern to the NR terminal as a part of the rate matching resource, and the NR terminal may assume that transmission/reception does not occur from the NR in the resource region corresponding to the LTE CRS pattern.
  • the base station may set the rate matching resource to the terminal, and if the transmission resource of the data channel the base station wants to transmit overlaps the rate matching resource, the base station rate-matches the data channel in the overlapping area to the terminal can be sent to
  • the terminal may receive a rate matching resource set from the base station, and may determine an area where the transmission resource of the data channel and the rate matching resource overlap from the scheduling information for the data channel received from the base station. Assuming that the data channel is rate-matched in the overlapping area, the terminal may receive the corresponding data channel.
  • the base station may set a rate matching resource to the terminal, and the rate matching resource may overlap with a resource for transmitting a control channel. If one or more REs to which one PDCCH candidate group constituting a search space is mapped overlap with REs corresponding to rate matching resources, the base station may not transmit the PDCCH to the UE using the corresponding PDCCH candidate group. and may transmit the PDCCH using another PDCCH candidate group in the corresponding search space. If one or more REs to which one PDCCH candidate group constituting a search space is mapped overlap with REs corresponding to rate matching resources, the UE does not expect the PDCCH to be transmitted using the corresponding PDCCH candidate group. may not, and accordingly, monitoring of other PDCCH candidates in the corresponding search space may be performed without monitoring the corresponding PDCCH candidate group.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a spectrum sharing situation of LTE and NR.
  • One NR carrier may coexist while sharing spectrum with one or a plurality of LTE carriers.
  • the NR base station may set information on LTE CRS patterns of one or a plurality of LTE carriers to the NR terminal. The following information may be included for configuring the LTE CRS pattern.
  • Subframe configuration information corresponding to MBSFN (mbsfn-SubframConfigList), etc. may be included.
  • the UE may determine the location of the CRS in the NR slot corresponding to the LTE subframe based on the above-described information.
  • the NR base station may notify the NR terminal of configuration information for the CRS pattern for the LTE carrier 701 and the CRS pattern for the LTE carrier 702 through higher layer signaling.
  • the terminal may control transmission/reception operations for the data channel and the control channel based on the received LTE CRS pattern information.
  • the corresponding PDCCH candidate group is the PDCCH May not be used for transmission.
  • the NR base station may not perform PDCCH with the PDCCH candidate group overlapping the REs corresponding to the LTE CRS, and the NR terminal may not monitor the PDCCH candidate group overlapping the REs corresponding to the LTE CRS.
  • the LTE CRS can be transmitted periodically and repeatedly at a fixed symbol position within the entire bandwidth corresponding to the LTE carrier, in some cases, the majority of the NR PDCCH candidates overlap the LTE CRS and cannot be used for transmission. , and thus PDCCH transmission/reception in NR may not be smoothly performed. Therefore, it may be desirable for the NR base station to set the NR control resource set and search space by avoiding the symbol in which the LTE CRS is transmitted.
  • the NR base station may set the control resource set and the search space in the area where the NR carrier and the LTE carrier overlap, avoiding the symbols in which the LTE CRS can be transmitted.
  • the control resource set 703 having a length of 3 symbols may be set to be located in the 1st, 2nd, and 3rd symbols in the slot 710 . Accordingly, the NR base station and the terminal can transmit and receive PDCCHs in the first, second, and third symbols in the slot 710 without the influence of the LTE CRS.
  • the NR base station can set the control resource set and the search space in the area where the NR carrier and the LTE carrier overlap, avoiding the symbols in which the LTE CRS can be transmitted.
  • the NR base station sets the control resource set 704 having a length of 3 symbols to be located in the 1st, 2nd, and 3rd symbols in the slot 710, the first of the resources of the corresponding control resource set 704 The first symbol transmitted in the symbol cannot be overlapped with LTE CRS. Accordingly, all PDCCH candidate groups including the first symbol of the control resource set 704 cannot be used for PDCCH transmission. Therefore, when the LTE CRS is greater than or equal to X ports, the NR base station has no choice but to set a control resource set having a length of 2 symbols. In this case, coverage or reception quality of the NR PDCCH may be deteriorated, so that transmission and reception of the NR PDCCH may not be effectively performed.
  • the base station and the terminal may differently control the transmission/reception operation for the PDCCH according to the number of LTE CRS ports.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an embodiment 1-1 of the present disclosure.
  • the terminal may receive configuration information for the PDCCH from the base station.
  • the configuration information for the PDCCH may include configuration information for the control resource set and the search space.
  • the terminal may receive configuration information for the rate matching pattern from the base station.
  • the rate matching pattern configuration information may include configuration information for the LTE CRS pattern as described above.
  • the terminal may determine whether one or a plurality of REs to which a random PDCCH candidate group in the search space is mapped overlap with the RE corresponding to the LTE CRS pattern based on the configuration information of the base station.
  • the UE may perform a “first PDCCH monitoring operation” in step 804 .
  • the “first PDCCH monitoring operation” may include monitoring the corresponding PDCCH candidate group.
  • the terminal may determine whether the configuration information of the corresponding LTE CRS pattern satisfies a specific condition A in step 805.
  • the specific condition may correspond to, for example, a condition corresponding to at least one or a combination of one or more of the following conditions.
  • the terminal may perform a “second PDCCH monitoring operation” in step 806 .
  • the “second PDCCH monitoring operation” may include an operation not to perform monitoring or an operation not to expect monitoring to be performed on the corresponding PDCCH candidate group.
  • the terminal may perform a “third PDCCH monitoring operation” in step 807.
  • the “third PDCCH monitoring operation” may include an operation corresponding to at least one or a combination of one or more operations among the following operations.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that rate matching is performed on REs overlapping with LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing has been performed on REs overlapping with LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing or rate matching is performed only for REs corresponding to a port number greater than X among REs corresponding to LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing or rate matching is performed only for REs corresponding to a port number greater than X among REs corresponding to LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped. Also, the UE may not expect that REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped overlap with REs corresponding to a port number smaller than X. If the UE receives a PDCCH-related configuration and a rate matching resource configuration in which a PDCCH candidate group overlapping with REs corresponding to a port number smaller than X is received, the UE may determine the configuration as an error.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing or rate matching is performed only for REs corresponding to a port number greater than X among REs corresponding to LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may not perform monitoring for the corresponding PDCCH candidate group.
  • the base station and the terminal do not drop the PDCCH candidate group overlapped with the rate matching resource (eg, REs corresponding to LTE CRS) according to a specific condition, and can still be used for transmission and reception. Therefore, PDCCH transmission and reception between the base station and the terminal can be performed more smoothly.
  • the rate matching resource eg, REs corresponding to LTE CRS
  • the RE to which the PDCCH DMRS can be mapped and transmitted overlapped with the RE configured as a rate matching resource (here, the rate matching resource may include a resource corresponding to the LTE CRS pattern).
  • the base station's transmission and the terminal's reception operation for the corresponding PDCCH DMRS may be differently controlled.
  • the UE may not expect that the RE to which the PDCCH DMRS is mapped and transmitted overlaps the RE configured as the rate matching resource.
  • the rate matching resource may include a resource corresponding to the LTE CRS pattern.
  • the rate matching resource may include a resource corresponding to an LTE CRS pattern.
  • whether the corresponding PDCCH DMRS is punctured may be determined based on the setting of the base station. . That is, the base station can set whether the PDCCH DMRS RE overlapped with the RE configured as the rate matching resource for the UE, whether punctured or not (transmitted as it is mapped) through higher layer signaling.
  • the UE assumes that the corresponding PDCCH DMRS is punctured and performs monitoring for the corresponding PDCCH or PDCCH It is assumed that DMRS is not punctured (that is, it is assumed that it is mapped and transmitted as it is) and monitoring of the corresponding PDCCH can be performed.
  • PDCCH DMRS may be transmitted with or without puncturing based on the configuration of the base station.
  • the UE may perform monitoring on the corresponding PDCCH, assuming that puncturing is performed or not punctured based on the setting of the base station as to whether the corresponding PDCCH DMRS is punctured from the base station.
  • the rate matching resource may include a resource corresponding to an LTE CRS pattern.
  • the location of the corresponding PDCCH DMRS is changed and monitoring of the corresponding PDCCH is performed.
  • the location of the RE mapped to the PDCCH DMRS may be changed, and the changed location may be determined, for example, by a method corresponding to at least one method or a combination of one or more of the following methods.
  • the frequency index of the corresponding PDCCH DMRS may be changed.
  • the location of the RE to which the corresponding PDCCH DMRS is mapped may be determined as (i, j-1) or (i, j+1).
  • the time index of the corresponding PDCCH DMRS may be changed.
  • the location of the RE to which the corresponding PDCCH DMRS is mapped may be determined as (i-1, j) or (i+1,j).
  • the time and frequency index of the corresponding PDCCH DMRS may be changed.
  • the location of the RE to which the corresponding PDCCH DMRS is mapped is (i-1, j-1) or (i+1,j-1) or (i-1, j+1) or (i+1,j) +1) can be determined.
  • the UE may assume the changed location of the PDCCH DMRS and perform monitoring on the corresponding PDCCH.
  • the UE when a rate matching resource (eg, REs corresponding to LTE CRS) and a PDCCH DMRS overlap, the UE performs a series of operations for protecting the corresponding PDCCH DMRS. Reception can be performed smoothly.
  • a rate matching resource eg, REs corresponding to LTE CRS
  • a control resource set composed of non-contiguous symbols may be set, and the terminal may set a control resource set composed of non-contiguous symbols.
  • a PDCCH may be received from the base station through the set. That is, when the base station configures the control resource set and the search space in the terminal, it can be configured to avoid the resource area set as the rate matching resource (eg, a symbol including an RE in which LTE CRS is transmitted, or time and frequency resources, etc.).
  • LTE CRS is transmitted
  • a control resource set consisting of symbols other than the 0, 1, 4, 7, 8, and 11th symbols, that is, the 2nd, 3rd, 5th, 6th, 9th, 10th, 12th, and 13th symbols can be set.
  • a control resource set having a length of 3 symbols may be configured to be monitored in the 2nd, 3rd, and 5th symbols.
  • a method for the base station to set a discontinuous control resource set and monitoring occasion to the terminal or a method for the terminal to monitor the PDCCH in a discontinuous control resource set a method corresponding to at least one or a combination of one or more of the following methods is can be applied.
  • the control resource set is provided to the terminal through the bitmap ⁇ 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁇ You can specify settings for The size N of the bitmap is a predetermined fixed value (for example, 14 (corresponding to the number of symbols per slot) or 8 (corresponding to the number of symbols remaining except for the symbols in which the LTE CRS of 4 ports in the subframe is transmitted))
  • the base station may set the size of the bitmap to the terminal.
  • the terminal may receive the control resource set set from the base station as described above, and may perform monitoring for the PDCCH in the set control resource set.
  • the base station can set a continuous control resource set to the terminal, and when the terminal performs monitoring of the corresponding control resource set in a specific slot according to the corresponding search space setting, if some symbols of the corresponding control resource set are matched with the rate matching resource If they overlap, the UE may determine that the symbol of the control resource set in the overlapped symbol is invalid (puncturing operation on the control resource set). That is, the UE may perform monitoring on the PDCCH by assuming a control resource set composed of valid symbols other than the symbols determined to be invalid within the set control resource set.
  • the base station can set a continuous control resource set to the terminal, and when the terminal monitors the corresponding control resource set in a specific slot according to the corresponding search space setting, if some symbols of the corresponding control resource set overlap the rate matching resource If so, the terminal may determine that the symbol position of the control resource set in the overlapping symbol is changed (rate matching operation for the control resource set). Accordingly, the UE may perform monitoring on the PDCCH assuming the control resource set in which the symbol position is changed.
  • the base station can set the control resource set having a Y symbol length to the terminal, and the control resource set is monitored at the ⁇ i, i+1, i+2, ..., i+Y-1 ⁇ th symbol in the slot.
  • the terminal is located at the ⁇ i+K, i+K+1, ..., i+Y-1 ⁇ th symbol of the corresponding control resource set can be assumed to have changed.
  • the ⁇ i+K, i+K+1, ..., i+Y-1 ⁇ th symbol of the control resource set is ⁇ i+K+d, i+K+1+d, ... , i+Y-1+d ⁇ .
  • the terminal is ⁇ i, i+1, i+2, ..., i+K-1, i+K+d, i+K+1+d, ..., i for the corresponding control resource set.
  • Monitoring of the PDCCH may be performed in the control resource set in which the symbol position is changed by +Y-1+d ⁇ .
  • the terminal may assume that the part mapped to symbol #4 among the symbols of the corresponding control resource set is changed to symbol #5, and accordingly, the terminal may assume that the symbol to which the corresponding control resource set is mapped is ⁇ symbol #2, It can be assumed that symbol #3, symbol #5 ⁇ has been changed. Therefore, the UE may perform monitoring on the PDCCH assuming a control resource set composed of ⁇ symbol #2, symbol #3, symbol #5 ⁇ .
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to some embodiments of the present disclosure.
  • the terminal may receive configuration information for the PDCCH from the base station.
  • the configuration information for the PDCCH may include configuration information for the control resource set and the search space.
  • the terminal may receive configuration information for the rate matching pattern from the base station.
  • the rate matching pattern configuration information may include configuration information for the LTE CRS pattern as described above.
  • Step 903 The terminal determines whether REs in a specific symbol corresponding to a control resource set configured to be monitored in a specific slot based on the search space configuration based on the configuration information of the base station overlap with the RE corresponding to the rate matching resource. have. If it is determined in step 903 that there is no overlap, the UE may perform a “fourth PDCCH monitoring operation” in step 904.
  • the "fourth PDCCH monitoring operation” may include an operation of monitoring the PDCCH in the corresponding control resource set according to the existing base station setting. If it is determined that they overlap in step 903, the UE may perform a “fifth PDCCH monitoring operation” in step 905.
  • the “fifth PDCCH monitoring operation” may include operations corresponding to some methods (method 2 or method 3) of the above-described 1-3 embodiments.
  • rate matching resources eg, REs corresponding to LTE CRS
  • a rate matching resource corresponding to one or a plurality of LTE CRS patterns is set in the UE, and one RE to which any PDCCH candidate group in a control resource set that the UE wants to monitor is mapped is one. Or it relates to a PDCCH monitoring method of a terminal when overlapping REs corresponding to a plurality of LTE CRS patterns.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to embodiments 1-4 of the present disclosure.
  • the terminal may receive configuration information for the PDCCH from the base station.
  • the configuration information for the PDCCH may include configuration information for the control resource set and the search space.
  • the terminal may receive configuration information for the rate matching pattern from the base station.
  • the rate matching pattern configuration information may include configuration information for one or a plurality of LTE CRS patterns.
  • the UE may determine whether one or a plurality of REs to which a random PDCCH candidate group in the search space is mapped overlaps with REs corresponding to one or a plurality of LTE CRS patterns based on the configuration information of the base station.
  • step 803 If it is determined in step 803 that one or a plurality of REs to which a random PDCCH candidate group in the search space is mapped does not overlap with an RE corresponding to one or a plurality of LTE CRS patterns, the terminal performs "first PDCCH monitoring operation" in step 804 can be done
  • the “first PDCCH monitoring operation” may include monitoring the corresponding PDCCH candidate group.
  • the terminal sets the corresponding LTE CRS pattern configuration information in step 805 It can be determined whether or not satisfies a specific condition A.
  • the specific condition may correspond to, for example, a condition corresponding to at least one or a combination of one or more of the following conditions.
  • the terminal may perform a “second PDCCH monitoring operation” in step 806.
  • the “second PDCCH monitoring operation” may include an operation not to perform monitoring or an operation not to expect monitoring to be performed on the corresponding PDCCH candidate group.
  • the terminal may perform a “third PDCCH monitoring operation” in step 807.
  • the “third PDCCH monitoring operation” may include an operation corresponding to at least one or a combination of one or more operations among the following operations.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that rate matching is performed on REs overlapping with LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing has been performed on REs overlapping with LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing or rate matching is performed only for REs corresponding to a port number greater than X among REs corresponding to LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing or rate matching is performed only for REs corresponding to a port number greater than X among REs corresponding to LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped. Also, the UE may not expect that REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped overlap with REs corresponding to a port number smaller than X. If the UE receives a PDCCH-related configuration and a rate matching resource configuration in which a PDCCH candidate group overlapping with REs corresponding to a port number smaller than X is received, the UE may determine the configuration as an error.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing or rate matching is performed only for REs corresponding to a port number greater than X among REs corresponding to LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may not perform monitoring for the corresponding PDCCH candidate group.
  • the UE may perform monitoring on the assumption that puncturing or rate matching is performed only for REs corresponding to a port number greater than X among REs corresponding to LTE CRS among REs to which the corresponding PDCCH candidate group is mapped.
  • the UE may not perform monitoring for the corresponding PDCCH candidate group.
  • the base station and the terminal do not drop the PDCCH candidate group overlapped with the rate matching resource (eg, REs corresponding to LTE CRS) according to a specific condition, and can still be used for transmission and reception. Therefore, PDCCH transmission and reception between the base station and the terminal can be performed more smoothly.
  • the rate matching resource eg, REs corresponding to LTE CRS
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for a UE to monitor a PDCCH in consideration of a PDCCH signal type and a rate matching pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may receive PDCCH configuration information and rate matching configuration information from the base station.
  • the PDCCH configuration information may include configuration information on a control resource set and a search space.
  • the rate matching configuration information may include configuration information for the LTE CRS pattern, but this is only an example, and the information included in the rate matching configuration information is not limited thereto.
  • the UE may identify whether there is an RE overlapping the rate matching resource among REs included in the PDCCH candidate group based on the PDCCH configuration information and the rate matching configuration information.
  • the UE may perform the first PDCCH monitoring operation as there is no RE overlapping the rate matching resource among REs included in the PDCCH candidate group.
  • the first PDCCH operation may include monitoring the corresponding PDCCH candidate group, as described above in the 1-1 embodiment.
  • the UE may determine whether the rate matching configuration information satisfies a specific condition as there is an RE overlapping the rate matching resource among REs included in the PDCCH candidate group.
  • a specific condition may be a case in which the number of ports of a signal (eg, LTE CRS) transmitted through a rate matching resource is set to be greater than X.
  • LTE CRS Long Term Evolution
  • the UE may perform a second PDCCH monitoring operation.
  • the second PDCCH operation may include an operation in which monitoring is not performed or an operation in which monitoring is not expected to be performed on the corresponding PDCCH candidate group, as described above in the 1-1 embodiment.
  • the RE that overlaps the rate matching resource among REs included in the PDCCH candidate group is an RE to which the PDCCH DMRS can be mapped and transmitted.
  • the UE may perform a third PDCCH monitoring operation.
  • the third PDCCH monitoring operation may correspond to at least one of operations 1 to 5 described above with reference to the 1-1 embodiment or a combination of one or more operations.
  • step 1008 when an RE overlapping a rate matching resource among REs included in the PDCCH candidate group is an RE to which the PDCCH DMRS can be mapped and transmitted, as described above in embodiments 1-2, monitoring of the PDCCH DMRS can be performed.
  • the UE when the RE overlapping the rate matching resource is an RE to which the PDCCH DMRS can be mapped and transmitted, the UE assumes that the location of the corresponding PDCCH DMRS has changed and may perform monitoring for the PDCCH. For example, if (time index, frequency index) of the RE mapped with the PDCCH DMRS is (i, j), and the corresponding RE overlaps the rate matching resource, the location of the RE mapped to the PDCCH DMRS may be changed, and the changed location may be determined by a method corresponding to at least one method or a combination of one or more of Methods 1 to 3 of Examples 1-2 described above.
  • the RE overlapping the rate matching resource is the RE to which the PDCCH DMRS is mapped and transmitted, it is assumed that the corresponding PDCCH DMRS is punctured, and monitoring of the PDCCH may be performed.
  • whether the corresponding PDCCH DMRS is punctured may be determined based on the setting of the base station. That is, the base station can set whether the PDCCH DMRS RE overlapped with the RE configured as the rate matching resource for the UE, whether punctured or not (transmitted as it is mapped) through higher layer signaling.
  • the UE assumes that the corresponding PDCCH DMRS is punctured and performs monitoring for the corresponding PDCCH or PDCCH It is assumed that DMRS is not punctured (that is, it is assumed that it is mapped and transmitted as it is) and monitoring of the corresponding PDCCH can be performed.
  • the terminal may access a primary cell through initial access, and the base station may additionally configure one or a plurality of secondary cells in the terminal.
  • the terminal may perform communication through serving cells including primary cells and secondary cells configured by the base station.
  • the base station may additionally set whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal.
  • a cell that performs scheduling ie, a cell that receives downlink control information corresponding to downlink assignment or uplink grant
  • a cell in which scheduling is performed ie, a cell in which downlink or uplink data is actually scheduled and transmitted/received based on downlink control information
  • second cell a cell in which downlink or uplink data is actually scheduled and transmitted/received based on downlink control information
  • the terminal receives cross-carrier scheduling for a specific cell A (scheduled cell, Scheduled Cell) from the base station (in this case, cell A corresponds to the "second cell")
  • the terminal monitors the PDCCH for the cell A is not performed in cell A, and monitoring may be performed in another cell B indicated by cross-carrier scheduling, that is, a scheduling cell (in this case, cell B corresponds to the “first cell”).
  • a scheduling cell in this case, cell B corresponds to the “first cell”.
  • information on the "first cell” that performs scheduling on the "second cell” eg, the cell index of the cell corresponding to the "first cell"
  • a carrier indicator field (CIF) value for the "second cell
  • the following configuration information may be notified from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UE may monitor the PDCCH for the cell configured for cross-carrier scheduling in a cell corresponding to the “first cell”.
  • the terminal may determine the index of the cell scheduled by the DCI received from the carrier indicator field value in the DCI format for scheduling data, and based on this, data may be transmitted/received in the cell indicated by the carrier indicator.
  • the scheduled cell (Cell A) and the scheduled cell (Cell B) may be set with different numerology.
  • the numerology may include a subcarrier interval, a cyclic prefix, and the like.
  • cell A and cell B have different numerologies, when the PDCCH of cell B schedules the PDSCH of cell A, the following minimum scheduling offset between the PDCCH and the PDSCH may be additionally considered.
  • Subcarrier spacing of cell B ( B) this cell A's subcarrier spacing (When smaller than A), the PDSCH may be scheduled from the next PDSCH slot corresponding to X symbols from the last symbol of the PDCCH received in cell B.
  • Subcarrier spacing of cell B ( B) this cell A's subcarrier spacing ( If greater than A), the PDSCH may be scheduled from a time point after the X symbol from the last symbol of the PDCCH received in cell B.
  • the base station may configure cross-carrier scheduling for the primary cell to the terminal. That is, the base station may configure the primary cell to cross-carrier scheduling to the terminal, and may configure the secondary cell for performing scheduling on the primary cell.
  • the UE may monitor and receive a downlink control channel including scheduling information for the primary cell corresponding to the “second cell” in the secondary cell corresponding to the “first cell” based on the configuration information of the base station.
  • the UE may not perform monitoring of a search space set configured as a common search space configured in the primary cell. Additionally, the UE may monitor a search space set configured as a common search space in a secondary cell configured to schedule the primary cell.
  • the UE still monitors the search space set configured as all or part of the common search space configured in the primary cell. can do. For example, at least one or more than one common search space among the following common search spaces may not be monitored.
  • Type0-PDCCH CSS set configured by pdcch-ConfigSIB1 in MIB or by searchSpaceSIB1 in PDCCHConfigCommon or by searchSpaceZero in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
  • Type0A-PDCCH CSS set configured by searchSpaceOtherSystemInformation in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
  • Type1-PDCCH CSS set configured by ra-SearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a RA-RNTI or a TC-RNTI on the primary cell
  • Type2-PDCCH CSS set configured by pagingSearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a P-RNTI on the primary cell of the MCG
  • the UE still monitors the search space set configured as all or part of the common search space configured in the primary cell. can do. For example, at least one or more than one common search space among the following common search spaces may be monitored.
  • Type0-PDCCH CSS set configured by pdcch-ConfigSIB1 in MIB or by searchSpaceSIB1 in PDCCHConfigCommon or by searchSpaceZero in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
  • Type0A-PDCCH CSS set configured by searchSpaceOtherSystemInformation in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
  • Type1-PDCCH CSS set configured by ra-SearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a RA-RNTI or a TC-RNTI on the primary cell
  • Type2-PDCCH CSS set configured by pagingSearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a P-RNTI on the primary cell of the MCG
  • the UE still monitors the search space set configured as all or part of the common search space configured in the primary cell. can do.
  • the UE may not monitor the DCI format in which the CRC is scrambled with the UE-specific RNTI in the common search space.
  • the UE-specific RNTI may include, for example, at least one of the following RNTIs or one or more RNTIs.
  • the terminal may receive a downlink control channel through the secondary cell having relatively good coverage.
  • the terminal when the demand for the downlink control channel of the primary cell is high, it is offloaded to the secondary cell to facilitate transmission and reception of the downlink control channel of the primary cell. .
  • a transceiver for configuring repeated transmission for a PDCCH and a method for transmitting and receiving a base station and a terminal for a multi-beam-based transmission/reception scheme for a PDCCH are shown.
  • the transceiver, memory, and processor of the base station and the terminal must operate according to the above-described embodiments, respectively.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a transceiver 1101 , a memory 1102 , and a processor 1103 .
  • the components of the terminal are not limited to the above-described examples.
  • the terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the transceiver 1101 , the memory 1102 , and the processor 1103 may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver 1101 may transmit/receive a signal to/from the base station.
  • the above-described signal may include control information and data.
  • the transceiver 1101 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that low-noise amplifies and down-converts a received signal.
  • the transceiver 1101 may receive a signal through a wireless channel, output it to the processor 1103 , and transmit a signal output from the processor 1103 through a wireless channel.
  • the memory 1102 may store programs and data necessary for the operation of the terminal.
  • the memory 1102 may store control information or data included in a signal transmitted and received by the terminal.
  • the memory 1102 may be configured as a storage medium or a combination of storage media, such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD.
  • the memory 1102 may be composed of a plurality of memories.
  • the memory 1102 may store a program for controlling and receiving PDCCH monitoring of the terminal.
  • the processor 1103 may control a series of processes in which the terminal may operate according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • the processor 1103 may control monitoring of a downlink control channel according to embodiments of the present disclosure.
  • the processor 1103 receives configuration information for the PDCCH from the base station, monitors the PDCCH from the base station based on the configuration information on the PDCCH from the base station, and detects the PDCCH based on the monitoring. Each configuration can be controlled.
  • the processor 1103 may include a plurality of processors, and by executing a program stored in the memory 1102, a method for controlling and receiving a method for controlling monitoring of a downlink control channel according to embodiments of the present disclosure. can be done
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may include a transceiver 1201 , a memory 1202 , and a processor 1203 .
  • the components of the base station are not limited to the above-described example.
  • the terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the transceiver 1201 , the memory 1202 , and the processor 1203 may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver 1201 may transmit/receive a signal to/from the terminal.
  • the above-described signal may include control information and data.
  • the transceiver 1201 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying a received signal and down-converting the frequency.
  • the transceiver 1201 may receive a signal through a wireless channel and output it to the processor 1203 , and transmit the signal output from the processor 1203 through a wireless channel.
  • the memory 1202 may store programs and data necessary for the operation of the base station. In addition, the memory 1202 may store control information or data included in a signal transmitted and received by the base station.
  • the memory 1202 may be configured as a storage medium or a combination of storage media, such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD. Also, the memory 1202 may be composed of a plurality of memories. According to an embodiment of the present disclosure, the memory 1202 may store a method for controlling monitoring of a downlink control channel of a terminal of a base station and a program for generating and transmitting a downlink control channel.
  • the processor 1203 may control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor 1203 may control each configuration of the base station in order to generate and transmit a method for controlling the monitoring of the downlink control channel of the terminal and the downlink control channel.
  • the processor 1203 may include a plurality of processors, and by executing a program stored in the memory 1202 , a method for controlling the monitoring of a downlink control channel of a terminal according to embodiments of the present disclosure and a downlink A method of generating and transmitting a control channel may be performed.
  • a computer-readable storage medium or computer program product storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium or computer program product are configured for execution by one or more processors in an electronic device (device).
  • the one or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), magnetic disc storage device, Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or any other form of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, a plurality of each configuration memory may be included.
  • the program accesses through a communication network composed of a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시는 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 방법에 관한 것으로, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말은 기지국으로부터 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 대한 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 수신하고, PDCCH 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 기초로, PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 식별하며, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는지 여부에 기초하여, PDCCH 후보군 중 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보의 모니터링을 수행할 수 있다.

Description

무선통신시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것으로 보다 구체적으로는 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH)을 전송하는 방법 및 장치에 관한 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) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(80GHz) 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), 및 SCMA(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 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템 (5세대 통신 시스템 또는 New Radio (NR))을 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 3eG 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
개시된 실시예는 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
본 개시는 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 방법에 관한 것으로, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말은 기지국으로부터 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 대한 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 수신하고, PDCCH 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 기초로, PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 식별하며, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는지 여부에 기초하여, PDCCH 후보군 중 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보의 모니터링을 수행할 수 있다.
개시된 실시예에 따른 하향링크 제어 채널 전송을 통해 무선통신시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있다.
도 1은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다.
도 6은 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 LTE와 NR의 스펙트럼 공유 상황의 일 예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 제 1-1 실시 예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일부 실시 예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 PDCCH 신호의 타입 및 레이트 매칭 패턴을 고려하여 PDCCH를 모니터링하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말은, 송수신부; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 기지국으로부터 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를, 송수신부를 통해 수신하고, PDCCH 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 기초로, PDCCH 후보군(candidates)에 포함된 RE(resource element)들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 식별하며, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는지 여부에 기초하여, PDCCH 후보군 중 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보(candidate)의 모니터링을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 펑쳐링된 RE로 결정하고, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 펑쳐링된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 레이트 매칭된 RE로 결정하고, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 레이트 매칭된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE 중 기 설정된 값을 초과하는 포트 번호의 RE를 펑쳐링된 RE 또는 레이트 매칭된 RE로 결정하고, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 펑쳐링된 RE 또는 레이트 매칭된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, PDCCH 후보의 RE 중 기 설정된 값을 초과하지 않는 포트 번호의 RE가 레이트 매칭 자원과 겹치는지 여부를 식별하고, PDCCH 후보의 RE 중 기 설정된 값을 초과하지 않는 포트 번호의 RE가 레이트 매칭 자원과 겹치는 경우, PDCCH 후보의 모니터링이 수행되지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, 식별된 RE에 매핑된 PDCCH 신호가 DMRS(demodulation reference signal)인지 여부를 식별하고, 식별된 RE에 매핑된 PDCCH 신호가 DMRS이고, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, DMRS가 매핑된 RE의 변경된 위치를 결정하며, 변경된 위치의 RE에서 DMRS를 모니터링할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, DMRS가 매핑된 RE의 위치를 나타내는 시간 인덱스 또는 주파수 인덱스 중 적어도 하나를 기 설정된 값에 따라 변경할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 기지국은, 송수신부; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, PDCCH 후보군(candidates)에 포함된 RE(resource element)들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 식별하고, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는지 여부에 기초하여, PDCCH 후보군 중 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보를 결정하며, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 식별된 RE를 제외한 RE를 기초로, 송수신부를 통해 PDCCH 신호를 송신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 기지국에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 펑쳐링된 RE로 결정하고, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 펑쳐링된 RE를 제외한 RE를 기초로, 송수신부를 통해 PDCCH 신호를 송신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 기지국에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는, 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 레이트 매칭된 RE로 결정하고, PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 레이트 매칭된 RE를 제외한 RE를 기초로, 송수신부를 통해 PDCCH 신호를 송신할 수 있다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 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.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
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. 예를 들면, 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 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 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. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 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 감소 등이 요구된다. 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 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10 -5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000002
)=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000003
(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000004
=0 (204)인 경우와
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000005
=1(205)인 경우가 도시되어 있다.
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000006
=0 (204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000007
=1 (205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000008
에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000009
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000010
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000011
에 따른
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000012
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000013
는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000014
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 도 3을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예가 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000015
물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달될 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)의 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)와 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어자원세트와 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어자원세트#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일부 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국이 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써, 단말이 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케쥴링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)를 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어자원세트의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
다음으로 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케쥴링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. 단말은 PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고, 이로부터 제어자원세트(Control Resource Set; CORESET)#0 (제어자원세트 인덱스가 0인 제어자원세트에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어자원세트#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어자원세트#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어자원세트#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하는지 확인할 수 있고, 선택된 블록과 연관되어 있는 제어자원세트#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000016
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000017
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000018
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000019
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000020
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000021
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000022
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000023
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000024
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. 기지국은 PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있다. 시간 도메인 자원할당 정보에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기 표와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000025
[표 8]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000026
기지국은 상기 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 주파수 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
5G에서는 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 지시하는 방법으로 두가지 타입, 자원할당 타입 0 및 자원할당 타입 1을 지원한다.
자원할당 타입 0
- RB 할당 정보가 RBG(Resource Block Group)에 대한 비트맵(Bitmap)의 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, RBG는 연속적인 VRB(Virtual RB)들의 세트로 구성될 수 있으며, RBG의 크기 P는 상위 계층 파라미터( rbg-Size)로 설정되는 값과 하기 표로 정의되어 있는 대역폭 파트의 크기 값에 기반하여 결정될 수 있다.
[표 9] Nominal RBG size P
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000027
- 크기가
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000028
인 대역폭 파트 i의 총 RBG의 수 (
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000029
)는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000030
-
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000031
비트 크기의 비트맵의 각 비트들은 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭파트 내의
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000032
개의 RBG들에 대하여, RBG#0에서부터 RBG#(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000033
)이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되지 않았다고 판단할 수 있다.
자원할당 타입 1
-RB 할당 정보가 연속적으로 할당된 VRB들에 대한 시작 위치 및 길이에 대한 정보로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, 연속적으로 할당된 VRB들에 대하여 인터리빙 또는 비인터리빙이 추가적으로 적용될 수 있다. 자원할당 타입 1의 자원할당 필드는 자원 지시자 값 (Resource Indication Value; RIV)으로 구성될 수 있으며, RIV는 VRB의 시작 지점 (
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000034
)과 연속적으로 할당된 RB의 길이 (
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000035
)로 구성될 수 있다. 보다 구체적으로,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000036
크기의 대역폭파트 내의 RIV 는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000037
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어자원세트(제어자원세트#1(401), 제어자원세트#2(402))가 설정되어 있는 일 예를 도시한 도면이다. 제어자원세트(401, 402)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고, 이를 제어자원세트 길이(Control Resource Set Duration, 404)로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어자원세트#1(401)은 2 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있고, 제어자원세트#2(402)는 1 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있다.
전술한 5G에서의 제어자원세트는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정할 수 있다. 단말에게 제어자원세트를 설정한다는 것은 제어자원세트 식별자(Identity), 제어자원세트의 주파수 위치, 제어자원세트의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 제어자원세트를 설정하기 위해 제공되는 정보들은 하기와 같다.
[표 10]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000038
표 10에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI(Transmission Configuration Indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 제어자원세트에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 5에 따르면 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 502), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)로 구성될 수 있다. 도 5에 도시된 REG(503)를, 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어자원세트가 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어자원세트 내의 집성 레벨(Aggregation Level; AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어자원세트내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이, 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대, AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어, 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어자원세트 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000039
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000040
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있다. 탐색공간 세트 1에서는 단말이 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있고, 탐색공간 세트 2에서는 단말이 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000041
5G에서 제어자원세트 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000042
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000043
: 집성 레벨
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000044
: 캐리어(Carrier) 인덱스
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000045
: 제어자원세트 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000046
: 슬롯 인덱스
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000047
: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000048
: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000049
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000050
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000051
: 단말 식별자
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000052
값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000053
값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 10의 파라미터들)로 설정될 수 있음에 따라, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
복수 개의 탐색공간 세트가 단말에게 설정되었을 경우, 단말이 모니터링해야 하는 탐색공간 세트를 결정하는 방법에 있어서 하기의 조건들이 고려될 수 있다.
[조건 1: 최대 PDCCH 후보군 수 제한]
슬롯 당 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 수는
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000054
를 넘지 않는다.
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000055
는 서브캐리어 간격
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000056
으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 PDCCH 후보군 수로 정의될 수 있으며, 하기 표로 정의될 수 있다.
[표 13]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000057
[조건 2: 최대 CCE 수 제한]
슬롯 당 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 개수가 C μ를 넘지 않는다. C μ는 서브캐리어 간격
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000058
으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 CCE의 수로 정의될 수 있으며, 하기 표로 정의될 수 있다.
[표 14]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000059
설명의 편의를 위해, 특정 시점에서 상기 조건 1, 2를 모두 만족시키는 상황을 "조건 A"로 정의하도록 한다. 따라서 조건 A를 만족시키지 않는 것은 상기 조건 1, 2 중에서 적어도 하나의 조건을 만족시키지 않는 것을 의미할 수 있다.
기지국의 탐색공간 세트들의 설정에 따라 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않을 경우, 단말은 해당 시점에서 조건 A를 만족하도록 설정된 탐색공간 세트들 중에서 일부만을 선택하여 모니터링 할 수 있고, 기지국은 선택된 탐색공간 세트로 PDCCH를 전송할 수 있다.
전체 설정된 탐색공간 세트 중에서 일부 탐색공간을 선택하는 방법으로 하기의 방법을 따를 수 있다.
특정 시점(슬롯)에서 PDCCH에 대한 조건 A를 만족시키지 못할 경우,
단말은(또는 기지국은) 해당 시점에 존재하는 탐색공간 세트들 중에서 탐색 공간 타입이 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트를 단말-특정 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트보다 우선적으로 선택할 수 있다.
공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들이 모두 선택되었을 경우(즉, 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 모든 탐색공간을 선택한 후에도 조건 A를 만족할 경우), 단말은(또는 기지국은) 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들을 선택할 수 있다. 이 때, 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트가 복수 개일 경우, 탐색공간 세트 인덱스(Index)가 낮은 탐색공간 세트가 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 단말은(또는 기지국은) 우선 순위를 고려하여 단말-특정 탐색공간 세트들을 조건 A가 만족되는 범위 내에서 선택할 수 있다.
5G에서 제어자원세트 세트는 주파수 도메인에서
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000060
들로 구성될 수 있고, 시간축으로
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000061
심볼로 구성될 수 있다. 하나의 CCE는 6개의 REG로 구성될 수 있고, REG는 1 OFDM 심볼 동안의 1 RB로 정의될 수 있다. 하나의 제어자원세트 내에서 REG는 제어자원세트의 첫번째 OFDM 심볼, 가장 낮은 RB에서부터 REG 인덱스 0을 시작으로 시간-우선(Time-First) 순서로 인덱스가 매겨질 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 전송 방법으로 인터리빙(Interleaved) 방식과 비인터리빙(non-interleaved) 방식을 지원한다. 기지국은 단말에게 각 제어자원세트 별로 인터리빙 또는 비인터리빙 전송의 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 인터리빙은 REG 번들 단위로 수행될 수 있다. REG 번들이란 하나 또는 다수개의 REG의 집합으로 정의될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정 받은 인터리빙 또는 비인터리빙 전송 여부에 기반하여 해당 제어자원세트에서의 CCE-to-REG 매핑 방식을 하기와 같은 방식으로 결정할 수 있다.
[표 15]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000062
하기에서는 레이트 매칭(Rate Matching) 동작 및 펑쳐링(Puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술 하도록 한다.
임의의 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 임의의 시간 및 주파수 자원 B와 겹쳤을 경우, 자원 A와 자원 B가 겹친 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
레이트 매칭 동작
- 기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
펑쳐링 동작
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템의 레이트 매칭의 목적으로 레이트 매칭 자원에 대한 설정 방법을 기술하도록 한다. 레이트 매칭이란 신호를 전송할 수 있는 자원의 양을 고려하여 그 신호의 크기가 조절되는 것을 의미한다. 예컨대 데이터 채널의 레이트 매칭이란 특정 시간 및 주파수 자원 영역에 대해서 데이터 채널을 매핑하여 전송하지 않고 이에 따라 데이터의 크기가 조절되는 것을 의미할 수 있다.
도 6은 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6에는 하향링크 데이터 채널(PDSCH, 601)과 레이트 매칭 자원(602)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원(602)을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원(602) 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보(603), 주파수축 자원 할당 정보(604), 주기 정보 (605)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보(604)에 해당하는 비트맵을 "제 1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(603)에 해당하는 비트맵을 "제 2 비트맵", 주기 정보(605)에 해당하는 비트맵을 "제 3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케쥴링된 데이터 채널(601)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(602)과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 추가적인 설정을 통해 상기 설정된 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터채널을 레이트 매칭할지의 여부를 DCI를 통해 동적(Dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 구체적으로, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원들 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터채널의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 레이트 매칭을 해야 될 경우에는 "1"로 레이트 매칭을 하지 않아야될 경우에는 "0"으로 지시할 수 있다.
5G에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 granularity를 지원한다. 보다 구체적으로는 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
RB 심볼 레벨
단말은 대역폭파트 별로 최대 4개의 RateMatchPattern을 상위 계층 시그널링으로 설정 받을 수 있고, 하나의 RateMatchPattern은 하기의 내용을 포함할 수 있다.
- 대역폭파트 내의 예비 자원 (Reserved Resource)으로써, 주파수 축으로 RB 레벨의 비트맵과 심볼 레벨의 비트맵으로 조합으로 해당 예비 자원의 시간 및 주파수 자원 영역이 설정된 자원이 포함될 수 있다. 상기 예비 자원은 하나 또는 두개의 슬롯에 걸쳐 span될 수 있다. 각 RB 레벨 및 심볼 레벨 비트맵 pair로 구성된 시간 및 주파수 영역이 반복되는 시간 도메인 패턴(periodicityAndPattern)이 추가로 설정될 수 있다.
- 대역폭파트 내의 제어자원세트로 설정된 시간 및 주파수 도메인 자원영역과 해당 자원영역이 반복되는 탐색공간 설정으로 설정된 시간 도메인 패턴에 해당하는 자원 영역이 포함될 수 있다.
RE 레벨
단말은 하기의 내용을 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
- LTE CRS (Cell-specific Reference Signal 또는 Common Reference Signal) 패턴에 해당하는 RE에 대한 설정 정보 (lte-CRS-ToMatchAround)로써 LTE CRS의 포트 수 (nrofCRS-Ports) 및 LTE-CRS-vshift(s) 값 (v-shift), 기준이 되는 주파수 지점 (예를 들어 reference point A)에서부터 LTE 캐리어의 센터 부반송파(Subcarrier) 위치 정보(carrierFreqDL), LTE 캐리어의 대역폭크기 (carrierBandwidthDL) 정보, MBSFN(Multicast-broadcast single-frequency network)에 해당하는 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframConfigList) 등을 포함할 수 있다. 단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
- 대역폭파트 내의 하나 또는 다수 개의 ZP(Zero Power) CSI-RS에 해당하는 자원 세트에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.
이하 본 개시의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시의 실시예는 본 기술 분야의 통상의 기술자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 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.
이하 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB (Master Information Block)
- SIB (System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, ...)
- RRC (Radio Resource Control)
- MAC (Medium Access Control) CE (Control Element)
또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- DCI(Downlink Control Information)
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (Group common) DCI
- 공통 (Common) DCI
- 스케줄링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케줄링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
- UCI (Uplink Control Information)
<제 1 실시 예>
5G에서 NR 기지국은 NR 단말에게 레이트 매칭 자원을 설정할 수 있다. NR 기지국이 레이트 매칭 자원으로 설정할 수 있는 자원으로는 예컨대 4G LTE CRS 패턴이 포함될 수 있다. 이는 5G NR과 4G LTE가 동일한 주파수 대역에서 스펙트럼을 공유(Spectrum Sharing)하며 운용될 경우, 4G LTE의 CRS를 보호하기 위한 목적으로 활용될 수 있다. 즉, NR 캐리어에서 LTE CRS에 해당하는 자원 영역에서는 송수신이 이루어지지 않도록 하여, LTE CRS가 NR의 송수신에 따른 간섭을 받지 않고 보호될 수 있다. 이에 따라 NR 기지국은 NR 단말에 LTE CRS 패턴을 레이트 매칭 자원의 일부로 설정할 수 있고, NR 단말은 해당 LTE CRS 패턴에 해당하는 자원 영역에서는 NR로부터 송수신이 일어나지 않는다고 가정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에서 기지국은 단말에 레이트 매칭 자원을 설정할 수 있고, 만약 기지국이 전송하고자 하는 데이터채널의 전송 자원이 레이트 매칭 자원과 겹칠 경우, 기지국은 겹친 영역에서 데이터채널을 레이트 매칭하여 단말로 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 레이트 매칭 자원을 설정 받을 수 있고, 기지국으로부터 수신한 데이터채널에 대한 스케쥴링 정보로부터 데이터채널의 전송 자원과 레이트 매칭 자원이 겹친 영역을 판단할 수 있다. 단말은 겹친 영역에서 데이터채널이 레이트 매칭되었다고 가정하고, 해당 데이터채널을 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 기지국은 단말에 레이트 매칭 자원을 설정할 수 있고, 레이트 매칭 자원이 제어채널을 전송하고자 하는 자원이 겹칠 수 있다. 만약 어떤 탐색공간을 구성하는 하나의 PDCCH 후보군이 매핑되어 있는 하나 또는 하나 이상의 RE들이 레이트 매칭 자원에 해당하는 RE들과 겹쳤을 경우, 기지국은 단말에게 해당 PDCCH 후보군을 이용하여 PDCCH를 전송하지 않을 수 있고, 해당 탐색공간 내의 다른 PDCCH 후보군을 이용하여 PDCCH를 전송할 수 있다. 만약, 어떤 탐색공간을 구성하는 하나의 PDCCH 후보군이 매핑되어 있는 하나 또는 하나 이상의 RE들이 레이트 매칭 자원에 해당하는 RE들과 겹쳤을 경우, 단말은 해당 PDCCH 후보군을 이용하여 PDCCH가 전송되는 것을 기대하지 않을 수 있고, 이에 따라 해당 PDCCH 후보군에 대한 모니터링을 수행하지 않고, 해당 탐색공간 내의 다른 PDCCH 후보군들에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
도 7은 LTE와 NR의 스펙트럼 공유 상황의 일 예를 도시한 도면이다.
하나의 NR 캐리어는 하나 또는 복수개의 LTE 캐리어와 스펙트럼을 공유하면서 공존하여 동작할 수 있다. LTE CRS를 보호하기 위한 목적으로, NR 기지국은 NR 단말에게 하나 또는 복수 개의 LTE 캐리어들의 LTE CRS 패턴들에 대한 정보를 설정할 수 있다. LTE CRS 패턴에 대한 설정을 위하여 하기와 같은 정보들이 포함될 수 있다.
- LTE CRS의 포트 수 (nrofCRS-Ports)
- LTE-CRS-vshift(s) 값 (v-shift): LTE CRS의 RE 위치를 결정하는 파라미터
- LTE 캐리어의 센터 부반송파의 위치 (carrierFreqDL)
- LTE 캐리어의 대역폭크기 (carrierBandwidthDL)
- MBSFN에 해당하는 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframConfigList) 등을 포함할 수 있다
단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
도 7에서는 하나의 NR 캐리어 (700)가 두 개의 LTE 캐리어 (701, 702)와 공존하는 일 예를 도시하였다. NR 기지국은 NR 단말에게 LTE 캐리어 (701)에 대한 CRS 패턴과 LTE 캐리어 (702)에 대한 CRS 패턴에 대한 설정 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 통지할 수 있다. 단말은 수신한 LTE CRS 패턴 정보에 기반하여 데이터채널 및 제어채널에 대한 송수신 동작을 제어할 수 있다. 이 때, NR 기지국과 NR 단말의 제어채널에 대한 송신 및 수신을 수행하는 방법에 있어서, 만약 임의의 PDCCH 후보군에 해당하는 RE들이 LTE CRS에 해당하는 RE들과 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH 후보군은 PDCCH 전송에 사용되지 않을 수 있다. 즉, NR 기지국은 LTE CRS에 해당하는 RE들과 겹친 PDCCH 후보군으로 PDCCH를 수행하지 않을 수 있고, NR 단말은 LTE CRS에 해당하는 RE들과 겹친 PDCCH 후보군에 대한 모니터링을 수행하지 않을 수 있다. 이 경우, LTE CRS는 LTE 캐리어에 해당하는 전체 대역폭 내에서 고정된 심볼 위치에서 항상 주기적으로 반복하여 전송될 수 있기 때문에, 경우에 따라 NR PDCCH 후보군의 대다수가 LTE CRS와 겹치게 되어 전송에 사용될 수 없게 될 수 있고, 이에 NR에서의 PDCCH 송수신이 원활하게 이루어지지 않을 수 있다. 따라서 NR 기지국은 LTE CRS가 전송되는 심볼을 회피하여 NR의 제어자원세트 및 탐색공간을 설정하는 것이 바람직할 수 있다.
일 예로 LTE 캐리어 701을 고려하였을 때, LTE CRS는 X 포트 이하 (일 예로 X=2), 예컨대 2 포트 (706) 설정될 수 있고, 이에 따라 LTE CRS가 서브프레임(711) 내에서 매 0, 4, 7, 11번째 심볼에서 전송될 수 있다. 이를 고려하여 NR 기지국은 NR 캐리어와 LTE 캐리어가 겹치는 영역에서 제어자원세트 및 탐색공간을, LTE CRS가 전송될 수 있는 심볼을 회피하여 설정할 수 있다. 일 예로, 3 심볼의 길이를 갖는 제어자원세트(703)를 슬롯(710) 내의 1, 2, 3번째 심볼에 위치하도록 설정할 수 있다. 이에 따라 NR 기지국과 단말은 슬롯(710) 내의 1, 2, 3번째 심볼에서 LTE CRS의 영향 없이 PDCCH를 송수신할 수 있다.
또 다른 일 예로, LTE 캐리어 702를 고려하였을 때, LTE CRS는 X 포트 이상 (일 예로 X=3), 예컨대 4 포트(707)로 설정될 수 있고, 이에 따라 LTE CRS가 서브프레임(711) 내에서 매 0, 1, 4, 7, 8, 11번째 심볼에서 전송될 수 있다. 이를 고려하여 NR 기지국은 NR 캐리어와 LTE 캐리어가 겹치는 영역에서 제어자원세트 및 탐색공간을 설정함에 있어서, LTE CRS가 전송될 수 있는 심볼을 회피하여 설정할 수 있다. 하지만 LTE 캐리어 701의 경우와는 다르게, LTE CRS와 겹치지 않으면서 3 심볼의 길이를 갖는 제어자원세트를 설정하는 것이 불가능할 수 있다. 일 예로, 만약 NR 기지국이 3 심볼의 길이를 갖는 제어자원세트(704)를 슬롯(710) 내의 1, 2, 3번째 심볼에 위치하도록 설정하였다면, 해당 제어자원세트(704)의 자원 중 1번째 심볼에서 전송되는 첫번째 심볼은 LTE CRS와 겹쳐 사용될 수 없다. 이에 따라 제어자원세트 (704)의 1번째 심볼로 구성되는 모든 PDCCH 후보군은 전송에 PDCCH 전송에 사용될 수 없게 된다. 따라서, LTE CRS가 X 포트 이상일 경우, NR 기지국은 2 심볼의 길이를 갖는 제어자원세트를 설정할 수 밖에 없게 된다. 이 경우, NR PDCCH의 커버리지(Coverage) 내지는 수신 품질이 떨어질 수 있어, NR PDCCH의 송수신이 효과적으로 이루어지지 않을 수 있다.
하기에서는 LTE와 NR이 스펙트럼을 공유하는 환경에서, NR의 PDCCH를 효과적으로 전송하는 다양한 실시 예를 제공하도록 한다.
<제 1-1 실시예>
본 개시의 제 1-1 실시 예에서 기지국과 단말은 LTE CRS 포트 수에 따라 PDCCH에 대한 송수신 동작을 상이하게 제어할 수 있다.
도 8은 본 개시의 제 1-1 실시 예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
단계 801에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. PDCCH에 대한 설정 정보는 전술한 바와 같이 제어자원세트 및 탐색공간에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 단계 802에서 단말은 기지국으로부터 레이트 매칭 패턴에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 레이트 매칭 패턴 설정 정보는 전술한 바와 같이 LTE CRS 패턴에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. 단계 803 단말은 기지국의 설정 정보에 기반하여 탐색공간 내의 임의의 PDCCH 후보군이 매핑된 하나 또는 복수 개의 RE가 LTE CRS 패턴에 해당하는 RE와 겹쳤는지의 여부를 판단할 수 있다.
만약 단계 803에서 겹치지 않았다고 판단되었다면, 단말은 단계 804에서 "제1PDCCH 모니터링 동작"을 수행할 수 있다. 여기서 "제1PDCCH 모니터링 동작"은 해당 PDCCH 후보군을 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다.
만약 단계 803에서 겹쳤다고 판단되었다면, 단말은 단계 805에서 해당 LTE CRS 패턴의 설정 정보가 특정 조건 A를 만족하는지 판단할 수 있다. 특정 조건은 예를 들어 하기의 조건들 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 조건에 해당할 수 있다.
[조건 1]
해당 LTE CRS의 포트 수(nrofCRS-Ports)가 X보다 크게 설정되어 있는 경우. 여기서 X는 기지국으로부터 설정 받은 값이거나 또는 단말이 능력(Capability)로 기지국으로 보고한 값이거나 또는 선정의되어 있는 고정된 값 (예컨대 X=2)에 해당할 수 있다.
만약 단계 805에서 전술한 특정 조건 A를 만족하지 않는다고 판단되었다면, 단말은 단계 806에서 "제2PDCCH 모니터링 동작"을 수행할 수 있다. 여기서 "제2PDCCH 모니터링 동작"은 해당 PDCCH 후보군에 대하여 모니터링을 수행하지 않는 동작 또는 모니터링을 수행할 것을 기대하지 않는 동작을 포함할 수 있다. 만약 단계 805에서 LTE CRS의 설정 정보가 특정 조건 A를 만족한다고 판단되었다면, 단말은 단계 807에서 "제3PDCCH 모니터링 동작"을 수행할 수 있다. 여기서 "제3PDCCH 모니터링 동작"은 하기의 동작들 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 동작들의 조합에 해당하는 동작을 포함할 수 있다.
[동작 1]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS와 겹친 RE들에 대하여 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다.
[동작 2]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS와 겹친 RE들에 대하여 펑쳐링이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다.
[동작 3]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS에 해당하는 RE들 중에서 X보다 큰 포트 넘버에 해당하는 RE들에 대해서만 펑쳐링 또는 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다.
[동작 4]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS에 해당하는 RE들 중에서 X보다 큰 포트 넘버에 해당하는 RE들에 대해서만 펑쳐링 또는 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다. 또한 단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들이 X보다 작은 포트 넘버에 해당하는 RE들과 겹치는 것을 기대하지 않을 수 있다. 만약 단말이 X 보다 작은 포트 넘버에 해당하는 RE들과 겹치는 PDCCH 후보군이 존재하는 PDCCH 관련 설정 및 레이트 매칭 자원 설정을 수신하였다면, 단말은 해당 설정을 오류로 판단할 수 있다.
[동작 5]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중, LTE CRS에 해당하는 RE들 중에서 X보다 큰 포트 넘버에 해당하는 RE들에 대해서만 펑쳐링 또는 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다. 또한 단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들에 대하여 X보다 작은 포트 넘버에 해당하는 RE들과도 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH 후보군에 대한 모니터링을 수행하지 않을 수 있다.
본 개시의 1-1 실시예에 따르면, 기지국과 단말은 특정 조건에 따라 레이트 매칭 자원(예를 들어 LTE CRS에 해당하는 RE들)과 겹친 PDCCH 후보군을 드롭(drop)하지 않고 여전히 송수신에 사용할 수 있기 때문에, 기지국과 단말 사이의 PDCCH 송수신이 보다 원활히 이루어질 수 있다.
<제 1-2 실 시 예>
본 개시의 제 1-2 실시 예에서는 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 레이트 매칭 자원 (여기서 레이트 매칭 자원은 LTE CRS 패턴에 해당하는 자원을 포함할 수 있다.)으로 설정된 RE와 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH DMRS에 대한 기지국의 송신과 단말의 수신 동작을 상이하게 제어할 수 있다.
본 개시의 일부 실시 예에서, 단말은 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹치는 것을 기대하지 않을 수 있다. 일 예로 레이트 매칭 자원은 LTE CRS 패턴에 해당하는 자원을 포함할 수 있다.
본 개시의 일부 실시 예에서, 단말은 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH DMRS가 펑쳐링 되었다고 가정하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 일 예로 레이트 매칭 자원은 LTE CRS 패터에 해당하는 자원을 포함할 수 있다.
본 개시의 일부 실시 예에서, PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH DMRS가 펑쳐링이 되었는지의 여부가 기지국의 설정에 기반하여 결정될 수 있다. 즉, 기지국은 단말에게 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹친 PDCCH DMRS RE에 대하여, 펑쳐링이 되었는지 또는 펑쳐링이 되지 않았는지 (그대로 매핑되어 전송되는지)의 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 설정할 수 있다. 단말은 기지국의 설정 정보에 기반하여 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH DMRS가 펑쳐링 되었다고 가정하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행하거나 또는 PDCCH DMRS가 펑쳐리 되지 않았다고 가정 (즉 그대로 매핑되어 전송된다고 가정)하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
기지국의 설정에 기반하여 펑쳐링이 되거나 또는 펑쳐링이 되지 않고 PDCCH DMRS가 그대로 전송될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 해당 PDCCH DMRS에 대한 펑쳐링 여부에 대해 기지국의 설정에 기반하여 펑쳐링이 되거나 또는 펑쳐링이 되지 않은 것으로 가정하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 일 예로 레이트 매칭 자원은 LTE CRS 패터에 해당하는 자원을 포함할 수 있다.
본 개시의 일부 실시 예에서, 단말은 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH DMRS의 위치가 변경되었다고 가정하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 일 예로 PDCCH DMRS가 매핑된 RE의 (시간 인덱스, 주파수 인덱스)가 (i, j)이고, 해당 RE가 레이트 매칭 자원과 겹쳤을 경우, PDCCH DMRS 매핑된 RE의 위치가 변경될 수 있고, 변경된 위치는 예컨대 하기의 방법들 중 적어도 하나의 방법 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 방법으로 결정될 수 있다.
[방법 1] 해당 PDCCH DMRS의 주파수 인덱스가 변경될 수 있다. 예를 들어, 해당 PDCCH DMRS가 매핑된 RE의 위치가 (i, j-1) 또는 (i,j+1)로 결정될 수 있다.
[방법 2] 해당 PDCCH DMRS의 시간 인덱스가 변경될 수 있다. 예를 들어, 해당 PDCCH DMRS가 매핑된 RE의 위치가 (i-1, j) 또는 (i+1,j)로 결정될 수 있다.
[방법 3] 해당 PDCCH DMRS의 시간과 주파수 인덱스가 변경될 수 있다. 예를 들어, 해당 PDCCH DMRS가 매핑된 RE의 위치가 (i-1, j-1) 또는 (i+1,j-1) 또는 (i-1, j+1) 또는 (i+1,j+1) 로 결정될 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS의 변경된 위치를 가정하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
본 개시의 1-2 실시예에 따르면, 단말은 레이트 매칭 자원(예를 들어 LTE CRS에 해당하는 RE들)과 PDCCH DMRS가 겹칠 경우, 해당 PDCCH DMRS를 보호하기 위한 일련의 동작을 통해 PDCCH에 대한 수신을 원활하게 수행할 수 있다.
<제 1-3 실 시 예>
본 개시의 제 1-3 실시예에서 기지국이 단말에 제어자원세트를 설정하는 방법에 있어서 불연속적인(Non-contiguous) 심볼로 구성된 제어자원세트를 설정할 수 있고, 단말은 불연속적인 심볼로 구성된 제어자원세트를 통해 기지국으로부터 PDCCH를 수신할 수 있다. 즉, 기지국은 단말에 제어자원세트 및 탐색공간을 설정할 때, 레이트 매칭 자원으로 설정된 자원 영역(일 예로 LTE CRS가 전송되는 RE를 포함하는 심볼 또는 시간 및 주파수 자원 등)을 회피하도록 설정할 수 있다.
도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하면, 도 7에서 기지국이 LTE 캐리어 (702)와 겹친 영역의 NR 캐리어에서 X 심볼의 길이를 가지는 제어자원세트 및 탐색공간을 설정하는 방법에 있어서, LTE CRS가 전송되는 0, 1, 4, 7, 8, 11번째 심볼을 제외한 나머지 심볼들, 즉 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13번째 심볼들로 구성된 제어자원세트를 설정할 수 있다. 예를 들어, 3 심볼 길이의 제어자원세트가 2, 3, 5번째 심볼에서 모니터링되도록 설정될 수 있다.
기지국이 단말에 불연속적인 제어자원세트 및 모니터링 occasion을 설정하는 방법 또는 단말이 불연속적인 제어자원세트에서 PDCCH를 모니터링을 수행하는 방법으로써, 하기의 방법들 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 방법이 적용될 수 있다.
[방법 1]
기지국은 단말에게 비트맵을 이용하여 불연속적인 제어자원세트를 설정할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면 기지국은 단말에게 제어자원세트의 길이 (duration)로 Y 심볼을 설정할 수 있고, N 비트의 비트맵으로 Y개의 심볼 위치를 지시할 수 있다. 단말은 비트맵의 특정 비트 값이 1을 나타내면 해당 심볼 위치에 해당 제어자원세트의 심볼이 존재하는 것으로 가정할 수 있다. 일 예로, 기지국은 단말에 Y=3 심볼의 길이를 갖는 제어자원세트에 대하여 N=14 (슬롯당 심볼 수) 비트의 비트맵을 추가로 이용하여, 슬롯 내의 해당 제어자원세트에 해당하는 3개의 심볼의 위치를 지시할 수 있다. 도 7에서 만약 기지국이 2, 3, 5 번째 심볼로 구성된 제어자원세트를 단말에 설정하고자 한다면, 비트맵 {0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0}을 통해 단말에 제어자원세트에 대한 설정을 지시할 수 있다. 비트맵의 크기 N은 선정의된 고정된 값 (예를 들어 14 (슬롯당 심볼 수에 해당) 또는 8 (서브프레임 내 4포트의 LTE CRS가 전송되는 심볼을 제외한 나머지 심볼 수에 해당))의 크기의 비트맵을 통해 기지국이 단말에게 설정해줄 수 있다. 단말은 기지국으로부터 전술한 바와 같이 제어자원세트를 설정 받을 수 있고, 설정된 제어자원세트에서 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
[방법 2]
기지국은 단말에게 연속적인 제어자원세트를 설정할 수 있고, 단말이 해당 탐색공간 설정에 따라 해당 제어자원세트에 대한 모니터링을 특정 슬롯에서 수행할 경우, 만약 해당 제어자원세트의 일부 심볼이 레이트 매칭 자원과 겹쳤다면, 단말은 겹친 심볼에서의 제어자원세트의 심볼이 유효하지 않다고 판단할 수 있다 (제어자원세트에 대한 펑쳐링 동작). 즉, 단말은 설정된 제어자원세트 내에서 유효하지 않다고 판단된 심볼들을 제외한 나머지 유효 심볼들로 구성된 제어자원세트를 가정하여 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 즉, 기지국은 단말에게 Y 심볼 길이를 갖는 제어자원세트를 설정할 수 있고, 이중에서 Z개의 심볼이 레이트매칭 자원과 겹쳤다면, 단말은 해당 제어자원세트에 대하여 X=Y-Z 심볼 길이를 갖는 제어자원세트로 가정하고 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 도면을 참조하여 구체적으로 설명하면, 도 7에서 기지국이 단말에 LTE 캐리어 (702)와 겹친 NR 캐리어에서 Y=4 심볼 길이를 갖는 제어자원세트를 설정하였고, 해당 제어자원세트가 슬롯 (710) 내의 2번째 심볼에서부터 모니터링하도록 설정되었다면, 단말은 해당 4 심볼의 제어자원세트에 대하여 {심볼#2, 심볼#3, 심볼#4, 심볼#5}에서 모니터링을 수행할 수 있다. 이 때, 해당 제어자원세트의 심볼들 중에서 심볼#4에 매핑된 부분은 LTE 캐리어(702)의 CRS RE와 겹치게 된다 (CRS 포트 0 (720) 및 CRS 포트 1(721)에 해당하는 부분이 겹침). 이 경우, 단말은 해당 제어자원세트의 심볼들 중에서 심볼#4에 매핑된 부분은 유효하지 않다고 가정할 수 있고, 이에 따라 단말은 해당 제어자원세트의 심볼들 중 {심볼#2, 심볼#3, 심볼#5}에 매핑된 심볼들만 유효하다고 판단할 수 있다. 따라서 단말은 {심볼#2, 심볼#3, 심볼#5}로 구성된 제어자원세트를 가정하고 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 상기 방법 2를 실시 함에 있어서, 단말이 유효하다고 판단할 수 있는 심볼의 최대 수는 M (예컨대 M=3)을 넘지 않을 수 있다.
[방법 3]
기지국은 단말에게 연속적인 제어자원세트를 설정할 수 있고, 단말이 해당 탐색공간 설정에 따라서 해당 제어자원세트를 특정 슬롯에서 모니터링을 수행할 경우, 만약 해당 제어자원세트의 일부 심볼이 레이트 매칭 자원과 겹쳤다면, 단말은 겹친 심볼에서의 제어자원세트의 심볼 위치가 변경되었다고 판단할 수 있다 (제어자원세트에 대한 레이트 매칭 동작). 이에 따라 단말은 심볼 위치가 변경된 제어자원세트를 가정하여 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 기지국은 단말에게 Y 심볼 길이를 갖는 제어자원세트를 설정할 수 있고, 해당 제어자원세트가 슬롯 내의 {i, i+1, i+2, ..., i+Y-1}번째 심볼에서 모니터링하도록 설정되었고, 이중에서 i+K번째 심볼이 레이트매칭 자원과 겹쳤다면, 단말은 해당 제어자원세트의 {i+K, i+K+1, ..., i+Y-1}번째 심볼의 위치가 변경되었다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 제어 자원세트의 {i+K, i+K+1, ..., i+Y-1}번째 심볼이 {i+K+d, i+K+1+d, ..., i+Y-1+d}로 변경되었다고 가정할 수 있다. 여기 d는 선정의된 고정된 값(예를 들어 d=1)이거나 기지국이 단말에 설정하거나 다른 시스템 파라미터에 의해 암묵적으로 결정될 수 있다. 결과적으로 단말은 해당 제어자원세트에 대하여 {i, i+1, i+2, ..., i+K-1, i+K+d, i+K+1+d, ..., i+Y-1+d}로 심볼 위치가 변경된 제어자원세트에서 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 도면을 참조하여 구체적으로 설명하면, 도 7에서 기지국이 단말에 LTE 캐리어 (702)와 겹친 NR 캐리어에서 Y=3 심볼 길이를 갖는 제어자원세트를 설정하였고, 해당 제어자원세트가 슬롯 (710) 내의 2번째 심볼에서부터 모니터링하도록 설정되었다면, 단말은 해당 3 심볼의 제어자원세트에 대하여 {심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}에서 모니터링을 수행할 수 있다. 이 때, 해당 제어자원세트의 심볼들 중에서 심볼#4에 매핑된 부분은 LTE 캐리어(702)의 CRS RE와 겹치게 된다 (CRS 포트 0 (720) 및 CRS 포트 1(721)에 해당하는 부분이 겹침). 이 경우, 단말은 해당 제어자원세트의 심볼들 중에서 심볼#4에 매핑된 부분이 심볼#5로 변경되었다고 가정할 수 있고, 이에 따라 단말은 해당 제어자원세트가 매핑된 심볼이 {심볼#2, 심볼#3, 심볼#5}로 변경되었다고 가정할 수 있다. 따라서 단말은 {심볼#2, 심볼#3, 심볼#5}로 구성된 제어자원세트를 가정하고 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
전술한 본 개시의 일부 실시 예는 레이트 매칭 자원으로 설정된 LTE CRS 패턴의 CRS 포트 수가 X (예컨대 X = 2) 보다 클 경우에 한정적으로 실시 될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일부 실시 예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
단계 901에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. PDCCH에 대한 설정 정보는 전술한 바와 같이 제어자원세트 및 탐색공간에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 단계 902에서 단말은 기지국으로부터 레이트 매칭 패턴에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 레이트 매칭 패턴 설정 정보는 전술한 바와 같이 LTE CRS 패턴에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. 단계 903 단말은 기지국의 설정 정보에 기반하여 탐색공간 설정에 기반하여 특정 슬롯에서 모니터링하도록 설정된 제어자원세트에 해당하는 특정 심볼 내의 RE들이 레이트 매칭 자원에 해당하는 RE와 겹쳤는지의 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계 903에서 겹치지 않았다고 판단되었다면, 단말은 단계 904에서 "제4 PDCCH 모니터링 동작"을 수행할 수 있다. 여기서 "제4PDCCH 모니터링 동작"은 기존의 기지국 설정에 따라 해당 제어자원세트에서 PDCCH를 그대로 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다. 만약 단계 903에서 겹쳤다고 판단되었다면, 단말은 단계 905에서 "제5PDCCH 모니터링 동작을" 수행할 수 있다. 여기서 "제5PDCCH 모니터링 동작"은 전술한 제 1-3 실시 예의 일부 방법 (방법 2 또는 방법 3)에 해당하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 1-3 실시예에 따르면, 기지국과 단말 사이에서 불연속적인 심볼들로 구성된 제어자원세트를 통한 PDCCH 송수신을 가능하게함으로써, 레이트 매칭 자원 (예를 들어 LTE CRS에 해당하는 RE들)을 안전하게 보호하면서도 PDCCH에 대한 송수신을 효과적을 수행할 수 있다.
<제 1-4 실시예>
본 개시의 제 1-4 실시 예에서는 단말에 하나 또는 복수 개의 LTE CRS 패턴에 해당하는 레이트 매칭 자원이 설정되었고, 단말이 모니터링하고자 하는 임의의 제어자원세트 내의 임의의 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들이 하나 또는 복수개의 LTE CRS 패턴들에 해당하는 RE와 겹쳤을 경우의 단말의 PDCCH 모니터링 방법에 관한 것이다.
도 8은 본 개시의 제 1-4 실시 예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
단계 801에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. PDCCH에 대한 설정 정보는 전술한 바와 같이 제어자원세트 및 탐색공간에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 단계 802에서 단말은 기지국으로부터 레이트 매칭 패턴에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 레이트 매칭 패턴 설정 정보는 하나 또는 복수개의 LTE CRS 패턴에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. 단계 803 단말은 기지국의 설정 정보에 기반하여 탐색공간 내의 임의의 PDCCH 후보군이 매핑된 하나 또는 복수 개의 RE가 하나 또는 복수 개의 LTE CRS 패턴들에 해당하는 RE와 겹쳤는지의 여부를 판단할 수 있다.
만약 단계 803에서 탐색공간 내의 임의의 PDCCH 후보군이 매핑된 하나 또는 복수 개의 RE가 하나 또는 복수 개의 LTE CRS 패턴들에 해당하는 RE와 겹치지 않았다고 판단되었다면, 단말은 단계 804에서 "제1PDCCH 모니터링 동작"을 수행할 수 있다. 여기서 "제1PDCCH 모니터링 동작"은 해당 PDCCH 후보군을 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다.
만약 단계 803에서 탐색공간 내의 임의의 PDCCH 후보군이 매핑된 하나 또는 복수 개의 RE가 하나 또는 복수 개의 LTE CRS 패턴들에 해당하는 RE와 겹쳤다고 판단되었다면, 단말은 단계 805에서 해당 LTE CRS 패턴의 설정 정보가 특정 조건 A를 만족하는지 판단할 수 있다. 특정 조건은 예를 들어 하기의 조건들 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 조건에 해당할 수 있다.
[조건 1]
해당 LTE CRS의 포트 수(nrofCRS-Ports)가 X보다 크게 설정되어 있는 경우. 여기서 X는 기지국으로부터 설정 받은 값이거나 또는 단말이 능력(Capability)로 기지국으로 보고한 값이거나 또는 선정의되어 있는 고정된 값 (예컨대 X=2)에 해당할 수 있다.
[조건 2]
해당 PDCCH 후보군을 포함하는 제어자원세트에 해당하는 RE들과 겹친 하나 또는 복수 개의 LTE CRS 패턴에 해당하는 자원들 중에서 적어도 하나의 LTE CRS 패턴의 LTE CRS 포트 수가 X 보다 크게 설정되어 있는 경우. 여기서 X는 기지국으로부터 설정 받은 값이거나 또는 단말이 능력(Capability)로 기지국으로 보고한 값이거나 또는 선정의되어 있는 고정된 값 (예컨대 X=2)에 해당할 수 있다.
[조건 3]
해당 PDCCH 후보군을 포함하는 제어자원세트에 해당하는 RE들과 겹친 하나 또는 복수 개의 LTE CRS 패턴에 해당하는 자원 모두의 LTE CRS 포트 수가 X 보다 크게 설정되어 있는 경우. 여기서 X는 기지국으로부터 설정 받은 값이거나 또는 단말이 능력(Capability)로 기지국으로 보고한 값이거나 또는 선정의되어 있는 고정된 값 (예컨대 X=2)에 해당할 수 있다.
만약 단계 805에서 LTE CRS의 설정 정보가 특정 조건 A를 만족하지 않는다고 판단되었다면, 단말은 단계 806에서 "제2PDCCH 모니터링 동작"을 수행할 수 있다. 여기서 "제2PDCCH 모니터링 동작"은 해당 PDCCH 후보군에 대하여 모니터링을 수행하지 않는 동작 또는 모니터링을 수행할 것을 기대하지 않는 동작을 포함할 수 있다. 만약 단계 805에서 LTE CRS의 설정 정보가 특정 조건 A를 만족한다고 판단되었다면, 단말은 단계 807에서 "제3PDCCH 모니터링 동작"을 수행할 수 있다. 여기서 "제3PDCCH 모니터링 동작"은 하기의 동작들 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 동작들의 조합에 해당하는 동작을 포함할 수 있다.
[동작 1]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS와 겹친 RE들에 대하여 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다.
[동작 2]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS와 겹친 RE들에 대하여 펑쳐링이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다.
[동작 3]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS에 해당하는 RE들 중에서 X보다 큰 포트 넘버에 해당하는 RE들에 대해서만 펑쳐링 또는 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다.
[동작 4]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중에서 LTE CRS에 해당하는 RE들 중에서 X보다 큰 포트 넘버에 해당하는 RE들에 대해서만 펑쳐링 또는 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다. 또한 단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들이 X보다 작은 포트 넘버에 해당하는 RE들과 겹치는 것을 기대하지 않을 수 있다. 만약 단말이 X 보다 작은 포트 넘버에 해당하는 RE들과 겹치는 PDCCH 후보군이 존재하는 PDCCH 관련 설정 및 레이트 매칭 자원 설정을 수신하였다면, 단말은 해당 설정을 오류로 판단할 수 있다.
[동작 5]
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중, LTE CRS에 해당하는 RE들 중에서 X보다 큰 포트 넘버에 해당하는 RE들에 대해서만 펑쳐링 또는 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다. 또한 단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들에 대하여 X보다 작은 포트 넘버에 해당하는 RE들과도 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH 후보군에 대한 모니터링을 수행하지 않을 수 있다.
단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들 중, LTE CRS에 해당하는 RE들 중에서 X보다 큰 포트 넘버에 해당하는 RE들에 대해서만 펑쳐링 또는 레이트 매칭이 되었다고 가정하고 모니터링을 수행할 수 있다. 또한 단말은 해당 PDCCH 후보군이 매핑된 RE들에 대하여 X보다 작은 포트 넘버에 해당하는 RE들과도 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH 후보군에 대한 모니터링을 수행하지 않을 수 있다.
본 개시의 1-4 실시예에 따르면, 기지국과 단말은 특정 조건에 따라 레이트 매칭 자원(예를 들어 LTE CRS에 해당하는 RE들)과 겹친 PDCCH 후보군을 드롭(drop)하지 않고 여전히 송수신에 사용할 수 있기 때문에, 기지국과 단말 사이의 PDCCH 송수신이 보다 원활히 이루어질 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 PDCCH 신호의 타입 및 레이트 매칭 패턴을 고려하여 PDCCH를 모니터링하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 1001에서, 단말은 기지국으로부터 PDCCH 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 수신할 수 있다. PDCCH 설정 정보는 전술한 바와 같이, 제어자원세트 및 탐색공간에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 레이트 매칭 설정 정보는 LTE CRS 패턴에 대한 설정 정보를 포함할 수 있으나, 이는 일 예일 뿐, 레이트 매칭 설정 정보에 포함되는 정보가 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 1002에서, 단말은 PDCCH 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 기초로, PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 존재하는지 여부를 식별할 수 있다.
단계 1003에서, 단말은 PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 존재하지 않음에 따라, 제 1 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 여기에서, 제 1 PDCCH 동작은 제 1-1 실시예에서 전술한 바와 같이, 해당 PDCCH 후보군을 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다.
단계 1004에서, 단말은 PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 존재함에 따라, 레이트 매칭 설정 정보가 특정 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 특정 조건은 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호(예를 들어, LTE CRS)의 포트 수가 X 보다 크게 설정되어 있는 경우일 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, 특정 조건이 전술한 바에 한정되는 것은 아니다.
단계 1005에서, 단말은 레이트 매칭 설정 정보가 특정 조건을 만족하지 않는다고 판단됨에 따라, 제 2 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 여기에서, 제 2 PDCCH 동작은 제 1-1 실시예에서 전술한 바와 같이, 해당 PDCCH 후보군에 대하여 모니터링을 수행하지 않는 동작 또는 모니터링을 수행할 것을 기대하지 않는 동작을 포함할 수 있다.
단계 1006에서, 단말은 레이트 매칭 설정 정보가 특정 조건을 만족한다고 판단됨에 따라, PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE인지 여부를 식별할 수 있다.
단계 1007에서, 단말은 PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 아닌 경우, 제 3 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 제 3 PDCCH 모니터링 동작은 제 1-1 실시예를 참조하여 전술한 동작 1 내지 동작 5 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 동작들의 조합에 해당할 수 있다.
단계 1008에서, 단말은 PDCCH 후보군에 포함된 RE들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE인 경우, 제 1-2 실시예에서 전술한 바와 같이, PDCCH DMRS의 모니터링을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따라, 단말은 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE인 경우, 해당 PDCCH DMRS의 위치가 변경되었다고 가정하고 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 일 예로 PDCCH DMRS가 매핑된 RE의 (시간 인덱스, 주파수 인덱스)가 (i, j)이고, 해당 RE가 레이트 매칭 자원과 겹쳤을 경우, PDCCH DMRS 매핑된 RE의 위치가 변경될 수 있고, 변경된 위치는 전술한 1-2 실시예의 방법 1 내지 방법 3 중 적어도 하나의 방법 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 방법으로 결정될 수 있다.
다른 실시예에 따라, 단말은 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE인 경우, 해당 PDCCH DMRS가 펑쳐링 되었다고 가정하고, PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
또 다른 실시예에 따라, 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE가 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE인 경우, 해당 PDCCH DMRS가 펑쳐링이 되었는지 여부가 기지국의 설정에 기반하여 결정될 수 있다. 즉, 기지국은 단말에게 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹친 PDCCH DMRS RE에 대하여, 펑쳐링이 되었는지 또는 펑쳐링이 되지 않았는지 (그대로 매핑되어 전송되는지)의 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 설정할 수 있다. 단말은 기지국의 설정 정보에 기반하여 PDCCH DMRS가 매핑되어 전송될 수 있는 RE가 레이트 매칭 자원으로 설정된 RE와 겹쳤을 경우, 해당 PDCCH DMRS가 펑쳐링 되었다고 가정하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행하거나 또는 PDCCH DMRS가 펑쳐링 되지 않았다고 가정 (즉 그대로 매핑되어 전송된다고 가정)하고 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
<제 2 실시예>
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 캐리어 집성 (Carrier Aggregation) 및 스케쥴링 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
단말은 초기 접속을 통해 프라이머리 셀(Primary Cell)에 접속할 수 있고, 기지국은 단말에 하나 또는 복수 개의 세컨더리 셀(Secondary Cell)을 추가로 설정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정된 프라이머리 셀과 세컨더리 셀들을 포함한 서빙 셀(Serving Cell)들을 통해 통신을 수행할 수 있다.
기지국은 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 추가로 설정할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 크로스-캐리어 스케쥴링이 설정되었을 경우, 스케쥴링을 수행하는 셀 (즉, 하향링크 할당 또는 상향링크 승인에 해당하는 하향링크 제어정보를 수신하는 셀)을 "제1셀"이라고 통칭하고, 스케쥴링이 수행되는 셀 (즉, 하향링크 제어정보에 기반하여, 하향링크 또는 상향링크 데이터가 실제 스케쥴링되어 송수신되는 셀)을 "제2셀"이라고 명명하도록 한다. 만약 단말이 기지국으로부터 특정 셀 A (스케쥴링되는 셀, Scheduled Cell)에 대해 크로스-캐리어 스케쥴링을 설정 받았다면 (이 때, 셀 A는 "제2셀"에 해당함), 단말은 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링을 셀 A에서 수행하지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 B, 즉 스케쥴링을 하는 셀 (Scheduling Cell) (이 때 셀 B는 "제1셀"에 해당함)에서 모니터링을 수행할 수 있다. 기지국은 단말에 크로스-캐리어 스케쥴링을 설정하기 위한 목적으로, "제2셀"에 대한 스케쥴링을 수행하는 "제1셀"에 대한 정보 (예를 들어 "제1셀"에 해당하는 셀의 셀인덱스), "제2셀"에 대한 캐리어 지시자 필드(Carrier Indicator Field; CIF) 값 등을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어 하기의 설정 정보들이 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
[표 16]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000063
단말은 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정된 셀에 대한 PDCCH를 "제1셀"에 해당하는 셀에서 모니터링할 수 있다. 단말은 데이터를 스케쥴링하는 DCI 포맷 내의 캐리어 지시자(Carrier Indicator) 필드 값으로부터 수신한 DCI가 스케쥴링하는 셀의 인덱스를 판단할 수 있고, 이에 기반하여 캐리어 지시자로 지시된 셀에서 데이터를 송수신할 수 있다.
스케쥴링되는 셀(셀 A)과 스케쥴링하는 셀(셀 B)은 서로 다른 뉴머롤로지(Numerology)로써 설정될 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, Cyclic Prefix 등이 포함될 수 있다. 셀 A와 셀 B의 뉴머롤로지가 다를 경우, 셀 B의 PDCCH가 셀 A의 PDSCH를 스케쥴링할 때, PDCCH와 PDSCH 사이에 하기와 같은 최소 스케쥴링 오프셋이 추가로 고려될 수 있다.
[크로스-캐리어 스케쥴링 방법]
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000064
셀 B의 부반송파 간격(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000065
B)이 셀 A의 부반송파 간격(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000066
A) 보다 작을 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 다음 PDSCH 슬롯에서부터 PDSCH가 스케쥴링 될 수 있다. 여기서 X는
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000067
B에 따라 다를 수 있으며,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000068
B=15kHz 일 때 X=4 심볼,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000069
B=30kHz일 때 X=4 심볼,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000070
B=60kHz 일 때, X=8 심볼로 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000071
셀 B의 부반송파 간격(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000072
B)이 셀 A의 부반송파 간격(
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000073
A) 보다 클 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 시점에서부터 PDSCH가 스케쥴링 될 수 있다. 여기서 X는
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000074
B에 따라 다를 수 있으며,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000075
B=30kHz 일 때 X=4 심볼,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000076
B=60kHz일 때 X=8 심볼,
Figure PCTKR2020017791-appb-img-000077
B=120kHz 일 때, X=12 심볼로 정의될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 기지국은 단말에게 프라이머리 셀에 대하여 크로스-캐리어 스케쥴링을 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 단말에게 프라이머리 셀을 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정할 수 있고, 프라이머리 셀에 대한 스케쥴링을 수행하는 세컨더리 셀을 설정할 수 있다. 단말은 기지국의 설정 정보에 기반하여 "제1셀"에 해당하는 세컨더리 셀에서 "제2셀"에 해당하는 프라이머리 셀에 대한 스케쥴링 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 모니터링 및 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 만약 프라이머리 셀에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링이 설정되 었다면, 단말은 프라이머리 셀에 설정되어 있는 공통 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트에 대한 모니터링을 수행하지 않을 수 있다. 추가적으로 단말은 프라이머리 셀을 스케쥴링하도록 설정된 세컨더리 셀에서 공통 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 만약 프라이머리 셀에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링이 설정되 었다면, 단말은 프라이머리 셀에 설정되어 있는 전체 또는 일부의 공통 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트에 대한 모니터링을 여전히 수행할 수 있다. 일 예로 하기의 공통 탐색공간들 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 공통 탐색공간이 모니터링 되지 않을 수 있다.
- a Type0-PDCCH CSS set configured by pdcch-ConfigSIB1 in MIB or by searchSpaceSIB1 in PDCCHConfigCommon or by searchSpaceZero in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type0A-PDCCH CSS set configured by searchSpaceOtherSystemInformation in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type1-PDCCH CSS set configured by ra-SearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a RA-RNTI or a TC-RNTI on the primary cell
- a Type2-PDCCH CSS set configured by pagingSearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a P-RNTI on the primary cell of the MCG
본 개시의 일 실시 예에서, 만약 프라이머리 셀에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링이 설정되 었다면, 단말은 프라이머리 셀에 설정되어 있는 전체 또는 일부의 공통 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트에 대한 모니터링을 여전히 수행할 수 있다. 일 예로 하기의 공통 탐색공간들 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 공통 탐색공간이 모니터링 될 수 있다.
- a Type0-PDCCH CSS set configured by pdcch-ConfigSIB1 in MIB or by searchSpaceSIB1 in PDCCHConfigCommon or by searchSpaceZero in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type0A-PDCCH CSS set configured by searchSpaceOtherSystemInformation in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type1-PDCCH CSS set configured by ra-SearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a RA-RNTI or a TC-RNTI on the primary cell
- a Type2-PDCCH CSS set configured by pagingSearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a P-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type3-PDCCH CSS set configured by SearchSpace in PDCCH-Config with searchSpaceType = common for DCI formats with CRC scrambled by INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, or TPC-SRS-RNTI and, only for the primary cell, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
본 개시의 일 실시 예에서, 만약 프라이머리 셀에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링이 설정되 었다면, 단말은 프라이머리 셀에 설정되어 있는 전체 또는 일부의 공통 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트에 대한 모니터링을 여전히 수행할 수 있다. 이 때, 단말은 공통 탐색공간에서 CRC가 단말-특정 RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷에 대해서는 모니터링을 수행하지 않을 수 있다. 이 때, 단말-특정 RNTI는 예컨대 하기의 RNTI 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 RNTI를 포함할 수 있다.
- C-RNTI
- MCS-C-RNTI
- CS-RNTI(s)
전술한 본 개시의 제 2 실시 예를 통해, 단말은 프라이머리 셀의 커버리지(Coverage)가 좋지 않을 경우, 상대적으로 커버리지가 좋은 세컨더리 셀을 통해 하향링크 제어채널을 수신할 수 있다. 또한 본 개시의 제 2 실시 예를 통해, 프라이머리 셀의 하향링크 제어채널에 대한 수요가 많을 경우 이를 세컨더리 셀로 오프로딩(Offloading)하여, 프라이머리 셀의 하향링크 제어채널 송수신을 보다 원활히 할 수 있다.
전술한 하나 또는 다수개의 실시 예들은 서로 조합되어 실시 될 수 있다.
개시의 상술된 실시예들을 수행하기 위해 단말과 기지국의 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 각각 도 11 및 도 12에 도시되어 있다. 전술한 실시예들에서는 PDCCH에 대한 반복 전송 설정 방법, PDCCH에 대한 멀티빔 기반 송수신 기법을 위한 기지국과 단말의 송수신 방법이 나타나 있다. 이를 수행하기 위해, 기지국과 단말의 송수신부, 메모리, 및 프로세서는 각각 전술한 실시예들에 따라 동작하여야 한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 단말은 송수신부(1101), 메모리(1102), 및 프로세서(1103)를 포함할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(1101), 메모리(1102), 및 프로세서(1103)가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 송수신부(1101)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상술된 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1101)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1101)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1103)로 출력하고, 프로세서(1103)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(1102)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1102)는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1102)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(1102)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(1102)는 단말의 PDCCH 모니터링을 제어하고 수신하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(1103)는 상술된 본 개시의 실시예들에 따라 단말이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(1103)는 본 개시의 실시예들에 따라 하향링크 제어 채널의 모니터링을 제어할 수 있다.
구체적으로 프로세서(1103)는 기지국으로부터 PDCCH에 대한 설정 정보를 수신하고, 기지국으로부터 PDCCH에 대한 설정 정보에 기초하여 기지국으로부터의 PDCCH를 모니터링하고, 모니터링에 기초하여 상기 PDCCH를 검출하는 동작을 갖는 단말의 각 구성을 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(1103)는 복수의 프로세서를 포함할 수 있으며, 메모리(1102)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 본 개시의 실시예들에 따라 하향링크 제어 채널의 모니터링을 제어하는 방법 및 수신하는 방법을 수행할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 기지국은 송수신부(1201), 메모리(1202), 및 프로세서(1203)를 포함할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(1201), 메모리(1202), 및 프로세서(1203)가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 송수신부(1201)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상술된 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1201)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1201)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1203)로 출력하고, 프로세서(1203)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(1202)는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1202)는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1202)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(1202)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(1202)는 기지국의 단말의 하향링크 제어 채널의 모니터링을 제어하는 방법 및 하향링크 제어채널 생성 및 송신하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(1203)는 상술된 본 개시의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(1203)는 단말의 하향링크 제어 채널의 모니터링을 제어하는 방법 및 하향링크 제어채널 생성 및 송신하기 위해 기지국의 각 구성을 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(1203)는 복수의 프로세서를 포함할 수 있으며, 메모리(1202)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 본 개시의 실시예들에 따른 단말의 하향링크 제어 채널의 모니터링을 제어하는 방법 및 하향링크 제어채널 생성 및 송신하는 방법을 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예들은 다른 통신 시스템에서도 적용 가능하며, 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들 또한 실시 가능할 것이다. 예를 들면, 실시예들은 LTE 시스템, 5G 또는 NR 시스템 등에도 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선통신시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 PDCCH 설정 정보 및 상기 레이트 매칭 설정 정보를 기초로, PDCCH 후보군(candidates)에 포함된 RE(resource element)들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 식별하는 단계; 및
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는지 여부에 기초하여, 상기 PDCCH 후보군 중 상기 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보(candidate)의 모니터링을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보의 모니터링을 수행하는 단계는,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 펑쳐링된 RE로 결정하는 단계; 및
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 펑쳐링된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보의 모니터링을 수행하는 단계는,
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 레이트 매칭된 RE로 결정하는 단계; 및
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 레이트 매칭된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보의 모니터링을 수행하는 단계는,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE 중 상기 기 설정된 값을 초과하는 포트 번호의 RE를 펑쳐링된 RE 또는 레이트 매칭된 RE로 결정하는 단계; 및
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 펑쳐링된 RE 또는 상기 레이트 매칭된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 PDCCH 후보의 RE 중 상기 기 설정된 값을 초과하지 않는 포트 번호의 RE가 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는지 여부를 식별하는 단계를 더 포함하고,
    상기 PDCCH 후보의 RE 중 상기 기 설정된 값을 초과하지 않는 포트 번호의 RE가 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 경우, 상기 PDCCH 후보의 모니터링이 수행되지 않는, 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 식별된 RE에 매핑된 PDCCH 신호가 DMRS(demodulation reference signal)인지 여부를 식별하는 단계를 더 포함하고,
    상기 모니터링을 수행하는 단계는,
    상기 식별된 RE에 매핑된 PDCCH 신호가 DMRS이고, 상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 DMRS가 매핑된 RE의 변경된 위치를 결정하는 단계; 및
    상기 변경된 위치의 RE에서 상기 DMRS를 모니터링하는 단계를 포함하는, 방법.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 DMRS가 매핑된 RE의 변경된 위치를 결정하는 단계는,
    상기 DMRS가 매핑된 RE의 위치를 나타내는 시간 인덱스 또는 주파수 인덱스 중 적어도 하나를 기 설정된 값에 따라 변경하는 단계를 포함하는, 방법.
  8. 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    기지국으로부터 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 설정 정보 및 레이트 매칭 설정 정보를, 상기 송수신부를 통해 수신하고,
    상기 PDCCH 설정 정보 및 상기 레이트 매칭 설정 정보를 기초로, PDCCH 후보군(candidates)에 포함된 RE(resource element)들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 식별하며,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는지 여부에 기초하여, 상기 PDCCH 후보군 중 상기 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보(candidate)의 모니터링을 수행하는, 단말.
  9. 제 8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 펑쳐링된 RE로 결정하고,
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 펑쳐링된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행하는, 단말.
  10. 제 8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 레이트 매칭된 RE로 결정하고,
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 레이트 매칭된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행하는, 단말.
  11. 제 8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE 중 상기 기 설정된 값을 초과하는 포트 번호의 RE를 펑쳐링된 RE 또는 레이트 매칭된 RE로 결정하고,
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 펑쳐링된 RE 또는 상기 레이트 매칭된 RE를 제외한 RE의 모니터링을 수행하는, 단말.
  12. 제 8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 PDCCH 후보의 RE 중 상기 기 설정된 값을 초과하지 않는 포트 번호의 RE가 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는지 여부를 식별하고,
    상기 PDCCH 후보의 RE 중 상기 기 설정된 값을 초과하지 않는 포트 번호의 RE가 상기 레이트 매칭 자원과 겹치는 경우, 상기 PDCCH 후보의 모니터링이 수행되지 않는, 단말.
  13. 제 8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 식별된 RE에 매핑된 PDCCH 신호가 DMRS(demodulation reference signal)인지 여부를 식별하고,
    상기 식별된 RE에 매핑된 PDCCH 신호가 DMRS이고, 상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 상기 DMRS가 매핑된 RE의 변경된 위치를 결정하며,
    상기 변경된 위치의 RE에서 상기 DMRS를 모니터링하는, 단말.
  14. 제 13항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 DMRS가 매핑된 RE의 위치를 나타내는 시간 인덱스 또는 주파수 인덱스 중 적어도 하나를 기 설정된 값에 따라 변경하는, 단말.
  15. 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    PDCCH 후보군(candidates)에 포함된 RE(resource element)들 중 레이트 매칭 자원과 겹치는 RE를 식별하고,
    상기 레이트 매칭 자원을 통해 송신되는 신호의 포트 수가 기 설정된 값을 초과하는지 여부에 기초하여, 상기 PDCCH 후보군 중 상기 식별된 RE가 포함된 PDCCH 후보를 결정하며,
    상기 PDCCH 후보에 포함된 RE들 중 상기 식별된 RE를 제외한 RE를 기초로, 상기 송수신부를 통해 PDCCH 신호를 송신하는, 기지국.
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