WO2017196059A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 및 제어신호 전송 타이밍 결정 방법 및 장치 - Google Patents
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- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for determining timing for transmitting uplink data and control signals.
- a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
- 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
- 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
- cloud RAN cloud radio access network
- D2D Device to Device communication
- D2D Device to Device communication
- CoMP Coordinated Multi-Points
- Hybrid FSK and QAM Modulation FQAM
- SWSC Slide Window 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
- M2M machine to machine
- MTC Machine Type Communication
- IT intelligent Internet technology services can be provided that collect and analyze data generated from connected objects to create new value in human life.
- IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
- the transmission time of the signal from the terminal may be delayed due to the physical distance between the base station and the terminal, and it is important to appropriately determine the timing of transmitting the uplink data and the control signal.
- TA timing advance
- the terminal receives an uplink scheduling grant from the base station and performs uplink data transmission (PUSCH transmission) after about 4 ms.
- the terminal receives the downlink data (PDSCH) from the base station and PUCCH or the UL control signal including a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) or NACK (negative acknowledgment) for the downlink data (PDSCH) It is also transmitted after about 4ms on the PUSCH. Therefore, in the LTE system, a processing time that a terminal can use to process a received signal and prepare a transmission signal is a time minus a TA value from about 3ms, and may be at least about 2.33ms considering a maximum TA.
- HARQ hybrid automatic repeat request
- ACK acknowledgment
- NACK negative acknowledgment
- an object of the present invention is to provide a method for properly determining the uplink data and control signal transmission timing to solve this problem.
- a method of a base station includes: transmitting a first signal to a terminal; And receiving the second signal corresponding to the first signal from the terminal based on the second signal transmission timing information determined based on the length of the TTI of the first signal.
- Method of a terminal in a wireless communication system the step of receiving a first signal from a base station; And transmitting a second signal corresponding to the first signal to a base station based on the second signal transmission timing information determined based on the TTI length of the first signal.
- the base station of the wireless communication system for transmitting and receiving a signal; And transmitting the first signal to the terminal and receiving the second signal corresponding to the first signal from the terminal based on the second signal transmission timing information determined based on the length of the TTI of the first signal. It may include a control unit.
- the transceiver for transmitting and receiving a signal; And a controller configured to receive a first signal from a base station and to transmit a second signal corresponding to the first signal to a base station based on second signal transmission timing information determined based on the TTI length of the first signal. It may include.
- delay of a transmission time may be reduced or frequency-time resources may be efficiently used.
- 1 is a diagram illustrating a downlink time-frequency domain transmission structure of an LTE or LTE-A system.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an uplink time-frequency domain transmission structure of an LTE or LTE-A system.
- FIG. 3 is a diagram illustrating transmission and reception timing of a first signal and a second signal of a base station and a terminal when a transmission delay time is 0 in an LTE or LTE-A system.
- FIG. 4 is a diagram illustrating transmission and reception timing of a first signal and a second signal of a base station and a terminal when a propagation delay time is greater than 0 and a TA is applied in an LTE or LTE-A system.
- FIG. 5 is a diagram illustrating transmission and reception timing of a first signal and a second signal of a base station and a terminal when a propagation delay time is greater than 0 and a TA is applied in an LTE or LTE-A system.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a base station procedure according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a terminal procedure according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a base station procedure according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a terminal procedure according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a base station procedure according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a terminal procedure according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram illustrating a base station procedure according to a fourth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram illustrating a terminal procedure according to a fourth embodiment of the present invention.
- FIG. 14 is a diagram illustrating a base station procedure according to a fifth embodiment of the present invention.
- 15 is a diagram illustrating a terminal procedure according to a fifth embodiment of the present invention.
- 16 is a diagram illustrating a base station procedure according to a sixth embodiment of the present invention.
- 17 is a diagram illustrating a terminal procedure according to a sixth embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to embodiments of the present invention.
- FIG. 19 is a block diagram illustrating an internal structure of a base station according to embodiments of the present invention.
- an advanced E-UTRA (or LTE-A) system supporting carrier aggregation will be the main target, but the main points of the present invention are similar.
- Other communication systems having a technical background and a channel form may be applied with a slight modification without departing from the scope of the present invention, which may be determined by those skilled in the art.
- the subject matter of the present invention can be applied to multicarrier HSPA supporting carrier combining.
- each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
- Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
- each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
- logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
- the functions noted in the blocks may occur out of order.
- the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
- ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
- ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
- ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
- ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
- HSPA High speed packet access
- E-UTRA long term evolution or evolved universal terrestrial radio access
- LTE-A LTE-Advanced
- HRPD high rate packet data
- UMB It is evolving into a broadband wireless communication system that provides high-speed, high-quality packet data services such as ultra mobile broadband
- 5G or NR new radio
- an LTE system employs an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme in downlink (DL), and a single carrier frequency division multiple SC-FDMA in uplink (UL). access) method.
- the uplink refers to a radio link through which a user equipment (UE) or a mobile station (MS) transmits data or control signals to an eNode B or a base station (BS). This refers to a wireless link that transmits data or control signals.
- data or control information of each user is classified by assigning and operating such that time-frequency resources for carrying data or control information for each user do not overlap each other, that is, orthogonality is established. do.
- the LTE system employs a hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme in which the data is retransmitted in the physical layer when a decoding failure occurs in the initial transmission.
- HARQ hybrid automatic repeat request
- the receiver when the receiver does not correctly decode (decode) the data, the receiver transmits a negative acknowledgment (NACK) to the transmitter, indicating that the decoding has failed, so that the transmitter can retransmit the corresponding data in the physical layer.
- NACK negative acknowledgment
- the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with previously decoded data to improve data reception performance.
- the receiver may transmit an acknowledgment (ACK) to the transmitter, thereby enabling the transmitter to transmit new data.
- ACK acknowledgment
- FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which the data or control channel is transmitted in downlink in an LTE system.
- the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
- the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol, N symb (102) OFDM symbols are gathered to form one slot 106, two slots are gathered to form one subframe 105.
- the length of the slot is 0.5ms and the length of the subframe is 1.0ms.
- the radio frame 114 is a time domain section composed of 10 subframes.
- the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth is composed of a total of N BW 104 subcarriers.
- the basic unit of a resource in the time-frequency domain may be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index as a resource element (RE).
- a resource block 108 (RB or physical resource block; PRB) is defined as N symb 102 consecutive OFDM symbols in the time domain and N RB 110 consecutive subcarriers in the frequency domain.
- one RB 108 is composed of N symb x N RB REs 112.
- the minimum transmission unit of data is the RB unit.
- the data rate increases in proportion to the number of RBs scheduled for the UE.
- the LTE system defines and operates six transmission bandwidths.
- the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different.
- the channel bandwidth represents an RF bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth.
- Table 1 shows the correspondence between the system transmission bandwidth and the channel bandwidth defined in the LTE system. For example, an LTE system with a 10 MHz channel bandwidth consists of 50 RBs in transmission bandwidth.
- the downlink control information is transmitted within the first N OFDM symbols in the subframe.
- N ⁇ 1, 2, 3 ⁇ . Therefore, the N value varies in each subframe according to the amount of control information to be transmitted in the current subframe.
- the control information includes a control channel transmission interval indicator indicating how many control information is transmitted over the OFDM symbol, scheduling information for downlink data or uplink data, HARQ ACK or NACK signal, and the like.
- DCI downlink control information
- DCI defines various formats to determine whether scheduling information (UL grant) for uplink data or scheduling information (DL grant) for downlink data, whether compact DCI having a small control information size, and multiple antennas. It operates by applying a DCI format determined according to whether spatial multiplexing is applied or whether it is a DCI for power control.
- DCI format 1 which is scheduling control information (DL grant) for downlink data is configured to include at least the following control information.
- Resource allocation type 0/1 flag Notifies whether the resource allocation method is type 0 or type 1.
- Type 0 uses the bitmap method to allocate resources in resource block group (RBG) units.
- the basic unit of scheduling is an RB represented by time and frequency domain resources, and the RBG is composed of a plurality of RBs to become a basic unit of scheduling in a type 0 scheme.
- Type 1 allows allocating a specific RB within the RBG.
- Resource block assignment Notifies the RB allocated for data transmission.
- the resource to be expressed is determined by the system bandwidth and the resource allocation method.
- Modulation and coding scheme Notifies the modulation scheme used for data transmission and the size of the data (transport block) to be transmitted.
- HARQ process number Notifies the process number of HARQ.
- New data indicator notifies whether HARQ initial transmission or retransmission.
- Redundancy version Notifies the redundant version of the HARQ.
- TPC Transmit power control
- PUCCH physical uplink control channel
- the DCI is a physical downlink control channel (PDCCH) (or control information, hereinafter referred to as used interchangeably) or an enhanced PDCCH (EPDCCH) (or enhanced control information), which is a downlink physical control channel through channel coding and modulation processes. To be used interchangeably).
- PDCCH physical downlink control channel
- EPDCCH enhanced PDCCH
- the DCI is scrambled with a specific radio network temporary identifier (RNTI) (or terminal identifier) independently for each terminal, and a cyclic redundancy check (CRC) is added and channel coded, respectively, to each independent PDCCH. Configured and transmitted.
- RNTI radio network temporary identifier
- CRC cyclic redundancy check
- the PDCCH is mapped and transmitted during the control channel transmission period.
- the frequency domain mapping position of the PDCCH is determined by the identifier (ID) of each terminal and spread over the entire system transmission band.
- the downlink data is transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a physical channel for downlink data transmission.
- PDSCH is transmitted after the control channel transmission interval, and scheduling information such as specific mapping positions and modulation schemes in the frequency domain is informed by the DCI transmitted through the PDCCH.
- the base station informs the UE of the modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted and the size of the data to be transmitted (transport block size (TBS)) through the MCS configured of 5 bits among the control information configuring the DCI.
- TBS transport block size
- the TBS corresponds to a size before channel coding for error correction is applied to data (transport block, TB) that the base station intends to transmit.
- the modulation schemes supported by the LTE system are quadrature phase shift keying (QPSK), quadrature amplitude modulation (16QAM), and 64QAM, and each modulation order (Q m ) corresponds to 2, 4, and 6. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
- QPSK quadrature phase shift keying
- 16QAM quadrature amplitude modulation
- 64QAM 64QAM
- FIG. 2 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which data or a control channel is transmitted in uplink in an LTE-A system.
- the minimum transmission unit in the time domain is an SC-FDMA symbol 202, in which N symb UL SC-FDMA symbols are collected to form one slot 206. Two slots are gathered to form one subframe 205.
- the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the total system transmission bandwidth 204 consists of a total of N BW subcarriers. N BW has a value proportional to the system transmission band.
- the basic unit of a resource in the time-frequency domain may be defined as a SC-FDMA symbol index and a subcarrier index as a resource element (RE) 212.
- a resource block pair (208, RB pair) is defined as N symb UL contiguous SC-FDMA symbols in the time domain and N sc RB contiguous subcarriers in the frequency domain. Therefore, one RB is composed of N symb UL x N sc RB Rs .
- the minimum transmission unit for data or control information is in RB units.
- PUCCH is mapped to a frequency domain corresponding to 1 RB and transmitted during one subframe.
- PUCCH or PUSCH which is an uplink physical channel for transmitting HARQ ACK / NACK corresponding to a PDCCH / EPDDCH including a PDSCH or a semi-persistent scheduling release (SPS release), which is a physical channel for downlink data transmission.
- SPS release semi-persistent scheduling release
- the timing relationship of is defined. For example, in an LTE system operating with frequency division duplex (FDD), HARQ ACK / NACK corresponding to a PDCCH / EPDCCH including a PDSCH or an SPS release transmitted in an n-4th subframe is transmitted to a PUCCH or PUSCH in an nth subframe. Is sent.
- FDD frequency division duplex
- downlink HARQ adopts an asynchronous HARQ scheme in which data retransmission time is not fixed. That is, when the HARQ NACK is fed back from the terminal to the initial transmission data transmitted by the base station, the base station freely determines the transmission time of retransmission data by the scheduling operation. The UE buffers the data determined to be an error as a result of decoding the received data for the HARQ operation, and then performs combining with the next retransmission data.
- k is defined differently according to FDD or time division duplex (TDD) and subframe configuration of the LTE system.
- k is defined differently according to FDD or time division duplex (TDD) and subframe configuration of the LTE system.
- TDD time division duplex
- k is fixed to 4.
- k may be changed according to subframe configuration and subframe number.
- the uplink HARQ adopts a synchronous HARQ scheme with a fixed data transmission time point. That is, a PHICH (physical hybrid) which is a physical uplink shared vhannel (PUSCH) that is a physical channel for transmitting uplink data, a PDCCH which is a preceding downlink control channel, and a physical channel through which downlink HARQ ACK / NACK is transmitted corresponding to the PUSCH
- PHICH physical hybrid
- PUSCH physical uplink shared vhannel
- PDCCH which is a preceding downlink control channel
- the uplink / downlink timing relationship of the indicator channel is fixed by the following rule.
- the UE When the UE receives the PDCCH including the uplink scheduling control information transmitted from the base station or the PHICH in which downlink HARQ ACK / NACK is transmitted in subframe n, the UE transmits uplink data corresponding to the control information in subframe n + k. Transmit through PUSCH.
- k is defined differently according to FDD or time division duplex (TDD) of LTE system and its configuration. For example, in the case of the FDD LTE system, k is fixed to 4. Meanwhile, in the TDD LTE system, k may be changed according to subframe configuration and subframe number.
- the PHICH When the terminal receives the PHICH carrying downlink HARQ ACK / NACK from the base station in subframe i, the PHICH corresponds to the PUSCH transmitted by the terminal in subframe i-k.
- k is defined differently according to the FDD or TDD of LTE system and its configuration. For example, in the case of the FDD LTE system, k is fixed to 4. Meanwhile, in the TDD LTE system, k may be changed according to subframe configuration and subframe number.
- FIG. 3 is a diagram illustrating timing of a base station and a terminal when receiving an uplink scheduling approval in an FDD LTE system, transmitting uplink data, receiving downlink data, and transmitting HARQ ACK or NACK.
- the terminal When the base station transmits an uplink scheduling grant or downlink control signal and data to the terminal in subframe n 301, the terminal receives the uplink scheduling grant or downlink control signal and data in subframe n 303. .
- the UE transmits uplink data in subframe n + 4 (307).
- the UE when the downlink control signal and data are received in subframe n, for example, the UE transmits HARQ ACK or NACK for the downlink data in subframe n + 4 (307). Therefore, the UE can receive uplink scheduling approval, transmit uplink data, or receive downlink data and prepare to receive HARQ ACK or NACK, which is 3 ms corresponding to three subframes (309). .
- the propagation delay time may be regarded as a value obtained by dividing a path through which radio waves are transmitted from a terminal to a base station by the speed of light, and in general, may be considered as a value obtained by dividing the distance from the terminal to the base station by the speed of light.
- a signal transmitted from the terminal is received by the base station after about 0.34 msec.
- the signal transmitted from the base station is also received by the terminal after about 0.34 msec.
- the time at which the signal transmitted from the terminal arrives at the base station may vary according to the distance between the terminal and the base station. Therefore, when several terminals exist in different locations at the same time, signals arriving at the base station may be different. In order to solve this phenomenon, if the signals transmitted from several terminals arrive at the base station at the same time, the transmission time may be slightly different according to the location of each terminal, and this is a timing advance (TA) (or, Timing advance information).
- TA timing advance
- FIG. 4 illustrates a timing relationship according to a TA according to a distance between a terminal and a base station when a terminal receives an uplink scheduling approval and transmits uplink data or receives downlink data and transmits HARQ ACK or NACK in the FDD LTE system. Figure is shown.
- the terminal When the base station transmits an uplink scheduling grant or downlink control signal and data to the terminal in subframe n 402, the terminal receives the uplink scheduling grant or downlink control signal and data in subframe n 404. . At this time, the terminal receives later than that by the time the base station transmits transmission delay time T P (410). First, when the uplink scheduling approval is received in subframe n, the UE transmits uplink data in subframe n + 4 (406).
- the UE transmits HARQ ACK or NACK for downlink data in subframe n + 4 (406).
- the terminal transmits a signal to the base station, in order to arrive at the base station at any particular time, uplink data or downlink at a timing 406 earlier than the subframe n + 4 of the received signal reference by T A 412. It transmits HARQ ACK / NACK for link data. Therefore, the UE can receive uplink scheduling approval, transmit uplink data, or receive downlink data and prepare to transmit HARQ ACK or NACK, except for T A at 3 ms corresponding to three subframes. It is time (414).
- the 3 ms-T A is a reference of an LTE system having a TTI of 1 ms, and when the TTI length is shortened and the transmission timing is changed, 3 ms-T A may be changed to another value.
- the base station calculates the absolute value of the TA of the corresponding terminal. According to an embodiment of the present invention, when the terminal initially accesses, the base station adds a change amount of the TA value delivered through higher signaling to the TA value first delivered to the terminal in a random access step, or By subtracting, we can calculate the absolute value of TA.
- the absolute value of TA may be a value obtained by subtracting the start time of the nth TTI received by the UE from the start time of the nth TTI transmitted by the UE.
- one of the important criteria of cellular wireless communication system performance is the packet data latency.
- a signal is transmitted and received in units of subframes having a Transmission Time Interval (TTI) of 1 ms.
- TTI Transmission Time Interval
- a short-TTI UE having a transmission time interval shorter than 1 ms may be supported.
- a transmission time interval may be shorter than 1 ms.
- Short-TTI terminals are expected to be suitable for services such as voice over LTE (VoLTE) services and remote control where latency is important.
- the short-TTI terminal is expected to be a means for realizing a mission-critical Internet of Things (IoT) on a cellular basis.
- IoT mission-critical Internet of Things
- 3 ms-T A which is a time for the UE to prepare a transmission signal shown in FIG. 4, may be changed as shown in FIG. 5 in case of a short-TTI UE or a UE having a large absolute value 511 of T A.
- 3 TTIs-T A (513) is transmitted. It will be the preparation time of the terminal. If the TTI length is shorter than 1 ms and the distance between the terminal and the base station is large and T A is large, a value of 3 TTIs-T A , which is a preparation time of the terminal, may be small or even negative. Therefore, in order to solve this problem, a method of properly determining an uplink data transmission timing and a HARQ ACK / NACK transmission timing for downlink data is needed.
- the base station is a subject performing resource allocation of the terminal, and may be at least one of an eNode B, a Node B, a base station (BS), a wireless 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.
- DL downlink
- UL uplink of a signal transmitted from a terminal to a base station.
- the following describes an embodiment of the present invention using an LTE or LTE-A system as an example, but the embodiment of the present invention may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel form.
- the fifth generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A may be included in this.
- the embodiment of the present invention may be applied to other communication systems through some modifications within the scope of the present invention without departing from the scope of the present invention by the judgment of those skilled in the art.
- the shortened-TTI terminal described may be referred to as a first type terminal, and a normal-TTI terminal may be referred to as a second type terminal.
- the first type terminal may include a terminal capable of transmitting control information, data, or control information and data in a transmission time interval shorter than 1 ms or 1 ms, and the second type terminal controls in a transmission time interval of 1 ms. It may include a terminal capable of transmitting information, data, or control information and data.
- shortened-TTI terminal and the first type terminal are mixed and used
- normal-TTI terminal and the second type terminal are mixed and used.
- shortened-TTI, shorter-TTI, shortened TTI, shorter TTI, short TTI, sTTI have the same meaning and are used interchangeably.
- normal-TTI, normal TTI, subframe TTI, legacy TTI have the same meaning and are used interchangeably.
- the shortened-TTI transmission described below may be referred to as a first type transmission, and the normal-TTI transmission may be referred to as a second type transmission.
- a control signal, a data signal, or a control and data signal are transmitted in a section shorter than 1 ms.
- a control signal, a data signal, or a control and data signal is transmitted in a 1 ms section. The way it is sent.
- the first type terminal may support both first type transmission and second type transmission, or may support only first type transmission.
- the second type terminal supports the second type transmission and cannot perform the first type transmission.
- the first type terminal may be interpreted as being for the first type transmission.
- the first type transmission has a TTI length equal to that of normal-TTI, but after uplink scheduling, uplink transmission or a HARQ ACK / NACK transmission timing according to downlink data transmission may be faster than that of normal-TTI. It may be.
- HARQ ACK / NACK information of a PDSCH transmitted in subframe n is transmitted to a PUCCH or a PUSCH in n + 4 subframes, and this operation may be referred to as a normal mode.
- the same 1 ms TTI is used, but HARQ ACK / NACK information of the PDSCH transmitted in subframe n may be transmitted to PUCCH or PUSCH in n + 2 or n + 3 subframes. This may be called a delay reduction mode.
- the delay reduction mode also includes a transmission / reception scheme transmitted through shortened-TTI.
- the first type of transmission is a PUCCH in n + 2 or n + 3 subframes using shortened-TTI and HARQ ACK / NACK information of a PDSCH transmitted in subframe n, which is a normal-TTI having a length of 1 ms as a TTI.
- the second type transmission is normal-TTI having a TTI of 1ms length and n + 4 HARQ ACK / NACK information of the PDSCH transmitted in subframe n
- this may indicate a transmission scheme for transmitting a PUCCH or a PUSCH in a subsequent subframe.
- the transmission time interval in the downlink may mean a unit in which a control signal and a data signal are transmitted, or may mean a unit in which a data signal is transmitted.
- the transmission time interval is a subframe that is a time unit of 1 ms.
- the transmission time interval in the uplink may mean a unit in which a control signal or a data signal is sent or a unit in which a data signal is transmitted.
- the transmission time interval in the uplink of the existing LTE system is a subframe that is the same time unit of 1 ms as the downlink.
- the shortened-TTI mode is a case where a terminal or a base station transmits and receives a control signal or a data signal in a shortened TTI unit
- a normal-TTI mode is a case where the terminal or base station transmits and receives a control signal or a data signal in units of subframes. to be.
- shortened-TTI data means data transmitted in a PDSCH or PUSCH transmitted and received in a shortened TTI unit
- normal-TTI data means data transmitted in a PDSCH or PUSCH transmitted and received in a subframe unit.
- control signal for shortened-TTI refers to a control signal for shortened-TTI mode operation and will be referred to as sPDCCH
- control signal for normal-TTI refers to a control signal for normal-TTI mode operation
- control signal for normal-TTI may be PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PUCCH, etc. in an existing LTE system.
- the terms physical channel and signal in the LTE or LTE-A system may be used interchangeably with data or control signals.
- the PDSCH is a physical channel through which normal-TTI data is transmitted, but in the present invention, the PDSCH may be referred to as normal-TTI data
- the sPDSCH is a physical channel through which shortened-TTI data is transmitted, but according to the present invention, the sPDSCH is shortened. It can be called TTI data.
- shortened-TTI data transmitted in downlink and uplink will be referred to as sPDSCH and sPUSCH.
- a normal-TTI terminal refers to a terminal that transmits and receives control information and data information in units of 1 ms or one subframe.
- the control information for the normal-TTI terminal may be transmitted on a PDCCH mapped to up to 3 OFDM symbols in one subframe or transmitted on an EPDCCH mapped to a specific resource block in one subframe.
- the Shortened-TTI terminal refers to a terminal that may transmit and receive in units of subframes as in a normal-TTI terminal or may transmit and receive in units smaller than a subframe. Alternatively, the terminal may support only transmission / reception of a unit smaller than the subframe.
- the uplink scheduling grant signal and the downlink data signal are referred to as a first signal.
- the uplink data signal for the uplink scheduling grant and the HARQ ACK / NACK for the downlink data signal are referred to as a second signal. That is, in the present invention, the signal transmitted from the base station to the terminal may be the first signal if the signal is expected from the terminal, and the response signal of the terminal corresponding to the first signal may be the second signal.
- the type of service of the first signal may belong to categories such as enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communications (mMTC), and ultra-reliable and low-latency communications (URLLC).
- eMBB enhanced mobile broadband
- mMTC massive machine type communications
- URLLC ultra-reliable and low-latency communications
- the TTI length of the first signal means the length of time that the first signal is transmitted.
- the TTI length of the second signal means the length of time that the second signal is transmitted.
- the second signal transmission timing is information on when the terminal transmits the second signal and when the base station receives the second signal, and may be referred to as a second signal transmission / reception timing.
- the base station when the base station transmits the first signal in the n-th TTI, assuming that the terminal transmits the second signal in the n + k-th TTI, the base station informs the terminal when to transmit the second signal; Is the same as telling k.
- the base station when the base station transmits the first signal in the n-th TTI, assuming that the terminal transmits the second signal in the n + 4 + a-th TTI, the base station informs the terminal of the timing to transmit the second signal It is equivalent to telling the offset value a.
- the offset may be defined by various methods such as n + 3 + a and n + 5 + a instead of n + 4 + a, and the n + 4 + a value referred to in the present invention below may also be offset in various ways. It can be defined.
- the present invention describes a method for determining signal transmission / reception timing between a base station and a terminal, this may be used as a method for determining signal transmission / reception timing between a terminal and a terminal through some modifications.
- TDD system If there is no mention of a TDD system in the present invention, a general description will be made of the FDD system. However, the method and apparatus in the present invention in an FDD system may be applied to a TDD system according to a simple modification.
- higher signaling is a signal transmission method transmitted from a base station to a terminal using a downlink data channel of a physical layer, or from a terminal to a base station using an uplink data channel of a physical layer, and is an RRC signaling or a MAC control element. It may also be referred to as (control element, CE).
- 6 and 7 are flowcharts illustrating operations of a base station and a terminal according to the present embodiment.
- the terminal When the terminal receives the first signal in the n-th TTI from the base station, it may transmit (705) the second signal to the base station in the n + k-th TTI. In this case, the terminal may determine 703 according to the TTI length of the first signal previously received k.
- the base station may determine 604 the k value according to the TTI length and receive 606 a second signal from the terminal according to k. That is, the base station may receive a second signal in the n + k th TTI.
- k may be 4 when the TTI length of the first signal is a subframe or 1 ms.
- k may be 5 when the TTI length of the first signal is a slot or 0.5 ms, and k may be 6 when the TTI length of the first signal is 0.2 ms, and the TTI length of the first signal may be In case of 2 OFDM symbols based on the LTE OFDM symbol, k may be 7.
- the k value determined according to the TTI length of the first signal is an example and may be set to another value.
- an offset value may be determined according to the TTI length of the first signal based on a predetermined value.
- the second signal may be transmitted to the base station in the n + 4 + a th TTI. In this case, a is determined according to the TTI length of the first signal.
- a when the TTI length of the first signal is a subframe or 1 ms, a may be zero. As another example, when the TTI length of the first signal is a slot or 0.5 ms, a may be 1. When the TTI length of the first signal is 0.2 ms, a may be 2, and the TTI length of the first signal may be In the case of 2 OFDM symbols based on the LTE OFDM symbol, a may be 3. It is obvious that the a value determined according to the TTI length of the first signal is an example and may be set to another value.
- the terminal may transmit a second signal to the base station in the n + kth TTI or the n + 4 + ath TTI.
- the UE may transmit a second signal in a TTI that can be transmitted among n + kth TTIs or later.
- the method may be modified so that the UE may transmit a second signal in a TTI that can be transmitted among n + 4 + a th TTIs or a later TTI.
- the TTI capable of transmission may be a case where the UE determines that the TTI is for an uplink.
- FIGS. 8 and 9 are flowcharts illustrating operations of the base station and the terminal according to the present embodiment.
- the base station may calculate an absolute value of the TA of the terminal (802).
- the base station when the terminal initially accesses, the base station adds a change amount of the TA value delivered through higher signaling to the TA value first delivered to the terminal in a random access step, or By subtracting, we can calculate the absolute value of TA.
- the base station may determine (802) a timing k value or an offset value a at which the terminal transmits the second signal by referring to the TTI length of the first signal to be transmitted to the terminal and the absolute value of the TA of the corresponding terminal, and transmits the timing to the terminal. It may pass 804 via higher signaling. The second signal may then be received and decoding performed at the timing (806).
- the terminal transmits the second signal in the n + k-th TTI when the base station transmits the first signal in the n-th TTI
- the base station transmits the second signal to the terminal To tell is equivalent to telling a value of k.
- the base station to inform the terminal when to transmit the second signal is offset Equivalent to giving the value a.
- the offset may be defined by various methods such as n + 3 + a and n + 5 + a instead of n + 4 + a.
- the terminal may receive the k value or the offset value a for the second signal transmission timing from the base station to higher signaling (901).
- the terminal receives the first signal in the n-th TTI, and transmits the corresponding second signal to the base station in the n + k th TTI or n + 4 + a th TTI (903).
- the base station determines the k value or the offset value a value for the second signal transmission timing, it may be determined by referring to the capability of the terminal that the terminal informs the base station.
- K or offset a notified by the higher signaling may be a set of several values instead of one value.
- the UE may use the second signal transmission timing determination by using one of k or a set of offsets a transmitted to higher signaling.
- the method of selecting one value from the set may be selected according to a specific bit of control information DCI transmitted together when the first signal is transmitted from the base station, or may be arbitrarily selected by the terminal. will be.
- the base station is described as determining with reference to the absolute TA value when determining the second signal transmission timing, the timing can be determined without considering the absolute value of the TA.
- a third embodiment describes a method of determining, by the base station, a timing at which a second signal is transmitted from a terminal through downlink control information (DCI) to a terminal with reference to FIGS. 10 and 11.
- DCI downlink control information
- 10 and 11 are flowcharts illustrating operations of a base station and a terminal according to the present embodiment.
- the base station may calculate the absolute value of the TA of the terminal (1002). According to an embodiment of the present invention, when the terminal initially accesses, the base station adds or subtracts a change amount of the TA value transmitted through higher signaling to the TA value first delivered to the terminal in the random access step, while subtracting the TA value.
- the absolute value can be calculated.
- the base station may determine the timing at which the terminal transmits the second signal by referring to the TTI length of the first signal to be transmitted to the terminal and the absolute value of the TA of the corresponding terminal (1002).
- the base station may transmit the determined timing using a specific x bit in the DCI transmitted when transmitting the first signal to the terminal (1004).
- the number of bits x may be set to 1, 2, 3, or the like.
- a second signal may be received and decoded at the determined second signal transmission timing (1006).
- the terminal may identify a specific x bit in the DCI and obtain the k value or the offset value a for the second signal transmission timing from the specific x bit value ( 1103).
- the terminal when it receives the first signal in the n-th TTI, it can transmit a second signal corresponding to the base station in the n + k th TTI or n + 4 + a th TTI (1105).
- the k value for the second signal transmission timing may be informed as shown in Table 2 below.
- the offset value a for two signal transmission timing may be informed as shown in Table 3 below.
- the base station when determining the k value or the offset value a for the second signal transmission timing, may determine the terminal by referring to the capability of the terminal to inform the base station.
- the base station may inform the terminal of a method of mapping a specific x bit value in the DCI of the downlink control signal to the second signal transmission timing by higher signaling.
- the base station is described as determining with reference to the absolute TA value when determining the second signal transmission timing, the timing can be determined without considering the absolute value of the TA.
- a fourth embodiment describes how a base station and a terminal determine a timing at which a second signal is transmitted from a terminal to a base station using absolute values of TAs with reference to FIGS. 12 and 13.
- 12 and 13 are flowcharts illustrating operations of a base station and a terminal according to the present embodiment.
- the base station may calculate an absolute value of the TA of the terminal (1202). According to an embodiment of the present invention, when the terminal initially accesses, the base station adds a change amount of the TA value delivered through higher signaling to the TA value first delivered to the terminal in a random access step, or By subtracting, we can calculate the absolute value of TA.
- the terminal can also calculate the absolute value of the TA, like the method of the base station (1301).
- the UE may calculate the absolute value of TA by subtracting the start time of the nth TTI received by the UE from the start time of the nth TTI transmitted.
- the absolute value of TA may be referred to as N TA .
- the BS and the MS as described above are unknown N TA, TA can be connected to N using any mapping to the second signal transmission timing. Therefore, by using the mapping relationship, the base station and the terminal can find out the second signal transmission timing using N TA (1204, 1303), and the terminal transmits the second signal at the second signal transmission timing (1305).
- the base station may receive and decode 1206 the second signal transmitted by the terminal.
- N TA and the second signal transmission timing k may be determined by the method shown in Table 4 below.
- mapping of k values according to TTI length and N TA may be determined in various ways.
- the offset a may be determined instead of a k value indicating the second signal transmission timing.
- N TA as the standard It may instead be based on an absolute length of time.
- a change in the value of k or a according to the change in the TA value for a predetermined time instead of N TA can be easily determined as a variation of the present invention.
- the fifth embodiment will be described with reference to FIGS. 14 and 15 how a base station receives the processing capability of the terminal or checks the capability of the terminal and determines the second signal transmission timing to deliver to the terminal. do.
- 14 and 15 are flowcharts illustrating operations of a base station and a terminal according to the present embodiment.
- the terminal may generate 1501 information on a processing time required to transmit the second signal by processing the first signal according to the TTI length at the initial access.
- the terminal may transmit 1503 information about the processing time generated to the base station.
- the required processing time information may be delivered to the base station as a type of UE capability.
- the transfer to the base station is transmitted through a physical layer signal or channel or by higher signaling. Can be.
- the terminal may receive second signal transmission timing information from the base station by the method described in the first, second and third embodiments (1505).
- the terminal may transmit the second signal in accordance with the received second signal transmission timing by the method described in the first, second and third embodiments (1507).
- step 1505 of the terminal receiving the second signal transmission timing information from the base station may be omitted.
- the base station receives information on UE capability or processing time received from the terminal (1402) and may determine a second signal transmission timing suitable for the corresponding terminal (1404).
- the base station transmits the second signal transmission timing information to the terminal by the method described in the first, second and third embodiments (1406), and the first, second and third embodiments of the present invention.
- the second signal may be received according to the second signal transmission timing using the method described in the embodiment.
- step 1406 of transmitting, by the base station, the second signal transmission timing information to the terminal may be omitted.
- a sixth embodiment will be described with reference to FIGS. 16 and 17 in which the second signal transmission timing is determined according to the type of service to which the first signal belongs.
- 16 and 17 are flowcharts illustrating operations of a base station and a terminal according to the present embodiment.
- the base station may determine a service type of the first signal (1602). More specifically, according to an embodiment of the present invention, the base station is whether the type of service of the first signal is a service for eMBB requiring high-speed data communication, a service for mMTC that can be long lasting at low speed but low cost, or for a short time. It can be determined whether the service for URLLC should be transmitted with high reliability.
- the base station may determine a second signal transmission timing according to the service type (1604). According to an embodiment of the present invention, the second signal transmission timing may be previously determined differently according to a service (1604).
- the base station transmits the second signal transmission timing information to the terminal in the method described in the first, second and third embodiments (1606), and the first, second and second embodiments of the present invention.
- the second signal may be received and decoded in accordance with the second signal transmission timing (1608).
- the step 1606 of transmitting, by the base station, the second signal transmission timing information to the terminal may be omitted.
- the terminal may determine a service type of the first signal (1701). More specifically, in one embodiment of the present invention, the terminal is whether the service type of the first signal is a service for eMBB that requires high-speed data communication, a service for mMTC that can be long lasting at low speed but low cost, or high in a short time. It may be determined whether the service for URLLC should be transmitted with reliability (1701).
- the terminal may determine a second signal transmission timing according to the service type (1703). Alternatively, the terminal may receive second signal transmission timing information from the base station in the manner described in the first, second and third embodiments (1705).
- the second signal may be transmitted according to the second signal transmission timing by the method described in the first, second and third embodiments (1707).
- a seventh embodiment describes a transmission method when a first type terminal needs to simultaneously transmit a second signal for normal-TTI and a second signal for short-TTI at a specific timing.
- the first type terminal when the first type terminal receives the first signal or the first signals to simultaneously transmit the second signal for normal-TTI and the second signal for short-TTI from the base station, the first type The UE may determine which of the second signal for normal-TTI and the second signal for short-TTI to transmit only one of the two signals.
- the determining method may include a method of transmitting a second signal corresponding to a first received first signal.
- the second signal for short-TTI may be transmitted.
- the first type terminal when the first type terminal receives the first signal or the first signals to simultaneously transmit the second signal for normal-TTI and the second signal for short-TTI, the first type terminal is configured for short-TTI. It can be expected to transmit only two signals.
- the base station When the base station transmits the first signal or the first signals to simultaneously transmit the second signal for the normal-TTI and the second signal for the short-TTI to the first type terminal, the base station and the short- It determines which of the second signals for the TTI is to be received so that only one of them is received.
- the determining method may include receiving a second signal corresponding to the first signal transmitted to the terminal from the terminal.
- the base station when the base station transmits the first signals to the terminal to simultaneously transmit the second signal for normal-TTI and the second signal for short-TTI, the base station receives only the second signal corresponding to the first signal for short-TTI. can do.
- the second signal for short-TTI may be received.
- FIGS. 18 and 19 a transmitter, a receiver, and a processor of the terminal and the base station are illustrated in FIGS. 18 and 19, respectively.
- a method of transmitting and receiving a base station and a terminal is shown to determine the timing of transmission and reception of a second signal and to perform an operation according to the first to sixth embodiments. To perform this, a receiver, a processor, and a transmitter of the base station and the terminal are shown. Each should operate according to the embodiment.
- FIG. 18 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the terminal of the present invention may include a terminal receiver 1800, a terminal transmitter 1804, and a terminal processor 1802.
- the terminal receiver 1800 and the terminal may collectively be referred to as a transmitter / receiver in the embodiment of the present invention.
- the transceiver may transmit and receive a signal with the base station.
- the signal may include control information and data.
- the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
- the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the terminal processor 1802, and transmit a signal output from the terminal processor 1802 through a wireless channel.
- the terminal processor 1802 may control a series of processes to operate the terminal according to the above-described embodiment of the present invention.
- the terminal receiver 1800 may receive a signal including the second signal transmission timing information from the base station, and the terminal processor 1802 may control to interpret the second signal transmission timing. Thereafter, the terminal transmitter 1804 may transmit the second signal at the timing.
- the base station of the present invention may include a base station receiving unit 1901, a base station transmitting unit 1905, and a base station processing unit 1903.
- the base station receiver 1901 and the base station transmitter 1905 may be collectively referred to as a transmitter / receiver.
- the transceiver may transmit and receive a signal with the terminal.
- the signal may include control information and data.
- the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
- the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the base station processor 1901, and transmit a signal output from the terminal processor 1901 through a wireless channel.
- the base station processor 1903 may control a series of processes to operate the base station according to the above-described embodiment of the present invention.
- the base station processor 1901 may determine the second signal transmission timing and control to generate the second signal transmission timing information to be transmitted to the terminal. Thereafter, the base station transmitter 1905 transmits the timing information to the terminal, and the base station receiver 1901 receives a second signal at the timing.
- the base station processor 1901 may control to generate downlink control information (DCI) including the second signal transmission timing information.
- DCI downlink control information
- the DCI may indicate that the second signal transmission timing information.
- the uplink scheduling grant signal and the downlink data signal are referred to as a first signal, and the uplink data signal for the uplink scheduling grant and the HARQ ACK / NACK for the downlink data signal are described. Called the second signal.
- the kind of the first signal and the second signal as described above are merely presented specific examples to easily explain the technical contents of the present invention and help the understanding of the present invention, and are not intended to limit the scope of the present invention. That is, it will be apparent to those skilled in the art that the present invention can be applied to other first and second signals based on the technical idea of the present invention.
Landscapes
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 상향링크 데이터 및 제어 신호 전송 타이밍을 효율적으로 결정하는 방법을 개시한다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로서, 보다 구체적으로 상향링크 데이터 및 제어신호를 전송하는 타이밍을 결정하는 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(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
한편, 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말 사이의 물리적인 거리가 존재함에 따라 단말로부터의 신호의 전송시간이 지연될 수 있고, 이에 상향링크 데이터 및 제어신호 전송 타이밍을 적절하게 결정할 수 있는 것이 중요하다.
무선통신 시스템에서 기지국과 단말 거리가 최대 100 km를 지원하기 위해서는, 단말 수신을 기준으로 정한 타이밍보다 약 0.67ms 정도 먼저 송신해야 한다. 이는 기지국에서 여러 단말로부터 전송되는 신호들의 수신 타이밍을 맞추기 위함이며, 이를 타이밍 어드밴스(timing advance, TA)라고 한다.
1ms를 전송시간구간으로 하는 LTE 시스템에서는 단말이 기지국으로부터 상향링크 스케줄링 승인(grant)을 받고 약 4ms 이후 상향링크 데이터 전송(PUSCH 전송)을 한다. 또한, 단말이 기지국으로부터 하향링크 데이터(PDSCH)를 수신하고 하향링크 데이터(PDSCH)에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement) 또는 NACK(negative acknowledgement)을 포함하는 상향링크 제어신호를 PUCCH 혹은 PUSCH 상으로 역시 약 4ms 이후에 전송한다. 따라서 LTE 시스템에서 단말이 수신신호를 처리하고, 송신신호를 준비하는데 사용할 수 있는 프로세싱 시간은 약 3ms에서 TA 값 만큼을 제외한 시간이 되며, 최대 TA를 고려하면 최소 약 2.33ms 정도일 수 있다.
이는 전송시간구간(transmission time interval, TTI) 길이가 짧아졌을 때 혹은 여러 개의 TTI 길이가 존재할 때는 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터를 전송하는 타이밍 및 하향링크 데이터를 수신하고 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK 또는 NACK을 상향링크 제어채널로 전송하는 타이밍을 고정하는 방법은 비효율적이거나, TA 정도에 따라 단말 정해진 시간에 기지국으로의 전송이 불가능할 수 있다. 따라서, 본 발명의 목적은 이를 해결하기 위해 상향링크 데이터 및 제어신호 전송 타이밍을 적절하게 결정할 수 있는 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법은, 단말로 제1 신호를 전송하는 단계; 및 상기 제1 신호의 TTI의 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 단말로부터 상기 제1 신호에 대응하는 상기 제2 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 방법은, 기지국으로부터 제1 신호를 수신하는 단계; 및 상기 제1 신호의 TTI 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 기지국으로 상기 제1 신호에 대응하는 제2 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국은, 신호를 송수신하는 송수신부; 및 단말로 제1 신호를 전송하고, 상기 제1 신호의 TTI의 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 단말로부터 상기 제1 신호에 대응하는 상기 제2 신호를 수신하도록 구성되는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말은, 신호를 송수신하는 송수신부; 및 기지국으로부터 제1 신호를 수신하고, 상기 제1 신호의 TTI 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 기지국으로 상기 제1 신호에 대응하는 제2 신호를 전송하도록 구성되는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면 상향링크 데이터 및 제어신호 전송 타이밍을 적절하게 결정할 수 있는 방법을 제공함으로써, 전송시간의 지연(delay)를 줄일 수 있거나 주파수-시간 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.
도 1은 LTE 또는 LTE-A 시스템의 하향링크 시간-주파수영역 전송 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 LTE 또는 LTE-A 시스템의 상향링크 시간-주파수영역 전송 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 LTE 또는 LTE-A 시스템에서 전달지연시간이 0일 때, 기지국 및 단말의 제1신호 및 제2신호 송수신 타이밍을 나타난 도면이다.
도 4는 LTE 또는 LTE-A 시스템에서 전달지연시간이 0보다 크고 TA를 적용하였을 때, 기지국 및 단말의 제1신호 및 제2신호 송수신 타이밍을 나타난 도면이다.
도 5는 LTE 또는 LTE-A 시스템에서 전달지연시간이 0보다 크고 TA를 적용하였을 때, 기지국 및 단말의 제1신호 및 제2신호 송수신 타이밍을 나타난 도면이다.
도 6은 본 발명의 제1실시 예에 따른 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 제1실시 예에 따른 단말 절차를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 제2실시 예에 따른 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 제2실시 예에 따른 단말 절차를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 제3실시 예에 따른 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 제3실시 예에 따른 단말 절차를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 제4실시 예에 따른 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 제4실시 예에 따른 단말 절차를 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명의 제5실시 예에 따른 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명의 제5실시 예에 따른 단말 절차를 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명의 제6실시 예에 따른 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 17은 본 발명의 제6실시 예에 따른 단말 절차를 나타낸 도면이다.
도 18은 본 발명의 실시 예들에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 19는 본 발명의 실시 예들에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한, 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 반송파 결합(carrier aggregation)을 지원하는 Advanced E-UTRA (혹은 LTE-A 라고 칭함) 시스템을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다. 예컨데, 반송파 결합을 지원하는 multicarrier HSPA 에도 본 발명의 주요 요지를 적용 가능하다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(high speed packet access), LTE(long term evolution 혹은 E-UTRA (evolved universal terrestrial radio access)), LTE-Advanced (LTE-A), 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. 또한, 5세대 무선통신 시스템으로 5G 혹은 NR (new radio)의 통신표준이 만들어지고 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) 혹은 MS(mobile station))이 기지국(eNode B, 혹은 base station(BS))으로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 혹은 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 혹은 제어정보를 구분한다.
LTE 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ (hybrid automatic repeat request) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 복호화(디코딩)하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 디코딩 실패를 알리는 정보(NACK; negative acknowledgement)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 한다. 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 이전에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(ACK; acknowledgement)를 전송하여 송신기가 새로운 데이터를 전송할 수 있도록 할 수 있다.
도 1는 LTE 시스템에서 하향링크에서 상기 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 1에서 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 전송단위는 OFDM 심벌로서, Nsymb (102)개의 OFDM 심벌이 모여 하나의 슬롯(106)을 구성하고, 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(105)을 구성한다. 상기 슬롯의 길이는 0.5ms 이고, 서브프레임의 길이는 1.0ms 이다. 그리고 라디오 프레임(114)은 10개의 서브프레임으로 구성되는 시간영역구간이다. 주파수영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW (104)개의 서브캐리어로 구성된다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(112, resource element; RE)로서 OFDM 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 리소스 블록(108, resource block; RB 혹은 physical resource block; PRB)은 시간영역에서 Nsymb (102)개의 연속된 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 NRB (110)개의 연속된 서브캐리어로 정의된다. 따라서, 하나의 RB(108)는 Nsymb x NRB 개의 RE(112)로 구성된다. 일반적으로 데이터의 최소 전송단위는 상기 RB 단위이다. LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 및 NRB 는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례한다. 단말에게 스케쥴링되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트가 증가하게된다. LTE 시스템은 6개의 전송 대역폭을 정의하여 운영한다. 하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD 시스템의 경우, 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭이 서로 다를 수 있다. 채널 대역폭은 시스템 전송 대역폭에 대응되는 RF 대역폭을 나타낸다. 표 1은 LTE 시스템에 정의된 시스템 전송 대역폭과 채널 대역폭 (Channel bandwidth)의 대응관계를 나타낸다. 예를 들어, 10MHz 채널 대역폭을 갖는 LTE 시스템은 전송 대역폭이 50개의 RB로 구성된다.
[표 1]
하향링크 제어정보의 경우 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심벌 이내에 전송된다. 일반적으로 N = {1, 2, 3} 이다. 따라서 현재 서브프레임에 전송해야 할 제어정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 가변하게 된다. 상기 제어정보로는 제어정보가 OFDM 심벌 몇 개에 걸쳐 전송되는지를 나타내는 제어채널 전송구간 지시자, 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케쥴링 정보, HARQ ACK 또는 NACK 신호 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어정보(downlink control information; DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. DCI 는 여러 가지 포맷을 정의하여, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (UL grant) 인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (DL grant) 인지 여부, 제어정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 다중안테나를 사용한 공간 다중화(spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력제어 용 DCI 인지 여부 등에 따라 정해진 DCI 포맷을 적용하여 운용한다. 예컨대, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI format 1 은 적어도 다음과 같은 제어정보들을 포함하도록 구성된다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 리소스 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 통지한다. 유형 0 은 비트맵 방식을 적용하여 RBG (resource block group) 단위로 리소스를 할당한다. LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 리소스로 표현되는 RB이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 유형 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 된다. 유형 1 은 RBG 내에서 특정 RB를 할당하도록 한다.
- 자원 블록 할당(Resource block assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 통지한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
- 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme; MCS): 데이터 전송에 사용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터(transport block ) 의 크기를 통지한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ 의 프로세스 번호를 통지한다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator): HARQ 초기전송인지 재전송인지를 통지한다.
- 중복 버전(Redundancy version): HARQ 의 중복 버전(redundancy version) 을 통지한다.
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(TPC(transmit power control) command for PUCCH(physical uplink control channel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 전송 전력 제어 명령을 통지한다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리제어채널인 PDCCH (Physical downlink control channel)(또는, 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다) 혹은 EPDCCH (enhanced PDCCH)(또는, 향상된 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다)를 통해 전송된다.
일반적으로 상기 DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 특정 RNTI (radio network temporary identifier)(또는, 단말 식별자)로 스크램블(scramble) 되어 CRC(cyclic redundancy check)가 추가되고 채널코딩된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송된다. 시간영역에서 PDCCH는 상기 제어채널 전송구간 동안 매핑되어 전송된다. PDCCH 의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 식별자(ID) 에 의해 결정되고, 전체 시스템 전송 대역에 퍼뜨려진다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH(physical downlink shared channel)를 통해 전송된다. PDSCH는 상기 제어채널 전송구간 이후부터 전송되는데, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 상기 PDCCH 를 통해 전송되는 DCI가 알려준다.
상기 DCI 를 구성하는 제어정보 중에서 5 비트로 구성되는 MCS 를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기 (transport block size; TBS)를 통지한다. 상기 TBS 는 기지국이 전송하고자 하는 데이터 (transport block, TB)에 오류정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당한다.
LTE 시스템에서 지원하는 변조방식은 QPSK(quadrature phase shift keying), 16QAM(quadrature amplitude modulation), 64QAM 으로서, 각각의 변조오더(Modulation order) (Qm) 는 2, 4, 6 에 해당한다. 즉, QPSK 변조의 경우 심벌 당 2 비트, 16QAM 변조의 경우 심볼 당 4 비트, 64QAM 변조의 경우 심벌 당 6 비트를 전송할 수 있다.
도 2는 LTE-A 시스템에서 상향링크에서 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 전송단위는 SC-FDMA 심벌(202)로서, Nsymb
UL 개의 SC-FDMA 심벌이 모여 하나의 슬롯(206)을 구성한다. 그리고 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(205)을 구성한다. 주파수영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어로서, 전체 시스템 전송 대역(transmission bandwidth; 204)은 총 NBW개의 서브캐리어로 구성된다. NBW는 시스템 전송 대역에 비례하여 값을 갖는다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(resource element; RE, 212)로서 SC-FDMA 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 정의할 수 있다. 리소스 블록 페어(208, resource block pair; RB pair)은 시간영역에서 Nsymb
UL 개의 연속된 SC-FDMA 심벌과 주파수 영역에서 Nsc
RB 개의 연속된 서브캐리어로 정의된다. 따라서, 하나의 RB는 Nsymb
UL x Nsc
RB 개의 RE로 구성된다. 일반적으로 데이터 혹은 제어정보의 최소 전송단위는 RB 단위이다. PUCCH 의 경우 1 RB에 해당하는 주파수 영역에 매핑되어 1 서브프레임 동안 전송된다.
LTE 시스템에서는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH 혹은 반영구적 스케줄링 해제(semi-persistent scheduling release; SPS release)를 포함하는 PDCCH/EPDDCH에 대응하는 HARQ ACK/NACK이 전송되는 상향링크 물리채널인 PUCCH 혹은 PUSCH의 타이밍 관계가 정의되어 있다. 일례로 FDD(frequency division duplex)로 동작하는 LTE 시스템에서는 n-4번째 서브프레임에서 전송된 PDSCH 혹은 SPS release를 포함하는 PDCCH/EPDCCH에 대응하는 HARQ ACK/NACK가 n번째 서브프레임에서 PUCCH 혹은 PUSCH로 전송된다.
LTE 시스템에서 하향링크 HARQ는 데이터 재전송시점이 고정되지 않은 비동기(asynchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 즉, 기지국이 전송한 초기전송 데이터에 대해 단말로부터 HARQ NACK을 피드백 받은 경우, 기지국은 재전송 데이터의 전송시점을 스케줄링 동작에 의해 자유롭게 결정한다. 단말은 HARQ 동작을 위해 수신 데이터에 대한 디코딩 결과, 오류로 판단된 데이터에 대해 버퍼링을 한 후, 다음 재전송 데이터와 컴바이닝을 수행한다.
단말은 서브프레임 n에 기지국으로부터 전송된 하향링크 데이터를 포함하는 PDSCH를 수신하면, 서브프레임 n+k에 상기 하향링크 데이터의 HARQ ACK 혹은 NACK를 포함하는 상향링크 제어정보를 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 기지국으로 전송한다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD(time division duplex)와 그 서브프레임 설정에 따라 다르게 정의되어 있다. 일례로 FDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 4로 고정된다. 한편 TDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 서브프레임 설정과 서브프레임 번호에 따라 바뀔 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 HARQ 와 달리 상향링크 HARQ는 데이터 전송시점이 고정된 동기(synchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 즉, 상향링크 데이터 전송용 물리채널인 PUSCH(physical uplink shared vhannel)와 이에 선행하는 하향링크 제어채널인 PDCCH, 그리고 상기 PUSCH에 대응되는 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 물리채널인 PHICH(physical hybrid indicator channel)의 상/하향링크 타이밍 관계가 다음과 같은 규칙에 의해 고정되어 있다.
단말은 서브프레임 n에 기지국으로부터 전송된 상향링크 스케줄링 제어정보를 포함하는 PDCCH 혹은 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 PHICH를 수신하면, 서브프레임 n+k에 상기 제어정보에 대응되는 상향링크 데이터를 PUSCH를 통해 전송한다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD(time division duplex)와 그 설정에 따라 다르게 정의되어 있다. 일례로 FDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 4로 고정된다. 한편 TDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 서브프레임 설정과 서브프레임 번호에 따라 바뀔 수 있다.
그리고 단말은 서브프레임 i에 기지국으로부터 하향링크 HARQ ACK/NACK을 운반하는 PHICH를 수신하면, 상기 PHICH는 서브프레임 i-k에 단말이 전송한 PUSCH에 대응된다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD와 그 설정에 따라 다르게 정의되어 있다. 일례로 FDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 4로 고정된다. 한편 TDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 서브프레임 설정과 서브프레임 번호에 따라 바뀔 수 있다.
도 3은 FDD LTE 시스템에서 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달할 때, 기지국 및 단말의 타이밍을 도시한 도면이다.
서브프레임 n (301)에서 기지국이 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 단말에게 송신하면, 단말은 서브프레임 n (303)에서 상기 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 수신한다.
먼저 서브프레임 n에서 상향링크 스케줄링 승인을 받았을 경우를 예를 들어 설명하면, 단말은 서브프레임 n+4(307)에서 상향링크 데이터 전송을 한다.
또한, 서브프레임 n에서 하향링크 제어신호와 데이터를 받았을 경우를 예를 들어 설명하면, 단말은 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK 혹은 NACK을 서브프레임 n+4(307)에서 전송한다. 따라서 단말은 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달하기 위해 준비할 수 있는 시간은 3개 서브프레임에 해당하는 3 ms가 된다(309).
한편 단말은 일반적으로 기지국으로부터 떨어져 있기 때문에, 단말에서 송신한 신호가 전달지연시간(propagation delay)만큼 이후에 기지국에 수신된다. 상기 전달지연시간은 단말로부터 기지국까지 전파가 전달되는 경로를 빛의 속도로 나눈 값으로 볼 수 있으며, 일반적으로 단말로부터 기지국까지의 거리를 빛의 속도로 나눈 값으로도 생각할 수 있다. 일례로 기지국으로부터 100km 떨어진 곳에 위치한 단말의 경우, 단말에서 송신한 신호는 약 0.34 msec 이후에 기지국에 수신된다. 반대로 기지국에서 송신된 신호도 약 0.34 msec 이후에 단말에 수신된다.
상기와 같이 단말과 기지국 사이의 거리에 따라 단말에서 송신한 신호가 기지국에 도착하는 시간이 달라질 수 있다. 따라서 위치가 다른 곳에 존재하는 여러 개의 단말이 동시에 신호를 전송하게 되면 기지국에 도착하는 시간이 모두 다를 수 있다. 이러한 현상을 해결하여, 여러 단말로부터 송신된 신호가 기지국에 동시에 도착하게 하려면, 단말 별로 위치에 따라 송신하는 시간을 조금씩 다르게 하면 될 것이며, 이를 LTE 시스템에서는 타이밍 어드밴스(timing advance, TA)(또는, 타이밍 어드밴스 정보)라고 한다.
도 4는 FDD LTE 시스템에서 단말은 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달할 때, 단말과 기지국 사이의 거리에 따른 TA에 따른 타이밍 관계를 도시한 도면이다.
서브프레임 n (402)에서 기지국이 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 단말에게 송신하면, 단말은 서브프레임 n (404)에서 상기 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 수신한다. 이 때, 단말은 기지국이 전송한 시간 보다 전달지연시간 TP(410)만큼 늦게 수신한다. 먼저 서브프레임 n에서 상향링크 스케줄링 승인을 받았을 경우, 단말은 서브프레임 n+4(406)에서 상향링크 데이터 전송을 한다.
만약 서브프레임 n에서 하향링크 제어신호와 데이터를 받았을 경우를 예시하여 설명하면, 단말은 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK 혹은 NACK을 서브프레임 n+4(406)에서 전송한다.
단말이 신호를 기지국으로 전송할 때에도, 어느 특정 시간에 기지국에 도착하도록 하기 위해, 단말이 수신한 신호 기준의 서브프레임 n+4보다 TA(412)만큼 앞당긴 타이밍(406)에 상향링크 데이터 혹은 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 따라서 단말은 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달하기 위해 준비할 수 있는 시간은 3개 서브프레임에 해당하는 3 ms에서 TA를 제외한 시간이 된다(414).
상기 3 ms - TA는 TTI가 1 ms인 LTE 시스템의 기준이며, TTI 길이가 짧아지고 전송 타이밍이 변경되는 경우에는 3 ms - TA가 다른 값으로 바뀔 수 있다.
기지국은 해당 단말의 TA의 절대값을 계산한다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 기지국은 단말이 초기 접속하였을 때, 랜덤 액세스(random access) 단계에서 제일 처음 단말에게 전달한 TA 값에, 그 이후 상위 시그널링으로 전달했던 TA 값의 변화량을 더해가면서 혹은 빼가면서 TA의 절대값을 계산할 수 있다.
본 발명에서 TA의 절대값이라 함은, 단말이 송신하는 n번째 TTI의 시작시간에서 단말이 수신한 n번째 TTI의 시작시간을 뺀 값이 될 수 있다.
한편 셀룰러 무선통신 시스템 성능의 중요한 기준 중에 하나는 패킷 데이터 지연시간(latency)이다. 이를 위해 LTE 시스템에서는 1ms의 전송시간구간 (Transmission Time Interval; TTI)를 갖는 서브프레임 단위로 신호의 송수신이 이루어진다. 상기와 같이 동작하는 LTE 시스템에서 1ms보다 짧은 전송시간구간을 갖는 단말(short-TTI UE)을 지원할 수도 있을 것이다. 한편 5세대 이동통신 시스템인 NR에서는 전송시간구간이 1 ms보다 짧을 수 있다. Short-TTI 단말은 지연시간(latency)이 중요한 Voice over LTE (VoLTE) 서비스, 원격조종과 같은 서비스에 적합할 것으로 예상된다. 또한 short-TTI 단말은 셀룰러 기반에서 미션 크리티컬(mission critical)한 사물인터넷 (IoT; internet of things)을 실현할 수 있는 수단으로 기대된다.
도 4에 도시된 단말이 송신신호를 준비할 수 있는 시간인 3 ms - TA는 short-TTI 단말의 경우 혹은 TA의 절대값(511)이 큰 단말의 경우 도 5와 같이 바뀔 수 있다.
예를 들어, 상향링크 스케줄링 승인이 n번째 TTI(501, 503)에서 전송되고, 이에 해당하는 상향링크 데이터가 n+4번째 TTI(505,507)에서 전송될 경우에는 3 TTIs - TA(513)가 단말의 준비시간이 될 것이다. 만약 TTI 길이가 1 ms보다 짧고, 단말과 기지국 사이의 거리가 멀어 TA가 클 때에는, 단말의 준비시간인 3 TTIs - TA 값이 작거나 심지어는 음수가 될 수도 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해, 상향링크 데이터 전송 타이밍과 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK 전송 타이밍을 적절하게 결정하는 방법이 필요하다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, 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 발명에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 혹은 LTE-A 시스템을 일례로서 본 발명의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 발명의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이하에서 특별한 언급이 되지 않는다면, 기술되는 shortened-TTI 단말은 제1 타입 단말이라 칭하고, normal-TTI 단말은 제2 타입 단말이라 칭할 수도 있다. 상기 제1 타입 단말은 1ms 혹은 1ms보다 짧은 전송시간구간에 제어정보, 혹은 데이터, 혹은 제어정보 및 데이터를 전송할 수 있는 단말을 포함할 수 있고, 상기 제2 타입 단말은 1ms의 전송시간구간에 제어정보, 혹은 데이터, 혹은 제어정보 및 데이터를 전송할 수 있는 단말을 포함할 수 있다.
한편, 이하에서는 shortened-TTI 단말과 제1 타입 단말을 혼용하여 사용하고, normal-TTI 단말과 제2 타입 단말을 혼용하여 사용하도록 한다. 또한, 본 발명에서는 shortened-TTI, shorter-TTI, shortened TTI, shorter TTI, short TTI, sTTI는 같은 의미를 갖으며 혼용하여 사용된다. 또한, 본 발명에서는 normal-TTI, normal TTI, subframe TTI, legacy TTI는 같은 의미이며 혼용하여 사용된다.
이하에서 기술되는 shortened-TTI 전송은 제1 타입 전송이라 칭하고, normal-TTI 전송은 제2 타입 전송이라 칭할 수도 있다. 상기 제1 타입 전송은 1ms보다 짧은 구간에서 제어신호, 또는 데이터신호, 또는 제어 및 데이터 신호가 전송되는 방식이며, 제2 타입 전송은 1ms 구간에서 제어신호, 또는 데이터신호, 또는 제어 및 데이터 신호가 전송되는 방식이다.
한편, 이하에서는 shortened-TTI 전송과 제1 타입 전송을 혼용하여 사용하고, normal-TTI 전송과 제2 타입 전송을 혼용하여 사용하도록 한다. 상기 제1 타입 단말은 제1 타입 전송과 제2 타입 전송을 모두 지원할 수도 있으며, 혹은 제1 타입 전송만 지원할 수도 있다. 상기 제2 타입 단말은 제2 타입 전송을 지원하며, 제1 타입 전송은 하지 못한다. 본 발명에서는 편의를 위해, 제1 타입 단말용이라 함은 제1 타입 전송을 위한 것임으로 해석할 수 있을 것이다.
상기 제1 타입 전송은 TTI길이가 normal-TTI와 같지만 상향링크 스케줄링을 받은 후 상향링크 전송을 하거나, 하향링크 데이터 전송에 따르는 HARQ ACK/NACK 전송 타이밍이 normal-TTI의 경우보다 빠를 수 있는 전송 방법일 수도 있다.
예를 들어, FDD LTE 시스템에서 1 ms TTI의 경우, 서브프레임 n에서 전송된 PDSCH의 HARQ ACK/NACK 정보를 n+4 서브프레임에서 PUCCH 혹은 PUSCH로 전달하며, 이러한 운용을 노말모드라고 부를 수 있다. 하지만 제1 타입 전송에서는 동일하게 1ms의 TTI를 사용하지만 서브프레임 n에서 전송된 PDSCH의 HARQ ACK/NACK 정보를 n+2 또는 n+3 서브프레임에서 PUCCH 혹은 PUSCH로 전달할 수 있을 것이며, 이러한 운용을 지연감소모드라 부를 수 있다. 상기 지연감소모드는 shortened-TTI로 전송되는 송수신 방식도 포함한다. 즉, 제1 타입 전송은 shortened-TTI를 이용하는 전송과, 1ms 길이를 TTI로 갖는 normal-TTI이면서 서브프레임 n에서 전송된 PDSCH의 HARQ ACK/NACK 정보를 n+2 또는 n+3 서브프레임에서 PUCCH 혹은 PUSCH로 전달하도록 하는 전송 방식 중 최소 하나 이상을 가르킬 수 있으며, 제2 타입 전송은 1ms 길이를 TTI로 갖는 normal-TTI이면서 서브프레임 n에서 전송된 PDSCH의 HARQ ACK/NACK 정보를 n+4 혹은 그 이후의 서브프레임에서 PUCCH 혹은 PUSCH로 전달하도록 하는 전송 방식을 가리킬 수 있다.
본 발명에서 하향링크에서의 전송시간구간은 제어신호 및 데이터신호가 전송되는 단위를 의미하며, 혹은 데이터 신호가 전송되는 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어 기존 LTE시스템 하향링크에서 전송시간구간은 1 ms의 시간 단위인 서브프레임이 된다. 한편 본 발명에서 상향링크에서의 전송시간구간이라 함은 제어신호 혹은 데이터신호가 보내지는 단위를 의미하며, 혹은 데이터 신호가 전송되는 단위를 의미할 수 있다. 기존 LTE시스템 상향링크에서의 전송시간구간은 하향링크와 동일한 1 ms의 시간 단위인 서브프레임이다.
또한 본 발명에서 shortened-TTI 모드는 단말 혹은 기지국이 shortened TTI 단위로 제어신호 혹은 데이터신호를 송수신하는 경우이며, normal-TTI 모드는 단말 혹은 기지국이 서브프레임 단위로 제어신호 혹은 데이터신호를 송수신하는 경우이다.
또한 본 발명에서 shortened-TTI 데이터는 shortened TTI 단위로 송수신 되는 PDSCH 혹은 PUSCH에서 전송되는 데이터를 의미하며, normal-TTI 데이터는 서브프레임 단위로 송수신 되는 PDSCH 혹은 PUSCH에서 전송되는 데이터를 의미한다.
본 발명에서 shortened-TTI용 제어신호는 shortened-TTI 모드 동작을 위한 제어신호를 의미하며 sPDCCH라고 하기로 하며, normal-TTI용 제어신호는 normal-TTI 모드 동작을 위한 제어신호를 의미한다. 일례로 normal-TTI용 제어신호는 기존 LTE 시스템에서의 PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PUCCH 등이 될 수 있다.
본 발명에서는 LTE 혹은 LTE-A 시스템에서의 물리채널(physical channel)과 신호(signal)라는 용어를 데이터 혹은 제어신호와 혼용하여 사용할 수 있다. 예를 들어, PDSCH는 normal-TTI 데이터가 전송되는 물리채널이지만, 본 발명에서는 PDSCH를 normal-TTI 데이터라 할 수 있으며, sPDSCH는 shortened-TTI 데이터가 전송되는 물리채널이지만, 본 발명에서는 sPDSCH를 shortened-TTI 데이터라 할 수 있다. 유사하게 본 발명에서 하향링크 및 상향링크에서 전송되는 shortened-TTI 데이터를 sPDSCH와 sPUSCH라 하기로 한다.
본 발명은 상술한 바와 같이, shortened-TTI 단말과 기지국의 송수신 동작을 정의하고, 기존 단말과 shortened-TTI 단말을 동일 시스템 내에서 함께 운영하기 위한 구체적인 방법을 제안한다. 본 발명에서 노멀(normal)-TTI 단말은 제어정보와 데이터정보를 1ms 혹은 한 서브프레임 단위로 송수신 하는 단말을 가리킨다. 상기 노멀-TTI 단말을 위한 제어정보는 한 서브프레임에서 최대 3 OFDM 심볼에 매핑되는 PDCCH에 실려 전송되거나, 혹은 한 서브프레임 전체에서 특정 리소스 블록에 매핑되는 EPDCCH에 실려 송신될 수 있다. Shortened-TTI 단말은 노멀-TTI 단말과 같이 서브프레임 단위로 송수신할 수도 있고, 서브프레임보다 작은 단위로 송수신할 수도 있는 단말을 가리킨다. 혹은 서브프레임보다 작은 단위의 송수신만 지원하는 단말일 수도 있다.
이하 본 발명에서는 상향링크 스케줄링 승인 신호와 하향링크 데이터 신호를 제1 신호라 칭한다. 또한 본 발명에서는 상향링크 스케줄링 승인에 대한 상향링크 데이터 신호와, 하향링크 데이터 신호에 대한 HARQ ACK/NACK을 제2 신호라 칭한다. 즉, 본 발명에서는 기지국이 단말에게 전송하는 신호 중에서, 단말로부터의 응답을 기대하는 신호이면 제1 신호가 될 수 있으며, 제1 신호에 해당하는 단말의 응답신호가 제2 신호로 될 수 있다.
또한 본 발명에서 제1 신호의 서비스 종류는 eMBB (enhanced mobile broadband), mMTC (massive machine type communications), URLLC (Ultra-Reliable and low-latency Communications) 등의 카테고리에 속할 수 있다.
이하 본 발명에서 제1 신호의 TTI길이는, 제1 신호가 전송되는 시간의 길이를 의미한다. 또한 본 발명에서 제2 신호의 TTI길이는, 제2 신호가 전송되는 시간의 길이를 의미한다. 또한 본 발명에서 제 2신호 전송 타이밍이라 함은 단말이 제2 신호를 언제 송신하고, 기지국이 제2 신호를 언제 수신하는지에 대한 정보이며, 제2 신호 송수신 타이밍이라 언급할 수 있다.
또한 이하 본 발명에서, 기지국이 제1 신호를 n번째 TTI에서 전송하였을 때 단말이 제2 신호를 n+k번째 TTI에서 전송한다고 가정하면, 상기에서 기지국이 단말에게 제2 신호를 전송할 타이밍을 알려준다는 것은 k값을 알려주는 것과 같다. 혹은, 기지국이 제1 신호를 n번째 TTI에서 전송하였을 때 단말이 제2 신호를 n+4+a번째 TTI에서 전송한다고 가정하면, 상기에서 기지국이 단말에게 제2 신호를 전송할 타이밍을 알려준다는 것은 오프셋 값 a를 알려주는 것과 같다. 상기 n+4+a 대신 n+3+a, n+5+a 등 다양한 방법으로 오프셋이 정의될 수 있으며, 이하 본 발명에서 언급되는 n+4+a 값도 마찬가지로 다양한 방법으로 오프셋 a 값이 정의될 수 있을 것이다.
본 발명은 기지국과 단말간 신호 송수신 타이밍을 결정하는 방법을 기술하고 있지만, 이는 일부 변형을 통해 단말과 단말간 신호 송수신 타이밍을 결정하는 방법으로 사용될 수도 있을 것이다.
본 발명에서 TDD 시스템이라는 언급이 없을 경우, 일반적으로 FDD 시스템에 대해 설명하기로 한다. 하지만, FDD 시스템에서의 본 발명에서의 방법 및 장치는 간단한 변형에 따라 TDD 시스템에도 적용될 수 있을 것이다.
이하 본 발명에서 상위 시그널링은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC signaling 혹은 MAC 제어 요소(control element, CE)라고 언급될 수도 있다.
<제1 실시 예>
제1 실시 예에서는 TTI 길이에 따라 제2 신호가 단말로부터 송신되는 타이밍을 결정하는 방법을 도 6 및 도 7을 참조하여 설명한다.
도 6과 도 7은 본 실시 예에 따른 기지국 및 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
단말이 기지국으로부터 n번째 TTI에서 제1 신호를 수신 받는 경우, n+k번째 TTI에서 제2 신호를 기지국으로 송신(705)할 수 있다. 이때, 단말은 상기 k를 앞서 수신한 제1 신호의 TTI 길이에 따라 결정(703)할 수 있다.
기지국은 TTI 길이에 따라 상기 k값을 결정(604)하고, k에 맞추어 단말로부터 제2 신호를 수신(606)할 수 있다. 즉, 기지국은 상기 n+k번째 TTI에서 제2신호를 수신할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 제1 신호의 TTI 길이가 서브프레임 혹은 1 ms일 경우, k는 4가 될 수 있다. 다른 일례로 제1 신호의 TTI 길이가 슬롯 혹은 0.5 ms일 경우 k는 5가 될 수 있고, 제1 신호의 TTI길이가 0.2ms일 경우 k는 6이 될 수 있으며, 제1 신호의 TTI 길이가 LTE OFDM 심볼 기준으로 2 OFDM 심볼일 경우 k는 7이 될 수 있다. 상기 제1신호의 TTI 길이에 따라 정해지는 k 값은 일례이며 다른 값으로 정해질 수 있음이 자명하다. 한편, 제2신호 송수신 타이밍이 결정되는 대신, 일정 값을 기준으로 오프셋 값이 제1신호의 TTI길이에 따라 결정될 수도 있다. 단말이 n번째 TTI에서 제1신호를 수신 받는 경우, n+4+a번째 TTI에서 제2신호를 기지국으로 송신할 수 있다. 이때, 상기 a는 제1신호의 TTI 길이에 따라 결정된다.
일례로 제1신호의 TTI 길이가 서브프레임 혹은 1 ms일 경우, a는 0이 될 수 있다. 다른 일례로 제1 신호의 TTI 길이가 슬롯 혹은 0.5 ms일 경우 a는 1이 될 수 있다, 제1 신호의 TTI길이가 0.2ms일 경우 a는 2가 될 수 있으며, 제1 신호의 TTI 길이가 LTE OFDM 심볼 기준으로 2 OFDM 심볼일 경우 a는 3이 될 수 있다. 상기 제1 신호의 TTI 길이에 따라 정해지는 a 값은 일례이며 다른 값으로 정해질 수 있음이 자명하다.
이렇게 k 또는 오프셋 a값이 결정되어 단말에게 전달되면, 단말은 n+k번째 TTI 혹은 n+4+a번째 TTI에 제2 신호를 기지국으로 송신할 수 있다. 상기 방법에 변형을 하여 단말은 n+k번째 TTI 혹은 그 이후의 TTI 중에서 송신이 가능한 TTI에서 제 2 신호를 송신할 수 있을 것이다.
혹은, 상기 방법에 변형을 하여 단말은 n+4+a번째 TTI 혹은 그 이후의 TTI 중에서 송신이 가능한 TTI에서 제 2 신호를 송신할 수 있을 것이다. 상기 송신이 가능한 TTI라함은 단말이 상향링크용 TTI라고 판단한 경우일 수 있다.
<제2 실시 예>
제2 실시 예에서는 기지국이 단말로 상위 시그널링을 통해 제2 신호가 단말로부터 송신되는 타이밍을 결정하는 방법을 도 8과 도 9를 참조하여 설명한다.
도 8과 도 9는 본 실시예에 따른 기지국 및 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
기지국은 해당 단말의 TA의 절대값을 계산(802)할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면,기지국은 단말이 초기 접속하였을 때, 랜덤 액세스(random access) 단계에서 제일 처음 단말에게 전달한 TA 값에, 그 이후 상위 시그널링으로 전달했던 TA 값의 변화량을 더해가면서 혹은 빼가면서 TA의 절대값을 계산할 수 있다. 기지국은 단말에게 전송할 제1 신호의 TTI 길이와 해당 단말의 TA 절대값을 참고하여, 단말이 제2 신호를 전송할 타이밍 k값 혹은 오프셋 값 a를 결정(802)할 수 있고, 상기 타이밍을 단말에게 상위 시그널링을 통해 전달(804)할 수 있다. 이후 상기 타이밍에서 제2 신호를 수신하고 디코딩을 수행(806)할 수 있다.
상기에서 이미 기술한 바와 같이, 기지국이 제1 신호를 n번째 TTI에서 전송하였을 때 단말이 제 2신호를 n+k번째 TTI에서 전송한다고 가정하면, 상기에서 기지국이 단말에게 제2 신호를 전송할 타이밍을 알려준다는 것은 k값을 알려주는 것과 같다. 혹은 기지국이 제1 신호를 n번째 TTI에서 전송하였을 때 단말이 제2 신호를 n+4+a번째 TTI에서 전송한다고 가정하면, 상기에서 기지국이 단말에게 제2 신호를 전송할 타이밍을 알려준다는 것은 오프셋 값 a를 알려주는 것과 같다. 상기 n+4+a 대신 n+3+a, n+5+a 등 다양한 방법으로 오프셋이 정의될 수 있음은 자명하다.
단말은 제2 신호 전송 타이밍을 위한 상기 k 값 혹은 오프셋 값 a를 기지국으로부터 상위 시그널링으로 전달 받을 수 있다(901). 이후 상기 단말이 n번째 TTI에서 제1 신호를 수신하면, 이에 해당하는 제2 신호를 n+k번째 TTI 혹은 n+4+a번째 TTI에서 기지국으로 전송한다(903).
상기 기지국이 제2 신호 전송 타이밍을 위한 k 값 혹은 오프셋 값 a 값을 결정할 때, 단말이 기지국으로 알려주는 단말의 능력(capability)을 참고하여 결정할 수도 있을 것이다.
상기 상위 시그널링으로 알려주는 k 혹은 오프셋 a는 값 하나가 아니라 여러 개의 값으로 이루어진 집합일 수 있다. 단말은 상위시그널링으로 전달된 k 혹은 오프셋 a의 집합 중에 하나의 값을 이용하여 제2 신호 송신 타이밍 결정에 이용할 수 있다. 상기 집합에서 하나의 값을 선택하는 방법은, 본 발명의 일 실시 예에서, 기지국으로부터 제1 신호가 전달될 때 같이 송신되는 제어정보 DCI 의 특정 비트에 따라 선택하거나, 혹은 단말이 임의로 선택할 수 있을 것이다.
상기 기지국이 제2 신호 전송 타이밍을 결정할 때 TA 절대값을 참고하여 결정하는 것으로 기술하였지만, TA의 절대값을 고려하지 않고 타이밍을 결정할 수 있다.
<제3 실시 예>
제3 실시 예는 기지국이 단말로 하향링크 제어정보(downlink control information; DCI)를 통해 제2 신호가 단말로부터 송신되는 타이밍을 결정하는 방법을 도 10과 도 11을 참조하여 설명한다.
도 10과 도 11은 본 실시 예에 따른 기지국 및 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
기지국은 해당 단말의 TA의 절대값을 계산할 수 있다(1002). 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 기지국은 단말이 초기 접속하였을 때, 랜덤 액세스 단계에서 제일 처음 단말에게 전달한 TA 값에, 그 이후 상위 시그널링으로 전달했던 TA 값의 변화량을 더해가면서 혹은 빼가면서 TA의 절대값을 계산할 수 있다. 기지국은 단말에게 전송할 제1 신호의 TTI 길이와 해당 단말의 TA 절대값을 참고하여, 단말이 제2 신호를 전송할 타이밍을 결정(1002)할 수 있다
기지국은 결정된 상기 타이밍을 단말에게 제1 신호를 송신할 때 전송한 DCI 내의 특정 x 비트를 이용하여 전달할 수 있다(1004). 상기 비트수 x는 1, 2, 혹은 3 등으로 정해질 수 있다.
상기 결정된 제2 신호 송신 타이밍에 제2 신 호를 수신하고 디코딩할 수 있다(1006).
단말은 하향링크 제어신호를 디코딩한(1101) 후에, 상기 DCI 내의 특정 x 비트를 확인하여, 상기 특정 x 비트값으로부터 제2 신호 전송 타이밍을 위한 상기 k 값 혹은 오프셋 값 a를 획득할 수 있다(1103).
이후, 상기 단말이 n번째 TTI에서 제1 신호를 수신하면, 이에 해당하는 제2 신호를 n+k번째 TTI 혹은 n+4+a번째 TTI에서 기지국으로 전송할 수 있다(1105).
일례로 x가 2일때, 즉 DCI의 2비트가 제2 신호 전송 타이밍을 위한 정보라고 할 때, 아래 표 2와 같이 제2 신호 전송 타이밍을 위한 k 값을 알려줄 수 있을 것이다.
[표 2]
혹은, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 2신호 전송 타이밍을 위한 오프셋 값 a 값을 아래 표3과 같이 알려줄 수도 있을 것이다.
[표 3]
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 기지국은 제2 신호 전송 타이밍을 위한 k 값 혹은 오프셋 값 a 값을 결정할 때, 단말이 기지국으로 알려주는 단말의 능력(capability)을 참고하여 결정할 수도 있을 것이다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 기지국이 하향링크 제어신호의 DCI 내 특정 x 비트 값과 제2 신호 전송 타이밍의 매핑 방법을 상위시그널링으로 단말에게 알려줄 수도 있을 것이다.
상기 기지국이 제2 신호 전송 타이밍을 결정할 때 TA 절대값을 참고하여 결정하는 것으로 기술하였지만, TA의 절대값을 고려하지 않고 타이밍을 결정할 수 있다.
<제4 실시 예>
제4 실시 예는 기지국과 단말이 TA의 절대값을 이용하여 제2 신호가 단말로부터 기지국으로 송신되는 타이밍을 결정하는 방법을 도 12와 도 13을 참조하여 설명한다.
도 12와 도 13은 본 실시 예에 따른 기지국 및 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
기지국은 해당 단말의 TA의 절대값을 계산할 수 있다(1202). 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 기지국은 단말이 초기 접속하였을 때, 랜덤 액세스(random access) 단계에서 제일 처음 단말에게 전달한 TA 값에, 그 이후 상위 시그널링으로 전달했던 TA 값의 변화량을 더해가면서 혹은 빼가면서 TA의 절대값을 계산할 수 있다.
한편, 단말도 상기 기지국의 방법과 마찬가지로 TA의 절대값을 계산할 수 있다(1301). 혹은 단말은 송신하는 n번째 TTI의 시작시간에서 단말이 수신한 n번째 TTI의 시작시간을 뺀 값으로 TA의 절대값을 계산할 수 있다. 이하 본 발명에서는 TA의 절대값을 NTA라고 언급할 수도 있다.
상기와 같이 기지국과 단말은 NTA를 알 수 있으며, 임의의 매핑을 이용하여 NTA를 제2 신호 전송 타이밍에 연결할 수 있다. 따라서 상기 매핑 관계를 이용하여, 기지국과 단말은 NTA를 이용하여 제2 신호 전송 타이밍을 알아낼 수 있으며(1204, 1303)), 상기 제2 신호 전송 타이밍에 단말은 제2 신호를 송신하며(1305), 기지국은 단말이 송신한 제2 신호를 수신 및 디코딩(1206) 할 수 있다.
일례로 TTI 길이가 0.5 ms일 때, 하기 표 4와 같은 방법으로 NTA와 제2 신호 전송 타이밍 k를 알아낼 수 있을 것이다.
[표 4]
한편, TTI길이에 따라서는 하기 표 5와 같이 정해질 수 있을 것이다.
[표 5]
상기 표에서 부등호의 등호는 제외되거나 추가될 수 있으며, TTI 길이와 NTA에 따른 k 값의 매핑은 다양한 방법으로 정해질 수 있을 것이다. 또한 제2 신호 전송 타이밍을 알려주기 위한 k 값 대신 오프셋 a가 정해질 수 있음은 자명한 것이다. 또한 기준이 되는 NTA
대신 절대 시간 길이를 기준으로 정해질 수도 있을 것이다. 또한 NTA을 기준으로 하는 대신 정해진 시간 동안의 TA 값 변화량에 따라서 k 혹은 a 값이 변경되는 것도 본 발명의 변형으로 쉽게 정해질 수 있다.<제5 실시 예>
제 5 실시 예는 기지국이 단말의 프로세싱 능력을 전달 받거나 혹은 단말(UE)의 능력(capability)을 확인하고 제2 신호 전송 타이밍을 결정하여 단말에게 전달하는 방법을 도 14와 도 15를 참조하여 설명한다.
도 14와 도 15는 본 실시 예에 따른 기지국 및 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
단말은 초기 접속시에 TTI 길이에 따라 제1 신호를 처리하여 제2 신호를 전송하는데 필요한 프로세싱 시간에 대한 정보를 생성(1501)할 수 있다.
단말은 기지국으로 생성된 프로세싱 시간에 대한 정보를전달(1503)할 수 있다. 혹은 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 필요한 프로세싱 시간 정보는 단말 능력(UE capability)의 한 종류로 기지국에게 전달될 수 있다.상기 기지국으로의 전달은 물리계층 신호 혹은 채널을 통하거나 상위시그널링으로 전달될 수 있다.
이후 단말은 상기 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 기지국으로부터 제2 신호 전송 타이밍 정보를 수신할 수 있다(1505).
단말은 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 수신된 제2 신호 전송 타이밍에 맞추어 제2 신호를 전송할 수 있다(1507). 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 단말이 기지국으로부터 제2 신호 전송 타이밍 정보를 전달 받는 단계(1505)는 생략될 수 있다.
기지국은 단말에게 전달 받은 단말의 능력(UE capability) 혹은 프로세싱 시간에 대한 정보를 받고(1402) 해당 단말에게 적절한 제2 신호 전송 타이밍을 결정할 수 있다(1404).
이후 기지국은 상기 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 단말에게 제2 신호 전송 타이밍 정보를 전달하고(1406), 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 제2 신호 전송 타이밍에 맞추어 제2 신호를 수신할 수 있다(1408).
본 발명의 일 실시 예에서, 상기 기지국이 단말에게 제2 신호 전송 타이밍 정보를 전달하는 단계(1406)는 생략될 수 있다.
<제6 실시 예>
제6 실시 예는 제1 신호가 속한 서비스의 종류에 따라 제2 신호 전송 타이밍이 결정되는 방법을 도 16 및 도 17을 참조하여 설명한다.
도 16과 도 17은 본 실시 예에 따른 기지국 및 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
기지국은 제1 신호의 서비스 종류를 결정할 수 있다(1602). 보다 구체적으로, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 기지국은 제 1 신호의 서비스의 종류가 고속 데이터 통신이 필요한 eMBB용 서비스인지, 저속도이지만 저비용으로 오래 지속할 수 있는 mMTC용 서비스인지, 혹은 짧은 시간에 높은 신뢰도로 전송해야하는 URLLC용 서비스인지를 결정할 수 있다.
기지국은 상기 서비스 종류에 따라 제2 신호 전송 타이밍을 결정할 수 있다(1604). 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 제2 신호 전송 타이밍은 서비스에 따라 다르게 미리 정해져 있을 수 있다(1604).
이후 기지국은 상기 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 단말에게 제2신 호 전송 타이밍 정보를 전달하고(1606), 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 제2 신호 전송 타이밍에 맞추어 제2 신호를 수신 및 디코딩할 수 있다(1608). 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 기지국이 단말에게 제2 신호 전송 타이밍 정보를 전달하는 단계(1606)는 생략될 수 있다.
단말은 제1 신호의 서비스 종류를 결정할 수 있다(1701). 보다 구체적으로, 본 발명의 일 실시예에서, 단말은 제 1신호의 서비스 종류가 고속 데이터 통신이 필요한 eMBB용 서비스인지, 저속도이지만 저비용으로 오래 지속할 수 있는 mMTC용 서비스인지, 혹은 짧은 시간에 높은 신뢰도로 전송해야하는 URLLC용 서비스인지를 결정할 수 있다(1701).
단말은 상기 서비스 종류에 따라 제2 신호 전송 타이밍을 결정할 수 있다(1703). 혹은 단말은 기지국으로부터 상기 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 제2신호 전송 타이밍 정보를 전달받을 수 있다(1705).
이후 제1 실시 예, 제2 실시 예, 제3 실시 예에 설명된 방법으로 제2 신호 전송 타이밍에 맞추어 제2 신호를 송신할 수 있다(1707).
<제7 실시 예>
제7 실시 예는 제1 타입 단말이 특정 타이밍에 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호를 동시에 송신해야 할 경우 전송방법에 대해 설명한다.
본 발명의 일 실시 예에서, 제1 타입 단말이 기지국으로부터 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호를 동시에 송신하도록 제1 신호 혹은 제1 신호들을 수신하였을 때, 상기 제1 타입 단말이 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호 중에서 어느 것을 송신할지 결정하여 둘 중 하나만 송신하도록 할 수 있다. 상기 결정하는 방법은 가장 최근에 받은 제1 신호에 해당하는 제2 신호를 송신하는 것으로 하는 방법을 포함할 수 있다.
본원 발명의 또 다른 실시 예에서, normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호를 동시에 송신하도록 제1 신호들을 수신하였을 때, short-TTI용 제1 신호에 해당하는 제2 신호만 송신하도록 할 수 있다.
또는 normal-TTI용 제2신호와 short-TTI용 제2신호를 동시에 송신하도록 제1 신호 혹은 제1 신호들을 수신하였을 때, short-TTI용 제2 신호를 송신하는 것으로 할 수 있다.
혹은, 상기 제1 타입 단말이 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호를 동시에 송신하도록 제1 신호 혹은 제1 신호들을 수신하였을 때, 상기 제1 타입 단말은 short-TTI용 제2 신호만 송신한다고 기대될 수 있다.
기지국이 제1 타입 단말에게 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호를 동시에 송신하도록 제1 신호 혹은 제1 신호들을 송신하였을 때, 기지국이 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호 중에서 어느 것을 수신할지 결정하여 둘 중 하나만 수신하도록 한다. 상기 결정하는 방법은 가장 최근에 상기 단말에게 전송한 제1 신호에 해당하는 제2 신호를 단말로부터 수신 받는 것으로 하는 방법을 포함할 수 있다.
또는 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호를 동시에 송신하도록 제1 신호들을 기지국이 단말에게 송신하였을 때, short-TTI용 제1 신호에 해당하는 제2 신호만 기지국이 수신하도록 할 수 있다.
또는 normal-TTI용 제2 신호와 short-TTI용 제2 신호를 동시에 송신하도록 제1 신호 혹은 제1 신호들을 단말에게 송신하였을 때, short-TTI용 제2 신호를 수신하는 것으로 할 수 있다.
본 발명의 상기 실시 예들을 수행하기 위해 단말과 기지국의 송신부, 수신부, 처리부가 각각 도 18과 도 19에 도시되어 있다.
상기 제1 실시 예부터 제6 실시 예까지 제2 신호의 송수신 타이밍을 결정하고 이에 따르는 동작을 수행하기 위해 기지국과 단말의 송수신 방법이 나타나 있으며, 이를 수행하기 위해 기지국과 단말의 수신부, 처리부, 송신부가 각각 실시 예에 따라 동작하여야 한다.
구체적으로 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도 18에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 단말은 단말기 수신부(1800), 단말기 송신부(1804), 단말기 처리부(1802)를 포함할 수 있다. 단말기 수신부(1800)와 단말이 송신부(1804)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말기 처리부(1802)로 출력하고, 단말기 처리부(1802)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 단말기 처리부(1802)는 상술한 본 발명의 실시예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 단말 수신부(1800)에서 기지국으로부터 제2 신호 전송 타이밍 정보를 포함하는 신호를 수신하고, 단말 처리부(1802)는 제2 신호 전송 타이밍을 해석하도록 제어할 수 있다. 이후, 단말 송신부(1804)에서 상기 타이밍에서 제2 신호를 송신할 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도 19에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 기지국은 기지국 수신부(1901), 기지국 송신부(1905), 기지국 처리부(1903)를 포함할 수 있다. 기지국 수신부(1901)와 기지국 송신부(1905)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(1903)로 출력하고, 단말기 처리부(1903)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 기지국 처리부(1903)는 상술한 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 기지국 처리부(1903)는 제2 신호 전송 타이밍을 결정하고, 단말에게 전달할 상기 제2 신호 전송 타이밍 정보를 생성하도록 제어할 수 있다. 이후, 기지국 송신부(1905)에서 상기 타이밍 정보를 단말에게 전달하고, 기지국 수신부(1901)는 상기 타이밍에서 제2 신호를 수신한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 기지국 처리부(1903)는 상기 제2 신호 송신 타이밍 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 생성하도록 제어할 수 있다. 이 경우, 상기 DCI는 상기 제2신호 전송 타이밍 정보임을 지시할 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 발명의 실시 예 1와 실시 예 2, 그리고 실시 예 5의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시예 들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능할 것이다.
상기에 기술한 바와 같이 본 발명에서는 상향링크 스케줄링 승인 신호와 하향링크 데이터 신호를 제1 신호라 칭하였고, 상향링크 스케줄링 승인에 대한 상향링크 데이터 신호와, 하향링크 데이터 신호에 대한 HARQ ACK/NACK을 제2신호라 칭하였다. 하지만 상기와 같은 제1 신호 및 제2 신호의 종류는 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 제1 신호 및 제2 신호에도 실시 가능하다는 것은 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법으로서,단말로 제1 신호를 전송하는 단계; 및상기 제1 신호의 TTI의 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 단말로부터 상기 제1 신호에 대응하는 상기 제2 신호를 수신하는 단계를 포함하는, 기지국의 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 상기 단말의 TA(timing advance)값, 상기 단말의 능력 또는 상기 제1 신호의 서비스 종류 중 적어도 하나에 더 기초하여 결정되는, 기지국의 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 단말에게 결정된 상기 제2 신호 전송 타이밍 정보를 전송하는 단계를 더 포함하고,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 RRC(radio resource control) 메시지 또는 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 이용하여 수신되는, 기지국의 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제1 신호는 하향링크 데이터 또는 상향링크 스케줄링 정보 중 적어도 하나를 포함하고,상기 제2 신호는 상기 하향링크 데이터에 상응하는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement) 또는 NACK(negative acknowledgement), 또는 상기 상향링크 스케줄링 정보에 상응하는 상향링크 데이터 중 적어도 하나를 포함하는, 기지국의 방법.
- 무선 통신 시스템에서 단말의 방법으로서,기지국으로부터 제1 신호를 수신하는 단계; 및상기 제1 신호의 TTI 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 기지국으로 상기 제1 신호에 대응하는 제2 신호를 전송하는 단계를 포함하는, 단말의 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 상기 단말의 TA(timing advance)값, 상기 단말의 능력 또는 상기 제1 신호의 서비스 종류 중 적어도 하나에 더 기초하여 결정되는, 단말의 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 기지국으로부터 상기 제2 신호 전송 타이밍 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 RRC(radio resource control) 메시지 또는 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 이용하여 수신되는, 단말의 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 제1 신호는 하향링크 데이터 또는 상향링크 스케줄링 정보 중 적어도 하나를 포함하고,상기 제2 신호는 상기 하향링크 데이터에 상응하는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement) 또는 NACK(negative acknowledgement), 또는 상기 상향링크 스케줄링 정보에 상응하는 상향링크 데이터 중 적어도 하나를 포함하는, 단말의 방법.
- 무선 통신 시스템의 기지국으로서,신호를 송수신하는 송수신부; 및단말로 제1 신호를 전송하고, 상기 제1 신호의 TTI의 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 단말로부터 상기 제1 신호에 대응하는 상기 제2 신호를 수신하도록 구성되는 제어부를 포함하는, 기지국.
- 제 9 항에 있어서,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 상기 단말의 TA(timing advance)값, 상기 단말의 능력 또는 상기 제1 신호의 서비스 종류 중 적어도 하나에 더 기초하여 결정되는, 기지국.
- 제 9 항에 있어서,상기 제어부는 상기 단말에게 결정된 상기 제2 신호 전송 타이밍 정보를 전송하도록 추가로 구성되고,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 RRC(radio resource control) 메시지 또는 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 이용하여 수신되는, 기지국.
- 제 9 항에 있어서,상기 제1 신호는 하향링크 데이터 또는 상향링크 스케줄링 정보 중 적어도 하나를 포함하고,상기 제2 신호는 상기 하향링크 데이터에 상응하는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement) 또는 NACK(negative acknowledgement), 또는 상기 상향링크 스케줄링 정보에 상응하는 상향링크 데이터 중 적어도 하나를 포함하는, 기지국.
- 무선 통신 시스템의 단말로서,신호를 송수신하는 송수신부; 및기지국으로부터 제1 신호를 수신하고, 상기 제1 신호의 TTI 길이에 기초하여 결정되는 제2 신호 전송 타이밍 정보에 기반하여, 기지국으로 상기 제1 신호에 대응하는 제2 신호를 전송하도록 구성되는 제어부를 포함하는, 단말.
- 제 13 항에 있어서,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 상기 단말의 TA(timing advance)값, 상기 단말의 능력 또는 상기 제1 신호의 서비스 종류 중 적어도 하나에 더 기초하여 결정되는, 단말.
- 제 13 항에 있어서,상기 제어부는 상기 기지국으로부터 상기 제2 신호 전송 타이밍 정보를 수신하도록 추가로 구성되고,상기 제2 신호 전송 타이밍 정보는 RRC(radio resource control) 메시지 또는 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 이용하여 수신되는, 단말.
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