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WO2019059513A1 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2019059513A1
WO2019059513A1 PCT/KR2018/008627 KR2018008627W WO2019059513A1 WO 2019059513 A1 WO2019059513 A1 WO 2019059513A1 KR 2018008627 W KR2018008627 W KR 2018008627W WO 2019059513 A1 WO2019059513 A1 WO 2019059513A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
indicator
interruption
terminal
control information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2018/008627
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박성진
김태형
여정호
오진영
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to EP21207783.8A priority Critical patent/EP3996317A1/en
Priority to EP18859301.6A priority patent/EP3661102B1/en
Priority to US16/645,335 priority patent/US11265859B2/en
Priority to AU2018334842A priority patent/AU2018334842B2/en
Priority to CN201880061437.2A priority patent/CN111108716B/zh
Priority to CN202310573140.7A priority patent/CN116684051A/zh
Publication of WO2019059513A1 publication Critical patent/WO2019059513A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US17/580,949 priority patent/US11758559B2/en
Priority to US18/357,474 priority patent/US12349160B2/en
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for smoothly providing a service in a communication system. More particularly, to a method of transmitting and receiving control information in a communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G network) communication system or after a LTE system (Post LTE).
  • 4G network Beyond 4G network
  • LTE system Post LTE
  • 5G communication system aims not only to improve the data rate but also to improve system performance in various aspects such as ensuring a wider coverage or transmitting / receiving data with extremely low delay.
  • 5G communication system can provide more sophisticated services according to the target system performance so as to improve system performance more effectively. Accordingly, different kinds of services can coexist in the 5G communication system.
  • the disclosed embodiments relate to a control signal transmitting and receiving method and apparatus for efficiently providing a plurality of services to a radio resource area allocated to a terminal in a communication system in which a plurality of services of different types coexist.
  • a method includes receiving information on interruption setting from a base station through upper signaling and determining a format of an interruption indicator transmitted from the base station to the terminal based on information about the received interruption setting And the information included in the detected interruption indicator can be identified based on the format of the interruption indicator by performing the search of the interruption indicator.
  • the disclosed embodiment by providing information on interruption generated when different kinds of services coexist in the communication system through control information, data can be effectively transmitted using different types of services. Also, according to the disclosed embodiments, it is possible to satisfy the requirements for each service by providing a method by which data transmission between heterogeneous services having different characteristics can coexist through transmission and reception of control information, At least one of the resources can be used efficiently.
  • FIG. 1 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 a downlink of an LTE system or a similar system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which data or control channels are transmitted in an uplink of an LTE-A system or a similar system.
  • FIGS. 3 and 4 are diagrams illustrating a method in which first type data, second type data, and third type data, which are services considered in a 5G or NR system, are allocated in a frequency-time resource.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of indicating a data interruption of a specific service using downlink control information in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a relationship between a resource area in which an interruption indicator is transmitted and a resource area provided by an interruption indicator, or a relationship between a resource area in which a slot format indicator is transmitted and a resource area in which a corresponding slot format indicator is applied, Fig.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a relationship between a downlink control channel to which an interruption indicator is transmitted, a downlink control channel to which a slot format indicator is transmitted, and other data channels according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of receiving information on interruption by a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 illustrates a method of configuring an interruption indicator according to a slot format indicator according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method of configuring an interruption indicator according to a slot format indicator according to another embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of searching for an interruption indicator by a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of estimating a channel upon occurrence of an interruption according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating resource area information that can be indicated by an interruption indicator according to specific resource setting information according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation for performing an interruption search of a terminal according to an embodiment.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of estimating a channel based on a search result of an interruption indicator according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a flowchart for explaining a method by which a base station according to an embodiment transmits information about interruption.
  • 17 is a block diagram of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a block diagram of a terminal according to an embodiment.
  • a method of transmitting and receiving control information of a terminal in a wireless communication system includes receiving information on an interruption setting from a base station through upper signaling; Performing a search for an interruption indicator as the format of the interruption indicator is determined based on information on the received interruption setting; And identifying information contained in the detected interruption indicator based on the format of the interruption indicator.
  • the information on the interruption setting may include frequency information indicating a frequency interval that can be specified by the information included in the interruption indicator .
  • information on interruption setting includes time interval information that can be specified by information included in an interruption indicator, Slot or symbol unit.
  • a method of transmitting and receiving control information of a terminal in a wireless communication system includes: receiving slot format indicator information from a base station when the wireless communication system operates in a time division duplex (TDD); And determining a downlink channel resource region of the UE based on the slot format indicator information, wherein the step of identifying includes determining whether to include in the interruption indicator based on the determined downlink channel resource region and the format of the interruption indicator Can be identified.
  • TDD time division duplex
  • the information on interruption setting includes RNTI information
  • the step of performing a search includes the step of determining whether RNTI information corresponds to a predetermined type of RNTI information , Descrambling the downlink control information based on the RNTI information may be included.
  • the information on the interruption setting may include transmission resource information indicating a resource area to which the interruption indicator can be transmitted.
  • the identifying step may include: determining, based on the number of effective downlink symbols determined based on information on interruption setting, It is possible to identify the information of the interruption area designated by this instruction.
  • the method of transmitting / receiving control information of a mobile station in a wireless communication system may further include determining whether a downlink channel resource allocated to the terminal exists, If there is a link channel resource, an interruption indicator can be searched.
  • a method of transmitting and receiving control information of a terminal in a wireless communication system includes receiving information on channel estimation through upper signaling; And when at least a part of the channel estimation resource region set based on the information on the channel estimation and the resource region in which the interruption occurs is overlapped as a result of identifying the information included in the interruption indicator, And estimating the channel based on the received signal in the estimated resource region.
  • a method of transmitting and receiving control information of a base station in a wireless communication system includes transmitting information on interruption setting to a terminal through upper signaling; Assigning a second type of data to a resource area to which a first type of data is allocated; And transmitting an interruption indicator including information on the interruption to the terminal as the interruption occurs in the resource area by the allocation of the second type of data.
  • a terminal for transmitting and receiving control information in a wireless communication system includes a transmitting and receiving unit for receiving information on an interruption setting from a base station through upper signaling; And the format of the interruption indicator is determined based on the information on the received interruption setting, the search of the interruption indicator is performed, and the information included in the detected interruption indicator is searched for in the format of the interruption indicator Based on at least one processor.
  • a base station for transmitting and receiving control information in a wireless communication system includes a transmitting and receiving unit for transmitting information on interruption setting to a terminal through higher signaling; And at least one processor for assigning a second type of data to the resource area of the first type of data, wherein the transmission / reception unit is configured to transmit the information about the interruption To the terminal.
  • Computer program instructions may also be stored on a computer or other programmable data processing equipment so that a series of operating steps may be performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a computer-
  • the instructions that perform the processing equipment may also be capable of providing steps for executing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing the specified logical function (s).
  • the functions mentioned in the blocks may occur out of order. For example, two blocks that are shown one after the other may actually be executed substantially concurrently or it may be possible that the blocks are sometimes performed in reverse order according to the corresponding function.
  • " part " used in this embodiment means a hardware component such as software or a field programmable gate array (FPGA) or an application specific integrated circuit (ASIC) .
  • &Quot; to &quot may be configured to reside on an addressable storage medium and may be configured to play one or more processors.
  • 'parts' may refer to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, and processes, functions, , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and components may be further combined with a smaller number of components and components, or further components and components.
  • the components and components may be implemented to play back one or more CPUs in a device or a secure multimedia card.
  • 'to' may include one or more processors.
  • the wireless communication system is not limited to providing initial voice-oriented services.
  • 3GPP's High Speed Packet Access (HSPA), Long Term Evolution or Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) To a broadband wireless communication system that provides high-speed, high-quality packet data services such as the LTE-A, 3GPP2 high rate packet data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE 802.16e communication standards.
  • a 5G or NR (new radio) communication standard is being developed with the fifth generation wireless communication system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in very high frequency (mmWave) bands (such as the 60 gigahertz (70GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • 70GHz 60 gigahertz
  • beamforming, massive MIMO, full-dimension MIMO (FD-MIMO ), Array antennas, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • the 5G communication system has developed an advanced small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network, (D2D), a wireless backhaul, a moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Have been developed.
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Sliding Window Superposition Coding
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • an intelligent IT (Internet Technology) service can be provided that collects and analyzes 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, healthcare, smart home appliance, and advanced medical service through convergence and combination of existing information technology .
  • technologies such as a sensor network, a machine to machine (M2M), and a machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beam forming, MIMO, and array antennas, which are 5G communication technologies .
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • the application of the cloud radio access network (cloud RAN) as the big data processing technology described above is an example of the convergence of 3eG technology and IoT technology.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-latency Communications
  • the three services may be a major scenario in a LTE system or in a system such as 5G / NR (new radio, next radio) after LTE.
  • coexistence of eMBB and URLLC, coexistence of mMTC and URLLC, and apparatus using the same will be described.
  • the base station schedules and transmits the eMBB data when the UE has scheduled the data corresponding to the eMBB service in a specific transmission time interval (TTI) to transmit the URLLC data in the TTI It is possible to transmit the generated URLLC data in the frequency band without transmitting a part of the eMBB data in the frequency band in which the data is transmitted.
  • the UEs scheduled for eMBB and the UEs scheduled for URLLC may be the same UE or may be different UEs. In this case, the possibility of damaging the eMBB data increases as at least a part of the eMBB data that has not been transmitted is already generated.
  • the base station may be at least one of a gNode B, 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 communication functions.
  • a downlink (DL) is a radio transmission path of a signal transmitted from a base station to a mobile station
  • an uplink (UL) is a radio transmission path of a signal transmitted from a mobile station to a base station.
  • LTE or LTE-A system is a radio transmission path of a signal transmitted from a base station to a mobile station
  • UL uplink
  • embodiments of the present invention will be described as an example of an LTE or LTE-A system, but embodiments of the present invention may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel form.
  • 5G mobile communication technology developed after LTE-A (5G, new radio, NR) could be included.
  • embodiments of the present invention may be applied to other communication systems by a person skilled in the art without departing from the scope of the present invention.
  • an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme is used in a downlink (DL) and a Single Carrier Frequency Division Multiple (SC-FDMA) scheme is used in an uplink Access) method.
  • the uplink refers to a radio link through which a terminal or user equipment (UE) or a mobile station (MS) transmits data or control signals to a base station (gNode B or base station (BS)
  • UE terminal or user equipment
  • MS mobile station
  • the multi-access method as described above can be applied to a radio communication system such that the time-frequency resources to transmit data or control information for each user do not overlap each other, that is, orthogonality is established , And allocates and manages each user's data or control information.
  • the LTE system adopts a Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) scheme in which a physical layer resends data when a decoding failure occurs in initial transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the receiver when the receiver fails to correctly decode (decode) data, the receiver transmits information (NACK: Negative Acknowledgment) indicating decoding failure to the transmitter so that the transmitter can retransmit the corresponding data in the physical layer.
  • the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with the previously decoded data to improve data reception performance.
  • ACK acknowledgment
  • FIG. 1 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 a downlink of an LTE system or a similar system.
  • the horizontal axis of the radio resource region represents a time domain
  • the vertical axis represents a frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol.
  • N symb OFDM symbols 102 are gathered to form one slot 106, and two slots form one subframe 105.
  • the length of the slot is 0.5 ms and the length of the subframe is 1.0 ms.
  • the radio frame 114 is a time domain including 10 subframes.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth is a total Carrier subcarriers 104. [ However, such specific values can be applied variably.
  • a basic unit of a resource can be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index as a resource element (RE) 112.
  • a resource block (RB or Physical Resource Block) (PRB) 108 may be defined as N symb consecutive OFDM symbols 102 in the time domain and N RB consecutive subcarriers 104 in the frequency domain.
  • one RB 108 in one slot may include N symb x N RB REs 112.
  • the data rate increases in proportion to the number of RBs scheduled to the UE.
  • An LTE system can define and operate six transmission bandwidths.
  • the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different from each other.
  • the channel bandwidth represents the RF bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth. Table 1 below 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 can have a transmission bandwidth of 50 RBs.
  • the transmitted control information may include a control channel transmission interval indicator indicating how many OFDM symbols the control information is transmitted, scheduling information for downlink data or uplink data, and HARQ ACK / NACK information.
  • scheduling information for downlink data or uplink data is transmitted from a base station to a mobile station through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the DCI is defined according to various formats, and it is determined according to each format whether the scheduling information (UL grant) for the uplink data or the scheduling information (DL grant) for the downlink data, whether the size of the control information is compact DCI , Whether to apply spatial multiplexing using multiple antennas, whether or not DCI is used for power control, and the like.
  • DCI format 1 which is scheduling control information (DL grant) for downlink data, may include at least one of the following control information.
  • Type 0 allocates resources by resource block group (RBG) by applying bitmap method.
  • the basic unit of scheduling is an RB represented by time and frequency domain resources
  • the RBG is composed of a plurality of RBs and becomes a basic unit of scheduling in the type 0 scheme.
  • Type 1 allows a specific RB to be allocated within the RBG.
  • Resource block assignment Indicates the RB allocated to data transmission.
  • the resources to be represented are determined according to the system bandwidth and the resource allocation method.
  • MCS Modulation and coding scheme
  • HARQ process number Indicates the HARQ process number.
  • - New data indicator Indicates whether HARQ is initial transmission or retransmission.
  • Redundancy version Indicates the redundancy version of HARQ.
  • TPC Transmit Power Control
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the DCI receives a physical downlink control channel (PDCCH) (or control information), or an Enhanced PDCCH (Enhanced PDCCH) (or enhanced control information, hereinafter referred to as " And may be used on a mixed basis).
  • PDCH physical downlink control channel
  • Enhanced PDCCH Enhanced PDCCH
  • &quot enhanced control information
  • the DCI is scrambled with a specific Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (or a mobile station identifier) independently of each mobile station, and a cyclic redundancy check (CRC) is added, channel-coded and then composed of independent PDCCHs .
  • 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 can be transmitted over the entire system transmission band.
  • the downlink data may be transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a physical channel for transmitting downlink data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PDSCH can be transmitted after the control channel transmission interval, and the scheduling information such as the specific mapping position and the modulation scheme in the frequency domain is determined based on the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the base station notifies the UE of the modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted and the transport block size (TBS) to be transmitted.
  • the MCS may be composed of 5 bits or more or fewer bits.
  • the TBS corresponds to a size before channel coding for error correction is applied to a data block (TB) to be transmitted by the base station.
  • the modulation schemes supported by the LTE system are QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and 64QAM, and the respective modulation orders (Q m ) correspond to 2, 4, and 6, respectively. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
  • Q m modulation orders
  • 256QAM or more modulation method can be used according to the system modification.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which data or control channels are transmitted in an uplink of an LTE-A system or a similar system.
  • the horizontal axis of the radio resource region represents a time domain
  • the vertical axis represents a frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an SC-FDMA symbol
  • N symbUL SC-FDMA symbols 202 may be gathered to form one slot 206.
  • two slots form one subframe 205.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is the subcarrier
  • the overall system transmission bandwidth is the total Carriers 204.
  • the sub- May have a value proportional to the system transmission band.
  • the basic unit of resources in the time-frequency domain is a resource element (RE) 212, which can be defined as an SC-FDMA symbol index and a subcarrier index.
  • a resource block pair (RB pair) 208 may be defined as Nsymb consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and N RB consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • one RB consists of N symb x N RB REs.
  • the minimum transmission unit of data or control information is RB unit. In case of PUCCH, it is mapped to a frequency region corresponding to 1 RB and transmitted for one sub-frame.
  • a PUCCH or a PUSCH which is an uplink physical channel through which HARQ ACK / NACK corresponding to a PDCCH / EPDDCH including a physical channel for downlink data transmission or a semi-persistent scheduling release (SPS release)
  • FDD frequency division duplex
  • a HARQ ACK / NACK corresponding to a PDCCH / EPDCCH including PDSCH or SPS release transmitted in an n-4th subframe is PUCCH or PUSCH Lt; / RTI >
  • the downlink HARQ employs an asynchronous HARQ scheme in which the data retransmission time point is not fixed. That is, when HARQ NACK is fed back from the UE to the initial transmission data transmitted from the base station, the base station freely determines the transmission time point of the retransmission data by the scheduling operation. The UE may perform buffering on the data determined to be error as a result of decoding the received data for HARQ operation, and then perform combining with the next retransmitted data.
  • the UE When the UE receives the PDSCH including the downlink data transmitted from the base station in the subframe n, the UE transmits the uplink control information including the HARQ ACK or NACK of the downlink data to the subframe n + k via the PUCCH or PUSCH.
  • k may be defined differently according to FDD or TDD (time division duplex) of the LTE system and its subframe setting.
  • FDD LTE time division duplex
  • the k is fixed at 4.
  • k may be changed according to the subframe setting and the subframe number.
  • the value of k may be differently applied according to the TDD setting of each carrier at the time of data transmission through a plurality of carriers.
  • the uplink HARQ adopts a synchronous HARQ scheme in which the data transmission time is fixed. That is, a physical uplink shared channel (PUSCH) as a physical channel for transmitting uplink data, a PDCCH as a downlink control channel preceding the PUSCH, and a Physical Hybrid (PHICH) as a physical channel through which a downlink HARQ ACK / NACK corresponding to the PUSCH is transmitted Indicator Channel) can be transmitted and received according to the following rule.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDCCH Physical Downlink control channel preceding the PUSCH
  • PHICH Physical Hybrid
  • k may be defined differently according to the FDD or TDD (time division duplex) of the LTE system and its setting.
  • the k can be fixed to 4.
  • k may be changed according to the subframe setting and the subframe number. The value of k may be differently applied according to the TDD setting of each carrier at the time of data transmission through a plurality of carriers.
  • the PHICH corresponds to the PUSCH transmitted from the UE in the subframe i-k.
  • k may be defined differently depending on the FDD or TDD of the LTE system and its setting. For example, in the case of the FDD LTE system, the k is fixed at 4. On the other hand, in case of the TDD LTE system, k may be changed according to the subframe setting and the subframe number. The value of k may be differently applied according to the TDD setting of each carrier at the time of data transmission through a plurality of carriers.
  • PDCCH and PDSCH configured by C-RNTI configured by C-RNTI, Transmission mode (Transmission mode) DCI format Search area (Search Space) PDSCH corresponding to PDSCH corresponding to the PDSCH.
  • Mode 1 DCI Format 1A Common and UE specific by C-RNTI (C-RNTI) Single-antenna port, port 0 DCI format 1
  • the UE specific by C-RNTI (C-RNTI) Single-antenna port, port 0 Mode 2 DCI Format 1A Common and UE specific by C-RNTI (C-RNTI) Transmit diversity DCI format 1
  • Mode 3 DCI Format 1A Common and UE specific by C-RNTI (C-RNTI) Transmit diversity DCI Format 2A
  • Mode 5 DCI Format 1A Common and UE specific by C-RNTI Transmit diversity DCI format 1D
  • the UE specific by C-RNTI Multi-user MIMO Mode 6 DCI Format 1A Common and UE specific by C-RNTI (C-RNTI) Transmit diversity DCI Format 1B
  • the UE specific by C-RNTI C-RNTI
  • Closed-loop spatial multiplexing using a single transmission layer a single transmission layer
  • the UE specific by C-RNTI
  • the table shows the supported DCI format types for each transmission mode under the conditions set by the C-RNTI in 3GPP TS 36.213.
  • the terminal performs search and decoding on the assumption that the corresponding DCI format exists in the control domain according to a predetermined transmission mode. For example, if the terminal is instructed to transmit mode 8, the terminal searches DCI format 1A in a common search space and a UE-specific search space, Only DCI format 2B is searched.
  • the above-described wireless communication system has been described on the basis of the LTE system, and the contents of the present invention are not limited to the LTE system but can be applied to various wireless communication systems such as NR and 5G. Also, in a case where the present invention is applied to another wireless communication system, the k value may be changed and applied to a system using a modulation scheme corresponding to the FDD.
  • FIGS. 3 and 4 are diagrams illustrating a method in which first type data, second type data, and third type data, which are services considered in a 5G or NR system, are allocated in a frequency-time resource.
  • first type data 301, second type data 303, 305, and 307, and third type data 309 may be allocated to the entire system frequency band 300.
  • first type data 301, second type data 303, 305, and 307 when the second type data 303, 305, and 307 are generated while the first type data 301 and the third type data 309 are allocated and transmitted in a specific frequency band and transmission is required, The first type data 301 and the third type data 309 may be emptied of the already allocated portion or the transmission of the second type data 303, 305, 307 may be stopped.
  • the second type data 303, 305, 307 corresponds to a service of which reduction of delay time among various kinds of services is required
  • a part of the resource 301 to which the first type data is allocated is allocated to the second Type data 303, 305, and 307 can be allocated and transmitted.
  • the second type data 303, 305, 307 is additionally allocated and transmitted in the resource to which the first type data 301 is allocated, the first type data 301 is not transmitted in the overlapping frequency-time resources And thus the transmission performance of the first type data 301 may be lowered. That is, due to the assignment of the second type data 303, 305, and 307 in the above case, the first type data transmission failure may occur.
  • eMBB is an example of the first type data 301
  • URLLC is an example of the second type data 303, 305 and 307
  • mMTC is the third type data 309
  • each of subbands 402, 404, and 406 divided from the entire system frequency band 400 can be used to transmit services and data.
  • the information associated with the subband setting may be predetermined, and this information may be transmitted from the base station to the terminal via higher signaling, according to one embodiment.
  • the information related to the sub-band may be divided into a base station or a network node to provide services to the terminal without transmitting additional sub-band configuration information.
  • the first subband 402 is used for transmission of first type data
  • the second subband 404 is used for transmission of second type data
  • the third subband 406 is used for transmission of third type data. .
  • the length of the transmission time interval (TTI) used for the second type data transmission in the first embodiment may be shorter than the TTI length used for the first type data or the third type data transmission.
  • the response of the information related to the second type data can be transmitted earlier than the first type data or the third type data, so that information can be transmitted and received with a low delay.
  • the first type data service described below will be referred to as a first type service and the first type service data will be described as first type data.
  • the first type service or the first type data is not limited to the first type data but may be applicable even when high-speed data transmission is required or when broad-band transmission is performed.
  • the second type data service is referred to as a second type service, and the second type service data is described as second type data.
  • the second type service or second type data is not limited to the second type data but may also be applicable to other systems where a low delay time is required or a high reliability transmission is required or where low latency and high reliability are required at the same time .
  • the third type data service is referred to as a third type service, and the third type service data is described as third type data.
  • the third type service or the third type data is not limited to the third type data but may be a case where low speed, wide coverage, low power, or the like is required. Also, in describing the embodiment, it can be understood that the first type service includes or does not include the third type service. Examples of first type data may be eMBB, examples of second type data may be URLLC, and examples of third type data may be mMTC.
  • the structure of the physical layer channel used for each type may be different in order to transmit the above three services or data.
  • at least one of a transmission time interval (TTI) length, a frequency resource allocation unit, a control channel structure, and a data mapping method may be different.
  • the terms physical channel and signal in a conventional LTE or LTE-A system may be used to describe the method and apparatus proposed in this embodiment.
  • the present invention can be applied to wireless communication systems other than LTE and LTE-A systems.
  • the contents of the present invention can be applied to a 5G or NR system.
  • the first type terminal, the second type terminal, and the third type terminal represent terminals of a first type, a second type, a third type service, or data scheduled, respectively.
  • the first type terminal, the second type terminal and the third type terminal may be the same terminal or may be different terminals.
  • a signal transmitted from the base station to the mobile station may be a first signal if it is a signal expecting a response from the mobile station, and a response signal of the mobile station corresponding to the first signal may be the second signal.
  • at least one of an uplink scheduling grant signal and a downlink data signal may be described as a first signal.
  • at least one of the uplink data signal for uplink scheduling grant and the HARQ ACK / NACK for the downlink data signal may be described as a second signal.
  • the service type of the first signal may be at least one of the first type data, the second type data, and the third type data, and the service type of the second signal may also correspond to at least one of the types of services have.
  • upper signaling is a signal transmission method that is transmitted from a base station to a mobile station using a downlink data channel of a physical layer or from a mobile station to a base station using an uplink data channel of a physical layer.
  • RRC Radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • MAC CE MAC control element
  • a terminal in a downlink channel can be described as a receiver and a base station as a transmitter. Also, the terminal in the uplink channel may be described as a transmitter and the base station as a receiver.
  • the downlink control channel described in the present invention may correspond to one or more of a cell common downlink control channel, a UE common downlink control channel, or a UE specific control channel.
  • the downlink control information described in the present invention may correspond to one or more of the cell common downlink control information, the UE common downlink control information or the UE specific control information.
  • the upper signaling described in the present invention may correspond to one or more of cell common upper signaling or UE-specific upper signaling.
  • control in the downlink, the data information, and the method described in the channel may be sufficiently applicable in the control, data information and channel in the uplink.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of indicating a data interruption of a specific service using downlink control information in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the base station may transmit the first type data 500 to the terminal for the first type service through the physical downlink data channel.
  • the time period 504 to which the first type data 500 is allocated is determined based on the unit in which the first type data 500 is transmitted and the unit is a slot composed of 7 (or 14) OFDM symbols Or may consist of one or more OFDM symbols or may consist of more than one slot.
  • the time period 504 to which the first type data 500 is allocated may be continuously allocated as shown in FIG. 5 or may be discontinuously allocated unlike FIG. 5, and may be allocated to the frequency period 506 ) May be equal to or less than the maximum frequency band or system maximum frequency band that the terminal can support. It may be possible that the frequency interval 506 to which the first type data 500 is allocated is consecutively allocated as in the case of FIG. 5, or otherwise discontinuously allocated.
  • the first type data 500 may be a reference signal (RS) used for channel estimation such as CSI-RS.
  • RS reference signal
  • the resource to which the first type data is allocated can be understood as a resource allocated for channel measurement.
  • the first type data may include downlink data and a reference signal transmitted for downlink channel measurement.
  • the base station may allocate the second type data 502 to all or some of the time and frequency resources of the time and frequency domain to which the first type data 500 scheduled is allocated.
  • Such an operation may be described as any one of puncturing, corruption, preemption, and interruption. However, for convenience of description, the operation is referred to as interruption .
  • the base station may allocate the second type data 502 in preference to the time and frequency resources to which the first type data 500 is scheduled. According to another example, the base station may allocate second type data 502 to all or some of the time resource and frequency resources of the time and frequency regions to which more than one scheduled first type data 500 is allocated have.
  • the time period 508 to which the second type data 502 is allocated is determined based on the unit in which the second type data is transmitted, and the unit is a slot composed of 7 (or 14) OFDM symbols, Or more OFDM symbol or it may be possible to be composed of more than one slot.
  • the subcarrier spacing used for the first type data 500 and the subcarrier spacing used for the second type data 502 may be the same or different.
  • the time period 508 to which the second type data 502 is allocated may be continuously allocated as in the case of FIG. 5, or may be otherwise discontinuously allocated.
  • the frequency interval 510 in which the second type data 502 is allocated may be equal to or less than the maximum frequency band or the system maximum frequency band that can be supported by the UE.
  • the frequency interval 510 to which the second type data 502 is allocated may be allocated consecutively as in the case of FIG. 5 or may be discontinuously allocated otherwise.
  • the time period 508 allocated for the second type data 502 in terms of time is overlapped with all or part of the time period 504 allocated for the first type data 500
  • the frequency interval 510 allocated for the first type data 502 may be overlapped with all or a portion of the frequency interval 506 allocated for the first type data 500.
  • the second type data 502 may be determined to interrupt all or some of the first type data 500.
  • the terminal supporting the first type service receives the first type data 500 and there is no other indicator information indicating whether the above-described interruption occurs, Demodulation and / or decoding on the first type data including the signal that is not a signal, and thus the probability of demodulation and / or decoding failing due to interruption may be increased.
  • the first type data 500 is retransmitted, if there is no separate indicator information indicating whether or not interruption occurs, the HARQ combiner of the signal, which is not its own data, and the received signal, The probability of demodulation and decoding failing in retransmission may increase.
  • the indicator includes a second type data generation indicator, an interruption indicator, a corruption indicator, a preamble indicator, a puncturing indicator, a terminal buffer management indicator, a terminal data management indicator, a terminal HARQ buffer combining indicator, , But for the sake of convenience of explanation, the indicator will be described as an interruption indicator hereinafter.
  • a condition for performing downlink control information search including an interruption indicator in a valid transmission interval of a mobile station may be the same as at least one of the following conditions.
  • the UE receives a downlink reference signal (eg, a CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) or a PTRS (Phase Tracking Reference Signal)) measurement indication through the downlink control information or a downlink reference signal
  • a downlink reference signal eg, a CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) or a PTRS (Phase Tracking Reference Signal)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the terminal supporting the first type service can confirm the frequency resource or the time resource in which the second type data is generated through the interruption indicator.
  • the frequency resource or time resource indicated by the interruption indicator may be equal to or greater than the frequency or time resource to which the second type data is assigned.
  • the interruption indicator may provide information on the frequency resource on which the second type data is generated by directly applying or modifying the bit map or LTE frequency resource allocation method in units of PRB or PRB group.
  • the interruption indicator may indicate a frequency band in which a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), or a PBCH (physical broadcast channel) (Or center frequency) offset of the second type data may provide information about the frequency resource on which the second type data is generated.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • the interruption indicator may provide information on a time resource in which the second type data is generated through a value indicating a previous (or later) slot on the basis of the time when the interruption indicator is transmitted .
  • the interruption indicator may provide information about the time resource for which the second type data was generated via another value or a symbol range or symbol value within a predetermined slot.
  • the information contained in the interruption indicator may be the same as at least one or a combination of two or more of the following:
  • the number (or index) of SFNs and symbols (or symbol groups) and the sub-frequency band (which may be intermixed with sub-frequency bands or subbands)
  • the frequency resource information or the time resource information included in the interruption indicator is always set to the standard by a combination of one or more of the above-described examples, or may be set to any of the above-described examples with higher signaling such as RRC and MAC CE Or the L1 signaling (physical layer signaling) may be set as to which type of information described above is to be used.
  • the time resource indicated by the interruption indicator or the subcarrier interval applied to the frequency resource may be a specific value.
  • the time interval indicated by the interruption indicator or the subcarrier interval applied to the frequency resource may be the subcarrier interval of the first type data that the terminal is receiving or receiving. If the sub-carrier interval of the first type data received or received by the UE differs from the sub-carrier interval applied to the resource indicated by the interruption indicator, the UE transmits the sub-carrier interval frequency or time resource applied to the resource indicated by the interruption indicator It is possible to determine that all or a part of the resource area allocated to the first type data has been interrupted by applying the first type data to the subcarrier interval based frequency or time resource applied to the allocated resource.
  • a UE receiving data based on a 15 kHz subcarrier interval receives an interruption indicator indicating a resource based on a 30 kHz subcarrier interval
  • the UE transmits a resource indicated by the interruption indicator to a 15 kHz subcarrier interval
  • the interruption indicator indicates a resource based on a 30 kHz subcarrier interval
  • the base station sets the frequency and time unit of the resource indicated by the interruption indicator based on the subcarrier interval applied to the first type data, 1 < / RTI > service.
  • the base station sets the frequency unit and the time unit of the resource indicated by the interruption indicator on the basis of the sub-carrier interval applied to the second type data, and provides an interruption indicator to the terminal supporting the first type service .
  • the terminal supporting the first type service recognizes that the subcarrier interval applied to the resource indicated by the interruption indicator is different from the subcarrier interval applied to the first type data which is received or received by itself, have.
  • the subcarrier interval applied to the frequency unit and the time unit of the resource indicated by the interruption indicator may be defined as one of the subcarrier interval applied to the first type data or the subcarrier interval applied to the first type data or the subcarrier interval applied to the second type data, It may be possible to set it to higher signaling such as CE or to set it to L1 signaling.
  • Resources that can be indicated by the interruption indicator can be set in two steps or in one step.
  • An example of a method for setting in two steps is to designate a sub frequency or a time resource area in the frequency or time resource area set by the upper signaling so that the interruption indication can be indicated, A method of indicating a detailed frequency or time resource region may be possible.
  • a method of designating a specific frequency or time resource area in the frequency time resource area set by the upper signaling may be possible so that the interruption indicator can indicate the step.
  • the method of setting an interruption indicator in the present invention may be at least one of the following.
  • the use of the interruption indicator, the use of the interruption indicator, the information including the interruption indicator, or the physical control channel to which the interruption indicator is transmitted can be set according to the following method.
  • the MS may search the physical downlink control channel for the downlink control information including the interruption indicator when the interruption indicator is set by at least one of the above examples.
  • the interruption indicator may be included in the downlink control information or may be configured in the form of a specific preamble sequence.
  • the downlink control information may be at least one of the cell common downlink control information, the UE common downlink control information, and the UE specific downlink control information.
  • the cell common downlink control information is transmitted through the physical cell common downlink control channel
  • the UE common downlink control information is transmitted through the physical UE common downlink control channel
  • the UE specific downlink control information is transmitted to the physical downlink control channel Can be transmitted over the control channel.
  • the downlink control information including the interruption indicator may be combined with other downlink control information to form one downlink control information or may form separate independent downlink control information.
  • the BS scrambles the RNTI value for a separate interruption indicator with the CRC included in the downlink control information including the corresponding interruption indicator and transmits the scrambled RNTI value to the specific terminal or the common terminal to transmit the interruption indicator.
  • the UE receives the RNTI value for the interruption indicator in advance as the UE common or UE-specific upper signaling, or performs blind decoding with the RNTI value defined in advance as a standard so that the CRC included in the detected control information is deemed as RNTI When scrambling is successfully performed, it can be determined that the corresponding control information includes an interruption indicator.
  • the interruption indicator may be transmitted on a downlink control channel similar to PCFICH or PHICH of conventional LTE LTE.
  • the downlink control information to which the interruption indicator is transmitted may be transmitted through the physical downlink control channel set in advance by the upper signaling. If the interruption indicator exists in the form of a sequence, the UE can determine whether or not an interruption has occurred by detecting a specific preamble sequence.
  • the sequence information set by the interruption indicator may include frequency and time information.
  • the UE When the UE receives downlink control information scrambled with a specific UE identifier (e.g., RNTI) associated with an interruption indicator on a downlink control channel (UE common or UE specific), the corresponding control information includes an interruption indicator .
  • a specific UE identifier e.g., RNTI
  • a UE may perform downlink control information search including an interruption indicator by performing (group common or UE specific) upper signaling or (group common or UE specific) L1 signaling. Also, the UE may or may not perform downlink control information search including the interruption indicator according to the frequency band. In addition, the UE may or may not perform downlink control information search including an interruption indicator according to a specific time (e.g., a specific slot number, an uplink dedicated slot, or an uplink center slot). In addition, the UE may or may not perform downlink control information search including the interruption indicator according to the type of service (e.g., whether the first, second, or third type service is supported).
  • the type of service e.g., whether the first, second, or third type service is supported.
  • Figure 5 shows the locations of the resources for which an interruption indicator can be provided.
  • the base station can simultaneously use one or more of the six interruption indicators 512, 514, 516, 518, 520, and 522 to provide the interruption information to the terminal for the first type service.
  • the following describes characteristics of each of the six interruption indicators 512, 514, 516, 518, 520, and 522.
  • the first interruption indicator 512 may be included in the downlink control information and transmitted to the terminal for the first type service before the actual interruption occurs.
  • the downlink control channel to which the physical downlink control information is transmitted may be set to a higher signaling in advance.
  • the first interruption indicator 512 may include information on a specific time period (or including a frequency interval) after the point in time when the corresponding indicator is transmitted. The above-described operations can be applied equally to indicators indicating reserved resources for future services.
  • the second interruption indicator 514 may be included in the downlink control information and transmitted to the terminal for the first type service while the actual interruption occurs.
  • the physical downlink control channel to which the downlink control information is transmitted may be set in advance as higher signaling.
  • the second interruption indicator 514 is included in the resource area to which the second type data is allocated and the second type data is allocated to the resource area to which the downlink control information including the second interruption indicator 514 is allocated .
  • the second interruption indicator 514 may include information on a specific time interval (or frequency interval) including a time point at which the corresponding indicator is transmitted, but the time interval (or frequency interval) information may be omitted according to another example .
  • the third interruption indicator 516 may be included in the downlink control information and transmitted to the terminal for the first type service while the actual interruption occurs.
  • the physical downlink control channel to which the downlink control information is transmitted may be set in advance as higher signaling.
  • the third interruption indicator 516 is included in the resource area to which the first type data is allocated and the first type data is allocated to the resource area to which the downlink control information including the third interruption indicator 516 is allocated .
  • the third interruption indicator 516 may include information on a specific time interval (or frequency interval) including the time when the indicator is transmitted, but the time interval (or frequency interval) information may be omitted according to another example .
  • the fourth interruption indicator 518 may be included in the downlink control information and transmitted to the terminal for the first type service while the actual interruption occurs.
  • the physical downlink control channel to which the downlink control information is transmitted may be set in advance as higher signaling.
  • the fourth interruption indicator 518 may be included in the resource area to which the first type data is allocated.
  • the fourth interruption indicator 518 may include information on a specific time interval (or frequency interval) including the time point at which the corresponding indicator is transmitted, but the time interval (or frequency interval) information may be omitted according to another example .
  • the fifth interruption indicator 520 may be transmitted as a terminal for the first type service to the downlink control information after the actual interruption occurs.
  • the physical downlink control channel to which the downlink control information is transmitted may be set in advance as higher signaling.
  • the fifth interruption indicator 520 may be included in the time interval 504 during which the first type data is transmitted.
  • the fifth interruption indicator 520 may include information on a specific time interval (or frequency interval) before the point of time when the corresponding indicator is transmitted, but the specific time interval (or frequency interval) information may be omitted according to another example.
  • the sixth interruption indicator 522 may be included in the downlink control information after the actual interruption occurs, and may be transmitted to the terminal for the first type service.
  • the physical downlink control channel to which the downlink control information is transmitted may be set in advance as higher signaling.
  • the sixth interruption indicator 522 may not be included in the time period 504 in which the first type data is transmitted.
  • the sixth interruption indicator 522 may include information on a specific time period (or frequency interval) before the point of time when the corresponding indicator is transmitted, but the specific time interval (or frequency interval) information may be omitted according to another example.
  • the BS may transmit the interruption indicator to the MS through at least one of the six physical downlink control channels to which the downlink control information including the interruption indicator is transmitted, At least one of the candidates may be searched.
  • the operation of the terminal can be described as follows.
  • the UE transmits downlink control information including an interruption indicator indicating whether to interrupt the first type data reception (frequency or time) during the reception of the first type data or after the completion of the reception or before the start of reception
  • the physical downlink control channel can be searched.
  • the UE when the UE receives downlink control information including an interruption indicator indicating whether to interrupt the first type data reception (frequency or time) during reception of the first type data or before starting reception, It may not search for the physical downlink control channel.
  • the UE when the UE is not scheduled to receive the first type data, the UE transmits the downlink control information including an interruption indicator indicating whether to interrupt the first type data reception (frequency or time) It may not search the downlink control channel.
  • the UE may transmit downlink control information including an interruption indicator indicating whether or not interruption of the corresponding first type data reception (frequency or time) is performed after the first type data demodulation and / or decoding fails
  • the physical downlink control channel to be transmitted can be searched.
  • the UE searches for a physical downlink control channel on which downlink control information including an interruption indicator indicating whether or not to interrupt the downlink data resource (or channel measurement resource) can do.
  • the downlink data resource or channel measurement resource may be the first type data.
  • a UE may transmit a physical downlink control channel in which downlink control information including an interruption indicator indicating whether or not interruption of a downlink data resource (or channel measurement resource) area not subjected to downlink scheduling is transmitted It may not search.
  • the downlink data resource or channel measurement resource may be the first type data.
  • a UE may transmit a valid physical downlink control channel (PDCCH) to which downlink control information including an interruption indicator indicating whether an effective downlink data resource (or channel measurement resource) .
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the downlink data resource or channel measurement resource may be the first type data.
  • a UE may perform an effective physical downlink control (hereinafter referred to as " physical downlink control ") in which downlink control information including an interruption indicator indicating whether to interrupt an effective downlink data resource The channel may not be searched.
  • &quot physical downlink control
  • the downlink data resource or channel measurement resource may be the first type data.
  • an example of a method in which the UE does not search downlink control information may be at least one of the following.
  • the terminal does not perform blind decoding on the control information format including the downlink control information.
  • the terminal does not perform blind decoding using the specific RNTI scrambled in the downlink control information.
  • the UE does not perform the control information search on the physical downlink control channel resource area in which the downlink control information is set to be transmitted.
  • the UE can determine that the frequency or time resource in the specific slot indicated through the interruption indicator is interrupted.
  • the UE may discard at least some of the code blocks or at least a part of the pre-decoding data overlapping at least partially with the frequency or time resource in the specific slot indicated by the interruption indicator among the physical downlink data channel resource areas. For example, the terminal may not store in the buffer the code blocks or at least some overlapping pre-decoding data that at least partially overlaps the frequency or time resources in a particular slot indicated in the interruption indicator.
  • a UE may not perform HARQ combining with code blocks to be retransmitted at a certain time, code blocks overlapping at least partially with a frequency or time resource in a specific slot indicated in an interruption indicator among physical downlink data channel resource areas have.
  • a terminal may transmit a code block that fails to demodulate and / or decode at least a part of a code block overlapping with a frequency or time resource in a specific slot indicated by an interruption indicator, You can throw away.
  • the terminal may not store in the buffer a code block that fails to demodulate and / or decode, among code blocks at least partially overlapping a frequency or time resource in a particular slot indicated by the interruption indicator.
  • a code block that fails to demodulate and / or decode among code blocks at least partially overlapping a frequency or time resource in a specific slot indicated by an interruption indicator is retransmitted It may not perform HARQ combining with the code blocks.
  • the UE may not use the predetermined physical downlink data channel resource region corresponding to the time or frequency resource region indicated by the interruption indicator for demodulation and / or decoding (or HARQ combining).
  • the UE may discard the downlink reference signal measurement value corresponding to the time or frequency resource area indicated by the interruption indicator, or may not perform the measurement on the downlink reference signal. Also, the terminal may not report the downlink reference signal measurement value to the base station.
  • the base station can inform the terminal of the transmission interval indicator information included in the interruption indicator from the interruption information of the transmission interval or the previous transmission interval based on the transmission interval (slot, for example) in which the interruption indicator is transmitted .
  • the transmission interval slot, for example
  • a total of 8 pieces of information can be utilized to indicate how many transmission intervals are indicated by the interruption indicator on the basis of the transmission interval of the current interruption indicator have.
  • the interruption indicator indicates the interruption information of the previous transmission interval
  • 000 can be used to indicate the current transmission interval
  • 001 is the immediately preceding transmission interval
  • 010 is the second immediately preceding transmission interval.
  • the base station adds 1 bit to the interruption indicator, or 1 bit of the existing bits indicates the previous transmission interval, and if it is 1, it means that the transmission interval is later , And information on the transmission interval. According to another example, it may also be possible to set the bit as opposed to the above example.
  • the range of the transmission interval that can be indicated by the interruption indicator may be limited according to the transmission period of the downlink control channel through which the downlink control information including the interruption indicator information is transmitted.
  • the transmission interval indicated by the interruption indicator information may be the transmission interval immediately before the transmission interval in which the interruption indicator information is transmitted.
  • the transmission interval indicated by the interruption indicator information may be the immediately preceding transmission interval and the second immediately preceding transmission interval of the transmission interval in which the interruption indicator information is transmitted have.
  • the interruption indicator is present in the transmission interval Information indicating a frequency or time resource to be transmitted.
  • a time resource for example, an OFDM symbol value or a number
  • the resource may be specified based on the PRB index or the offset value (s) based on the center frequency (the center of the frequency band in which the PSS, SSS, PBCH used for the initial connection are transmitted, or its boundary value).
  • the base station can transmit to the terminal an interruption indicator including information indicating only a specific transmission interval (e.g., slot).
  • the UE may discard the code blocks that failed to be demodulated and / or decoded in the buffer or discard all data channel resources from the buffer.
  • the terminal does not store the code blocks that failed in demodulation and / or decoding in the buffer or store the data channel resource in the buffer .
  • the terminal group common or the terminal specific control information overlaps with the terminal common, the terminal group common or the terminal specific downward control area including the interruption indicator . It may be possible that the terminal does not search for or search the control area containing the interruption indicator. For example, if demodulation / decoding of downlink data information currently being received is adaptively supported by the interruption indicator information, the terminal can search for a control region including an interruption indicator. According to another example, when the UE is receiving downlink data, since the UE can not perform adaptive demodulation / decoding through the interruption indicator, the UE may not search for a control region including the interruption indicator during downlink data reception.
  • An example of the information transmitted to the UE common upper signaling described in the present invention may be the SIB transmitted on the PBCH or the SIB transmitted on the PDSCH.
  • An example of the information transmitted to the UE-specific upper signaling described in the present invention may be the RRC transmitted on the PDSCH.
  • the terminal common control information transmitted through the terminal common control channel may correspond to an example of the information transmitted in the terminal common L1 signaling described in the present invention.
  • the UE-specific control information transmitted through the UE-specific control channel may correspond to the information transmitted in the UE-specific L1 signaling described in the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a relationship between a resource area in which an interruption indicator is transmitted and a resource area provided by an interruption indicator, or a relationship between a resource area in which a slot format indicator is transmitted and a resource area in which a corresponding slot format indicator is applied, Fig.
  • the physical channel resource regions 600 and 602 to which the downlink control information including the interruption indicator is transmitted may be a UE-specific or a common physical channel resource region, and may be pre-shared or common to all UEs or UE- Can search downlink control information including the interruption indicator in the corresponding physical channel resource region.
  • the terminal may detect a specific downlink control information format including an interruption indicator by blind decoding.
  • the interruption indicator uses the downlink control information format such as some other downlink control information
  • the UE reports the scrambled RNTI to the CRC transmitted with the corresponding control information and determines whether the interruption indicator is included Can be determined.
  • the physical channel resource area in which the downlink control information including the interruption indicator is transmitted may be periodically or non-periodically transmitted to the specific terminal or the common terminals at a predetermined time or frequency interval.
  • the physical channel resource area 606 in which the interruption indicated by the interruption indicator included in the downlink control information may occur may be composed of a frequency interval 608 and a time interval 604 as shown in FIG. have.
  • the physical channel resource area 606 in which interruption may occur may be a candidate physical channel resource area for the resource area indicating that the information configured in the bitmap or slot and symbol (group) unit in the interruption indicator has generated the interruption have.
  • the time interval 604 may be implicitly determined from the transmission period of the downlink control information including the interruption indicator. That is, the physical channel resources to which the downlink control information including one or two or more interruption indicators are transmitted in the time interval 604 are not overlapped in terms of time. According to another example, the time interval 604 may be set when the interruption indicator is set to terminal specific or terminal common higher signaling. The time interval 604 may be comprised of one or more slots.
  • Frequency Week 608 refers to a frequency interval commonly applied to terminals capable of receiving an interruption indicator.
  • the frequency interval may be the total system bandwidth, the terminal common frequency band or the subcarrier spacing ). ≪ / RTI >
  • the interruption indicator including the downlink control information may provide information on the physical channel resource area 606 in which interruption may occur.
  • the physical channel resource 600 or 602 including the interruption indicator may or may not be included in the physical channel resource area 606 in which interruption may occur, in terms of time and frequency.
  • the base station may set a physical channel resource area 606 in which interference may occur when the interruption indicator is set for a specific terminal group or common terminals from the viewpoint of frequency or time.
  • information indicative of the interrupted portion within the time interval 604 may consist of an index of the interruption start symbol (or slot or combination thereof) and an interruption end symbol (or a combination of slots or combinations thereof) have.
  • information on the interruption part may be provided in a bitmap manner with respect to the time interval 604.
  • the total number of symbols (or the number of valid downlink data symbols) present in the time interval 604 included in the interruption indicator can be evenly divided into the total number of bits allocated for the time interval information of the interruption indicator.
  • the bits indicating the respective time interval information may be used to indicate one or two or more symbol groups (or slots).
  • a method of indicating the slot indicator and the symbol bitmap information in the indicated slot for indication of the interrupted portion in the time interval 604 may be used.
  • the interruption indicator can be divided into a field indicating a specific slot and a field indicating an interrupted symbol (or symbol group) in the indicated slot in a situation where the interruption indicator is transmitted in two or more slot interval intervals.
  • the slot indicator and the interruption start symbol index and the interruption end symbol index in the indicated slot can provide information about the interrupted portion in the time interval 604.
  • This method is similar to the first method, but a field indicating a specific slot may be added in a situation where the interruption indicator is transmitted at intervals of two or more slot intervals as compared with the first method.
  • a method of notifying an interrupted part by a bitmap method can be used. That is, through the interruption indicator, the set total number of bits is evenly divided with respect to the frequency interval 608 in order to indicate the information about the actually interrupted specific portion of the frequency interval 608, And may be used to notify a certain frequency interval of the frequency interval 608.
  • Some frequency bands may be defined as a multiple of a physical resource block (PRB) or a multiple of a frequency band (BWP).
  • PRB physical resource block
  • BWP frequency band
  • a method of indicating the interrupted part through a combination of the PRB index at which the interruption is started and the PRB index at which the interruption is terminated can be used in terms of frequency.
  • the PRB index rules may be applied to at least the PRB index rules common to the UEs receiving the interruption indicator. According to another example, different PRB indices may be applied when there is no collision problem that is generated by differentiating the interruption regions in an implementable manner.
  • information indicating whether a specific partial frequency interval of the frequency interval 608 is interrupted by the UE-specific or terminal group upper signaling may or may not be included in the bit field of the interruption indicator. If it is not included, only the information on the time interval to be interrupted exists in the interruption indicator, and when receiving the control information including the corresponding interruption indicator, the terminal can assume that the entire frequency band corresponding to the corresponding time is interrupted have.
  • the UE can perform re-decoding by discarding the received downlink data information corresponding to the interrupted physical channel resource area when receiving the UE-specific or UE common downlink control information including the interruption indicator information. If all the specific code blocks of the code blocks constituting the downlink data information are interrupted, re-decoding of the corresponding code blocks may not be performed. If only a code block below a certain threshold value is interrupted in a physical channel resource region allocated to a specific code block, the UE performs a HARQ-ACK report by performing re-decoding, or a HARQ- Only the received data values corresponding to the interrupted physical channel resource region may not be stored in the buffer.
  • the method of indicating the actually interrupted resource area in the time interval 604 and the frequency interval 608 indicated by the interruption indicator in FIG. 6 is divided into a one-step indication method and a two-step indication method .
  • the first-step indication method is a method of informing the time domain or the frequency domain that has been interrupted at a time for a predetermined time interval or frequency interval by upper signaling.
  • the 2-step indication method first indicates a specific sub-time interval or a specific sub-frequency interval with respect to a predetermined time interval or a frequency interval by the upper signaling, and then instructs the actual sub-time interval or the specific sub- Time domain or frequency domain. That is, it can be interpreted as indicating a specific subgroup for a time interval or a frequency interval, and then indicating a specific value within the subgroup.
  • the method may be advantageous if the time interval 604 or the frequency interval 608 is significantly greater than the one-step method, or if the bit overhead for the interruption indicator is large.
  • the above-described two methods can be set in advance as a standard, or can be set to terminal common or terminal group upper signaling.
  • the continuous method is a method of notifying the continuously interrupted region by informing the start position and the end position (or the interruption interval based on the start position) of the interruption indicated by the interruption indicator to indicate the time domain or the frequency domain to be.
  • the discontinuous method is a bitmap method, which is a method of notifying a valid time domain or a valid effective sub time domain and some valid sub frequency domain for effective frequency domain, and informs discontinuity interruption information Can be utilized.
  • the valid time domain means a time domain set as the downlink data physical channel resource
  • the valid frequency domain means the frequency domain set as the downlink data physical channel resource
  • the physical channel resource areas 600 and 602 to which the downlink control information including the slot format indicator is transmitted can be set in the standard or in advance through the common terminal or the terminal specific specific signaling.
  • the slot format indicator can be applied only to a system operating in TDD.
  • the UE can determine the number of symbols configured as a downlink and the number of symbols configured as an uplink or the number of symbols configured as a downlink and uplink, for one or two or more slots immediately after or after a certain time, It is possible to grasp a slot constituted by a combination of symbols that do not all suffer.
  • a number of formats, each of which is set as a slot format indicator, or a combination of the number of symbols used for purposes other than the uplink and the downlink set in advance are defined in advance as standards, and one of them May be delivered to the terminal as a slot format indicator.
  • the slot format indicator may be transmitted through the UE-specific or terminal group common or the UE common downlink control channel through the UE-specific or UE group common or UE common downlink control information.
  • the mobile station can detect the control information format through blind decoding.
  • an RNTI for a scrambled slot format indicator is scrambled in a CRC combined with downlink control information, and the terminal sets up this RNTI in advance,
  • the slot format indicator information can be detected through descrambling.
  • the number of symbols included in the slot is 7 or 14, which can be set in advance by the base station as common terminal or UE-specific upper signaling, or may be set to one value in the standard.
  • the slot format indicator may be transmitted to the terminal in the form of a specific sequence other than the downlink control information.
  • the terminal can determine whether a slot type designated by the slot format indicator corresponds to a preset slot type through a specific sequence value detection.
  • a slot format indicator such as LTE PCFICH may be configured and transmitted to the terminal.
  • the slot format indicator may provide information about which slot format is applied in the physical channel resource areas 606, which may consist of one or several slots.
  • the slot format indicator indicates whether the value of one of the N slot formats (downlink, upward, combinations of symbols used for other purposes) is commonly applied to one or several slots, or a value for several slots is applied once It is possible to transmit the slot format information applied to the respective slots to the specific terminal or the common terminals through the terminal specific or the common control channel.
  • the physical channel resource area 606 indicated by the slot format indicator may be composed of a frequency interval 604 and a time interval 608.
  • the frequency interval 604 may correspond to a system frequency band or a frequency interval band to which one or more sub-frequency intervals are applied or a frequency unit including an arbitrary frequency band or a frequency band to which at least one PSS / SSS / PBCH is transmitted have.
  • the frequency value of the frequency interval 604 may be set via terminal common or UE specific upper signaling.
  • the frequency interval 604 may be transmitted to the terminal (s) through a particular terminal or terminal common control channel in a state contained in the downlink control information, such as slot format indicator information.
  • the time interval 608 may be comprised of one or more slots.
  • downlink physical control channel resources to which downlink control information including two or more slot format indicator information is transmitted within a time interval indicated by the slot format indicator may not overlap in terms of time. That is, the time interval 608 may be set to a value between downlink physical control channel time resources to which an implicitly consecutive slot format indicator is transmitted.
  • the physical channel resource area indicated by the downlink physical channel resource area and the interruption indicator (or slot format indicator) including the terminal specific or terminal common control information including the interruption indicator (or the slot format indicator) may not overlap as shown in FIG.
  • a downlink physical channel resource region including the UE-specific or UE common control information and a physical channel resource region indicated by the interruption indicator (or slot format indicator) May be superimposed on each or all in terms of time or frequency.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a relationship between a downlink control channel to which an interruption indicator is transmitted, a downlink control channel to which a slot format indicator is transmitted, and other data channels according to an exemplary embodiment.
  • the downlink control information or sequence including the slot format indicator may be transmitted through the downlink control physical channel resources 700 and 704.
  • the first slot format indicator transmitted through the first downlink control physical channel resource 700 indicates a slot format in the time interval 712 and the frequency interval 710 of the first data physical channel resource 702
  • the second slot format indicator 704 transmitted through the second downlink control physical channel resource 704 may include a time interval 714 of the second data physical channel resource 708 and a slot format of the frequency interval 710 You can tell.
  • the time interval 712 of the first data physical channel resource 702 and the time interval 714 of the second data physical channel resource 708 may have the same value or different values.
  • a first slot format indicator may be used for the two time intervals 712, 714 of the first data physical channel resource 702 and the second data physical channel resource 708 Slot format information.
  • the frequency interval 710 to which the specific slot format indicated by the two slot format indicator is applied may be set to a different (or overlapping) frequency interval, respectively, as in FIG.
  • Each time interval 712, 714 may be comprised of one or more slots.
  • the frequency interval 710 may be the entire system frequency band or a frequency interval band to which one or more specific sub-frequency intervals are applied, or a frequency band set by the base station.
  • a plurality of physical channel resource areas 702, 708 capable of generating an interruption can be generated through a terminal-specific or terminal group common or terminal common downlink control physical channel resource 706 to which downlink control information including an interruption indicator is transmitted ) Can be provided at once.
  • the frequency interval 710 indicated by the interruption indicator and the frequency interval 710 indicated by the slot format indicator 700 or 704 are the same as shown in FIG. 7, or they are partially overlapped with each other, It may be possible that the interval includes one frequency interval.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of receiving information on interruption by a terminal according to an embodiment.
  • step 810 the terminal can receive information on the interruption setting through upper signaling.
  • a UE may receive information on an interruption setting through UE-specific or UE common common signaling.
  • the information about the interruption setting may include a physical resource area to which the interruption information can be directed and a physical resource area to which the interception information is transmitted.
  • An example of UE-specific upper signaling may be RRC or MAC CE.
  • an example of the terminal common upper signaling may be SIB.
  • the information on the interruption setting may be composed of one or a combination of two or more of the following.
  • the physical resource area that can be designated by the interruption indicator may be set to one or two or more. Also, the corresponding resource area can be set at the same time or separately set.
  • the frequency information may refer to frequency section information that can be indicated by the interruption indicator.
  • offset information based on a specific value among the frequency band section (BWP part) information or the system frequency band (or the frequency band in which the PSS / SSS / PBCH is transmitted) may be included.
  • the specific value may be the smallest value or the largest value or the intermediate value in the frequency band section or the system frequency band, but this is only an example, and the specific value is not limited to the above example.
  • the offset information is. For example, as a start PRB position and an end PRB position or a PRB section length.
  • the frequency interval information may include information indicating a specific frequency portion of the generated frequency portions as a result of equally dividing the system frequency band by n.
  • n may be a natural number of 1 or more.
  • the frequency interval information may include frequency band information to which a specific sub-frequency interval is applied.
  • the frequency information according to an embodiment may include continuous frequency band period information or may include discontinuous frequency band period information. Frequency information may also be provided in combination with the above-described examples.
  • the frequency band indicated by the above-described setting method can be considered as a frequency band that can be indicated by the interruption indicator.
  • the above-mentioned frequency band can be interpreted in the terminal as an area in which interference can occur.
  • the time information may refer to time interval information that can be indicated by the interruption information.
  • time interval information may include time interval information or absolute time interval information composed of a specific slot unit, a specific symbol unit, or a specific symbol (group) unit.
  • the time interval information may include an offset value. Information regarding the start or end time of the time information based on the slot start time or the end time point may be provided through the offset value.
  • the period in which the interruption indicator is transmitted may be regarded as time interval information that can be implicitly indicated in the interruption information.
  • the time information may include continuous time period information or may include discontinuous time period information.
  • the transmission resource information may refer to physical resource information to which the interception indicator can be transmitted.
  • Examples of the transmission resource information may include time and frequency information.
  • Examples of the time information include a value set in units of a slot, a symbol unit, or a symbol (group) unit, or a position in which an interruption indicator can be transmitted based on a slot boundary, by a symbol unit or a symbol (group) May be included.
  • Examples of the frequency information may include a minimum frequency band value or a maximum frequency band value or an intermediate value in a frequency band set by the terminal.
  • Other examples of the frequency information may include specific frequency range information set in the PRB unit or the PRB group unit, or information on the start point and the end point of the specific frequency range.
  • the interruption indicator can be included in the UE common or UE-specific control information through the downlink physical control channel
  • the transmission resource information may be implicitly indicated by the downlink physical control channel setting information.
  • the transmission control information may be adaptively transmitted only when the interruption information is always or partially transmitted in the downlink physical control channel on which the terminal common control information is transmitted or when the interruption occurs.
  • the interruption indicator can be transmitted only when an interruption is generated in a part of the frequency and time resource areas that can be indicated by the above-mentioned interruption indicator.
  • the presence or absence of the information change among the elements included in the interruption setting information may mean information indicating whether the information set in the upper signaling can be changed by the L1 signaling or other higher signaling information.
  • the physical channel resource area that can be indicated by the interruption indicator may be changed by the terminal specific or terminal common L1 signaling information or other higher signaling information.
  • a slot format indicator that can be transmitted in terminal common L1 signaling may correspond to this.
  • this may correspond to a downlink physical control channel region that can be transmitted in terminal common L1 signaling or terminal specific or terminal common higher signaling.
  • the RNTI information may mean that the UE informs the scrambled RNTI information to the CRC combined with the downlink control information for detecting the downlink control information including the interruption indicator.
  • the RNTI can use the value specified in the specification or derive a separately set RNTI value based on the specific RNTI set for each UE or use the upper signaling for the interruption to receive the information on the RNTI.
  • the number of bits for which the interruption indicator information is constructed can also be set to higher signaling.
  • the number of bits may be implicitly determined by time information or frequency information or transmission resource information that can be set in the upper signaling.
  • the bit number information may be implicitly set by another specific downlink control information setting.
  • the number of bits means the maximum number of bits that the downlink control information can include, or it may mean the number of bits for the actual interruption indicator information.
  • the number of bits included in the interruption indicator can be determined according to the physical time and frequency resource area size and time or frequency unit information that can be indicated by the interruption indicator set as the upper signaling.
  • the time unit information may be set to a slot, a symbol unit or the like
  • the frequency unit information may be set to a PRB or PRB group unit or the like.
  • the number of bits may be determined assuming a specific downlink control information transmission interval and other specific resource area information. For example, when the maximum number of symbols of the downlink control channel that can be transmitted for each slot is two, the number of bits can be determined considering only the remaining transmission symbols except the two.
  • the number of bits may be determined according to the position of the DMRS for slot-based transmission, which is set to higher signaling (for example, SIB) common to terminals, which is one example of control information transmission period information.
  • SIB higher signaling
  • the terminal can perform the search for the interruption indicator as the format of the interruption indicator is determined based on the information about the interruption setting.
  • the UE determines the downlink control information format that can include the interruption indicator based on the interruption setting information obtained through the upper signaling, and can perform the interruption information search.
  • elements necessary for determining the downlink control information format include a downlink control information bit (field) size, a downlink control information transmission period, or a transmission resource area to which downlink control information is transmitted.
  • the downlink control information including the interruption indicator may include only the interruption indicator or may include other downlink control information.
  • the downlink control information may be UE-specific downlink control information or UE common downlink control information.
  • the UE-specific downlink control information may be transmitted through the UE-specific or UE common downlink physical control channel.
  • the UE common downlink control information may be transmitted through a UE-specific or UE common downlink physical control channel.
  • the UE can receive the scrambled RNTI in the CRC associated with the downlink control information including the interruption indicator, or attempt to detect the RNTI by descrambling, assuming it is the RNTI information specified in the specification.
  • the UE descrambles the downlink control information including the interruption indicator with a specific RNTI (for example, an INT-RNTI, an RNTI for interruption) set in advance by the upper signaling or specified in the standard, Information search can be performed.
  • the UE can perform the search for the downlink control information including the interruption indicator using information such as the C-RNTI.
  • the terminal may determine the format of the interruption indicator based on the information received in the upper signaling in step 810 and perform the search for the interruption indicator in the determined format.
  • the UE can always search or adaptively search the physical channel resource area in which the interruption indicator is transmitted.
  • One example of an adaptive search may be one or a combination of two or more of the following:
  • the MS can perform the downlink control information search including the interruption indicator information through the predetermined physical downlink control channel by the upper signaling only when one or more of the following conditions is satisfied.
  • downlink control information search is scrambled by a specific RNTI (e.g., SPS-RNTI other than SPS-RNTI indicating C-RNTI or release)
  • a specific RNTI e.g., SPS-RNTI other than SPS-RNTI indicating C-RNTI or release
  • the downlink data information scheduled through downlink control information scrambled with a specific RNTI may include at least one of unicast information, multicast information, and broadcast information. For example, if the UE receives unicast data information scheduling, multicast data information scheduling, or broadcast data information scheduling, the UE transmits downlink signals including an interruption indicator through the physical downlink control channel set by upper signaling Control information search can be performed.
  • data e.g., eMBB or mMTC
  • system data SIB or RRC or MAC CE or Paging
  • downlink data information scheduled through downlink control information scrambled with a specific RNTI, May be included.
  • the UE can perform downlink control information search including the interruption indicator on the physical downlink control channel set by the upper signaling when the UE receives the scheduling of the eMBB data information or the scheduling of the information other than the system data.
  • the PDSCH resource area scheduled through the control information for scheduling the PDSCH like the C-RNTI can be instructed through the interruption indicator
  • the UE can perform the search for the downlink control channel to which the control information including the interruption indicator is transmitted.
  • the UE when the control information search including the interruption indicator is set in the UE, the PDSCH resource region scheduled through the control information for scheduling the PDSCH, such as the C-RNTI, In the case where the UE does not overlap with the resource area that can be defeated, the UE may not perform the downlink control channel search in which the control information including the interruption indicator is transmitted.
  • a PDSCH resource at least partially overlapped with a resource area that can be indicated by the interruption indicator indicates PDSCH scheduling such as C-RNTI
  • the UE can perform the downlink control channel search in which the control information including the interruption indicator is transmitted.
  • a PDSCH resource such as a C-RNTI is instructed to at least partially overlap a resource area that can be indicated by the interruption indicator If the UE is not scheduled through the PDCCH scrambled with the RNTI, the UE may not perform the downlink control channel search in which the control information including the interruption indicator is transmitted.
  • the BS transmits a downlink control channel through which control information including an interruption indicator is transmitted Lt; / RTI >
  • the BS determines that the control information including the interruption indicator is transmitted The control information may not be transmitted through the control channel.
  • the base station transmits the downlink control information including the interruption information to the terminal adaptively based on the physical channel resource area information that can be indicated by the interruption indicator transmitted in the upper signaling in step 810, have.
  • adaptive transmission in the case where the occurrence of interruption is actually overlapped at least partially with the physical channel resource area information that can be indicated by the interruption indicator transmitted in the upper signaling in step 810, Downlink control information including the burst indicator is set in the standard or scrambled in the CRC combined with the downlink control information by the RNTI set by the upper signaling, and then the scrambled downlink control information is transmitted through the predetermined physical downlink control channel .
  • the UE calculates the control information based on the time interval size and the frequency interval size set in accordance with the interruption setting information obtained by the upper signaling, Each of the bits constituting the format can be determined. For example, when the time interval size is T_d, the frequency section size is F_d, the time minimum unit is t_g, and the minimum frequency unit is f_g, the total number of bits (n_t) for indicating time information is expressed by Equation Can be determined based on Equation (2).
  • n_t floor (T_d / t_g)
  • n_t ceil (T_d / t_g)
  • the number of bits (n_f) for indicating frequency information can be determined based on the following Equation (3) or (4).
  • n_f floor (F_d / f_g)
  • n_f ceil (F_d / f_g)
  • Each of the above-mentioned equations comprises three parameters including the number of bits, the time interval size, and the time unit.
  • information on two of the three is transmitted to the common terminal or the terminal-specific upper signaling, Can be set implicitly.
  • n_t, T_d and t_g which are parameters constituting equations (1) and (2), are received in the common terminal or terminal-specific upper signaling, the remaining information is implicitly determined by the terminal have.
  • all three of the above-described parameters may be transmitted to the terminal with higher signaling.
  • the UE transmits two pieces of information, n_f, F_d and f_g, which are parameters constituting equations (3) and (4) ,
  • the other information can be implicitly determined.
  • all three of the above-described parameters may be transmitted to the terminal with higher signaling.
  • Time information that can be set by upper signaling may be either two or three of n_t, T_d, and t_g.
  • the frequency information that can be set by the upper signaling may be two or three of n_f, F_d, and f_g.
  • a terminal allocates bits constituting a control information format one time based on a time interval size, a frequency interval size set in upper signaling, . ≪ / RTI > That is, one piece of bit information may indicate a resource region composed of a specific time period and a specific frequency band period.
  • the time interval size is T_d
  • the frequency section size is F_d
  • the time unit is t_g
  • the frequency unit is f_g
  • the total number of bits (n) for indicating time / frequency information is expressed by the following equation 5 or &lt
  • RTI ID 0.0 > (6). ≪ / RTI >
  • n ceil (T_d / t_g) xceil (F_d / f_g)
  • n floor (T_d / t_g) xfloor (F_d / f_g)
  • Equation (5) and Equation (6) if the UE sets four pieces of information among the five parameters by UE common or UE-specific high signaling, the UE can set the other information implicitly.
  • the UE when the UE receives four pieces of information among n, T_d, t_g, F_d and f_g through upper signaling, the remaining information may be implicitly determined.
  • the terminal can receive all the above-mentioned five pieces of information through the upper signaling.
  • the time and frequency information that can be set by the upper signaling may be four or five of n, T_d, t_g, F_d, and f_g, and it may be possible to set the number of information.
  • the PRB or the PRB group may correspond to the frequency interval size and the frequency unit.
  • the frequency section size and the frequency unit may correspond to a specific (or default) BWP band value or a value obtained by dividing the system frequency band by N.
  • examples of time interval sizes and time units may correspond to symbols or symbol groups or subslots or slots or slot groups.
  • the time intervals may be set as one or more time group interval sets. That is, the time group interval set may be composed of one or more time intervals, and may be added to the interruption indicator according to the time group interval set size. For example, if the time interval size is T_d, the size of the time group interval set is SxT_d, and the number of bits indicating a specific time interval in the time group interval set is set to S bits or floor (log2 (S)) or ceil (log2 (S)) bits may be set. The bit may be used as a bit for notifying the time information in addition to the interruption indicator.
  • a frequency group interval set in which one or more frequency intervals are combined may be set in addition to the frequency interval size. That is, the frequency group interval set may be composed of one or more frequency intervals and may be added to the interruption indicator according to the size of the frequency group interval set. For example, when the frequency interval size is F_d, the size of the frequency group interval set is WxF_d, and the number of bits indicating a specific frequency interval in the frequency group interval set is W bits or floor (log2 (W) Or ceil (log2 (W)) bits may be set. The bit may be used as a bit for informing the interruption indicator information of the separate frequency information.
  • the UE can identify the information contained in the detected interruption indicator based on the format of the interruption indicator.
  • the terminal detects an interruption indicator by performing a search for downlink control information including an interruption indicator, and can perform analysis of field information constituting downlink control information.
  • the terminal may perform analysis or identification on the bit field allocated as the interruption indicator in the downlink control information.
  • the terminal may perform bit field analysis in the interruption indicator based on the control information transmission interval (for example, CFI of LTE) and reserved resource information. For example, as the number of symbols for a valid physical downlink data channel is determined based on the maximum number of symbols constituting the control information transmission interval, the terminal analyzes the bit field information constituting the interruption indicator based on the information on the maximum number of symbols Can be performed differently.
  • the UE can receive information on the control information transmission period or the reserved resource region as the common or UE-specific upper signaling, or can receive the common or UE-specific L1 signaling.
  • the terminal can perform the interpretation of the interruption indicator based on the information about the bit field analysis constituting the interruption indicator including the downlink control information including the interruption indicator. For example, the terminal can interpret the bit field constituting the interruption indicator according to the information value indicating the interpretation of the bit field constituting the interruption indicator.
  • slot format indicator information may be additionally provided in the UE-specific or UE common downlink control information that is similar to the operation of the FDD but can be transmitted in the UE common or UE specific control channel.
  • the UE can determine the number of symbols constituting the valid downlink data channel or the resource area constituting the valid downlink data channel information. Also, the UE can perform analysis or identification of the bit field constituting the interruption indicator based on the determined number of valid symbols or the resource area.
  • an example of a method of performing a control information format and a control information bit field analysis in which an interruption indicator is transmitted by information for determining an interruption indicator analysis other than the above-described method of analyzing a bit field may exist as follows .
  • the total number of bits included in the interruption information is the number of valid downlink symbols indicated in the control information transmission period (CFI of LTE, for example) or reserved resource area (reserved resource) And may be determined according to the configured downlink control information area.
  • CFI control information transmission period
  • reserved resource area reserved resource
  • a slot format indicator may be considered together with the control information transmission period or reserved resource region information.
  • the number or time of valid downlink symbols indicated in the control information transmission period (CFI of LTE, for example) or reserved resource information may be determined according to the downlink control information region constituted by the frequency.
  • a slot format indicator may be considered together with the control information transmission period or reserved resource region information.
  • the number of bits of the interruption indicator may be different depending on the number of valid downlink symbols indicated in the control information transmission interval (for example, CFI of LTE)
  • the actual effective time and frequency interval can be determined by comparing the existing time and frequency interval areas indicated by the bits of the time and frequency interval.
  • a slot format indicator may be considered together with the control information transmission period or reserved resource region information.
  • the number of bits for information can be determined. For example, when the number of symbols for a valid downlink data channel indicated by the slot format indicator information is small, the number of bits for the interruption indicator is small, so that bit number management can be efficiently performed.
  • the interpretation of the bit number information included in the interruption indicator between the base station and the terminal may be different.
  • the terminal transmits one of two different slot format indicator information
  • the number of valid bits of the interruption indicator determined by the terminal and the number of bits used by the actual base station for the interruption indicator are different. Accordingly, when the downlink control information including the interruption indicator information and the downlink control information including the slot format indicator information have the same period and offset value from the time point of view, the corresponding method may be effective.
  • the downlink control information format including the interruption indicator determined in step 802 may be changed. That is, since the number of bits constituting actual effective interruption information varies depending on the control information transmission interval (for example, CFI of LTE) or reserved resource information (or slot format indicator in case of TDD) The control information format to be searched through the predetermined physical downlink control channel can be changed. According to another example, even when the number of bits constituting a valid interruption indicator is changed, if the maximum number of possible interruption indicator bits is set, the terminal determines that the control information has the maximum number of bits without changing the control information format, Decoding can be performed. In addition, the terminal can determine that only the bit field actually valid among the maximum number of bits is composed of an interruption indicator.
  • the control information transmission interval for example, CFI of LTE
  • reserved resource information or slot format indicator in case of TDD
  • the configuration of the interruption area indicated by the interruption indicator may be the same as that indicated in the control information transmission period (CFI of LTE, for example) or reserved resource information (or slot format indicator in case of TDD) May be changed according to the actual downlink effective symbol period (or a physical channel data resource region configured with a valid time and frequency).
  • CFI control information transmission period
  • reserved resource information or slot format indicator in case of TDD
  • the interruption indicator information is composed of 7 bits, it is determined whether or not each bit is interrupted for two consecutive valid downlink data symbol groups It can be used for informing.
  • the base station may utilize the seven bits constituting the predefined interruption indicator only for the seven valid downlink data symbols set to the slot format indicator. That is, each bit can be used to indicate whether or not to interrupt one valid downlink data symbol.
  • the four bits may be used as a bit map method or a specific frequency band indicating method in addition to informing about the frequency domain in the physical channel resource region that can be an interruption. Although the above method does not change the total number of bits of the interruption indicator, the information configuration indicated by the interruption indicator may change.
  • the period (or offset) at which the downlink control information including the interruption indicator is transmitted and the period (or offset) at which the downlink control information including the slot format indicator is transmitted are different from each other, similar to the first method, Even if an interruption indicator is detected, the interruption region information indicated by each bit included in the interruption indicator information may be different from that of the base station. Therefore, this method can also be utilized when the control information including the interruption indicator and the control information including the slot format indicator information have the same period and offset.
  • an interruption indicator information In addition to the method of notifying whether or not interruption is performed in the bitmap method for the entire time interval in which the interruption indicator is set, in the case of configuring the slot indicator and the bitmap method for the symbols constituting the slot (for example, N1 bits are indicative of a specific interrupted slot and n2 bits are indicative of bit-mapped indication of interrupted symbols in a slot indicated by corresponding n1 bits), an interruption indicator information And the control information including the slot format indicator information do not have the same period and offset with each other. This is because the total number of bits of the interruption indicator does not change and there is no possibility that the terminal actually receives the downlink data in the corresponding slot even if the slot indicating the corresponding slot is indicated by the interruption indicator for the slot that failed to receive the slot format indicator information.
  • the terminal sets the bit configuration of the interruption indicator for the corresponding slot indicated by the interruption indicator It can be understood that it is the same as the base station.
  • a control information transmission interval for example, CFI of LTE
  • reserved resource information may be substituted and applied instead of the slot format indicator described in the above-described example.
  • the third method is similar to the second method, but uses the valid downlink data indicated by the control information transmission interval (for example, CFI of LTE) or reservation resource information (or slot format indicator in case of TDD) Regardless of the number of valid symbols for the channel (or the physical downlink data resource region consisting of valid time and frequency), the interruption region itself, consisting of frequency and time resources indicated by each bit constituting the interruption indicator, may not change . Instead, the effective interruption region in the interruption region can be limited to the number of valid symbols indicated by the slot format indicator.
  • the control information transmission interval for example, CFI of LTE
  • reservation resource information or slot format indicator in case of TDD
  • the base station can set one bit out of the total bits for the interruption indicator to indicate a symbol for one valid downlink data channel.
  • the method can be sufficiently applied even in a situation where the control information including the interruption indicator and the control information including the slot format indicator information have different periods or offsets.
  • the corresponding bit does not notify the terminals of any interruption information, It can not be fully utilized.
  • a control information transmission interval for example, CFI of LTE
  • reserved resource information may be used instead of the slot format indicator described in the above-described example.
  • the UE does not discard or store the resources corresponding to the interrupted resource area in the scheduled data resource area received or received by the reception of the interruption indicator from the soft buffer, (Re) can be performed.
  • the terminal transmits, for the soft bits corresponding to the corresponding interrupted resource area portion It may not perform HARQ combining with the retransmission data.
  • the UE When the UE receives the interruption indicator, or if the resource region that is interrupted by the scheduled data resource region received or received is larger than or equal to a certain threshold, or if the effective data resource region is greater than or equal to a certain threshold value, It may not perform the HARQ-ACK report on the downlink data reception.
  • the resource area that is interrupted by the received data resource area or received by the reception of the interruption indicator is smaller than a predetermined threshold value, or when the effective data resource area is smaller than a certain threshold value
  • the UE may not perform the HARQ-ACK report on the downlink data.
  • the effective data resource area means a data area excluding the interrupted resource area among the data resource areas previously designated as the downlink control information.
  • the terminal may receive the interrupted resource area through the control information including the information.
  • the information may be included in the UE-specific or UE common control information and may be transmitted from the base station to the UE via the UE-specific or UE common control channel.
  • FIG. 9 illustrates a method of configuring an interruption indicator according to a slot format indicator according to an embodiment.
  • the time interval 900 indicated by the interruption indicator may be one or two or more slots.
  • the time interval 900 is divided into partial time intervals 902, 904 and 906 almost uniformly according to the total number of bits included in the interruption indicator information, You can tell.
  • the division into the almost uniform partial time periods described above is performed by dividing the total number of symbols in the specific slot constituting the time interval 900 indicated by the interruption indicator and the total number of remaining bits excluding the bits for the slot indicator included in the interruption indicator
  • the number of total symbols indicated by each bit information may be the same or different.
  • Each partial time interval 902, 904, 906 may consist of one or more symbols.
  • a physical channel resource region 910 including a specific symbol group in the partial time interval 902 may be set as a physical channel control resource for downlink control information in advance as a UE-specific or terminal common upper signaling.
  • reference numeral 909 denotes one OFDM symbol unit that supports one specific sub-frequency interval or may be a symbol group unit or slot unit composed of two or more OFDM symbols.
  • the UE can determine that the interruption information is valid only in the remaining time periods except for the physical channel resource area 910 for control information among the partial time intervals 902 indicated by the interruption indicator.
  • the interruption information is valid in the remaining valid time period 914 excluding the physical channel resource area 912 which is not utilized as a downlink in the partial time period 906 indicated by the burst indicator.
  • the situation illustrated in FIG. 9 corresponds to the third method among the three methods of setting the interruption indicator described in FIG.
  • the UE considers only the effective downlink data channel, and accordingly, it can determine the validity of the interruption with respect to the symbol group indicated by the interruption indicator.
  • a method for considering a valid downlink data channel can be set in consideration of the following situation.
  • a valid downlink data channel can be determined considering the minimum or maximum number of symbols set as the downlink control channel. Since all UEs are commonly set up with downlink control channel symbols, the minimum number of symbols of all UEs can be set to one, and in case of maximum number of symbols, three or four or more consecutive values Can be set.
  • the slot format indicator described in FIG. 9 may be replaced with a resource area or a reserved resource area configured by a downlink control information transmission interval or a time and frequency that can be set by other upper signaling or L1 signaling.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method of configuring an interruption indicator according to a slot format indicator according to another embodiment.
  • the interruption indicator may provide interruption information for a time interval 1000 and a frequency interval 1004 to a predetermined specific terminal or group of terminals.
  • the interruption indicator constitutes a valid downlink data channel except for the physical channel resource region 1010 set to the UE-specific or terminal common control channel and the physical channel resource region 1012 used for the purpose other than the downlink set as the slot format indicator And can provide interruption information for the time interval 1002.
  • reference numeral 1009 denotes a single OFDM symbol unit that supports one specific sub-frequency interval or a symbol group unit that includes two or more OFDM symbols.
  • the entire frequency resource region capable of being interrupted indicated by the interruption indicator is referred to as a partial frequency region indicated by each bit in the bit map method considering the number of bits allocated for the frequency Or a method of indicating one frequency domain considering the number of total cases that can be provided in the number of bits can be used. For example, if there are two bits for the frequency, according to the first method, each interruptible frequency band pointed by the interruption indicator can be divided into two and each divided frequency domain can be indicated by each bit. According to the second method, since the number of information that two bits can provide is four, a frequency band that can be interrupted is divided into four, and each divided frequency region can be designated through four bit combinations.
  • the first method can indicate whether or not to interrupt the entire frequency band, but the second method may be able to indicate only some frequency bands of the entire frequency band.
  • the information provided by the two bits is four, but the total interruptible frequency band is divided into three, not four, and the specific bit combination value is the band Or it may be possible to indicate only bands where no interruption has occurred.
  • the slot format indicator described above in FIG. 10 may be replaced with a downlink control information transmission interval (or a resource area composed of time and frequency) or a reserved resource area that can be set by other upper signaling or L1 signaling.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of searching for an interruption indicator by a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal can receive terminal critical information.
  • the terminal critical information may include one or a combination of two or more of the following.
  • the UE can determine whether there is a downlink data physical channel resource scheduled through the UE-specific or UE common control channel.
  • a UE may determine whether downlink data physical channel resources scheduled through UE-specific or UE common control channels are present through blind decoding.
  • step 1130 if the downlink data allocation information is not detected, the terminal may not receive downlink data.
  • the UE may not perform the UE-specific downlink control channel search or the UE common downlink control channel in which the downlink control information including the interruption indicator is transmitted.
  • the terminal does not perform an interruption indicator search based on the corresponding RNTI .
  • the search can be performed.
  • the terminal can receive the indication of the interruption indicator information for each frequency band subinterval and whether the configuration information is set through the UE-specific or terminal common upper signaling have.
  • the UE can receive downlink data in the downlink data physical channel resource area indicated by the downlink control information.
  • the UE may receive downlink data in a downlink data physical channel resource area indicated by downlink control information when downlink data allocation information is detected.
  • the UE can search for a UE-specific or a UE common downlink control channel to which downlink control information including an interruption indicator is transmitted.
  • the terminal can search for the interruption indicator information with the corresponding RNTI.
  • bit field information for the pre-set interrupting frequency band or the interruptible time band included in the interruption indicator is based on the received important terminal information before receiving the downlink data scheduling corresponding to the actual interruption
  • the terminal can judge it.
  • a bit field can be set to determine an interruption enabled frequency band or an interruptible enabled time band as a downlink data physical channel resource and to configure an interruption indicator, And may be set based on an actual downlink data physical channel resource region determined as a base.
  • the UE can determine whether to interrupt only the actual downlink data physical channel resource area based on the bit field set in the interruption indicator.
  • the UE may ignore whether to interrupt an area other than the actual downlink data physical channel resource area, perform a specific operation related to the interruption, or perform an operation according to a predetermined use in the corresponding physical channel resource area .
  • the UE When the UE confirms whether or not to interrupt the downlink data physical channel resource area, the UE does not store the received data value in the buffer corresponding to the downlink data physical channel resource area corresponding to the interruption. Also, the UE can perform re-decoding for each code block except for the resource area where the interruption occurred.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of estimating a channel upon occurrence of an interruption according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive information on interruption setting through upper signaling.
  • step 1210 may correspond to step 810 described above with reference to FIG.
  • the terminal can perform the search for the interruption indicator as the format of the interruption indicator is determined based on the information about the interruption setting.
  • step 1220 may correspond to step 820 described above with reference to FIG.
  • the UE may perform downlink control information search including an interruption indicator have.
  • the terminal when searching for downlink control information indicating reception of a channel estimation resource, the terminal can perform downlink control information search including an interruption indicator.
  • the UE if the UE has been configured with the UE-specific or UE-common upper signaling, the UE can perform the search for the downlink control information including the interruption indicator.
  • the UE can identify the information included in the detected interruption indicator based on the format of the interruption indicator.
  • step 1230 may correspond to step 830 described above with reference to FIG.
  • the UE performs channel estimation based on signals received from other resources except resources for which interruption is generated among predetermined channel estimation resources based on the identified information, and transmits the channel estimation information to the base station have.
  • the UE After performing the reception and analysis of the interruption information, the UE according to an exemplary embodiment may determine whether an actual interruption has occurred with respect to the channel estimation resource set to the L1 signaling or the higher signaling.
  • the UE can perform downlink channel measurement through the corresponding channel estimation resource.
  • the UE may transmit the estimation result to the base station through a predetermined uplink control or data channel.
  • the UE when a channel estimation resource interruption occurs, can determine a valid channel estimation resource region among predetermined channel estimation resources. In addition, the UE can determine whether to transmit channel estimation information for a valid channel estimation resource region to the base station. For example, when the ratio of a valid channel estimation resource region to a predetermined channel estimation resource region is equal to or greater than a predetermined threshold, or when a valid channel estimation resource region is equal to or greater than a predetermined threshold value as an absolute value, Estimation can be performed. The UE can transmit the channel estimation value obtained as the estimation result to the base station through the predetermined uplink control or data channel.
  • the terminal may not transmit channel estimation information to the base station through a predetermined uplink control or data channel, or may transmit a previously obtained channel estimation value.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating resource area information that can be indicated by an interruption indicator according to specific resource setting information according to an exemplary embodiment.
  • the UE can set the frequency 1301 and the time 1300 that can be interrupted to be indicated through the interruption indicator by the upper signaling.
  • the frequency information 1301 may be the entire frequency band of the system, a certain frequency band configured in PRB units, or a specific BWP.
  • the unit 1308 of time information may be one symbol or a symbol group or a slot or a slot group unit.
  • the time information or frequency information may be continuous or discontinuous.
  • the terminal can set a plurality of frequencies 1301 and 1300 that can be interrupted, which can be indicated through an interruption indicator by high signaling, at the same time.
  • the UE may be configured with a downlink control information transmission period or a downlink control information transmission period or a frequency resource region 1301 by an upper signaling or an L1 signaling.
  • the UE may be configured with a reserved resource information transmission interval or time and frequency resource area 1302 by upper signaling or L1 signaling.
  • the reserved resource is a resource that can be set by the base station for an individual terminal, a group common terminal, or a common terminal for another purpose, and the terminal can be regarded as not performing channel measurement or data transmission / reception in the corresponding resource area.
  • the UE may be allocated a channel estimation resource 1312 by upper signaling or L1 signaling.
  • the analysis of the bit field constituting the downlink control information is performed in the actual effective downlink data (or channel estimation) time resource region 1306 ) And the frequency resource region 1304, as shown in FIG.
  • the UE may set the resource for effective downlink data or channel estimation as shown in FIG. 13 so that only four symbols (or symbol groups) out of all six symbols (or symbol groups) correspond to valid symbols (or symbol groups) It is possible to construct a bit field according to the corresponding symbol (or symbol group).
  • the terminal can perform search for control information including an interruption indicator.
  • the UE when the UE performs the control information search indicating the channel estimation resource (or data allocation resource) information, the UE can perform the control information search including the interruption indicator.
  • the UE when the UE performs the control information search including the CRC scrambled with the RNTI related to the channel estimation resource or the data allocation resource information, the UE can perform the control information search including the interruption indicator.
  • the terminal detects that the interrupted physical channel resource region 1314 overlaps at least a part with the pre-allocated channel estimation resource (or data resource) , The UE can perform channel estimation on the remaining uninterruptible resource regions except for the overlapping portion.
  • the terminal can (re-) demodulate / re-decode the remainder of the unallocated resource area, except for the overlapping part.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation for performing an interruption search of a terminal according to an embodiment.
  • a UE can receive a UE-specific or UE common control information search area 1410 through upper signaling.
  • the UE can be scheduled through the control information search region in the data channel resource region 1420 in which the UE common or UE specific data information is transmitted.
  • the UE determines whether to search for an interruption indicator through higher signaling, the UE determines whether to search for an interruption-capable resource area 1430, which can be indicated by the interruption indicator, Or can be (re) configured through terminal common upper signaling or can be set separately.
  • the downlink control region 1440 to which the control information including the interruption indicator is transmitted can be previously set by the upper signaling.
  • the UE can determine whether the scheduled resource region 1420 overlaps at least some of the interruptible resource regions 1430 that can be indicated by the interruption indicator .
  • the UE searches the downlink control information including the interruption indicator for the downlink control channel . If it is determined that there is no overlap between the physical data resource area 1420 scheduled for the UE and the resource area 1430 capable of being interrupted, the UE may downsize the downlink control information search including the interruption indicator It may not be performed through the control channel.
  • the time resources may be configured in symbol units or slot units or a combination thereof.
  • the frequency resource is the actual frequency band (BWP) operated by the UE, the entire frequency band of the system, the PRB unit or the PRB group unit, BWP unit, and so on.
  • an interruption-capable resource area 1430 that can be indicated by an interruption indicator and at least some frequency bands overlap with a BWP that is set or instructed by UE-specific upper signaling or L1 signaling, May perform a downlink control information search including an interruption indicator.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of estimating a channel based on a search result of an interruption indicator according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal can receive terminal critical information.
  • the step 1510 may correspond to the step 1110 described above with reference to FIG.
  • the UE can determine whether there is a downlink channel estimation resource through UE-specific or UE common upper signaling. Also, the UE may determine whether downlink channel estimation resources exist through the downlink control channel.
  • the UE may not perform the estimation on the physical channel resources due to the absence of downlink channel estimation resources. Also, the UE may not perform the channel estimation even if the channel estimation resource is not set by the upper signaling.
  • the UE may not perform the UE-specific or UE common downlink control channel in which the downlink control information including the interruption indicator is transmitted.
  • the UE does not search for a specific downlink control information format including an interruption indicator, or if a separately set RNTI exists for the interruption indicator, the UE does not perform the search for the interruption indicator information with the corresponding RNTI .
  • the terminal can perform the search.
  • the terminal can receive an indication of the interruption indicator and the presence or absence of the configuration information for each frequency band subdivision through the UE-specific or terminal common upper signaling .
  • the UE can perform downlink channel estimation in a resource region set by upper signaling or L1 signaling.
  • the UE may perform downlink channel estimation in a resource region set by upper signaling or L1 signaling when a physical channel resource for downlink channel estimation is set through upper signaling.
  • the UE can perform a UE-specific or UE common downlink control channel in which downlink control information including an interruption indicator is transmitted.
  • the terminal can perform an search for an interruption indicator based on the RNTI have.
  • the validity of the bit field information for the interruption enabled frequency band or the interruptible enabled time band included in the interruption indicator is determined based on the received important terminal information before receiving the downlink data scheduling corresponding to the actual interruption Can be judged.
  • a bit field is set to determine an interruption enabling frequency band or an interruption enabled time band as a downlink data physical channel resource and to configure an interruption indicator according to an embodiment
  • And can be set based on the actual downlink data physical channel resource area according to important information. That is, the UE can determine whether to interrupt only the actual downlink data physical channel resource area based on the bit field set in the interruption indicator. According to another example, the UE may ignore whether to perform an interruption to an area other than the actual downlink data physical channel resource area, perform a specific operation related to the interruption, or perform an operation according to a predetermined usage in the corresponding physical channel resource area can do.
  • the UE When the UE confirms whether or not to interrupt the downlink channel estimation resource area, the estimated value corresponding to the downlink channel estimation resource region corresponding to the interruption is not reflected when calculating the value for the channel estimation report, It may not perform itself. Also, the UE can perform re-decoding for each code block except for the resource area where the interruption occurred.
  • 16 is a flowchart for explaining a method by which a base station according to an embodiment transmits information about interruption.
  • the base station may transmit information on the interruption setting to the terminal through higher signaling.
  • the base station may transmit information on the setting of the interruption to the terminal through the terminal-specific or terminal common upper signaling.
  • the information about the interruption setting may include a physical resource area to which the interruption information can be directed and a physical resource area to which the interception information is transmitted.
  • the information on the interruption setting may be configured by one or a combination of two or more of frequency information, time information, transmission resource information, presence / absence of information change, and RNTI information. Meanwhile, the pieces of information constituting the information on the interruption setting may correspond to those described with reference to step 810 of FIG.
  • the base station may allocate a second type of data to the resource area to which the first type of data is allocated.
  • the base station can transmit data of a service to be transmitted preferentially according to a characteristic of the service, even when different data is already allocated to the resource.
  • the first type of data may be the data of the eMBB service or the data of the mMTC
  • the second type of data may be the data of the URLLC service, but this is only an example, The data is not limited to the above.
  • the base station may transmit an interruption indicator including information on the interruption to the terminal as the interruption occurs in the resource area by the allocation of the second type of data.
  • the base station can transmit an interruption indicator including information on the interruption to the terminal.
  • the base station can provide information on interruption to the terminal using any one of the six types of interruption indicators as described above with reference to FIG.
  • FIG. 17 is a block diagram of a terminal 1700 according to one embodiment.
  • a terminal may include a transceiver 1710, a processor 1720, and a memory 1730.
  • the transmitting and receiving unit 1710 may include a transmitting unit 1712 and a receiving unit 1714. In the present embodiment, the transmitting and receiving unit 1710 will be collectively referred to as a transmitting and receiving unit 1710. [
  • the transmission / reception unit 1710 can transmit / receive signals to / from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver 1710 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying the received signal and down-converting the frequency of the received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the processor 1720, and transmit the signal output from the processor 1720 through a wireless channel.
  • the processor 1720 may control a series of processes so that the terminal can operate according to the embodiment described above with reference to FIGS.
  • the processor 1720 can determine the format of the interruption indicator based on the information about the interruption setting received from the base station.
  • the processor 1720 may also perform a search for an interruption indicator.
  • the processor 1720 can identify the information included in the detected interruption indicator through the search based on the format of the interruption indicator.
  • the memory 1730 may store information on interruption settings, information included in the interruption indicator, and the like, and may store data necessary for the control of the processor 1720 and data generated during the control of the processor 1720 Area.
  • the memory 1730 may be configured in various forms, such as a ROM and / or a RAM and / or a hard disk and / or a CD-ROM and / or a DVD.
  • FIG. 18 is a block diagram of a base station 1800 in accordance with one embodiment.
  • the base station may include a transmission / reception unit 1810, a processor 1820, and a memory 1830.
  • the transmission / reception unit 1810 may be composed of a transmission unit 1812 and a reception unit 1814, but in the present embodiment, the transmission / reception unit 1810 will be collectively described.
  • the transmission / reception unit 1810 can transmit / receive a signal to / from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver 1810 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, an RF receiver for low-noise amplifying the received signal, and down-converting the frequency of the received signal.
  • the transceiver 1810 may receive a signal through a wireless channel and output the signal to the processor 1820 and may transmit the signal output from the processor 1820 through a wireless channel.
  • the processor 1820 can control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present invention. For example, processor 1820 may generate information regarding interruption settings. In addition, the processor 1820 can generate an interruption indicator according to a format according to information on interruption setting.
  • the memory 1830 may store information about interruption settings, information included in the interruption indicator, and the like, and may store data necessary for the control of the processor 1820 and data generated during the control of the processor 1820 Area.
  • the memory 1830 may be configured in various forms, such as ROM and / or RAM and / or hard disk and / or CD-ROM and / or DVD.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 기지국으로부터 인터럽션 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 수신하고, 수신된 인터럽션 설정에 관한 정보에 기초하여 기지국으로부터 단말에 송신되는 인터럽션 지시자의 포맷이 결정됨에 따라, 인터럽션 지시자의 탐색을 수행하며, 탐색을 통해 검출된 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 인터럽션 지시자의 포맷에 기초하여 식별할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선통신 시스템에 대한 것으로서, 통신 시스템에서 서비스를 원활하게 제공하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로 통신 시스템 내에서 제어 정보 송수신 방법에 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.
5G 통신 시스템에서는 데이터 레이트를 향상시키는 것 뿐만 아니라, 보다 넓은 커버리지 확보 또는 초저지연의 데이터 송수신 등 다양한 측면에서 시스템 성능을 향상시키는 것을 목표로 한다. 5G 통신 시스템은 보다 효과적으로 시스템 성능을 향상시킬 수 있도록 타겟으로 하는 시스템 성능에 따라 서비스의 종류를 세분화하여 제공할 수 있다. 이에 따라 5G 통신 시스템에서는 서로 다른 종류의 서비스가 공존할 수 있다.
개시된 실시예는 서로 다른 종류의 복수의 서비스가 공존하는 통신 시스템에서 단말에 할당된 무선자원영역에 복수의 서비스를 효과적으로 제공하기 위한 제어 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 기지국으로부터 인터럽션 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 수신하고, 수신된 인터럽션 설정에 관한 정보에 기초하여 기지국으로부터 단말에 송신되는 인터럽션 지시자의 포맷이 결정됨에 따라, 인터럽션 지시자의 탐색을 수행하며, 탐색을 통해 검출된 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 인터럽션 지시자의 포맷에 기초하여 식별할 수 있다.
개시된 실시 예에 따르면 통신 시스템에서 서로 다른 종류의 서비스가 공존하는 경우 발생되는 인터럽션에 관한 정보를 제어 정보를 통해 제공함으로써, 각기 다른 유형의 서비스를 이용하여 효과적으로 데이터를 송신할 수 있다. 또한 개시된 실시 예에 따르면, 제어 정보의 송수신을 통해 서로 다른 특성을 갖는 이종서비스간 데이터 송신이 공존할 수 있는 방법을 제공함으로써, 각 서비스에 따르는 요구사항을 만족시킬 수 있고, 주파수-시간 및 공간 자원 중 적어도 하나를 효율적으로 사용할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템 또는 이와 유사한 시스템의 하향링크에서 데이터 또는 제어채널이 송신되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 LTE-A 시스템 또는 이와 유사한 시스템의 상향링크에서 데이터 또는 제어채널이 송신되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 3 및 도 4는 5G 또는 NR 시스템에서 고려되는 서비스인 제1 유형 데이터, 제2 유형 데이터, 제3 유형 데이터가 주파수-시간자원에서 할당되는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 특정 서비스의 데이터 인터럽션 발생시 하향링크 제어 정보를 이용한 지시 방법을 나타낸 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 인터럽션 지시자가 송신되는 자원 영역과 인터럽션 지시자에서 제공하는 자원 영역과의 관계 또는 슬롯 포맷 지시자가 송신되는 자원 영역과 해당 슬롯 포맷 지시자가 적용된 자원 영역과의 관계를 나타낸 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 인터럽션 지시자가 송신되는 하향 제어 채널과 슬롯 포맷 지시자가 송신되는 하향 제어 채널과 그 외 데이터 채널과의 관계를 나타낸 도면이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션에 관한 정보를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9은 일 실시 예에 따른 슬롯 포맷 지시자에 따라 인터럽션 지시자를 구성하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 10은 다른 실시 예에 따른 슬롯 포맷 지시자에 따라 인터럽션 지시자를 구성하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션 지시자를 탐색하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션 발생 시 채널을 추정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은 일 실시 예에 따른 특정 자원 설정 정보에 따른 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 자원 영역 정보를 나타낸 도면이다.
도 14는 일 실시 예에 따른 단말의 인터럽션 탐색 수행 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션 지시자의 탐색 결과를 기초로 채널을 추정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16은 일 실시예에 따른 기지국이 인터럽션에 관한 정보를 송신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17은 일 실시예에 따른 단말의 블록도이다.
도 18은 일 실시예에 따른 단말의 블록도이다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법은, 기지국으로부터 인터럽션(interruption) 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 수신하는 단계; 수신된 인터럽션 설정에 관한 정보에 기초하여 인터럽션 지시자의 포맷이 결정됨에 따라, 인터럽션 지시자의 탐색을 수행하는 단계; 및 탐색을 통해 검출된 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 인터럽션 지시자의 포맷에 기초하여 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법에 있어서, 인터럽션 설정에 관한 정보는, 인터럽션 지시자에 포함된 정보에 의해 특정될 수 있는 주파수 구간을 나타내는 주파수 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법에 있어서, 인터럽션 설정에 관한 정보는, 인터럽션 지시자에 포함된 정보에 의해 특정될 수 있는 시간 구간 정보를 포함하고, 시간 구간 정보는 슬롯 또는 심볼 단위로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법에 있어서, 무선통신시스템이 TDD(time division duplex)로 동작하는 경우, 기지국으로부터 슬롯 포맷 지시자 정보를 수신하는 단계; 및 슬롯 포맷 지시자 정보를 기초로 단말의 하향링크 채널 자원 영역을 결정하는 단계를 더 포함하고, 식별하는 단계는, 결정된 하향링크 채널 자원 영역 및 상기 인터럽션 지시자의 포맷을 기초로 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법에 있어서, 인터럽션 설정에 관한 정보는, RNTI 정보를 포함하고, 탐색을 수행하는 단계는, RNTI 정보가 기 설정된 유형의 RNTI 정보에 해당하는 경우, RNTI 정보를 기초로 하향 제어 정보의 디스크램블링을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법에 있어서, 인터럽션 설정에 관한 정보는, 인터럽션 지시자가 송신될 수 있는 자원 영역을 나타내는 송신 자원 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법에 있어서, 식별하는 단계는, 인터럽션 설정에 관한 정보를 기초로 결정되는 유효한 하향링크 심볼 수에 따라, 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 각각이 지시하는 인터럽션 영역의 정보를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법은, 단말에 할당된 하향링크 채널 자원이 존재하는지 여부를 판단하는 단계를 더 포함하고, 탐색을 수행하는 단계는, 단말에 할당된 하향링크 채널 자원이 존재하는 경우, 인터럽션 지시자의 탐색을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법은, 상위 시그널링을 통해 채널 추정에 관한 정보를 수신하는 단계; 및 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 식별한 결과, 인터럽션이 발생된 자원 영역과 채널 추정에 관한 정보에 기초하여 설정되는 채널 추정 자원 영역의 적어도 일부가 중첩되는 경우, 중첩된 영역을 제외한 다른 채널 추정 자원 영역에서 수신된 신호를 기초로 채널을 추정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 제어 정보 송수신 방법은, 인터럽션(interruption) 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 단말에 송신하는 단계; 제 1 유형의 데이터가 할당된 자원 영역에 제 2 유형의 데이터를 할당하는 단계; 및 제 2 유형의 데이터의 할당에 의해, 자원 영역에 인터럽션이 발생됨에 따라, 인터럽션에 관한 정보를 포함하는 인터럽션 지시자를 단말에 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 단말은, 기지국으로부터 인터럽션 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 수신하는 송수신부; 및 수신된 인터럽션 설정에 관한 정보에 기초하여 인터럽션 지시자의 포맷이 결정됨에 따라, 인터럽션 지시자의 탐색을 수행하고, 탐색을 통해 검출된 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 인터럽션 지시자의 포맷에 기초하여 식별하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 기지국은, 인터럽션(interruption) 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 단말에 송신하는 송수신부; 및 제 1 유형의 데이터가 기 할당된 자원 영역에 제 2 유형의 데이터를 할당하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 송수신부는, 기 할당된 자원 영역에 인터럽션이 발생됨에 따라, 인터럽션에 관한 정보를 포함하는 인터럽션 지시자를 단말에 송신할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
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 가능할 수 있다. 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 가능할 수 있다.
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 가능할 수 있다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(field programmable gate array) 또는 ASIC(application specific integrated circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시 예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), 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 또는 NR (new radio)의 통신표준이 만들어지고 있다.
높은 데이터 송신률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(70GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 3eG 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
전술한 바와 같이 5세대를 포함한 무선통신 시스템에서 eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (massive Machine Type Communications) (mMTC) 및 URLLC (Ultra-Reliable and low-latency Communications) 중 적어도 하나의 서비스가 단말에 제공될 수 있다. 상기 서비스들은 동일 시구간 동안에 동일 단말에 제공될 수 있다. 실시 예에서 eMBB는 고용량 데이터의 고속 송신, mMTC는 단말전력 최소화와 다수 단말의 접속, URLLC는 고신뢰도와 저지연을 목표로 하는 서비스일 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 상기 3가지의 서비스는 LTE 시스템 또는 LTE 이후의 5G/NR (new radio, next radio) 등의 시스템에서 주요한 시나리오일 수 있다. 실시 예에서는 eMBB와 URLLC의 공존, 또는 mMTC와 URLLC와의 공존 방법 및 이를 이용한 장치에 대해서 서술한다.
기지국은 특정 송신시간구간(transmission time interval, TTI)에서 eMBB 서비스에 해당하는 데이터를 어떠한 단말에게 스케줄링 하였을 때, TTI에서 URLLC 데이터를 송신해야 할 상황이 발생하였을 경우, 이미 eMBB 데이터를 스케줄링하여 송신하고 있는 주파수 대역에서 eMBB 데이터 일부를 송신하지 않고, 발생한 URLLC 데이터를 주파수 대역에서 송신할 수 있다. eMBB를 스케줄링 받은 단말과 URLLC를 스케줄링 받은 단말은 서로 같은 단말일 수도 있고, 서로 다른 단말일 수도 있을 것이다. 이와 같은 경우 이미 스케줄링하여 송신하고 있던 eMBB 데이터에서 송신되지 않는 적어도 일부 부분이 발생됨에 따라 eMBB 데이터가 손상될 가능성이 증가한다. 이에 따라, eMBB를 스케줄링을 받은 단말 또는 URLLC를 스케줄링 받은 단말에서 수신한 신호를 처리하는 방법 및 신호 수신 방법이 정해질 필요가 있다. 따라서 실시 예에서는 일부 또는 전체 주파수 대역을 공유하여 eMBB와 URLLC에 따른 정보가 동시에 스케줄링 될 때, 또는 mMTC와 URLLC에 따른 정보가 동시에 스케줄링 될 때, 또는 mMTC와 eMBB에 따른 정보가 동시에 스케줄링 될 때, 또는 eMBB와 URLLC와 mMTC에 따른 정보가 동시에 스케줄링 될 때 각 서비스에 따른 정보를 송신할 수 있는 이종서비스간 공존 방법에 대해서 서술한다.
다만, 전술한 mMTC, URLLC, eMBB는 서로 다른 서비스 유형의 일 예일 뿐, 본 실시예의 적용 대상이 되는 서비스 유형이 전술한 예에 한정되는 것은 아니다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 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, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 발명에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 송신하는 신호의 무선 송신경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기지국에게 송신하는 신호의 무선 송신경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일례로서 본 발명의 실시 예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 발명의 실시 예가 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 실시 예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 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(terminal 또는 User Equipment, UE) 또는 Mobile Station(MS)이 기지국(gNode B, 또는 base station(BS)으로 데이터 또는 제어신호를 송신하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 송신하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 시스템은 초기 송신에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재송신하는 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 송신하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재송신할 수 있게 한다. 수신기는 송신기가 재송신한 데이터를 이전에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(ACK; Acknowledgement)를 송신하여 송신기가 새로운 데이터를 송신할 수 있도록 할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템 또는 이와 유사한 시스템의 하향링크에서 데이터 또는 제어채널이 송신되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 무선자원영역의 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 송신단위는 OFDM 심벌로서, Nsymb개의 OFDM 심벌(102)이 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 송신단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 송신 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총
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개의 서브캐리어(104)로 구성된다. 다만 이와 같은 구체적인 수치는 가변적으로 적용될 수 있다.
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 또는 Physical Resource Block; PRB)은 시간영역에서 연속된 Nsymb 개의 OFDM 심벌(102)과 주파수 영역에서 연속된 NRB 개의 서브캐리어(104)로 정의될 수 있다. 따라서, 한 슬롯에서 하나의 RB(108)는 Nsymb x NRB 개의 RE(112)를 포함할 수 있다. 일반적으로 데이터의 주파수 영역 최소 할당단위는 상기 RB이며, LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 및 NRB 는 시스템 송신 대역의 대역폭에 비례할 수 있다. 단말에게 스케줄링 되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트가 증가하게 된다.
LTE 시스템은 6개의 송신 대역폭을 정의하여 운영할 수 있다. 하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD 시스템의 경우, 하향링크 송신 대역폭과 상향링크 송신 대역폭이 서로 다를 수 있다. 채널 대역폭은 시스템 송신 대역폭에 대응되는 RF 대역폭을 나타낸다. 아래의 표 1은 LTE 시스템에 정의된 시스템 송신 대역폭과 채널 대역폭 (Channel bandwidth)의 대응관계를 나타낸다. 예를 들어, 10MHz 채널 대역폭을 갖는 LTE 시스템은 송신 대역폭이 50개의 RB로 구성될 수 있다.
시스템 송신 대역폭과 채널 대역폭의 대응관계
채널 대역폭(Channel bandwidth) BWChannel [MHz] 1.4 3 5 10 15 20
송신 대역폭 설정(Transmission bandwidth configuration) NRB 6 15 25 50 75 100
하향링크 제어정보의 경우 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심벌 이내에 송신될 수 있다. 실시 예에서 일반적으로 N = {1, 2, 3} 이다. 따라서 현재 서브프레임에 송신해야 할 제어정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 가변적으로 적용될 수 있다. 송신 되는 제어 정보는 제어정보가 OFDM 심벌 몇 개에 걸쳐 송신되는지를 나타내는 제어채널 송신구간 지시자, 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 스케쥴링 정보, HARQ ACK/NACK 에 관한 정보를 포함할 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어정보(Downlink Control Information; DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. DCI 는 여러 가지 포맷에 따라 정의되며, 각 포멧에 따라 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 등을 나타낼 수 있다. 예컨대, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI format 1 은 적어도 다음과 같은 제어정보들 중 하나를 포함할 수 있다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 리소스 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 지시한다. 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 송신에 할당된 RB를 지시한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
- 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme; MCS): 데이터 송신에 사용된 변조방식과 송신하고자 하는 데이터인 송신블록(TB, Transport Block) 의 크기를 지시한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ 의 프로세스 번호를 지시한다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator): HARQ 초기송신인지 재송신인지를 지시한다.
- 중복 버전(Redundancy version): HARQ 의 중복 버전(redundancy version) 을 지시한다.
- PUCCH를 위한 송신 전력 제어 명령(Transmit Power Control(TPC) command) for PUCCH(Physical Uplink Control Channel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 송신 전력 제어 명령을 지시한다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리제어채널인 PDCCH (Physical downlink control channel)(또는, 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다) 또는 EPDCCH (Enhanced PDCCH)(또는, 향상된 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다)상에서 송신될 수 있다.
일반적으로 상기 DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 특정 RNTI (Radio Network Temporary Identifier)(또는, 단말 식별자)로 스크램블 되어 CRC(cyclic redundancy check)가 추가되고, 채널 코딩 된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 송신된다. 시간영역에서 PDCCH는 상기 제어채널 송신구간 동안 매핑되어 송신된다. PDCCH 의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 식별자(ID) 에 의해 결정되고, 전체 시스템 송신 대역에 퍼져서 송신될 수 있다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 송신용 물리채널인 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) 상에서 송신 될 수 있다. PDSCH는 제어채널 송신구간 이후부터 송신될 수 있으며, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 PDCCH 를 통해 송신되는 DCI를 기반으로 결정된다.
DCI 를 구성하는 제어정보 중에서 MCS 를 통해서, 기지국은 단말에게 송신하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 송신하고자 하는 데이터의 크기 (transport block size; TBS)를 통지한다. 실시 예에서 MCS 는 5비트 또는 그보다 더 많거나 적은 비트로 구성될 수 있다. TBS 는 기지국이 송신하고자 하는 데이터 송신 블록 (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 송신할 수 있다. 또한 시스템 변형에 따라 256QAM 이상의 변조 방식도 사용될 수 있다.
도 2는 LTE-A 시스템 또는 이와 유사한 시스템의 상향링크에서 데이터 또는 제어채널이 송신되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 무선자원영역의 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 송신단위는 SC-FDMA 심벌로서, NsymbUL 개의 SC-FDMA 심벌(202)이 모여 하나의 슬롯(206)을 구성할 수 있다. 그리고 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(205)을 구성한다. 주파수영역에서의 최소 송신단위는 서브캐리어로서, 전체 시스템 송신 대역(transmission bandwidth)은 총
Figure PCTKR2018008627-appb-I000002
개의 서브캐리어(204)로 구성된다.
Figure PCTKR2018008627-appb-I000003
은 시스템 송신 대역에 비례하는 값을 가질 수 있다.
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)는 시간영역에서 Nsymb 개의 연속된 SC-FDMA 심벌과 주파수 영역에서 NRB 개의 연속된 서브캐리어로 정의될 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nsymb x NRB 개의 RE로 구성된다. 일반적으로 데이터 또는 제어정보의 최소 송신단위는 RB 단위이다. PUCCH 의 경우 1 RB에 해당하는 주파수 영역에 매핑되어 1 서브프레임 동안 송신된다.
LTE 시스템에서는 하향링크 데이터 송신용 물리채널인 PDSCH 또는 반영구적 스케줄링 해제(semi-persistent scheduling release; SPS release)를 포함하는 PDCCH/EPDDCH에 대응하는 HARQ ACK/NACK이 송신되는 상향링크 물리채널인 PUCCH 또는 PUSCH의 타이밍 관계가 정의될 수 있다. 일례로 FDD(frequency division duplex)로 동작하는 LTE 시스템에서는 n-4번째 서브프레임에서 송신된 PDSCH 또는 SPS release를 포함하는 PDCCH/EPDCCH에 대응하는 HARQ ACK/NACK가 n번째 서브프레임에서 PUCCH 또는 PUSCH로 송신될 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 HARQ는 데이터 재송신시점이 고정되지 않은 비동기(asynchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 즉, 기지국이 송신한 초기송신 데이터에 대해 단말로부터 HARQ NACK을 피드백 받은 경우, 기지국은 재송신 데이터의 송신시점을 스케줄링 동작에 의해 자유롭게 결정한다. 단말은 HARQ 동작을 위해 수신 데이터에 대한 디코딩 결과, 오류로 판단된 데이터에 대해 버퍼링을 한 후, 다음 재송신 데이터와 컴바이닝을 수행할 수 있다.
단말은 서브프레임 n에 기지국으로부터 송신된 하향링크 데이터를 포함하는 PDSCH를 수신하면, 서브프레임 n+k에 상기 하향링크 데이터의 HARQ ACK 또는 NACK를 포함하는 상향링크 제어정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국으로 송신한다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD(time division duplex)와 그 서브프레임 설정에 따라 다르게 정의될 수 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. 또한 복수의 캐리어를 통한 데이터 송신 시에 각 캐리어의 TDD 설정에 따라 k의 값이 다르게 적용될 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 HARQ 와 달리 상향링크 HARQ는 데이터 송신시점이 고정된 동기(synchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 즉, 상향링크 데이터 송신용 물리채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 이에 선행하는 하향링크 제어채널인 PDCCH, 그리고 상기 PUSCH에 대응되는 하향링크 HARQ ACK/NACK이 송신되는 물리채널인 PHICH(Physical Hybrid Indicator Channel)의 상/하향링크 타이밍 관계가 다음과 같은 규칙에 의해 송수신 될 수 있다.
단말은 서브프레임 n에 기지국으로부터 송신된 상향링크 스케줄링 제어정보를 포함하는 PDCCH 또는 하향링크 HARQ ACK/NACK이 송신되는 PHICH를 수신하면, 서브프레임 n+k에 상기 제어정보에 대응되는 상향링크 데이터를 PUSCH를 통해 송신한다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD(time division duplex)와 그 설정에 따라 다르게 정의될 수 있다. 일례로 FDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 4로 고정될 수 있다. 한편 TDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 서브프레임 설정과 서브프레임 번호에 따라 바뀔 수 있다. 또한 복수의 캐리어를 통한 데이터 송신 시에 각 캐리어의 TDD 설정에 따라 k의 값이 다르게 적용될 수 있다.
그리고 단말은 서브프레임 i에 기지국으로부터 하향링크 HARQ ACK/NACK와 관련된 정보를 포함하는 PHICH를 수신하면, 상기 PHICH는 서브프레임 i-k에 단말이 송신한 PUSCH에 대응된다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD와 그 설정에 따라 다르게 정의될 수 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. 또한 복수의 캐리어를 통한 데이터 송신 시에 각 캐리어의 TDD 설정에 따라 k의 값이 다르게 적용될 수 있다.
C-RNTI에 의해 구성되는 PDCCH 및 PDSCH (PDCCH and PDSCH configured by C-RNTI)
송신 모드 (Transmission mode) DCI 포맷 탐색 영역 (Search Space) PDCCH에 대응되는 PDSCH의 송신 스킴(Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH)
모드 1 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정(Common and UE specific by C-RNTI) 싱글-안테나 포트, 포트 0 (Single-antenna port, port 0)
DCI 포맷 1 C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 싱글-안테나 포트, 포트 0 (Single-antenna port, port 0)
모드 2 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정 (Common and UE specific by C-RNTI) 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
DCI 포맷 1 C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
모드 3 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정 (Common and UE specific by C-RNTI) 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
DCI 포맷 2A C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 큰 지연 CDD (Large delay CDD) 또는 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
모드 4 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정 (Common and UE specific by C-RNTI) 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
DCI 포맷 2 C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 클로즈-루프 공간 다중화 (Closed-loop spatialmultiplexing) 또는 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
모드 5 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정 (Common andUE specific by C-RNTI) 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
DCI 포맷 1D C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 멀티-유저(Multi-user) MIMO
모드 6 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정 (Common andUE specific by C-RNTI) 송신 다이버시티 (Transmit diversity)
DCI 포맷 1B C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 싱글 송신 레이어를 이용한 클로즈-루프 공간 다중화 (Closed-loop spatial multiplexing using a single transmission layer)
모드 7 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정 (Common and UE specific by C-RNTI PBCH 안테나 포트의 개수가 1개인 경우, 싱글 안테나 포트, 포트 0이 다른 송신 다이버시티에 이용됨(If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used) 또는 송신 다이버시티
DCI 포맷 1 C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 싱글- 안테나 포트, 포트 5 (Single-antenna port, port 5)
모드 8 DCI 포맷 1A C-RNTI에 의한 공통 및 단말 특정 (Common and UE specific by C-RNTI) PBCH 안테나 포트의 개수가 1개인 경우, 싱글 안테나 포트, 포트 0이 다른 송신 다이버시티에 이용됨 (If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used (see otherwise Transmit diversity)
DCI 포맷 2B C-RNTI에 의한 단말 특정 (UE specific by C-RNTI) 이중 레이어 송신, 프트 7 및 포트 8 또는 싱글 안테나 포트, 포트 4 또는 8
상기 표는 3GPP TS 36.213에 있는 C-RNTI에 의해 설정된 조건에서 각 송신 모드에 따른 지원 가능한 DCI 포맷 유형을 보여준다. 단말은 기 설정된 송신 모드에 따라 제어 영역 구간에서 해당 DCI 포맷이 존재함을 가정하고 탐색 및 디코딩을 수행하게 된다. 예를 들어, 단말이 송신모드 8을 지시 받은 경우, 단말은 공통 탐색 영역(Common search space) 및 단말-특정 탐색 영역(UE-specific search space)에서 DCI 포맷 1A를 탐색하며, 단말-특정 탐색 영역에서만 DCI 포맷 2B를 탐색한다.
전술한 무선 통신 시스템은 LTE 시스템을 기준으로 설명하였으며, 본 발명의 내용은 LTE 시스템에 국한되는 것이 아니라 NR, 5G 등 다양한 무선 통신 시스템에서 적용될 수 있다. 또한 실시 예에서 다른 무선 통신 시스템에 적용되는 경우 FDD와 대응되는 변조 방식을 사용하는 시스템에도 k 값은 변경되어 적용될 수 있다.
도 3 및 도 4는 5G 또는 NR 시스템에서 고려되는 서비스인 제1 유형 데이터, 제2 유형 데이터, 제3 유형 데이터가 주파수-시간자원에서 할당되는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 각 시스템에서 정보 송신을 위해 주파수 및 시간 자원이 할당된 방식을 확인할 수 있다.
우선 도 3에서는 전체 시스템 주파수 대역(300)에 제1 유형 데이터(301), 제2 유형 데이터(303, 305, 307) 및 제3 유형 데이터(309)가 할당될 수 있다. 5G 또는 NR 시스템에서는, 제1 유형 데이터(301)와 제3 유형 데이터(309)가 특정 주파수 대역에서 할당되어 송신되는 도중에 제2 유형 데이터(303, 305, 307)가 발생하여 송신이 필요한 경우, 제1 유형 데이터(301) 및 제3 유형 데이터(309)가 이미 할당된 부분을 비우거나, 할당된 부분에서의 송신을 멈추고 제2 유형 데이터를(303, 305, 307) 송신할 수 있다. 예를 들어, 제2 유형 데이터(303, 305, 307)가 다양한 종류의 서비스 중 지연 시간을 줄이는 것이 요구되는 서비스에 해당되는 경우, 제1 유형 데이터가 할당된 자원(301)의 일부분에 제2 유형 데이터(303, 305, 307)가 할당되어 송신될 수 있다. 제1 유형 데이터(301)가 할당된 자원에서 제2 유형 데이터(303, 305, 307)가 추가로 할당되어 송신되는 경우, 중복되는 주파수-시간 자원에서는 제1 유형 데이터(301)가 송신되지 않을 수 있으며, 이에 따라 제1 유형 데이터(301) 송신 성능이 낮아질 수 있다. 즉, 상기의 경우에 제2 유형 데이터(303, 305, 307) 할당으로 인해, 제1 유형 데이터 송신 실패가 발생할 수 있다.
본 발명에서 제 1 유형 데이터(301)의 예로는 eMBB가, 제 2 유형 데이터(303, 305, 307)의 예로는 URLLC가, 제 3 유형 데이터(309) 예로는 mMTC가 이에 해당될 수 있으나, 이는 일 예일 뿐, 각 유형의 데이터가 전술한 서비스에 한정되는 것은 아니다.
도 4를 참조하면, 5G 또는 NR 시스템에서는 전체 시스템 주파수 대역(400)으로부터 나누어진 서브밴드들(402, 404, 406) 각각을 서비스 및 데이터를 송신하는 용도로 사용할 수 있다. 상기 서브밴드 설정과 관련된 정보는 미리 결정될 수 있으며, 이 정보는 일 실시예에 따라, 기지국으로부터 단말에 상위 시그널링을 통해 송신될 수 있다. 다른 실시예에 따라, 상기 서브 밴드와 관련된 정보는 기지국 또는 네트워크 노드가 임의로 나누어 단말에게 별도의 서브밴드 설정 정보의 송신 없이 서비스들을 제공할 수도 있다. 도 4에서, 제1 서브밴드(402)는 제1 유형 데이터의 송신, 제2 서브밴드(404)는 제2 유형 데이터의 송신, 제 3서브밴드(406)는 제3 유형 데이터의 송신에 사용되는 것으로 가정한다.
실시 예 전반에서 제2 유형 데이터 송신에 사용되는 송신시간구간(transmission time interval, TTI)의 길이는 제1 유형 데이터 또는 제3 유형 데이터 송신에 사용되는 TTI 길이보다 짧을 수 있다. 또한 제2 유형 데이터와 관련된 정보의 응답은 제1 유형 데이터 또는 제3 유형 데이터보다 빨리 송신될 수 있으며, 이에 따라 낮은 지연으로 정보가 송수신 될 수 있다.
이하에서 기술되는 제1 유형 데이터 서비스를 제 1 유형 서비스라 하며, 제1 유형 서비스 용 데이터를 제 1 유형 데이터로 설명하도록 한다. 상기 제 1 유형 서비스 또는 제 1 유형 데이터는 제1 유형 데이터에 국한되는 것은 아니고 고속데이터송신이 요구되거나 광대역 송신을 하는 경우에도 해당될 수 있다. 또한 제2 유형 데이터 서비스를 제 2 유형 서비스, 제2 유형 서비스 용 데이터를 제 2 유형 데이터로 설명하도록 한다. 상기 제 2 유형 서비스 또는 제 2 유형 데이터는 제2 유형 데이터에 국한되는 것은 아니고 저지연시간이 요구되거나 고신뢰도 송신이 필요한 경우 또는 저지연시간 및 고신뢰도가 동시에 요구되는 다른 시스템에도 해당될 수 있다. 또한 제3 유형 데이터 서비스를 제 3 유형 서비스, 제3 유형 서비스 용 데이터를 제3 유형 데이터로 설명하도록 한다. 상기 제3유형 서비스 또는 제 3 유형 데이터는 제3 유형 데이터에 국한되는 것은 아니고 저속도 또는 넓은 커버리지, 또는 저전력 등이 요구되는 경우에 해당될 수 있다. 또한 실시 예를 설명할 때 제 1 유형 서비스는 제 3 유형 서비스를 포함하거나 포함하지 않는 것으로 이해될 수 있다. 제 1 유형 데이터의 예로는 eMBB, 제 2 유형 데이터의 예로는 URLLC, 제 3 유형 데이터의 예로는 mMTC가 될 수 있다.
전술한 3가지의 서비스 또는 데이터를 송신하기 위해 각 유형별로 사용하는 물리계층 채널의 구조는 다를 수 있다. 예를 들어, 송신시간구간(TTI)의 길이, 주파수 자원의 할당 단위, 제어채널의 구조 및 데이터의 매핑 방법 중 적어도 하나가 다를 수 있을 것이다.
상기에서는 3가지의 서비스와 3가지의 데이터로 설명을 하였지만 더 많은 종류의 서비스와 그에 해당하는 데이터가 존재할 수 있으며, 이 경우에도 본 발명의 내용이 적용될 수 있을 것이다.
본 실시 예에서 제안하는 방법 및 장치를 설명하기 위해 종래의 LTE 또는 LTE-A 시스템에서의 물리채널(physical channel)과 신호(signal)라는 용어가 사용될 수 있다. 하지만 본 발명의 내용은 LTE 및 LTE-A 시스템이 아닌 무선 통신 시스템에서 적용될 수 있는 것이다. 다른 예에 따라, 본 발명의 내용은 5G 또는 NR 시스템에 적용될 수 있다.
본 발명에서는 상술한 바와 같이, 제1 유형 서비스, 제2 유형 서비스, 제3 유형 서비스 또는 데이터 송신을 위한 단말과 기지국의 송수신 동작을 정의하고, 서로 다른 유형의 서비스 또는 데이터 스케줄링을 받는 단말들을 동일 시스템 내에서 함께 운영하기 위한 구체적인 방법을 제안한다. 본 발명에서 제 1 유형 단말, 제 2 유형 단말 및 제 3 유형 단말은 각각 제 1 유형, 제 2 유형, 제 3 유형 서비스 또는 데이터 스케줄링을 받은 단말을 나타낸다. 실시 예에서 제 1 유형 단말, 제 2 유형 단말 및 제 3 유형 단말은 동일한 단말일 수도 있고, 각기 상이한 단말일 수도 있다.
이하 실시 예에서는 기지국이 단말에게 송신하는 신호 중에서, 단말로부터의 응답을 기대하는 신호이면 제 1 신호가 될 수 있으며, 제 1 신호에 해당하는 단말의 응답신호가 제 2 신호일 수 있다. 예를 들어, 상향링크 스케줄링 승인(uplink scheduling grant) 신호와 하향링크 데이터 신호 중 적어도 하나는 제 1 신호로 설명될 수 있다. 또한, 상향링크 스케줄링 승인에 대한 상향링크 데이터 신호와, 하향링크 데이터 신호에 대한 HARQ ACK/NACK 중 적어도 하나는 제 2 신호로 설명될 수 있다. 또한 실시 예에서 제 1 신호의 서비스 종류는 제1 유형 데이터, 제2 유형 데이터 및 제3 유형 데이터 중 적어도 하나일 수 있으며, 제2 신호의 서비스 종류 역시, 상기 유형의 서비스 중 적어도 하나에 대응할 수 있다.
본 발명에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다. 이하 본 발명에서 상위 시그널링은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC(radio resource control) 시그널링, 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 시그널링, 또는 MAC 제어요소(MAC control element; MAC CE)라고 언급될 수도 있다.
본 발명에서, 하향 채널에서의 단말은 수신기, 기지국은 송신기로 설명될 수 있다. 또한, 상향 채널에서의 단말은 송신기, 기지국은 수신기로 설명될 수 있다.
본 발명에서 서술하는 하향 제어 채널은 셀 공통 하향 제어 채널 또는 단말 공통 하향 제어 채널 또는 단말 특정 제어 채널 중 하나 또는 그 이상이 해당될 수 있다.
본 발명에서 서술하는 하향 제어 정보는 셀 공통 하향 제어 정보 또는 단말 공통 하향 제어 정보 또는 단말 특정 제어 정보 중 하나 또는 그 이상이 해당될 수 있다.
본 발명에서 서술하는 상위 시그널링은 셀 공통 상위 시그널링 또는 단말 특정 상위 시그널링 중 하나 또는 그 이상이 해당될 수 있다.
본 발명에서 하향 링크에서의 제어, 데이터 정보, 채널에서 서술된 방법은 상향 링크에서의 제어, 데이터 정보, 채널에서 충분히 적용 가능할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 특정 서비스의 데이터 인터럽션 발생시 하향링크 제어 정보를 이용한 지시 방법을 나타낸 도면이다.
도 5에서 기지국은 제1 유형 데이터(500)를 제1 유형 서비스를 위한 단말에 물리 하향링크 데이터 채널을 통해 전달할 수 있다. 제1 유형 데이터(500)가 할당된 시구간(504)은 제1 유형 데이터(500)가 송신되는 단위에 기반해 결정되며, 상기 단위는 7개(또는 14개)의 OFDM 심볼들로 구성된 슬롯이거나 또는 하나 이상의 OFDM 심볼로 구성되거나 또는 하나 이상의 슬롯으로 구성될 수 있다. 제1 유형 데이터(500)가 할당된 시구간(504)은 도 5와 같이 연속적으로 할당되거나 도 5와 달리 불연속적으로 할당되는 것이 가능하며 제1 유형 데이터(500)가 할당된 주파수 구간(506)은 단말이 지원 가능한 최대 주파수 대역 또는 시스템 최대 주파수 대역과 같거나 또는 작을 수 있다. 제1 유형 데이터(500)가 할당된 주파수 구간(506)은 도 5의 경우와 같이 연속적으로 할당되거나 이와 달리 불연속적으로 할당되는 것이 가능할 수 있다.
본 발명에서 상기 제1 유형 데이터(500)는 CSI-RS와 같은 채널 추정을 위해 사용되는 기준 신호(reference signal, RS)일 수도 있다. 또는, 제1 유형 데이터가 할당된 자원은 채널 측정을 위해 할당된 자원으로 이해될 수 있다. 또는, 제1 유형 데이터는 하향링크 데이터 및 하향링크 채널 측정을 위해 전달하는 기준 신호를 포함할 수 있다.
기지국은 제2 유형 데이터(502)를 기 스케줄링된 제1 유형 데이터(500)가 할당된 시간 및 주파수 영역 중 전체 또는 일부 시간 자원 및 주파수 자원에 할당할 수 있다. 이와 같은 동작은 펑처링(puncturing), 코럽션(corruption), 프리엠션(preemption), 및 인터럽션(interruption) 중 어느 하나로 설명될 수 있으나, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해, 해당 동작을 인터럽션으로 설명하도록 한다.
다른 예에 따라, 기지국은 제2 유형 데이터(502)를 기스케줄링된 제 1 유형 데이터(500)가 할당된 시간 자원 및 주파수 자원을 피해서 할당할 수도 있다. 또 다른 예에 따라, 기지국은 제2 유형 데이터(502)를 기스케줄링된 2개 이상의 제1 유형 데이터(500)가 할당된 시간 및 주파수 영역들 중 전체 또는 일부 시간 자원 및 주파수 자원에 할당할 수도 있다.
제2 유형 데이터(502)가 할당된 시구간(508)은 제2 유형 데이터가 송신되는 단위에 기반해 결정되며, 상기 단위는 7개(또는 14개)의 OFDM 심볼들로 구성된 슬롯이거나 또는 하나 이상의 OFDM 심볼로 구성되거나 또는 하나 이상의 슬롯으로 구성되는 것이 가능할 수 있다. 여기서 제1 유형 데이터(500)에 사용되는 부반송파 간격(subcarrier spacing)과 제2 유형 데이터(502)에 사용되는 부반송파 간격은 서로 같거나 다를 수 있다. 제2 유형 데이터(502)가 할당된 시구간(508)은 도 5의 경우와 같이 연속적으로 할당되거나 이와 달리 불연속적으로 할당될 수 있다. 제2 유형 데이터(502)가 할당된 주파수 구간(510)은 단말이 지원 가능한 최대 주파수 대역 또는 시스템 최대 주파수 대역과 같거나 또는 작을 수 있다. 제2 유형 데이터(502)가 할당된 주파수 구간(510)은 도 5의 경우와 같이 연속적으로 할당되거나 이와 달리 불연속적으로 할당될 수 있다.
상기 서술한 인터럽션이 발생하는 동작을 도 5를 참고해 설명하도록 한다. 시간 관점에서 제2 유형 데이터(502)를 위해 할당된 시구간(508)이 제1 유형 데이터(500)를 위해 할당된 시구간(504)의 전체 또는 일부와 중첩되고 주파수 관점에서 제2 유형 데이터(502)를 위해 할당된 주파수 구간(510)이 제1 유형 데이터(500)를 위해 할당된 주파수 구간(506)의 전체 또는 일부와 중첩될 수 있다. 상기 시간 및 주파수 구간에서 모두 적어도 일부 겹치는 구간이 발생될 경우 제2 유형 데이터(502)가 제1 유형 데이터(500) 전체 또는 일부를 인터럽션 하는 동작으로 판단될 수 있다.
이와 같이 인터럽션이 발생된 경우 제1 유형 서비스를 지원하는 단말이 제1 유형 데이터(500)를 수신 시 상기 서술한 인터럽션이 발생하는지 여부를 알려주는 별도의 지시자 정보가 없다면 단말은 자신의 데이터가 아닌 신호를 포함한 제1 유형 데이터에 대한 수신 및 복조 및/또는 복호를 시도할 것이며, 이에 따라 인터럽션에 의해 복조 및/또는 복호가 실패할 확률이 높아질 수 있다. 또한, 제1 유형 데이터(500)가 재송신될 경우, 인터럽션이 발생하는 지 여부를 알려주는 별도의 지시자 정보가 없다면 단말이 자신의 데이터가 아닌 신호와 수신했던 신호의 HARQ 컴바이닝(combinibg)을 수행할 가능성이 높으므로 재송신에서도 복조 및 복호가 실패할 확률이 높아질 수 있다. 따라서 제1 유형 데이터를 효율적으로 송신하기 위해 별도의 지시자 정보를 통해 인터럽션 여부를 제1 유형 서비스를 지원하는 단말에게 알려줄 필요가 있다. 본 명세서에서, 지시자는 제2 유형 데이터 발생 지시자, 인터럽션 지시자, 코럽션 지시자, 프리앰션 지시자, 펑쳐링 지시자, 단말 버퍼 관리 지시자, 단말 데이터 관리 지시자, 단말 HARQ 버퍼 컴바이닝 지시자, 단말 재 디코딩 지시자 등의 용어로 사용될 수 있으나, 이하에서는 설명의 편의를 위해, 지시자를 인터럽션 지시자로 설명하도록 한다.
본 발명에서 단말이 유효한 송신 구간에서 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보 탐색을 수행하기 위한 조건은 다음 중 적어도 하나 이상과 같을 수 있다.
- 단말이 하향링크 데이터 복조 및/또는 복호에 실패한 경우
- 단말이 하향링크 데이터 스케줄링을 하향링크 제어 정보를 통해 받은 경우
- 단말이 하향링크 기준 신호(예를 들어, CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), PTRS(Phase Tracking Reference Signal) 등) 측정 지시를 하향링크 제어 정보를 통해 받거나 상위 시그널링에 의해 하향링크 기준 신호 측정이 설정된 경우
- 단말이 물리 하향링크 데이터 채널 자원 영역에 대해 스케줄링을 받은 경우
- 단말이 물리 하향링크 데이터 채널 자원 영역을 할당 받은 경우
제1 유형 서비스를 지원하는 단말은 인터럽션 지시자를 통해, 제2 유형 데이터가 발생된 주파수 자원 또는 시간 자원을 확인할 수 있다. 인터럽션 지시자가 지시하는 주파수 자원 또는 시간 자원은 제 2 유형 데이터가 할당된 주파수 자원 또는 시간 자원과 일치하거나 또는 클 수 있다.
일 실시예에 따른 인터럽션 지시자는 PRB 또는 PRB 그룹 단위의 비트맵 또는 LTE 주파수 자원 할당 방법을 그대로 또는 변형되어 적용하여 제2 유형 데이터가 발생된 주파수 자원에 관한 정보를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 따라, 인터럽션 지시자는 셀 초기 접속을 위해 필요한 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS), 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS) 또는 PBCH(physical broadcast channel) 등이 송신되는 주파수 대역(또는 중심 주파수) 대비 오프셋을 통해 제2 유형 데이터가 발생된 주파수 자원에 관한 정보를 제공할 수 있다.
또한, 일 실시예에 따른 인터럽션 지시자는 상기 인터럽션 지시자가 송신되는 시점 기준으로 이전 (또는 이후) 슬롯을 지시하는 값을 통해 제2 유형 데이터가 발생된 시간 자원에 관한 정보를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 따라, 인터럽션 지시자는 다른 값이나 사전에 정해진 슬롯 내에서의 심볼 범위 또는 심볼 값을 통해 제2 유형 데이터가 발생된 시간 자원에 관한 정보를 제공할 수 있다.
인터럽션 지시자가 포함하는 정보는 다음 중 적어도 하나 또는 2개 이상의 조합과 같을 수 있다.
- 단말이 기 수신했던 물리 하향 데이터 채널 자원 영역 중 (시간 또는 주파수로 구성된) 전체 또는 일부분
- 단말이 수신하고 있는 물리 하향 데이터 채널 자원 영역 중 (시간 또는 주파수로 구성된) 전체 또는 일부분
- 단말이 수신 예정인 물리 하향 데이터 채널 자원 영역 중 (시간 또는 주파수로 구성된) 전체 또는 일부분
- 시스템 프레임 번호(System Frame Number, SFN)
- SFN 및 심볼 (또는 심볼 그룹) 수 (또는 인덱스)
- SFN 및 심볼 (또는 심볼 그룹) 수 (또는 인덱스) 및 부 주파수 대역(이는 서브 프리퀀시 밴드 또는 서브밴드와 혼용 가능할 수 있다)
- 인터럽션 지시자가 송신되는 송신 구간 기준으로 이전 (또는 이후) 유효한 송신 구간의 값 (또는 인덱스)
- 인터럽션 지시자가 송신되는 송신 구간 기준으로 이전 (또는 이후) 유효한 송신 구간의 값 (또는 인덱스) 및 심볼 (또는 심볼 그룹) 수 (또는 인덱스) 및 부 주파수 대역
- 유효한 송신 구간의 심볼 (또는 심볼 그룹) 수 (또는 인덱스)
- 유효한 송신 구간의 부 주파수 대역
- 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 송신 구간 중 일부 시간 구간
->일부 시간 구간 내에서 세부 시간 구간 정보
- 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 송신 주파수 대역 중 일부 주파수 대역
->일부 주파수 대역 내에서 세부 주파수 대역 정보
- 캐리어 주파수 대역 중 일부 서브 대역
- 제2 유형 서비스가 지원하는 주파수 대역 중 부 주파수 대역
- SS(sync signal)이 송신되는 중심 주파수를 기준으로 (하나 또는 두 개로 구성된) 오프셋 값
- 특정 주파수 기준 값을 기준으로 한 (하나 또는 두 개로 구성된) 오프셋 값
- 특정 시간 구간 및 특정 주파수 대역으로 구성된 특정 자원 영역
인터럽션 지시자에 포함된 주파수 자원 정보 또는 시간 자원 정보는 상기 서술된 예들 중 하나 또는 두 개 이상의 조합으로 규격에 항상 정해지거나 또는 RRC, MAC CE와 같은 상위 시그널링으로 상기 서술된 예 중 어느 유형의 정보를 사용할지 설정되거나 또는 L1 시그널링(물리 계층 시그널링)으로 상기 서술된 예 중 어느 유형의 정보를 사용할지 설정될 수 있다.
인터럽션 지시자가 지시하는 시간 자원 또는 주파수 자원에 적용되는 부반송파 간격은 하나의 특정 값이 될 수 있다. 다른 예에 따라, 인터럽션 지시자가 지시하는 시간 또는 주파수 자원에 적용되는 부반송파 간격은 단말이 수신하거나 수신 중인 제1 유형 데이터의 부반송파 간격이 될 수 있다. 만약 단말이 수신하거나 수신 중인 제1 유형 데이터의 부반송파 간격과 인터럽션 지시자가 지시하는 자원에 적용되는 부반송파 간격이 다를 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 지시하는 자원에 적용된 부반송파 간격 기반 주파수 또는 시간 자원을 제1 유형 데이터가 할당된 자원에 적용된 부반송파 간격 기반 주파수 또는 시간 자원에 적용하여 제1 유형 데이터에 할당된 자원 영역 중 전체 또는 일부분이 인터럽션 되었음을 판단할 수 있다.
일 예로 15kHz 서브캐리어 간격을 기반으로 데이터를 수신한 단말이 30kHz 서브캐리어 간격을 기반으로 자원을 지시하는 인터럽션 지시자를 수신할 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 지시하는 자원을 15kHz 서브캐리어 간격을 기반으로 해석하여 적용할 수 있다.
기지국은 제2 유형 데이터에 적용된 부반송파 간격과 제1 유형 데이터에 적용된 부반송파 간격이 다를 경우, 인터럽션 지시자가 지시하는 자원의 주파수 및 시간 단위를 제1 유형 데이터에 적용된 부반송파 간격을 기준으로 설정하여 제1 유형 서비스를 지원하는 단말에 인터럽션 지시자를 제공할 수 있다. 다른 예에 따라, 기지국은 인터럽션 지시자가 지시하는 자원의 주파수 단위 및 시간 단위를 제2 유형 데이터에 적용된 부반송파 간격을 기준으로 설정하여, 제1 유형 서비스를 지원하는 단말에 인터럽션 지시자를 제공할 수 있다. 이 때 제1 유형 서비스를 지원하는 단말은 인터럽션 지시자가 지시하는 자원에 적용된 부반송파 간격과 자신이 수신하거나 수신 중인 제1 유형 데이터에 적용된 부반송파 간격이 서로 다름을 인지하고 이를 적절히 변환하여 적용할 수 있다.
인터럽션 지시자가 지시하는 자원의 주파수 단위 및 시간 단위에 적용된 부반송파 간격은 특정 부반송파 간격 또는 제1 유형 데이터에 적용된 부반송파 간격 또는 제2 유형 데이터에 적용된 부반송파 간격 중 하나로 규격에 정의하여 사용하거나 RRC, MAC CE와 같은 상위 시그널링으로 설정하거나 L1 시그널링으로 설정하는 것이 가능할 수 있다.
인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 자원은 두 단계 또는 한 단계로 나누어 설정될 수 있다. 두 단계로 나누어 설정하는 방법의 일예로는 인터럽션 지시자가 지시할 수 있도록 상위 시그널링으로 설정된 주파수 또는 시간 자원 영역 중에 서브 주파수 또는 시간 자원 영역을 먼저 지시한 이후, 해당 주파수 또는 시간 자원 영역 내에서 특정 세부 주파수 또는 시간 자원 영역을 지시해주는 방법이 가능할 수 있다. 다른 실시예에 따른 한 단계로 나눠 설정하는 방법의 일예로는 인터럽션 지시자가 지시할 수 있도록 상위 시그널링으로 설정된 주파수 시간 자원 영역 중에 특정 세부 주파수 또는 시간 자원 영역을 지시해주는 방법이 가능할 수 있다.
본 발명에서 인터럽션 지시자의 설정 방법은 다음 중 적어도 하나일 수 있다. 예를 들어, 인터럽션 지시자의 사용 여부 또는 인터럽션 지시자의 용도 또는 인터럽션 지시자가 포함하는 정보 또는 인터럽션 지시자가 송신되는 물리 제어 채널 등이 하기의 방법에 따라 설정될 수 있다.
- 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링
- 공통 또는 단말 특정 L1 시그널링
- 주파수 대역과 연계된 암묵적 지시
- 부반송파 간격과 연계된 암묵적 지시
- 상기 방법의 조합
단말은 상기 예들 중 적어도 하나에 의해 인터럽션 지시자가 설정될 경우 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보를 물리 하향링크 제어 채널에서 탐색할 수 있다.
인터럽션 지시자는 하향링크 제어 정보에 포함되거나 특정 프리앰블 시퀀스 형태로 구성되는 것이 가능할 수 있다. 인터럽션 지시자가 하향링크 제어 정보에 포함되는 경우, 하향링크 제어 정보는 셀 공통 하향링크 제어 정보, 단말 공통 하향링크 제어 정보 및 단말 특정 하향링크 제어 정보 중 적어도 하나일 수 있다.
셀 공통 하향링크 제어 정보는 물리 셀 공통 하향링크 제어 채널을 통해 송신되며, 단말 공통 하향링크 제어 정보는 물리 단말 공통 하향링크 제어 채널을 통해 송신되며, 단말 특정 하향링크 제어 정보는 물리 단말 특정 하향링크 제어 채널을 통해 송신될 수 있다. 또한, 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보는 다른 하향링크 제어 정보와 결합되어 하나의 하향링크 제어 정보를 구성하거나 별도의 독립적인 하향링크 제어 정보를 구성할 수도 있다.
기지국은 인터럽션 지시자를 전달하기 위해 별도의 인터럽션 지시자를 위한 RNTI 값을 해당 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보에 포함된 CRC와 스크램블링하여 특정 단말 또는 공통 단말에게 전달할 수 있다. 단말은 인터럽션 지시자를 위한 RNTI 값을 사전에 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링으로 설정 받거나 사전에 규격으로 정의된 RNTI 값을 가지고 블라인드 디코딩을 수행함으로써, 검출된 제어 정보에 포함된 CRC가 RNTI로 디스크램블링을 성공적으로 수행할 경우, 해당 제어 정보는 인터럽션 지시자를 포함하는 것으로 판단할 수 있다.
다른 예에 따라, 인터럽션 지시자는 종래 LTE의 LTE의 PCFICH 또는 PHICH와 유사한 하향링크 제어 채널에서 송신될 수 있다. 인터럽션 지시자가 송신되는 하향링크 제어 정보는 상위 시그널링으로 기설정된 물리 하향링크 제어 채널을 통해 송신될 수 있다. 인터럽션 지시자가 시퀀스 형태로 존재하는 경우, 단말은 특정 프리앰블 시퀀스 검출 여부을 통해 인터럽션의 발생 유무를 판단할 수 있다. 또한, 인터럽션 지시자로 설정된 시퀀스 정보에는 주파수 및 시간 정보가 포함될 수 있다.
단말은 인터럽션 지시자와 관련된 특정 단말 식별자(예를 들어, RNTI)로 스크램블링된 하향링크 제어 정보를 (단말 공통 또는 단말 특정) 하향링크 제어 채널을 통해 수신할 경우 해당 제어 정보는 인터럽션 지시자를 포함하고 있다고 판단할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말은 (그룹 공통 또는 단말 특정) 상위 시그널링 또는 (그룹 공통 또는 단말 특정) L1 시그널링에 의해 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보 탐색을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 주파수 대역에 따라 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보 탐색을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 특정 시간(예를 들어 특정 슬롯 번호 또는 상향 링크 전용 슬롯 또는 상향 중심 슬롯)에 따라 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보 탐색을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 서비스의 유형(예를 들어 제1, 2, 3 유형 서비스를 지원 여부 등)에 따라 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보 탐색을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다.
도 5에는 인터럽션 지시자가 제공될 수 있는 자원의 위치가 도시되어 있다. 도 5에 따르면, 일 실시예에 따라 제공 가능한, 6가지 유형의 인터럽션 지시자(512, 514, 516, 518, 520, 522)가 도시되어 있다. 기지국은 6개의 인터럽션 지시자(512, 514, 516, 518, 520, 522) 중 하나 또는 2개 이상을 동시에 사용하여 인터럽션 정보를 제1 유형 서비스를 위한 단말에 제공할 수 있다. 다음은 각 6개의 인터럽션 지시자(512, 514, 516, 518, 520, 522)에 대한 특징을 기술한 것이다.
1. 제 1 인터럽션 지시자(512)는 실제 인터럽션이 발생하기 이전에 하향링크 제어 정보에 포함되어 제1 유형 서비스를 위한 단말로 송신될 수 있다. 물리 하향링크 제어 정보가 송신되는 하향링크 제어 채널은 사전에 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 제 1 인터럽션 지시자(512)는 해당 지시자가 송신된 시점 이후의 특정 시구간(또는 주파수 구간 포함) 정보를 포함할 수 있다. 전술한 동작은 향후의 서비스를 위해 예약(reserved) 자원을 알려주는 지시자와 동일하게 적용될 수 있다.
2. 제 2 인터럽션 지시자(514)는 실제 인터럽션이 발생하는 동안 하향링크 제어 정보에 포함되어 제1 유형 서비스를 위한 단말로 송신될 수 있다. 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널은 사전에 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 제 2 인터럽션 지시자(514)는 제2 유형 데이터가 할당된 자원 영역 내에 포함되며 제 2 유형 데이터는 제 2 인터럽션 지시자(514)가 포함된 하향링크 제어 정보가 할당된 자원 영역을 피해 할당될 수 있다. 제 2 인터럽션 지시자(514)는 해당 지시자가 송신된 시점을 포함하는 특정 시구간(또는 주파수 구간) 정보를 포함할 수 있으나, 다른 예에 따라 시구간(또는 주파수 구간) 정보는 생략될 수도 있다.
3. 제 3 인터럽션 지시자(516)는 실제 인터럽션이 발생하는 동안 하향링크 제어 정보에 포함되어 제1 유형 서비스를 위한 단말로 송신될 수 있다. 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널은 사전에 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 제 3 인터럽션 지시자(516)는 제1 유형 데이터가 할당된 자원 영역 내에 포함되며 제1 유형 데이터는 제 3 인터럽션 지시자(516)가 포함된 하향링크 제어 정보가 할당된 자원 영역을 피해 할당될 수 있다. 제 3 인터럽션 지시자(516)는 해당 지시자가 송신된 시점을 포함하는 특정 시구간(또는 주파수 구간) 정보를 포함할 수 있으나, 다른 예에 따라 시구간(또는 주파수 구간) 정보는 생략될 수도 있다.
4. 제 4 인터럽션 지시자(518)는 실제 인터럽션이 발생하는 동안 하향링크 제어 정보에 포함되어 제1 유형 서비스를 위한 단말로 송신될 수 있다. 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널은 사전에 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 제 4 인터럽션 지시자(518)는 제1 유형 데이터가 할당된 자원 영역 외에 포함될 수 있다. 제 4 인터럽션 지시자(518)는 해당 지시자가 송신된 시점을 포함하는 특정 시구간(또는 주파수 구간) 정보를 포함할 수 있으나, 다른 예에 따라 시구간(또는 주파수 구간) 정보는 생략될 수 있다.
5. 제 5 인터럽션 지시자(520)는 실제 인터럽션이 발생한 이후 하향링크 제어 정보에 제1 유형 서비스를 위한 단말로 포함되어 송신될 수 있다. 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널은 사전에 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 제 5 인터럽션 지시자(520)는 제1 유형 데이터가 송신되는 시구간(504)에 포함될 수 있다. 제 5 인터럽션 지시자(520)는 해당 지시자가 송신된 시점 이전 특정 시구간(또는 주파수 구간) 정보를 포함할 수 있으나, 다른 예에 따라 특정 시구간(또는 주파수 구간) 정보는 생략될 수 있다.
6. 제 6 인터럽션 지시자(522)는 실제 인터럽션이 발생한 이후 하향링크 제어 정보에 포함되어 제1 유형 서비스를 위한 단말로 송신될 수 있다. 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널은 사전에 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 제 6 인터럽션 지시자(522)는 제1 유형 데이터가 송신되는 시구간(504)에 포함되지 않을 수 있다. 제 6 인터럽션 지시자(522)는 해당 지시자가 송신된 시점 이전 특정 시구간(또는 주파수 구간) 정보를 포함할 수 있으나, 다른 예에 따라 특정 시구간(또는 주파수 구간) 정보는 생략될 수 있다.
기지국은 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 6개의 물리 하향링크 제어 채널 중 적어도 하나를 통해 인터럽션 지시자를 단말에게 송신할 수 있으며, 제1 유형 서비스를 지원하는 단말은 총 6개의 후보들 중 적어도 하나를 탐색할 수 있다.
단말의 동작은 아래와 같이 기술할 수 있다. 단말은 제1 유형 데이터를 수신 중 또는 수신 완료 이후 또는 수신 시작 이전에 해당 제1 유형 데이터 수신 (주파수 또는 시간) 구간의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널을 탐색할 수 있다.
다른 예에 따라, 단말은 제1 유형 데이터를 수신 중 또는 수신 시작 이전에 해당 제1 유형 데이터 수신 (주파수 또는 시간) 구간의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널을 탐색하지 않을 수도 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 제1 유형 데이터를 스케줄링 받지 않은 경우 해당 제1 유형 데이터 수신 (주파수 또는 시간) 구간의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널을 탐색하지 않을 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 제1 유형 데이터 복조 또는/및 복호가 실패한 이후 해당 제1 유형 데이터 수신 (주파수 또는 시간) 구간의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널을 탐색할 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 하향링크 스케줄링 받은 하향링크 데이터 자원(또는 채널 측정 자원) 영역의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널을 탐색할 수 있다. 여기에서, 하향링크 데이터 자원 또는 채널 측정 자원은 제1 유형 데이터일 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 하향링크 스케줄링 받지 않는 하향링크 데이터 자원(또는 채널 측정 자원) 영역의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 하향링크 제어 채널을 탐색하지 않을 수 있다. 여기에서, 하향링크 데이터 자원 또는 채널 측정 자원은 제1 유형 데이터일 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 하향링크 스케줄링 받은 유효한 하향링크 데이터 자원(또는 채널 측정 자원) 영역의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 유효한 물리 하향링크 제어 채널을 탐색할 수 있다. 여기에서, 하향링크 데이터 자원 또는 채널 측정 자원은 제1 유형 데이터일 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 하향링크 스케줄링 받지 않는 유효한 하향링크 데이터 자원(또는 채널 측정 자원) 영역의 인터럽션 여부를 알려주는 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 유효한 물리 하향링크 제어 채널을 탐색하지 않을 수 있다. 여기에서, 하향링크 데이터 자원 또는 채널 측정 자원은 제1 유형 데이터일 수 있다.
본 발명에서 단말이 하향링크 제어 정보를 탐색하지 않는 방법의 예로는 다음 중 적어도 하나와 같을 수 있다.
- 단말은 하향링크 제어 정보가 포함된 제어 정보 포맷에 대한 블라인드 복호(Blind decoding)를 수행하지 않는다.
- 단말은 하향링크 제어 정보에 스크램블링된 특정 RNTI를 이용하여 블라인드 복호를 수행하지 않는다.
- 단말은 하향링크 제어 정보가 송신되도록 설정된 물리 하향링크 제어 채널 자원 영역에 대해서 제어 정보 탐색을 수행하지 않는다.
단말은 유효한 하향링크 제어 채널을 통해 하향링크 제어 정보에 포함된 인터럽션 지시자 정보 수신에 성공할 경우 인터럽션 지시자를 통해 지시하는 특정 슬롯 내의 주파수 또는 시간 자원이 인터럽션 되었다고 판단할 수 있다.
이 때 단말은 물리 하향링크 데이터 채널 자원 영역 중, 인터럽션 지시자에서 지시하는 특정 슬롯 내의 주파수 또는 시간 자원과 적어도 일부 겹치는 코드 블록들 또는 적어도 일부 겹치는 복호 전 데이터를 모두 단말 버퍼에서 버릴 수 있다. 예를 들어, 단말은 인터럽션 지시자에서 지시하는 특정 슬롯 내의 주파수 또는 시간 자원과 적어도 일부 겹치는 코드 블록들 또는 적어도 일부 겹치는 복호 전 데이터를 버퍼에 저장하지 않을 수 있다.
다른 예에 따라, 단말은 물리 하향링크 데이터 채널 자원 영역 중 인터럽션 지시자에서 지시하는 특정 슬롯 내의 주파수 또는 시간 자원과 적어도 일부 겹치는 코드 블록들은 이후 재송신되는 코드 블록들과 HARQ 컴바이닝을 수행하지 않을 수 있다.
또 다른 예에 따라,단말은 물리 하향링크 데이터 채널 자원 영역에서, 인터럽션 지시자에서 지시하는 특정 슬롯 내의 주파수 또는 시간 자원과 적어도 일부 겹치는 코드 블록 중 복조 및/또는 복호에 실패한 코드 블록을 단말 버퍼에서 버릴 수 있다. 예를 들어, 단말은 인터럽션 지시자에서 지시하는 특정 슬롯 내의 주파수 또는 시간 자원과 적어도 일부 겹치는 코드 블록 중 복조 및/또는 복호에 실패한 코드 블록을 버퍼에 저장하지 않을 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 물리 하량링크 데이터 채널 자원 영역에서, 인터럽션 지시자에서 지시하는 특정 슬롯 내의 주파수 또는 시간 자원과 적어도 일부 겹치는 코드 블록 중 복조 및/또는 복호에 실패한 코드 블록들은 이후 재송신되는 코드 블록들과 HARQ 컴바이닝을 수행하지 않을 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자에서 지시하는 시간 또는 주파수 자원 영역에 해당하는 기설정된 물리 하향링크 데이터 채널 자원 영역은 복조 및/또는 복호(또는 HARQ 컴바이닝)에 이용하지 않을 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자에서 지시하는 시간 또는 주파수 자원 영역에 해당하는 하향링크 기준 신호 측정값은 버리거나 하량링크 기준 신호에 대한 측정을 수행하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 하향링크 기준 신호 측정값을 기지국에 보고하지 않을 수도 있다.
일례로 기지국은 인터럽션 지시자가 송신된 송신 구간(예를 들어 슬롯)을 기준으로 이후 송신 구간 또는 이전 송신 구간의 인터럽션 정보를 인터럽션 지시자에 포함된 송신 구간 지시자 정보를 통해 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어 인터럽션 지시자에 포함된 송신 구간 지시자로 3 비트가 사용될 경우, 총 8개의 정보를 활용하여 현재 인터럽션 지시자가 송신된 송신 구간 기준으로 몇 번째 송신 구간을 인터럽션 지시자가 지시하는지 알려줄 수 있다. 구체적으로 인터럽션 지시자가 이전 송신 구간의 인터럽션 정보를 알려줄 경우, 000은 현재 송신 구간, 001은 직전 송신 구간, 010은 두 번째 직전 송신 구간을 지시하도록 사용될 수 있다.
다만, 이는 일 실시예일 뿐, 다른 예에 따라, 기지국은 인터럽션 지시자에 1비트를 추가하거나 또는 기존 비트 중 1비트가 0이면 이전 송신 구간을 의미하고, 1이면 이후 송신 구간을 의미하도록 설정함으로써, 송신 구간에 대한 정보를 제공할 수 있다. 또 다른 예에 따라, 전술한 예와 반대로 비트를 설정하는 것 또한 가능할 수 있다.
다른 실시예에 따라, 상위 시그널링 또는 L1 시그널링 또는 암묵적으로 인터럽션 지시자가 가리키는 특정 송신 구간을 사전에 설정하는 것 또한 가능할 수 있다. 구체적으로 인터럽션 지시자 정보가 포함된 하향링크 제어 정보가 전달되는 하향링크 제어 채널의 송신 주기에 따라 인터럽션 지시자가 가리킬 수 있는 송신 구간의 범위가 제한될 수 있다. 예를 들어 송신 주기가 매 송신 구간일 경우, 인터럽션 지시자 정보가 가리키는 송신 구간은 인터럽션 지시자 정보가 송신된 송신 구간의 직전 송신 구간이 될 수 있다. 다른 예에 따라, 인터럽션 지시자의 송신 주기가 2개의 송신 구간일 경우, 인터럽션 지시자 정보가 가리키는 송신 구간은 인터럽션 지시자 정보가 송신된 송신 구간의 직전 송신 구간 및 2번째 직전 송신 구간이 될 수 있다.
인터럽션 지시자가 송신된 송신 구간(예를 들어, 슬롯)을 기준으로 특정 송신 구간이 지시되거나 또는 상위 시그널링 또는 L1 시그널링 또는 암묵적으로 특정 송신 구간이 지시되는 경우, 인터럽션 지시자에는 해당 송신 구간 내에 존재하는 주파수 또는 시간 자원을 지시하는 정보가 추가적으로 포함될 수 있다. 시간 자원의 지시를 위해 송신 구간 내에 존재하는 시간 자원(예를 들어 OFDM 심볼 값 또는 수)은 비트맵 방식 또는 특정 규칙을 사용하여 특정될 수 있으며, 주파수 자원의 지시를 위해 송신 구간 내에 존재하는 주파수 자원은 PRB 인덱스 또는 중심 주파수(초기 접속에 사용되는 PSS, SSS, PBCH가 송신되는 주파수 대역의 중심 또는 그 경계 값)을 기준으로 오프셋 값(들)을 기초로 특정될 수 있다.
일례로 기지국은 특정 송신 구간(예를 들어, 슬롯)만 지시하는 정보를 포함한 인터럽션 지시자를 단말에 송신할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 지시된 특정 송신 구간에 해당하는 물리 하향링크 데이터 채널 자원을 할당 받았을 경우 복조 및/또는 복호에 실패한 코드 블록들은 버퍼에서 버리거나 데이터 채널 자원을 모두 버퍼에서 버릴 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 지시된 특정 송신 구간에 해당하는 물리 하향링크 데이터 채널 자원을 할당 받았을 경우, 복조 및/또는 복호에 실패한 코드 블록들을 버퍼에 저장하지 않거나데이터 채널 자원을 버퍼에 저장하지 않을 수 있다.
만약, 단말 공통 또는 단말 그룹 공통 또는 단말 특정 제어 정보를 통해 스케줄링된 하향 데이터 정보가 포함된 하향 데이터 채널 자원 영역과 인터럽션 지시자가 포함된 단말 공통 또는 단말 그룹 공통 또는 단말 특정 하향 제어 영역이 겹칠 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 영역을 탐색하거나 탐색하지 않는 것이 가능할 수 있다. 예를 들어, 인터럽션 지시자 정보에 의해 현재 수신 중인 하향 데이터 정보의 복조/복호가 적응적으로 지원되는 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 영역을 탐색할 수 있다. 다른 예에 따라, 단말이 하향 데이터 수신 중일 때에는 인터럽션 지시자 를 통해 적응적 복조/복호가 불가능함에 따라, 단말은 하향 데이터 수신 중에 인터럽션 지시자가 포함된 제어 영역을 탐색하지 않을 수 있다.
본 발명에서 서술되는 단말 공통 상위 시그널링으로 전달되는 정보의 예로는 PBCH로 송신되는 MIB 또는 PDSCH로 송신되는 SIB가 이에 해당 될 수 있다. 본 발명에서 서술되는 단말 특정 상위 시그널링으로 전달되는 정보의 예로는 PDSCH로 송신되는 RRC가 이에 해당될 수 있다. 본 발명에서 서술되는 단말 공통 L1 시그널링으로 전달되는 정보의 예로는 단말 공통 제어 채널을 통해 송신되는 단말 공통 제어 정보가 이에 해당될 수 있다. 본 발명에서 서술되는 단말 특정 L1 시그널링으로 전달되는 정보의 예로는 단말 특정 제어 채널을 통해 송신되는 단말 특정 제어 정보가 이에 해당될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 인터럽션 지시자가 송신되는 자원 영역과 인터럽션 지시자에서 제공하는 자원 영역과의 관계 또는 슬롯 포맷 지시자가 송신되는 자원 영역과 해당 슬롯 포맷 지시자가 적용된 자원 영역과의 관계를 나타낸 도면이다.
인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 채널 자원 영역(600, 602)은 단말 특정 또는 단말 공통 물리 채널 자원 영역이 될 수 있으며, 사전에 단말 공통 또는 단말 그룹 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링으로 설정 받은 단말들은 해당 물리 채널 자원 영역에서 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보를 탐색할 수 있다. 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보를 탐색하기 위해, 인터럽션 지시자가 포함된 특정 하향링크 제어 정보 포맷을 가정하고 블라인드 디코딩을 통해 이를 검출할 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자가 일부 다른 하향링크 제어 정보와 같은 하향링크 제어 정보 포맷을 사용하고 있는 경우에는 해당 제어 정보와 같이 송신되는 CRC에 스크램블링된 RNTI를 보고 인터럽션 지시자가 포함되었는지 여부를 판단할 수 있다.
인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 채널 자원 영역은 일정 시간 또는 주파수 간격으로 주기적 또는 비주기적으로 특정 단말 또는 공통 단말들에 송신될 수 있다. 하향링크 제어 정보에 포함된 인터럽션 지시자가 지시하는 인터럽션이 발생할 수 있는 물리 채널 자원 영역(606)은 도 6에 도시된 바와 같이, 주파수 구간(608) 및 시간 구간(604)으로 구성될 수 있다. 인터럽션이 발생할 수 있는 물리 채널 자원 영역(606)은 인터럽션 지시자에서 비트맵 또는 슬롯 및 심볼(그룹) 단위로 구성된 정보가 인터럽션이 발생되었음을 알려주는 자원 영역에 대한 후보 물리 채널 자원 영역일 수 있다.
시간 구간(604)은 암묵적으로 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보의 송신 주기로부터 결정될 수 있다. 즉, 시간 구간(604)내에 하나 또는 2개 이상의 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 채널 자원이 시간 관점에서 중첩되지 않음을 의미한다. 다른 예에 따라, 시간 구간(604)은 인터럽션 지시자가 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링으로 설정될 때 같이 설정될 수 있다. 시간 구간(604)는 하나 또는 2개 이상의 슬롯들로 구성될 수 있다.
주파수 주간(608)은 인터럽션 지시자를 수신할 수 있는 단말들에게 공통적으로 적용되는 주파수 구간을 의미한다. 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링으로 설정되는 인터럽션 지시자 세부 정보에 따라 주파수 구간은 전체 시스템 주파수 대역 (System Bandwidth) 또는 단말 공통 주파수 대역 (Bandwidth Part) 또는 특정 부주파수 간격(서브캐리어 스패이싱, subcarrier spacing)으로 설정될 수 있다.
일례로, 하향링크 제어 정보가 포함된 인터럽션 지시자는 인터럽션이 발생할 수 있는 물리 채널 자원 영역(606)에 관한 정보를 제공할 수 있다. 한편, 인터럽션 지시자가 포함된 물리 채널 자원(600 또는 602)은 인터럽션이 발생할 수 있는 물리 채널 자원 영역(606)에 시간 및 주파수 관점에서 포함될 수 있거나 포함되지 않을 수도 있다. 기지국은 특정 단말 그룹 또는 공통의 단말들에 인터럽션 지시자 설정 시, 인터럽션이 발생할 수 있는 물리 채널 자원 영역(606)을 주파수 또는 시간 관점에서 설정할 수 있다.
도 6에서 인터럽션 지시자가 지시하는 시간 구간(604) 내에서 실제 인터럽션 된 부분을 지시하는 방법은 여러 가지가 존재할 수 있다. 첫 번째 방법으로, 시간 구간(604) 내에서 인터럽션 된 부분을 지시하는 정보는 인터럽션 시작 심볼 (또는 슬롯 또는 그들의 조합) 인덱스와 인터럽션 종료 심볼 (또는 슬롯 또는 그들의 조합) 인덱스로 구성될 수 있다.
두 번째 방법으로, 시간 구간(604)에 대해서 비트맵 방식으로 인터럽션 부분에 관한 정보를 제공할 수도 있다. 인터럽션 지시자에 포함된 시간 구간(604)에 존재하는 총 심볼 수(또는 유효한 하향링크 데이터 심볼 수)를 인터럽션 지시자의 시간 구간 정보를 위해 할당된 총 비트 수로 균등하게 나눠질 수 있다. 각각의 시구간 정보를 알려주는 비트는 하나 또는 2개 이상의 심볼 그룹(또는 슬롯)을 알려주는 용도로 활용될 수 있다.
세 번째 방법으로, 시간 구간(604) 내에서 인터럽션 된 부분의 지시를 위해, 슬롯 지시자와 지시된 슬롯 내의 심볼 비트맵 정보를 알려주는 방법이 이용될 수 있다. 해당 방법에 따르면, 인터럽션 지시자는 2개 이상의 슬롯 구간 간격으로 송신되는 상황에서 특정 슬롯을 지시하는 필드와 지시된 슬롯 내의 인터럽션된 심볼(또는 심볼 그룹)을 지시하는 필드로 나눠질 수 있다.
네 번째 방법으로, 슬롯 지시자와 지시된 슬롯 내의 인터럽션 시작 심볼 인덱스 및 인터럽션 종료 심볼 인덱스를 통해 시간 구간(604) 내에서 인터럽션 된 부분에 관한 정보를 제공할 수 있다. 이 방법은 첫 번째 방법과 유사하지만 첫 번째 방법에 비해 인터럽션 지시자가 2개 이상의 슬롯 구간 간격으로 송신되는 상황에서 특정 슬롯을 지시하는 필드가 추가될 수 있다.
도 6에서 인터럽션 지시자가 지시하는 주파수 구간(608) 내에서 실제 인터럽션된 부분을 지시하는 방법은 여러 가지가 존재할 수 있다. 첫 번째 방법으로는 비트맵 방식으로 인터럽션된 부분을 알려주는 방법이 이용될 수 있다. 즉, 인터럽션 지시자를 통해, 주파수 구간(608) 중 실제 인터럽션 된 특정 부분에 대한 정보를 지시하기 위해, 설정된 총 비트 수를 균등하게 주파수 구간(608)에 대해 균등하게 나눈 다음 특정 비트 필드가 주파수 구간(608) 중 일부 주파수 구간을 알려주는 용도로 활용될 수 있다. 일부 주파수 구간은 물리 자원 블록(PRB, Physical Resource Block)의 배수 또는 주파수 구간 (BWP, Bandwidth Part)의 배수로 정해질 수 있다.
두 번째 방법으로는 주파수 관점에서 인터럽션이 시작되는 PRB 인덱스와 인터럽션이 종료되는 PRB 인덱스의 조합을 통해 인터럽션된 부분을 알려주는 방법이 이용될 수 있다. PRB 인덱스들에는 최소한 인터럽션 지시자를 수신하는 단말들에게 공통인 PRB 인덱스 규칙이 적용될 수 있다. 다른 예에 따라, 단말들이 구현적으로 인터럽션 영역을 각기 다르게 구분함으로써 발생되는 충돌 문제가 없을 경우, 서로 다른 PRB 인덱스들이 적용될 수도 있다.
한편, 단말 특정 또는 단말 그룹 상위 시그널링으로 주파수 구간(608) 중 특정 부분 주파수 구간이 인터럽션되었는지를 알려주는 정보가 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 필드에 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. 포함되지 않는 경우, 인터럽션 지시자에는 인터럽션되는 시간 구간에 대한 정보만 존재하며, 단말은 해당 인터럽션 지시자를 포함하는 제어 정보 수신 시, 해당 시간에 해당하는 전 주파수 대역이 인터럽션 되었다고 가정할 수 있다.
단말은 인터럽션 지시자 정보가 포함된 단말 특정 또는 단말 공통 하향 제어 정보 수신 시, 해당 인터럽션 된 물리 채널 자원 영역에 해당하는 수신된 하향 데이터 정보를 버리고 재 디코딩을 수행할 수 있다. 만약, 상기 하향 데이터 정보를 구성하는 코드 블록 중 특정 코드 블록 모두가 인터럽션된 경우에는 해당 코드블록에 대한 재 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 만약, 특정 코드 블록이 할당된 물리 채널 자원 영역 중 일부 임계값 이하의 코드 블록만 인터럽션 된 경우, 단말은 재디코딩을 수행하여 HARQ-ACK 보고를 수행하거나 또는 이후 재송신되는 코드 블록과 HARQ 컴바이닝을 위해, 인터럽션된 물리 채널 자원 영역에 해당되는 수신된 데이터 값만 버퍼에 저장하지 않을 수 있다.
또 다른 접근 방법으로, 도 6에서 인터럽션 지시자가 지시하는 시간 구간(604) 및 주파수 구간(608)에서 실제 인터럽션된 자원 영역을 알려주는 방법은 1 단계 지시 방법 및 2 단계 지시 방법으로 나눠질 수 있다. 1 단계 지시 방법은 상위 시그널링으로 기 설정된 시간 구간 또는 주파수 구간에 대해서 한 번에 인터럽션된 시간 영역 또는 주파수 영역을 알려주는 방법을 의미한다. 2 단계 지시 방법은 상위 시그널링으로 기 설정된 시간 구간 또는 주파수 구간에 대해서 먼저, 특정 서브 시간 구간 또는 특정 서브 주파수 구간을 지시한 다음, 지시된 상기 특정 서브 시간 구간 또는 특정 서브 주파수 구간에서 실제 인터럽션된 시간 영역 또는 주파수 영역을 알려주는 방법을 의미한다. 즉, 시간 구간 또는 주파수 구간에 대해서 특정 서브 그룹을 지시한 다음, 해당 서브 그룹 내에 특정 값을 지시하는 방법으로 해석될 수 있다.
해당 방법은 1 단계 방법보다 시간 구간(604) 또는 주파수 구간(608)이 상당히 큰 경우, 또는 인터럽션 지시자를 위한 비트 오버헤드가 큰 경우, 유리할 수 있다. 전술한 두 가지의 방법은 규격으로 사전에 설정되거나 단말 공통 또는 단말 그룹 상위 시그널링으로 설정될 수 있다.
또한, 여기에서 시간 영역 및 주파수 영역을 지시하는 방법으로는 연속적 방식과 비 연속적 방식이 사용될 수 있다. 연속적 방식은 시간 영역 또는 주파수 영역을 지시하기 위해, 인터럽션 지시자에서 지시하는 인터럽션의 시작 위치 및 종료 위치 (또는 시작 위치 기준으로 인터럽션 구간)를 알려줌으로써 연속적으로 인터럽션된 영역을 알려주는 방법이다. 비연속적 방식은 비트맵 방식으로서 각각의 비트가 유효한 시간 영역 또는 유효한 주파수 영역에 대해서 일부 유효한 서브 시간 시간 영역 및 일부 유효한 서브 주파수 영역을 알려주는 방법이며, 비 연속으로 발생하는 인터럽션 정보를 알려주는데 활용될 수 있다.
전술한 두 가지의 방법은 규격으로 사전에 설정되거나 단말 공통 또는 단말 그룹 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 또한, 유효한 시간 영역은 하향 링크 데이터 물리 채널 자원으로 설정된 시간 영역을 의미하고, 유효한 주파수 영역은 하향 링크 데이터 물리 채널 자원으로 설정된 주파수 영역을 의미한다.
도 6은 슬롯 포맷 지시자가 송신되는 자원 영역과 해당 슬롯 포맷 지시자가 적용된 자원 영역과의 관계를 나타낸 도면으로 고려될 수도 있다. 슬롯 포맷 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 물리 채널 자원 영역(600, 602)은 규격 또는 사전에 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 한편, 슬롯 포맷 지시자는 TDD로 운영되는 시스템에서만 적용될 수 있다.
슬롯 포맷 지시자를 통해, 단말은 슬롯 포맷 지시자가 송신된 직후 또는 일정 시간 이후의 하나 또는 2개 이상의 슬롯들에 대해, 하향링크로 구성된 심볼 수와 상향링크로 구성된 심볼 수 또는 하향링크 및 상향링크에 모두 헤당하지 않는 심볼 수의 조합으로 구성된 슬롯을 파악할 수 있다. 전술한 바와 같이 각 심볼 수 자체를 슬롯 포맷 지시자로 설정받거나, 사전에 설정된 상향링크, 하향링크 그 이외에 목적으로 사용되는 심볼 수들의 조합으로 구성된 몇 가지의 포맷들이 사전에 규격으로 정해지고 이 중에 하나가 단말에게 슬롯 포맷 지시자로서 전달될 수 있다.
슬롯 포맷 지시자는 단말 특정 또는 단말 그룹 공통 또는 단말 공통 하향 제어 정보를 통해 단말 특정 또는 단말 그룹 공통 또는 단말 공통 하향 제어 채널을 통해 송신될 수 있다. 하향 제어 정보가 특정 하향 제어 정보 포맷을 가지고 단말에게 송신될 경우, 단말은 해당 제어 정보 포맷을 블라인드 디코딩을 통해 검출할 수 있다. 다른 예에 따라, 다른 하향 제어 정보와 하향 제어 정보 포맷을 공유하고 있는 경우, 하향 제어 정보에 결합된 CRC에 스크램블링된 슬롯 포맷 지시자를 위한 RNTI가 스크램블링 되고, 단말은 이 RNTI를 사전에 설정받고 CRC 디스크램블링을 통해 슬롯 포맷 지시자 정보를 검출할 수 있다.
여기에서 슬롯에 포함된 심볼의 개수는 7개 또는 14개이며, 이는 기지국에서 사전에 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링으로 설정하거나 규격에 하나의 값으로 정해질 수 있다.
다른 예에 따라, 슬롯 포맷 지시자는 하향 제어 정보 이외에 특정 시퀀스 형태로 단말에게 송신될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 특정 시퀀스 값 검출을 통해 슬롯 포맷 지시자가 지시하는 슬롯 유형이 사전에 설정된 슬롯 유형 중 어떤 유형에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다. 다른 예에 따라, LTE PCFICH와 같이 슬롯 포맷 지시자가 구성되어 단말에게 송신될 수도 있다.
슬롯 포맷 지시자는 하나 또는 여러 개의 슬롯들로 구성된 물리 채널 자원 영역(606)들에서 어떤 슬롯 포맷이 적용되는 지에 관한 정보를 제공할 수 있다. 슬롯 포맷 지시자는 N개의 슬롯 포맷(하향, 상향, 그 이외 목적으로 사용되는 심볼들의 조합)들 중 하나의 값이 하나 또는 여러 개의 슬롯들에 공통으로 적용되거나 여러 개의 슬롯들에 대한 값을 한 번에 알려줄 경우, 각각의 슬롯들에 적용된 슬롯 포맷 정보를 단말 특정 또는 단말 공통 제어 채널을 통해 특정 단말 또는 공통 단말들에 전달할 수 있다. 슬롯 포맷 지시자에서 지시하는 물리 채널 자원 영역(606)은 주파수 구간(604) 및 시간 구간(608)로 구성될 수 있다.
주파수 구간(604)은 시스템 주파수 대역 또는 하나 또는 2개 이상의 부주파수 간격이 적용된 주파수 구간 대역 또는 임의의 주파수 대역 또는 적어도 하나의 PSS/SSS/PBCH가 송신되는 주파수 대역을 포함한 주파수 단위에 해당될 수 있다. 일 실시예에 따라,단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링을 통해, 주파수 구간(604)의 주파수 값이 설정될 수 있다. 다른 실시예에 따라, 주파수 구간(604)은 슬롯 포맷 지시자 정보와 같이 하향 제어 정보에 포함된 상태로 특정 단말 또는 단말 공통 제어 채널을 통해 단말(들)에 송신될 수 있다.
시간 구간(608)은 하나 또는 2개 이상의 슬롯들로 구성될 수 있다. 여기에서, 슬롯 포맷 지시자에서 지시하는 시간 구간 내에 2개 이상의 슬롯 포맷 지시자 정보가 포함된 하향 제어 정보가 송신되는 하향 물리 제어 채널 자원이 시간 관점에서 중첩되지 않을 수 있다. 즉, 시간 구간(608)은 암묵적으로 연속되는 슬롯 포맷 지시자가 송신되는 하향 물리 제어 채널 시간 자원들 사이의 값으로 정해질 수 있다.
도 6에서 표기한 인터럽션 지시자(또는 슬롯 포맷 지시자)가 포함된 단말 특정 또는 단말 공통 제어 정보가 포함된 하향링크 물리채널 자원 영역과 인터럽션 지시자 (또는 슬롯 포맷 지시자)가 가리키는 물리 채널 자원 영역은 도 6과 같이 중첩되지 않을 수 있다. 다만, 이는 일 실시예일 뿐, 도 6과 달리 다른 예에 따라, 단말 특정 또는 단말 공통 제어 정보가 포함된 하향링크 물리 채널 자원 영역과 인터럽션 지시자(또는 슬롯 포맷 지시자)가 가리키는 물리 채널 자원 영역은 시간 또는 주파수 관점에서 각각 또는 모두 중첩될 수 도 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 인터럽션 지시자가 송신되는 하향 제어 채널과 슬롯 포맷 지시자가 송신되는 하향 제어 채널과 그 외 데이터 채널과의 관계를 나타낸 도면이다.
도 7에서 슬롯 포맷 지시자가 포함된 하향 제어 정보 또는 시퀀스는 하향링크 제어 물리 채널 자원(700, 704)을 통해 송신될 수 있다. 제 1 하향링크 제어 물리 채널 자원(700)을 통해 송신되는 제 1 슬롯 포맷 지시자는 제 1 데이터 물리 채널 자원(702)의 시간 구간(712) 및 주파수 구간(710)에서의 슬롯 포맷을 지시하며, 제 2 하향링크 제어 물리 채널 자원(704)을 통해 송신되는 제 2 슬롯 포맷 지시자(704)는 제 2 데이터 물리 채널 자원(708)의 시간 구간(714) 및 주파수 구간(710)에서의 슬롯 포맷을 지시할 수 있다. 여기서 제 1 데이터 물리 채널 자원(702)의 시간 구간(712)과 제 2 데이터 물리 채널 자원(708)의 시간 구간(714)은 서로 같거나 다른 값을 가질 수 있다.
다른 예에 따라, 제2 슬롯 포맷 지시자가 없는 경우, 제1 슬롯 포맷 지시자에서 제 1 데이터 물리 채널 자원(702) 및 제 2 데이터 물리 채널 자원(708)의 두 시간 구간(712, 714)에 대한 슬롯 포맷 정보를 제공할 수 있다. 또한, 두 슬롯 포맷 지시자가 지시하는 특정 슬롯 포맷이 적용된 주파수 구간(710)은 도 7과 달리 각각 다른 (또는 일부는 중첩된) 주파수 구간에 설정될 수 있다. 각각의 시간 구간들(712, 714)은 하나 또는 2개 이상의 슬롯들로 구성될 수 있다. 주파수 구간(710)은 전체 시스템 주파수 대역 또는 하나 또는 2개 이상의 특정 부주파수 간격이 적용된 주파수 구간 대역 또는 임의로 기지국에서 설정된 주파수 대역일 수 있다.
또한, 인터럽션 지시자가 포함된 하향링크 제어 정보가 송신되는 단말 특정 또는 단말 그룹 공통 또는 단말 공통 하향 제어 물리 채널 자원(706)을 통해, 인터럽션이 발생될 수 있는 복수의 물리 채널 자원 영역(702,708)에 관한 정보를 한번에 제공할 수 있다. 인터럽션 지시자에서 지시하는 주파수 구간(710)과 슬롯 포맷 지시자(700, 704)에서 각각 지시하는 주파수 구간(710)은 도 7과 같이 같거나 도 7과 달리 일부 중첩된 형태로 달라지거나 하나의 주파수 구간이 다른 하나의 주파수 구간을 포함하는 것이 가능할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션에 관한 정보를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
810 단계에서, 단말은 인터럽션 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 수신할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말은 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링을 통해 인터럽션 설정에 관한 정보를 수신할 수 있다. 인터럽션 설정에 관한 정보는 인터럽션 정보가 지시할 수 있는 물리 자원 영역 및 인터렵션 정보가 송신되는 물리 자원 영역을 포함할 수 있다. 단말 특정 상위 시그널링의 예로는 RRC 또는 MAC CE가 해당될 수 있다. 또한, 단말 공통 상위 시그널링의 예로는 SIB가 해당될 수 있다. 인터럽션 설정에 관한 정보는 다음 중 하나 또는 2개 이상의 조합으로 구성될 수 있다. 인터럽션 지시자에 의해 지시할 수 있는 물리 자원 영역은 하나 또는 2개 이상으로 설정될 수 있다. 또한, 해당 자원 영역은 동시에 설정되거나 각각 따로 설정될 수 있다.
1. 주파수 정보
2. 시간 정보
3. 송신 자원 정보
4. 정보 변경 유무
5. RNTI 정보
6. 비트 수
<주파수 정보>
인터럽션 설정 정보에 포함되는 구성 요소 중에 주파수 정보는 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 주파수 구간 정보를 의미할 수 있다.
주파수 구간 정보의 일 예로는, 주파수 대역 구간(BWP part) 정보 또는 시스템 주파수 대역(또는 PSS/SSS/PBCH가 송신되는 주파수 대역) 중 특정 값을 기준으로 한 오프셋 정보가 포함될 수 있다. 여기에서, 특정 값은 주파수 대역 구간 또는 시스템 주파수 대역에서, 가장 작은 값또는 가장 큰 값 또는 중간 값 일 수 있으나, 이는 일 예일 뿐, 특정 값이 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 또한, 오프셋 정보는. 예를 들어, 시작 PRB 위치 및 종료 PRB 위치 또는 PRB 구간 길이로 제공될 수 있다.
다른 예에 따라, 주파수 구간 정보는 시스템 주파수 대역을 동일하게 n 등분한 결과, 생성된 주파수 부분들 중 특정 주파수 부분을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 여기에서, n은 1 이상의 자연수 일 수 있다.
또 다른 예에 따라, 주파수 구간 정보는 특정 부주파수 간격이 적용된 주파수 대역 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 주파수 정보는 연속적인 주파수 대역 구간 정보를 포함하거나 또는 불연속적인 주파수 대역 구간 정보를 포함할 수 있다. 또한, 전술한 예시들의 조합으로 주파수 정보가 제공될 수도 있다.
또한, 전술한 설정 방법에 의해 지시되는 주파수 대역은 인터럽션 지시자에 의해 지시될 수 있는 주파수 대역으로 고려될 수 있다. 또한, 전술한 주파수 대역은 인터렵션이 발생할 수 있는 영역으로 단말에서 해석될 수 있다.
<시간 정보>
인터럽션 설정 정보에 포함되는 구성 요소 중에 시간 정보는 인터럽션 정보가 지시할 수 있는 시간 구간 정보를 의미할 수 있다.
시간 구간 정보의 일 예로는 특정 슬롯 단위 또는 특정 심볼 단위 또는 특정 심볼(그룹) 단위로 구성된 시간 구간 정보 또는 절대 시간 구간 정보 등이 포함될 수 있다.
다른 예에 따라. 시간 구간 정보는 오프셋 값을 포함할 수 있다. 오프셋 값을 통해 슬롯 시작 시점 또는 종료 시점을 기준으로 시간 정보의 시작 또는 종료 시점에 관한 정보가 제공될 수 있다.
또 다른 예에 따라, 인터럽션 지시자가 송신되는 주기가 암묵적으로 인터럽션 정보에서 지시할 수 있는 시간 구간 정보로 간주될 수도 있다.
일 실시예에 따른 시간 정보는 연속적인 시간 구간 정보를 포함하거나 불연속적인 시간 구간 정보를 포함할 수 있다.
<송신 자원 정보>
인터럽션 설정 정보에 포함되는 구성 요소 중 송신 자원 정보는 인터렵션 지시자가 송신될 수 있는 물리 자원 정보를 의미할 수 있다. 송신 자원 정보의 예로는 시간 및 주파수 정보가 이에 해당될 수 있다.
시간 정보의 예로는 슬롯 단위 또는 심볼 단위 또는 심볼(그룹) 단위로 설정된 값 또는 슬롯 경계를 기준으로 인터럽션 지시자가 송신될 수 있는 위치를 심볼 단위 또는 심볼(그룹)단위로 설정된 값 또는 전술한 예들의 조합이 포함될 수 있다.
주파수 정보의 예로는 단말이 설정 받은 주파수 대역에서 최소 주파수 대역 값 또는 최대 주파수 대역 값 또는 중간 값이 포함될 수 있다. 주파수 정보의 다른 예로는 PRB 단위 또는 PRB 그룹 단위로 설정된 특정 주파수 구간 정보 또는 특정 주파수 구간의 시작 지점 및 종료 지점에 관한 정보가 포함될 수 있다.
다른 예에 따라, 인터럽션 지시자는 하향 물리 제어 채널을 통해 단말 공통 또는 단말 특정 제어 정보에 포함되어 송신될 수 있기 때문에 송신 자원 정보는 하향 물리 제어 채널 설정 정보에 의해 암묵적으로 지시될 수도 있다.
또 다른 예에 따라, 송신 제어 정보는 단말 공통 제어 정보가 송신되는 하향 물리 제어 채널에서 인터럽션 정보가 항상 또는 일부 송신되거나 또는 인터럽션이 발생될 경우에만 적응적으로 송신될 수 있다.
또 다른 예에 따라, 전술한 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 주파수 및 시간 자원 영역 중 일부라도 인터럽션이 발생될 경우에만 인터럽션 지시자를 송신할 수 있다.
*<정보 변경 유무>
인터럽션 설정 정보에 포함되는 구성 요소 중 정보 변경 유무는 상위 시그널링으로 설정된 정보가 L1 시그널링 또는 다른 상위 시그널링 정보에 의해 변경될 수 있는지를 알려주는 정보를 의미할 수 있다.
일례로, 정보 변경이 가능한 것으로 설정된 경우, 인터럽션 지시자에서 지시할 수 있는 물리 채널 자원 영역이 단말 특정 또는 단말 공통 L1 시그널링 정보 또는 다른 상위 시그널링 정보에 의해 변경될 수 있다. 예를 들어, 단말 공통 L1 시그널링으로 송신될 수 있는 슬롯 포맷 지시자가 이에 해당될 수 있다. 다른 예에 따라, 단말 공통 L1 시그널링 또는 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링으로 송신될 수 있는 하향 물리 제어 채널 영역이 이에 해당될 수 있다.
<RNTI 정보>
인터럽션 설정 정보에 포함되는 구성 요소 중 RNTI 정보는 단말이 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 검출을 위해 하향 제어 정보와 결합된 CRC에 스크램블링된 RNTI 정보를 알려주는 것을 의미할 수 있다. RNTI는 규격에 정해진 값을 사용하거나 단말 별로 설정된 특정 RNTI를 기반으로 별도 설정된 RNTI 값을 유도하여 사용하거나 인터럽션에 대한 상위 시그널링을 통해 RNTI에 대한 정보를 같이 전달 받아 사용할 수 있다.
<비트 수>
인터럽션 지시자 정보가 구성되는 비트 수 또한 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 다른 예에 따라, 상위 시그널링으로 설정될 수 있는 시간 정보 또는 주파수 정보 또는 송신 자원 정보 등에 의해 암묵적으로 비트 수가 결정될 수도 있다. 또 다른 예에 따라, 비트 수 정보는 별도로 다른 특정 하향 제어 정보 설정에 의해 암묵적으로 설정될 수 있다. 여기에서, 비트 수는 하향 제어 정보가 포함할 수 있는 최대 비트 수를 의미하거나 실제 인터럽션 지시자 정보를 위한 비트 수를 의미할 수 있다.
상위 시그널링으로 설정되는 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 물리 시간 및 주파수 자원 영역 크기 및 시간 또는 주파수 단위 정보에 따라, 인터럽션 지시자가 포함하는 비트 수가 결정될 수 있다. 여기에서, 시간 단위 정보는 슬롯, 심볼 단위 등으로 설정될 수 있고, 주파수 단위 정보는 PRB 또는 PRB 그룹 단위 등으로 설정될 수 있다. 비트 수는 특정 하향 제어 정보 송신 구간 및 그 이외 특정 자원 영역 정보를 가정하고 결정될 수있다. 예를 들어, 슬롯마다 송신될 수 있는 하향 제어 채널의 최대 심볼 수가 2개 일 경우, 해당 2개를 제외한 나머지 송신 심볼들만을 고려하여, 비트 수가 결정될 수 있다. 다른 예에 따라, 제어 정보 송신 구간 정보의 일 예인 단말 공통(SIB와 같은) 상위 시그널링으로 설정되는 슬롯 단위 송신을 위한 DMRS의 위치에 따라 비트 수가 결정될 수도 있다.
820 단계에서, 단말은 인터럽션 설정에 관한 정보에 기초하여, 인터럽션 지시자의 포맷이 결정됨에 따라 인터럽션 지시자의 탐색을 수행할 수 있다. 단말은 상위 시그널링을 통해 획득된 인터럽션 설정 정보를 기초로 인터럽션 지시자가 포함될 수 있는 하향 제어 정보 포맷을 결정하며, 인터럽션 정보 탐색을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따라 하향 제어 정보 포맷을 결정하기 위해 필요한 요소들로는 하향 제어 정보 비트(필드) 크기 또는 하향 제어 정보 송신 주기 또는 하향 제어 정보가 송신되는 송신 자원 영역 등이 해당될 수 있다. 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보는 인터럽션 지시자만을 포함하고 있거나 그 이외 다른 하향 제어 정보들을 포함할 수 있다. 하향 제어 정보는 단말 특정 하향 제어 정보이거나 단말 공통 하향 제어 정보 일 수 있다. 단말 특정 하향 제어 정보는 단말 특정 또는 단말 공통 하향 물리 제어 채널을 통해 송신될 수 있다. 단말 공통 하향 제어 정보는 단말 특정 또는 단말 공통 하향 물리 제어 채널을 통해 송신될 수 있다.
단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보에 결합된 CRC에 스크램블링된 RNTI를 상위 시그널링으로 설정 받거나 또는 규격에 정해진 RNTI 정보로 가정하고 디스크램블링을 통해 검출을 시도할 수 있다. 다시 말하면, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보를 상위 시그널링으로 사전에 설정되거나 규격에 정해진 특정 RNTI(예를 들면, INT-RNTI, 인터럽션 용도의 RNTI)를 가지고 디스크램블링 하여, 하향 제어 정보의 탐색을 수행할 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 C-RNTI와 같은 정보를 사용하여 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보의 탐색을 수행할 수 있다.
단말은 전술한 810단계에서 상위 시그널링으로 수신한 정보를 기초로 인터럽션 지시자 포맷을 결정하고 결정된 포맷으로 인터럽션 지시자 탐색을 수행할 수 있다. 단말은 인터럽션 지시자 가 송신되는 물리 채널 자원 영역을 항상 탐색하거나 또는 적응적으로 탐색할 수 있다.
적응적으로 탐색하는 것의 일례로는 다음 중 하나 또는 2개 이상의 조합이 해당될 수 있다. 다시 말하면, 하기 조건 중 하나 또는 2개 이상의 조합을 만족할 경우에만 단말은 상위 시그널링으로 기 설정된 물리 하향 제어 채널을 통해 인터럽션 지시자 정보가 포함된 하향 제어 정보 탐색을 수행할 수 있다.
1. 특정 RNTI(예를 들어, C-RNTI 또는 해제(release)를 지시하는 SPS-RNTI 이외의 SPS-RNTI 또는 데이터 송신을 지시하는 RNTI) 로 스크램블링된 하향 제어 정보 탐색에 성공하는 경우
2. 하향 제어 정보 탐색 성공 및 해당 제어 정보를 통해 지시된 하향 물리 데이터 채널 자원 영역이 상위 시그널링으로 설정된 인터럽션 정보가 지시할 수 있는 물리 채널 자원 영역과 적어도 일부 중첩될 경우
3. 특정 RNTI(예를 들어, C-RNTI 또는 해제(release)를 지시하는 SPS-RNTI 이외의 SPS-RNTI) 로 스크램블링된 하향 제어 정보 탐색 수행을 설정 받은 경우
특정 RNTI로 스크램블링된 하향 제어 정보를 통해 스케줄링되는 하향 데이터 정보에는 유니 캐스트 정보 또는 멀티 캐스트 정보 또는 브로드캐스트 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 일례로, 단말은 유니 캐스트 데이터 정보 스케줄링을 받는 경우 또는 멀티 캐스트 데이터 정보 스케줄링을 받는 경우 또는 브로드 캐스트 데이터 정보 스케줄링 받은 경우, 상위 시그널링으로 기 설정된 물리 하향 제어 채널을 통해, 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 탐색을 수행할 수 있다.
다른 예에 따라, 특정 RNTI로 스크램블링된 하향 제어 정보를 통해 스케줄링되는 하향 데이터 정보의 예로는 특정 서비스를 위한 데이터 (예를 들면, eMBB 또는 mMTC) 또는 시스템 데이터 (SIB 또는 RRC 또는 MAC CE 또는 Paging)가 포함될 수 있다. 일례로, 단말은 eMBB 데이터 정보 스케줄링을 받은 경우 또는 시스템 데이터 이외에 정보를 스케줄링 받은 경우, 상위 시그널링으로 기 설정된 물리 하향 제어 채널을 통해 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 탐색을 수행할 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말에 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보 탐색의 수행이 설정된 경우, C-RNTI와 같이 PDSCH를 스케줄링하는 제어 정보를 통해 스케줄링 된 PDSCH 자원 영역이 인터럽션 지시자를 통해 지시할 수 있는 인터럽션 가능한 자원 영역과 적어도 일부 또는 일정 임계 값 이상 중첩되는 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보가 송신되는 하향 제어 채널의 탐색을 수행할 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말에 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보 탐색 수행이 설정된 경우, C-RNTI와 같이 PDSCH를 스케줄링하는 제어 정보를 통해 스케줄링 된 PDSCH 자원 영역이 인터럽션 정보에서 지시할 수 있는 인터럽션 가능한 자원 영역과 중첩되지 않는 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보가 송신되는 하향 제어 채널 탐색을 수행하지 않을 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말에 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보 탐색 수행이 설정된 경우, 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 자원 영역과 적어도 일부 중첩되는 PDSCH 자원이 C-RNTI와 같은 PDSCH 스케줄링을 지시할 수 있는 RNTI로 스크램블링된 PDCCH를 통해 스케줄링 되는 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보가 송신되는 하향 제어 채널 탐색을 수행할 수 있다.
또 다른 예에 따라, 단말에 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보 탐색 수행이 설정된 경우, 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 자원 영역과 적어도 일부 중첩되는 PDSCH 자원을 C-RNTI와 같은 PDSCH 스케줄링을 지시할 수 있는 RNTI로 스크램블링된 PDCCH를 통해 스케줄링 되지 않는 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보가 송신되는 하향 제어 채널 탐색을 수행하지 않을 수 있다.
한편, 기지국은 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 자원 영역과 적어도 일부 중첩되는 자원 영역을 특정 단말을 위하여 PDSCH 데이터 스케줄링을 할 경우, 기지국은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보가 송신되는 하향 제어 채널을 통해 제어 정보를 송신할 수 있다. 기지국은 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 자원 영역과 적어도 일부 중첩되는 자원 영역을 특정 단말(들)을 위하여 PDSCH 데이터 스케줄링이 존재하지 않는 경우, 기지국은 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보가 송신되는 하향 제어 채널을 통해 제어 정보를 송신하지 않을 수 있다.
기지국은 전술한 810단계에서 상위 시그널링으로 송신한 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 물리 채널 자원 영역 정보를 기반으로 적응적으로 인터럽션 정보가 포함된 하향 제어 정보를 단말에게 송신하거나 또는 항상 송신할 수 있다. 적응적으로 송신하는 것의 일례로는 실제로 인터럽션 발생이 영역이 전술한 810단계에서 상위 시그널링으로 송신한 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 물리 채널 자원 영역 정보와 적어도 일부 중첩될 경우에만, 기지국은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보를 규격에 정해지거나 상위 시그널링으로 기 설정한 RNTI로 하향 제어 정보와 결합된 CRC에 스크램블링을 한 이후에 스크램블링 된 하향 제어 정보를 기 설정된 물리 하향 제어 채널을 통해 송신할 수 있다.
인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 포맷을 결정하는 첫 번째 방법으로써, 단말은 상위 시그널링으로 획득된 인터럽션 설정 정보에 따라 설정된 시간 구간 크기 및 주파수 구간 크기 및 시간 단위 및 주파수 단위를 기초로 제어 정보 포맷을 구성하는 비트들을 각각 결정할 수 있다. 일례로 시간 구간 크기가 T_d 이고, 주파수 구간 크기가 F_d 이고, 시간 최소 단위가 t_g, 주파수 최소 단위가 f_g 일 경우, 시간 정보를 지시하기 위한 총 비트 수(n_t)는 다음의 수학식 1 또는 수학식 2를 기초로 결정될 수 있다.
[수학식 1]
n_t = floor(T_d/t_g)
[수학식 2]
n_t = ceil(T_d/t_g)
다른 예에 따라, 주파수 정보를 지시하기 위한 비트 수(n_f)는 다음의 수학식 3 또는 수학식 4를 기초로 결정될 수 있다.
[수학식 3]
n_f = floor(F_d/f_g)
[수학식 4]
n_f = ceil(F_d/f_g)
전술한 수학식들은 각각 비트 수, 시간 구간 크기 및 시간 단위를 포함한 세 가지 파라미터로 구성되며, 세 가지 중 2개에 대한 정보를 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링으로 전달 받으면 단말은 나머지 하나의 정보에 대해 암묵적으로 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 수학식 1 및 수학식 2를 구성하는 파라미터인 n_t, T_d, t_g 중 2 가지 정보를 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링으로 전달 받은 경우, 나머지 하나의 정보는 암묵적으로 단말이 판단할 수 있다. 다른 예에 따라, 전술한 3개의 파라미터가 모두 상위 시그널링으로 단말에 전달될 수도 있다.
한편, 전술한 예와 유사하게, 단말은 주파수 정보를 결정하기 위한 비트 수 결정 식인 수학식 3 및 수학식 4를 구성하는 파라미터인 n_f, F_d, f_g 중 2 가지 정보를 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링을 통해, 전달 받는 경우,나머지 하나의 정보는 암묵적으로 판단할 수 있다. 다른 예에 따라, 전술한 3개의 파라미터가 모두 상위 시그널링으로 단말에 전달될 수도 있다.
상위 시그널링으로 설정 가능한 시간 정보는 n_t, T_d, t_g 중 2개 또는 3개 모두가 될 수 있다. 또한, 상위 시그널링으로 설정 가능한 주파수 정보는 n_f, F_d, f_g 중 2개 또는 3개 모두가 될 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, 전술한 시간 정보 또는 주파수 정보에 포함되는 파라미터 중 2개 이하의 파라미터가 상위 시그널링을 통해 단말에 전달될 수도 있다.
인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 포맷을 결정하는 두 번째 방법으로, 단말은 상위 시그널링으로 설정된 시간 구간 크기 및 주파수 구간 크기 및 시간 단위 및 주파수 단위를 기초로 제어 정보 포맷을 구성하는 비트들을 한 번에 결정할 수도 있다. 즉, 하나의 비트 정보가 특정 시간 구간 및 특정 주파수 대역 구간으로 구성된 자원 영역을 지시할 수 있다. 예를 들어, 시간 구간 크기가 T_d 이고, 주파수 구간 크기가 F_d 이고, 시간 단위가 t_g 이며, 주파수 단위가 f_g 인 경우, 시간/주파수 정보를 지시하기 위한 총 비트 수(n)는 다음의 수학식 5 또는 수학식 6에 따라 결정될 수 있다.
[수학식 5]
n = ceil(T_d/t_g)xceil(F_d/f_g)
[수학식 6]
n = floor(T_d/t_g)xfloor(F_d/f_g)
전술한 수학식 5 및 수학식 6에서 단말은 5개의 파라미터 중 4가지 정보를 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링에 의해 설정 받는 경우 나머지 하나의 정보를 암묵적으로 설정 받을 수 있다. 전술한 수학식 5 및 수학식 6에서, n, T_d, t_g, F_d, f_g 중 4가지 정보를 상위 시그널링을 통해 단말이 수신할 경우 나머지 하나의 정보는 암묵적으로 판단될 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 전술한 5개의 정보를 모두 상위 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 상기 상위 시그널링으로 설정 가능한 시간 및 주파수 정보는 n, T_d, t_g, F_d, f_g 중 4개 또는 5개 모두가 될 수 있고, 그 이하의 개수의 정보를 설정하는 것 또한 가능할 수 있다.
주파수 구간 크기 및 주파수 단위의 일예로는 PRB 또는 PRB 그룹이 해당될 수 있다. 다른 예에 따라, 주파수 구간 크기 및 주파수 단위는 특정(또는 디폴트) BWP 대역 값 또는 시스템 주파수 대역를 N 등분한 값이 해당될 수 있다. 또한, 시간 구간 크기 및 시간 단위의 예로는 심볼 또는 심볼 그룹 또는 서브 슬롯 또는 슬롯 또는 슬롯 그룹들이 해당될 수 있다.
시간 구간 크기 이외에 시간 구간들이 하나 이상으로 결합된 시간 그룹 구간 집합으로 설정될 수도 있다. 즉, 시간 그룹 구간 집합은 하나 이상의 시간 구간으로 구성될 있으며, 시간 그룹 구간 집합 크기에 따라 인터럽션 지시자에 추가되는 것이 가능하다. 예를 들어, 시간 구간 크기가 T_d일 경우, 시간 그룹 구간 집합의 크기는 SxT_d 이며, 시간 그룹 구간 집합 중 특정 시간 구간을 알려주는 비트 수는 S개의 비트가 설정되거나 floor(log2(S)) 또는 ceil(log2(S)) 개의 비트가 설정될 수 있다. 비트는 인터럽션 지시자 이외에 별도 시간 정보를 알려주는 비트로 이용될 수도 있다.
전술한 방법은 주파수 그룹 구간 집합 개념이 설정될 경우, 관련 비트 결정 정보에도 동일하게 적용될 수 있다. 주파수 구간 크기 이외에 주파수 구간들이 하나 이상으로 결합된 주파수 그룹 구간 집합이 설정될 수 있다. 즉, 주파수 그룹 구간 집합은 하나 이상의 주파수 구간으로 구성될 수 있으며, 주파수 그룹 구간 집합의 크기에 따라 인터럽션 지시자에 추가되는 것이 가능하다. 예를 들어, 주파수 구간 크기가 F_d일 경우, 주파수 그룹 구간 집합의 크기는 WxF_d 이며, 주파수 그룹 구간 집합 중 특정 주파수 구간을 알려주는 비트 수는 W개의 비트가 설정되거나 또는 floor(log2(W)) 또는 ceil(log2(W)) 개의 비트가 설정될 수 있다. 비트는 인터럽션 지시자 정보에 별도 주파수 정보를 알려주는 비트로서 이용될 수도 있다.
전술된 두 가지 방법 중 규격을 통해 하나의 방법만 지원되거나 두 가지 방법 중 하나가 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링을 통해 결정될 수 있다.
830 단계에서, 단말은 탐색을 통해 검출된 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 인터럽션 지시자의 포맷에 기초하여 식별할 수 있다.
단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보에 대한 탐색의 수행을 통해 인터럽션 지시자를 검출하고 하향 제어 정보를 구성하는 필드 정보의 해석을 수행할 수 있다. 단말은 하향 제어 정보 중에 인터럽션 지시자로 할당된 비트 필드에 대해 해석 또는 식별을 수행할 수 있다.
FDD의 경우, 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 및 예약 자원 영역(reserved resource) 정보에 기반하여 단말이 인터럽션 지시자 내의 비트 필드 해석을 하는 것이 가능할 수 있다. 예를 들면, 제어 정보 송신 구간을 구성하는 최대 심볼 수를 기초로 유효한 물리 하향 데이터 채널을 위한 심볼 수가 결정됨에 따라 단말은 최대 심볼 수에 관한 정보를 기초로 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 필드 정보 해석을 다르게 수행할 수 있다. 단말은 제어 정보 송신 구간 또는 예약 자원 영역에 대한 정보를 단말 공통 또는 단말 특정 상위 시그널링으로 설정받거나 또는 단말 공통 또는 단말 특정 L1 시그널링으로 수신할 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자를 포함하는 하향 제어 정보 포함된 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 필드 해석에 관한 정보를 기초로, 인터럽션 지시자의 해석을 수행할 수 있다. 예를 들면, 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 필드 해석을 알려주는 정보 값에 따라 단말은 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 필드를 해석할 수 있다.
TDD의 경우, FDD의 동작과 전반적으로 비슷하지만 단말 공통 또는 단말 특정 제어 채널로 송신될 수 있는 단말 특정 또는 단말 공통 하향 제어 정보에 슬롯 포맷 지시자 정보가 추가적으로 제공될 수 있다. 슬롯 포맷 지시자 정보에 따라 단말은 유효한 하향 데이터 채널을 구성하는 심볼 수또는 유효한 하향 데이터 채널 정보를 구성하는 자원 영역을 판단할 수 있다. 또한, 단말은 판단된 유효 심볼 수 또는 자원 영역을 기반으로 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 필드의 해석 또는 식별을 수행할 수 있다.
다른 예에 따라, 전술한 비트 필드의 해석 방법 이외에 인터럽션 지시자 해석을 결정하는 정보들에 의해 인터럽션 지시자가 송신되는 제어 정보 포맷 및 제어 정보 비트 필드 해석을 수행하는 방법의 예가 아래와 같이 존재할 수 있다.
첫 번째 방법으로, 인터럽션 정보에 포함된 총 비트 수는 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보에서 지시하는 유효한 하향링크 심볼 수 또는 시간 및 주파수로 구성된 하향 제어 정보 영역에 따라 결정될 수 있다. 또한, TDD의 경우, 제어 정보 송신 구간 또는 예약 자원 영역 정보 이외에 슬롯 포맷 지시자가 함께 고려될 수 있다.
두 번째 방법으로, 인터럽션 지시자의 총 비트 수는 고정되어 있지만, 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보에서 지시하는 유효한 하향링크 심볼 수 또는 시간 및 주파수로 구성된 하향 제어 정보 영역에 따라 개별의 비트가 지시하는 인터럽션된 시간 및 주파수 구간 영역 정보가 결정될 수 있다. 또한, TDD의 경우, 제어 정보 송신 구간 또는 예약 자원 영역 정보 이외에 슬롯 포맷 지시자가 함께 고려될 수 있다.
세 번째 방법으로, 인터럽션 지시자의 총 비트 수는 고정되어 있지만, 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보에서 지시하는 유효한 하향링크 심볼 수에 따라 개개의 비트가 지시하는 기존 시간 및 주파수 구간 영역과 비교하여 실제 유효한 시간 및 주파수 구간이 결정될 수 있다. 또한, TDD의 경우, 제어 정보 송신 구간 또는 예약 자원 영역 정보 이외에 슬롯 포맷 지시자가 함께 고려될 수 있다.
첫 번째 방법을 통해, 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보(또는 TDD의 경우, 슬롯 포맷 지시자)에 따라 비트 수를 조절함으로써 최적화된 인터럽션 지시자 정보를 위한 비트 수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 포맷 지시자 정보에서 지시하는 유효한 하향링크 데이터 채널을 위한 심볼 수가 작을 경우, 인터럽션 지시자를 위한 비트 수도 적어지므로 효율적으로 비트 수 관리를 할 수 있다.
다만, 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 송신 주기와 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보(또는 TDD의 경우, 슬롯 포맷 지시자)가 포함된 하향 제어 정보 송신 주기가 서로 다르거나 서로 간의 오프셋이 다를 경우, 기지국과 단말 사이의 인터럽션 지시자에 포함된 비트 수 정보 해석이 달라질 수 있다. 예를 들어 2개의 슬롯에 걸쳐 두 개의 서로 다른 슬롯 포맷 지시자가 송신되는, 반면 2개의 슬롯을 위해 하나의 인터럽션 지시자만 송신되는 상황에서, 단말이 두 개의 서로 다른 슬롯 포맷 지시자 정보 중 하나의 정보라도 수신을 실패하거나 실제 정보와 다른 값을 지시할 경우, 단말이 판단한 인터럽션 지시자의 유효 비트 수와 실제 기지국이 인터럽션 지시자를 위해 사용하는 비트 수가 달라질 가능성이 존재한다. 따라서, 인터럽션 지시자 정보가 포함된 하향링크 제어 정보와 슬롯 포맷 지시자 정보가 포함된 하향링크 제어 정보가 시간 관점에서 서로 같은 주기와 오프셋 값을 가질 경우, 해당 방법이 유효할 수 있다.
한편, 첫번째 방법에 의해, 전술한 802 단계에서 결정된 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 포맷이 변경될 수도 있다. 즉, 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보(또는 TDD의 경우, 슬롯 포맷 지시자)에 따라 실제 유효한 인터럽션 정보가 구성되는 비트 수가 달라지기 때문에 단말이 기 설정된 물리 하향 제어 채널을 통해 탐색해야 되는 제어 정보 포맷이 달라질 수 있다. 다른 예에 따라, 유효한 인터럽션 지시자를 구성하는 비트수가 변경되는 경우에도 가능한 인터럽션 지시자의 최대 비트 수가 설정되어 있는 경우, 단말은 제어 정보 포맷 변경 없이 최대 비트 수를 제어 정보가 가지고 있다고 판단하고 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 최대 비트 수 중에 실제 유효한 비트 필드만이 인터럽션 지시자로 구성되어 있다고 판단할 수 있다.
두 번째 방법은 첫 번째 방법과 달리 인터럽션 지시자를 구성하는 비트 수의 변화가 없기 때문에 단말과 기지국이 서로 다른 인터럽션 지시자를 위한 비트 수를 판단함으로써 발생할 수 있는 문제가 생기지 않을 수 있다. 대신에, 인터럽션 지시자가 지시하는 인터럽션 영역의 구성이 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보(또는 TDD의 경우, 슬롯 포맷 지시자)에서 지시했던 실제 하향링크 유효 심볼 구간(또는 유효한 시간 및 주파수로 구성된 물리 채널 데이터 자원 영역)에 따라 변경될 수 있다.
예를 들어, 총 14개의 유효한 하향링크 데이터 심볼이 구성된 상황에서 인터럽션 지시자 정보가 7비트로 구성된 경우, 비트맵 방식으로 각 비트가 총 연속적인 2개의 유효한 하향링크 데이터 심볼 그룹에 대한 인터럽션 여부를 알려주는 용도로 활용될 수 있다. 하지만 만약 슬롯 포맷 지시자를 통해 총 7개의 유효한 하향링크 데이터 심볼이 구성된 경우, 기지국은 기 설정된 인터럽션 지시자 를 구성하는 7비트를 슬롯 포맷 지시자로 설정된 7개의 유효한 하향링크 데이터 심볼들을 위해서만 활용할 수 있다. 즉, 각 비트가 1개의 유효한 하향링크 데이터 심볼들에 대한 인터럽션 여부를 알려주는 용도로 활용될 수 있다. 더 나아가 슬롯 포맷 지시자로 3개의 유효한 하향링크 데이터 심볼들만 존재하는 경우, 7개 비트 중 3개의 비트만 3개의 유효한 하향링크 데이터 심볼들에 대한 인터럽션 여부를 각각 알려주는 것만으로도 충분하기에 나머지 4개의 비트는 인터럽션이 될 수 있는 물리 채널 자원 영역에서 추가적으로 주파수 영역에 대한 정보를 알려주는 용도(비트 맵 방식 또는 특정 주파수 대역 지시 방식)로 활용될 수 있다. 전술한 방법은 인터럽션 지시자의 총 비트 수 변화는 없지만, 인터럽션 지시자에서 지시하는 정보 구성이 변할 수 있다. 이에 따라, 첫 번째 방법과 비슷하게 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보가 송신되는 주기(또는 오프셋)와 슬롯 포맷 지시자가 포함된 하향 제어 정보가 송신되는 주기(또는 오프셋)가 다를 경우, 단말은 비록 인터럽션 지시자를 검출하더라도 인터럽션 지시자 정보에 포함된 각각의 비트가 지시하는 인터럽션 영역 정보가 기지국과 서로 상이할 수 있다. 따라서 해당 방법도 인터럽션 지시자가 포함된 제어 정보와 슬롯 포맷 지시자 정보가 포함된 제어 정보가 서로 같은 주기 및 오프셋을 가진 경우에 활용될 수 있다. 추가적으로 인터럽션 지시자 가 설정된 시구간 전체에 대한 비트맵 방식으로 인터럽션 여부를 알려주는 방법 이외에 슬롯 지시자 및 해당 슬롯을 구성하는 심볼들에 대한 비트맵 방식으로 구성하는 경우(예를 들어, 인터럽션 지시자를 구성하는 비트들 중 n1개의 비트들은 특정 인터럽션된 슬롯을 알려주는 지시자 그리고 n2개의 비트들은 해당 n1개의 비트로 지시된 슬롯 내의 인터럽션된 심볼들을 비트맵 방식으로 알려주는 지시자), 인터럽션 지시자 정보가 포함된 제어 정보와 슬롯 포맷 지시자 정보가 포함된 제어 정보가 서로 같은 주기 및 오프셋을 가지지 않은 경우에도 충분히 활용될 수 있다. 그 이유는 인터럽션 지시자의 총 비트 수가 변하지 않고, 슬롯 포맷 지시자 정보 수신을 실패한 슬롯에 대해서 인터럽션 지시자가 비롯 해당 슬롯을 지시하더라도 단말이 실제로 해당 슬롯에서 하향 데이터를 수신할 가능성이 없기 때문이다. 그러므로 슬롯 포맷 지시자 정보를 유효하게 수신한 슬롯에 대해서 인터럽션 지시자가 슬롯 지시자 및 해당 슬롯 내의 심볼 정보들을 단말에게 알려줄 경우, 단말은 인터럽션 지시자로 지시된 해당 슬롯에 대한 인터럽션 지시자의 비트 구성을 충분히 기지국과 같은 것으로 파악할 수 있다. 전술한 예에서 설명된 슬롯 포맷 지시자 대신 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보가 대체되어 적용될 수 있다.
세 번째 방법은 두 번째 방법과 유사하지만, 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보(또는 TDD의 경우, 슬롯 포맷 지시자)에서 지시하는 유효한 하항링크 데이터 채널을 위한 유효한 심볼 수(또는 유효한 시간 및 주파수로 구성된 물리 하향 데이터 자원 영역)에 상관없이 인터럽션 지시자를 구성하는 각각의 비트가 지시하는 주파수 및 시간 자원으로 구성된 인터럽션 영역 자체는 변하지 않을 수 있다. 대신에, 인터럽션 영역에서의 유효한 인터럽션 영역이 슬롯 포맷 지시자에서 지시하는 유효한 심볼 수로만 한정될 수 있다. 예를 들어, 인터럽션 지시자를 구성하는 총 비트들 중 1 비트가 3개의 연속적인 심볼들에 대한 인터럽션 여부를 기본적으로 알려주는 상황에서 슬롯 포맷 지시자를 통해 3개의 연속적인 심볼들 중 하나만 실제 유효한 하향링크 데이터 채널로 사용되는 경우, 기지국은 인터럽션 지시자를 위한 총 비트들 중 1 비트를 실제 유효한 1개의 하향링크 데이터 채널을 위한 심볼을 지시하는 것으로 설정할 수 있다. 해당 방법은 인터럽션 지시자 가 포함된 제어 정보와 슬롯 포맷 지시자 정보가 포함된 제어 정보가 각각 다른 주기 또는 오프셋을 가진 상황에서도 충분히 적용이 가능할 수 있다. 하지만, 기존에 인터럽션 지시자를 위한 총 비트들 중 1개의 비트가 지시하는 영역에서 유효한 하향링크 데이터 채널을 위한 심볼이 존재하지 않는 경우, 해당 비트는 어떤 인터럽션 정보도 단말들에게 알려주지 못한 채 다른 용도로 충분히 활용될 수가 없다. 전술한 예에서 설명된 슬롯 포맷 지시자 대신에 제어 정보 송신 구간(예를 들면, LTE의 CFI) 또는 예약 자원 영역(reserved resource) 정보가 이용될 수 있다.
단말은 인터럽션 지시자 수신을 통해 기 수신한 또는 기 수신하고 있는 스케줄링된 자신의 데이터 자원 영역 중에 인터럽션된 자원 영역에 해당하는 자원들을 소프트 버퍼에서 버리거나 저장하지 않거나 또는 이 자원 영역을 제외하고 디코딩을 (재)수행할 수 있다. 다른 예에 따라, 동일한 데이터가 재송신 될 경우 또는 같은 데이터의 일부 데이터(예를 들면 코드 블록 또는 코드 블록 그룹)가 재송신 될 경우, 단말은 해당 인터럽션된 자원 영역 부분에 해당하는 소프트 비트들에 대해 재송신 데이터와 HARQ 컴바이닝을 수행하지 않을 수 있다.
단말은 인터럽션 지시자 수신을 통해 기 수신한 또는 기 수신하고 있는 스케줄링된 자신의 데이터 자원 영역 대비 인터럽션된 자원 영역이 일정 임계 값 이상일 경우 또는, 유효한 데이터 자원 영역이 일정 임계 값 이상인 경우, 단말은 하향 데이터 수신에 대한 HARQ-ACK 결과 보고를 수행하지 않을 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자 수신을 통해 기 수신한 또는 기 수신하고 있는 스케줄링된 자신의 데이터 자원 영역 대비 인터럽션된 자원 영역이 일정 임계 값 이하일 경우 또는, 유효한 데이터 자원 영역이 일정 임계 값 이하인 경우) 단말은 하향 데이터에 대한 HARQ-ACK 결과 보고를 수행하지 않을 수 있다. 유효한 데이터 자원 영역은 하향 제어 정보로 사전에 지시된 데이터 자원 영역 중 인터럽션된 자원 영역을 제외한 데이터 영역을 의미한다. 인터럽션된 자원 영역은 해당 정보를 포함하는 제어 정보를 통해 단말이 수신할 수 있다. 해당 정보는 단말 특정 또는 단말 공통 제어 정보에 포함되어 단말 특정 또는 단말 공통 제어 채널을 통해 기지국으로부터 단말에 송신될 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 슬롯 포맷 지시자에 따라 인터럽션 지시자를 구성하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 인터럽션 지시자에서 지시하는 시간 구간(900)은 하나 또는 2개 이상의 슬롯들로 구성될 수 있다. 시간 구간(900)은 인터럽션 지시자 정보에 포함된 총 비트 수에 따라 거의 균일하게 부분 시간 구간(902, 904, 906)으로 나눠서 각각 부분 시간 구간에 대한 인터럽션 여부를 특정 단말 또는 그룹 단말들에게 알려줄 수 있다. 전술한 거의 균일한 부분 시간 구간으로 나눈다는 것은 인터럽션 지시자에서 지시하는 시간 구간(900)을 구성하는 특정 슬롯 내의 총 심볼 수와 인터럽션 지시자가 포함하는 슬롯 지시자를 위한 비트를 제외한 나머지 총 비트 수에 따라 각각의 비트 정보들이 지시하는 총 심볼 수가 같거나 다를 수 있음을 의미한다. 각각의 부분 시간 구간(902, 904, 906)은 하나 또는 2개 이상의 심볼들로 구성될 수 있다.
도 9에서 부분 시간 구간(902) 중 특정 심볼 그룹이 포함된 물리 채널 자원 영역(910)은 하향 제어 정보를 위한 물리 채널 제어 자원으로 사전에 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링으로 설정될 수 있다. 도 9에서 909는 하나의 특정 부주파수 간격을 지원하는 하나의 OFDM 심볼 단위이거나 또는 2개 이상의 OFDM 심볼들로 구성된 심볼 그룹 단위 또는 슬롯 단위가 될 수 있다. 이와 같은 경우, 단말은 인터럽션 지시자에서 지시하는 부분 시간 구간(902)중, 제어 정보를 위한 물리 채널 자원 영역(910)을 제외한 나머지 시간 구간에서만 인터럽션 정보가 유효한 것으로 판단할 수 있다. 또한, 단말은 슬롯 포맷 지시자 정보를 통해 부분 시간 구간(906) 중 특정 심볼 그룹이 포함된 물리 채널 자원 영역(912)이 하향링크가 아닌 상향링크 또는 그 이외에 목적을 위해 활용될 경우, 단말은 인터럽션 지시자에서 지시하는 부분 시간 구간(906) 중 하향링크로 활용되지 않는 물리 채널 자원 영역(912)을 제외한 나머지 유효한 시간 구간(914)에서 인터럽션 정보가 유효한 것으로 판단할 수 있다. 도 9에서 설명한 상황은 도 8에서 서술한 3가지 인터럽션 지시자 설정 방법 중 세 번째 방법에 해당된다.
도 9에서 단말은 유효한 하향 데이터 채널만을 고려하며, 이에 따라 인터럽션 지시자가 가리키는 심볼 그룹에 대해서 인터럽션의 유효성을 판단할 수 있다. 유효한 하향 데이터 채널을 고려하는 방법은 다음 상황을 고려하여 설정될 수 있다.
1.하향 제어 채널로 설정된 최소 또는 최대 심볼(들)
2.PSS/SSS/PBCH로 설정된 심볼(들) 및 그 이외에 단말 공통 중요 제어 정보(SIB)가 송신되는 심볼(들)
3.하향 데이터 채널 이외에 상향 데이터 또는 그 이외에 다른 목적으로 설정된 심볼(들)
단말 별로 서로 다른 하향 제어 채널 심볼 수를 설정 받을 수 있음에 따라, 하향 제어 채널로 설정된 최소 또는 최대 심볼 수를 고려하여, 유효한 하향 데이터 채널을 결정할 수 있다. 모든 단말은 공통적으로 하향 제어 채널 심볼을 설정받으므로, 모든 단말의 최소 심볼의 수는 1개로 설정될 수 있고, 최대 심볼 수의 경우, 단말들 각각에 대해 3개 또는 4개 이상의 연속적인 값으로 설정될 수 있다.
도 9에서 설명된 슬롯 포맷 지시자는 그 이외 상위 시그널링 또는 L1 시그널링으로 설정될 수 있는 하향 제어 정보 송신 구간 또는 시간 및 주파수로 구성된 자원 영역 또는 예약 자원 영역 등으로 대체되어 적용될 수 있다.
도 10은 다른 실시 예에 따른 슬롯 포맷 지시자에 따라 인터럽션 지시자를 구성하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 10을 참조하면, 인터럽션 지시자는 시간 구간(1000) 및 주파수 구간(1004)에 대한 인터럽션 정보를 기설정된 특정 단말 또는 단말 그룹들에게 제공할 수 있다. 인터럽션 지시자는 단말 특정 또는 단말 공통 제어 채널로 설정된 물리 채널 자원 영역(1010)과 슬롯 포맷 지시자로 설정된 하향링크 이외에 목적으로 사용되는 물리 채널 자원 영역(1012)을 제외한 유효한 하향링크 데이터 채널을 구성하는 시간 구간(1002)에 대한 인터럽션 정보를 제공할 수 있다. 여기에서, 기 설정된 인터럽션 지시자를 구성하는 총 비트 수는 고정된 것으로 가정한다. 도 10에서 1009는 하나의 특정 부주파수 간격을 지원하는 하나의 OFDM 심볼 단위이거나 또는 2개 이상의 OFDM 심볼들로 구성된 심볼 그룹 단위가 될 수 있다.
일예로 인터럽션 지시자에서 시간 정보를 알려주는 데 사용되는 총 비트 수가 n개 일 경우 하향링크 데이터 채널(1004)로 사용되는 하나의 슬롯 내의 유효한 시간 구간(1002)을 구성하는 총 심볼 수 k개에 대해서 각 비트는 순차적으로
Figure PCTKR2018008627-appb-I000004
개 또는
Figure PCTKR2018008627-appb-I000005
개의 연속적인 심볼 그룹에 대한 인터럽션 정보를 알려주는 용도로 이용될 수 있다. 만약, k가 n보다 작을 경우, n-k 개의 비트(들)는 추가적으로 주파수 정보(1004)를 알려주는 용도로 이용될 수 있다. 만약, 기존에 주파수 정보를 알려주는 정보가 인터럽션 지시자에 포함되지 않는 경우, n-k개의 비트는 주파수 정보를 알려주는 용도로 이용될 수 있다. 다른 예에 따라, 기존에 주파수 정보를 알려주는 정보가 인터럽션 지시자에 포함된 경우, 기존 비트에 추가적으로 n-k개의 비트를 이용하여 보다 세밀하게 주파수 정보를 제공할 수 있다. 인터럽션 된 주파수 영역을 알려주는 방법으로는 인터럽션 지시자가 가리키는 인터럽션이 가능한 전체 주파수 자원 영역을 주파수를 위해 할당된 비트 수를 고려하여 비트맵 방식으로 각각의 비트가 가리키는 부분 주파수 영역을 가리키거나 또는 비트 수에서 제공할 수 있는 총 경우의 수를 고려하여 하나의 주파수 영역을 지시하는 방법이 이용될 수 있다. 예를 들어, 주파수를 위해 2 비트가 존재할 경우, 첫 번째 방법에 따르면, 인터럽션 지시자에서 가리킬 수 있는 인터럽션 가능한 주파수 대역을 2개로 나누고 각각의 나눠진 주파수 영역을 각각의 비트가 지시할 수 있다. 두 번째 방법에 따르면, 2 비트가 제공할 수 있는 정보의 수가 총 4개이므로 인터럽션 가능한 주파수 대역을 4개로 나누고 각각의 나눠진 주파수 영역을 4개의 비트 조합을 통해 지시할 수 있다.
첫 번째 방법은 전체 주파수 대역에 대한 인터럽션 여부를 지시하는 것이 가능하지만 두 번째 방법은 전체 주파수 대역 중 일부 주파수 대역에만 지시하는 것이 가능할 수 있다.
두 번째 방법의 변형된 방법으로는 2 비트가 제공하는 정보는 총 4개 이지만 전체 인터럽션 가능한 주파수 대역을 4개가 아닌 3개로 나누며, 특정 비트 조합 값은 전체 주파수 대역에 대해 인터럽션이 발생된 대역 또는 인터럽션이 발생되지 않은 대역만을 지시하는 것이 가능할 수 있다.
도 10에서 전술한 슬롯 포맷 지시자는 그 이외 상위 시그널링 또는 L1 시그널링으로 설정될 수 있는 하향 제어 정보 송신 구간(또는 시간 및 주파수로 구성된 자원 영역) 또는 예약 자원 영역 등으로 대체될 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션 지시자를 탐색하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
1110 단계에서, 단말은 단말 중요 정보를 수신할 수 있다. 여기에서, 단말 중요 정보는 다음 중 하나 또는 2개 이상의 구성의 조합을 포함할 수 있다.
1. 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링 또는 규격에 따라 PSS/SSS/PBCH 및 페이징 등 단말 공통 제어 정보가 하향 링크로 송신되는 물리 채널 자원 영역 매핑
2. 슬롯 포맷 지시자에서 지시하는 하향 링크 또는 상향링크 또는 그 이외 목적을 위해 설정된 슬롯 구성 정보
3. 그 이외 기 설정된 고정 하향링크 또는 상향링크 슬롯 (또는 심볼 또는 심볼 그룹 또는 특정 SFN)
1120 단계에서, 단말은 단말 특정 또는 단말 공통 제어 채널을 통해 스케줄링 된 하향 데이터 물리 채널 자원이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말은 블라인드 디코딩을 통해 단말 특정 또는 단말 공통 제어 채널을 통해 스케줄링 된 하향 데이터 물리 채널 자원이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
1130 단계에서, 단말은 하향 데이터 할당 정보가 검출되지 않는 경우, 하향 데이터를 수신하지 않을 수 있다.
1140 단계에서, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보가 송신되는 단말 특정 또는 단말 공통 하향 제어 채널 탐색을 수행하지 않을 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 특정 하향 제어 정보 포맷 탐색을 수행하지 않거나 인터럽션 지시자 정보를 위해 별도로 설정된 RNTI가 존재하는 경우, 해당 RNTI를 기초로 인터럽션 지시자 탐색을 수행하지 않을 수 있다. 다만, 인터럽션 지시자의 탐색이 사전에 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링으로 설정될 경우, 탐색을 수행할 수 있다. 단말은 동작할 수 있는 다수 개의 주파수 대역 부분 구간(BWP)이 존재할 경우, 각각의 주파수 대역 부분 구간 별로 인터럽션 지시자 정보의 탐색 및 구성 정보 설정 유무를 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링을 통해 전달 받을 수 있다.
1150 단계에서, 단말은 하향 제어 정보에서 지시하는 하향 데이터 물리 채널 자원 영역에서 하향 데이터를 수신할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말은 전술한 1120 단계에서, 하향 데이터 할당 정보가 검출된 경우, 하향 제어 정보에서 지시하는 하향 데이터 물리 채널 자원 영역에서 하향 데이터를 수신할 수 있다.
1160 단계에서, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보가 송신되는 단말 특정 또는 단말 공통 하향 제어 채널을 탐색할 수 있다.
다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 특정 하향 제어 정보 포맷 탐색을 수행하거나 인터럽션를 위해 별도로 설정된 RNTI가 존재하는 경우, 해당 RNTI를 가지고 인터럽션 지시자 정보를 탐색할 수 있다.
인터럽션 지시자에 포함된 기설정된 인터럽션이 가능한 주파수 대역 또는 인터럽션이 가능한 시간 대역에 대한 비트 필드 정보의 유효성은 실제 인터럽션에 해당하는 하향링크 데이터 스케줄링을 받기 이전에 수신한 단말 중요 정보를 기초로 단말이 판단할 수 있다. 인터럽션이 가능한 주파수 대역 또는 인터럽션이 가능한 시간 대역은 모두 하향링크 데이터 물리 채널 자원이라고 판단하고 인터럽션 지시자를 구성하도록 비트 필드가 설정될 수 있지만, 실제 기설정된 비트 필드의 유효성은 단말 중요 정보를 기초로 판단되는 실제 하향링크 데이터 물리 채널 자원 영역을 기반으로 설정될 수 있다. 단말은 인터럽션 지시자에 기 설정된 비트 필드를 기반으로 실제 하향링크 데이터 물리 채널 자원 영역에 대해서만 인터럽션 여부를 판단할 수 있다.
또한, 단말은 실제 하향링크 데이터 물리 채널 자원 영역이 아닌 영역에 대한 인터럽션 여부는 무시하거나 인터럽션에 관련된 특별한 동작을 수행하지 않거나 해당 물리 채널 자원 영역에 기설정된 용도에 따른 동작을 수행할 수 있다.
단말은 하향링크 데이터 물리 채널 자원 영역에 대해서 인터럽션 여부를 확인한 경우, 인터럽션에 대응하는 하향 데이터 물리 채널 자원 영역에 해당하여 수신된 데이터 값은 버퍼에 저장하지 않는다. 또한, 단말은 인터럽션이 발생된 자원 영역을 제외하고 코드 블록 별로 재디코딩을 수행할 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션 발생 시 채널 추정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
1210 단계에서, 단말은 인터럽션 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 수신할 수 있다.
한편, 1210 단계는, 도 8을 참조하여 전술한 810 단계와 대응될 수 있다.
1220 단계에서, 단말은 인터럽션 설정에 관한 정보에 기초하여 인터럽션 지시자의 포맷이 결정됨에 따라 인터럽션 지시자의 탐색을 수행할 수 있다.
한편, 1220 단계는, 도 8을 참조하여 전술한 820 단계와 대응될 수 있다.
또한, 도 8을 참조하여 전술한 820 단계 이외에도, 다른 예에 따라 단말은 채널 추정 자원 수신을 지시하는 하향 제어 정보를 탐색하도록 설정 받은 경우, 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 탐색을 수행할 수 있다. 또 다른 예에 따라, 단말은 채널 추정 자원 수신을 지시하는 하향 제어 정보를 탐색 하는 경우, 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보의 탐색을 수행할 수 있다. 또 다른 예에 따라, 단말은 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링으로 채널 추정 자원을 설정 받은 경우, 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보의 탐색을 수행할 수 있다.
1230 단계에서, 단말은 탐색을 통해 검출된 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 인터럽션 지시자의 포맷에 기초하여 식별할 수 있다.
한편, 1230 단계는, 도 8을 참조하여 전술한 830 단계와 대응될 수 있다.
1240 단계에서, 단말은 식별된 정보를 기초로 기 설정된 채널 추정 자원 중 인터럽션이 발생된 자원을 제외한 다른 자원에서 수신된 신호를 기초로 채널 추정을 수행하여, 채널 추정 정보를 기지국에 송신할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말은 인터럽션 정보 수신 및 해석을 수행한 이후, L1 시그널링 지시되거나 또는 상위 시그널링으로 설정된 채널 추정 자원에 대해서 실제 인터럽션이 발생되었는지 여부를 판단할 수 있다.
단말은 채널 추정 자원에 대해서 인터럽션이 발생되지 않는 경우, 단말은 해당 채널 추정 자원을 통해 하향 채널 측정을 수행할 수 있다. 단말은 추정 결과 값을 기 설정된 상향 제어 또는 데이터 채널을 통해 기지국으로 송신할 수 있다.
다른 예에 따라, 채널 추정 자원서 인터럽션이 발생한 경우, 단말은 기 설정된 채널 추정 자원 중 유효한 채널 추정 자원 영역을 판단할 수 있다. 또한, 단말은 유효한 채널 추정 자원 영역에 대한 채널 추정 정보를 기지국에 송신할 지 여부를 결정할 수 있다. 일 예로, 단말은 기설정된 채널 추정 자원 영역에 대한 유효한 채널 추정 자원 영역의 비율이 일정 임계 값 이상일 경우 또는 유효한 채널 추정 자원 영역이 절대 값으로 일정 임계 값 이상일 경우 유효한 채널 추정 자원 영역을 기준으로 채널 추정을 수행할 수 있다. 단말은 추정 결과 획득된 채널 추정 값을 기 설정된 상향 제어 또는 데이터 채널을 통해 기지국으로 송신할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 기 설정된 채널 추정 자원 영역에 대한 유효한 채널 추정 자원 영역의 비율이일정 임계 값 이하일 경우 또는 유효한 채널 추정 자원 영역이 절대 값으로 일정 임계 값 이하일 경우 단말은 유효한 채널 추정 자원 영역을 기준으로 채널 추정을 수행하지 않을 수 있다. 이에 따라, 단말은 기 설정된 상향 제어 또는 데이터 채널을 통해 채널 추정 정보를 기지국으로 송신하지 않거나 이전에 획득된 채널 추정 값을 송신할 수도 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 특정 자원 설정 정보에 따른 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 자원 영역 정보를 나타낸 도면이다.
도 13을 참조하면, 단말은 상위 시그널링에 의해 인터럽션 지시자를 통해 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 주파수(1301) 및 시간(1300) 정보를 설정받을 수 있다. 주파수 정보(1301)는 시스템 전체 주파수 대역이거나 PRB 단위로 구성된 일부 주파수 대역이거나 특정 BWP가 해당될 수 있다. 시간 정보의 단위(1308)는 하나의 심볼 또는 심볼 그룹 또는 슬롯 또는 슬롯그룹 단위가 될 수 있다. 시간 정보 또는 주파수 정보는 연속적이거나 불연속적일 수 있다. 또한, 단말은 상위 시그널링에 의해 인터럽션 지시자를 통해 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 주파수(1301) 및 시간(1300) 정보를 동시에 여러 개 설정 받을 수 있다.
단말은 상위 시그널링 또는 L1 시그널링에 의해 하향 제어 정보 송신 구간 또는 하향 제어 정보 송신 구간 또는 주파수 자원 영역(1301)을 설정 받을 수 있다. 단말은 상위 시그널링 또는 L1 시그널링에 의해 예약 자원 정보 송신 구간 또는 시간 및 주파수 자원 영역(1302)을 설정 받을 수 있다. 예약 자원은 다른 목적으로 기지국이 개별 단말 또는 그룹 공통 단말 또는 공통 단말에게 설정할 수 있는 자원이며, 단말은 해당 자원 영역에서 채널 측정 또는 데이터 송수신을 하지 않는 것으로 간주될 수 있다. 단말은 상위 시그널링 또는 L1 시그널링에 의해 채널 추정 자원(1312)을 할당 받을 수 있다. 단말이 전술한 정보들을 이용하여 기 설정된 인터럽션 지시자를 포함하는 하향 제어 정보 포맷 탐색을 성공할 경우, 하향 제어 정보를 구성하는 비트 필드의 해석이 실제 유효한 하향 데이터(또는 채널 추정) 시간 자원 영역(1306)과 주파수 자원 영역(1304)에 따라 적응적으로 달라질 수도 있다. 예를 들면, 단말은 도 13과 같이 유효한 하향 데이터 또는 채널 추정을 위한 자원 설정으로써 전체 6개의 심볼(또는 심볼 그룹) 중, 4개의 심볼(또는 심볼 그룹)만이 유효한 심볼(또는 심볼 그룹)에 해당하는 경우 해당 심볼(또는 심볼 그룹(에 맞게 비트 필드를 구성하는 것이 가능하다.
또한, 채널 추정 자원(1312)(또는 데이터 할당 자원)과 상위 시그널링을 통해 설정된 인터럽션 지시자를 통해 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 주파수(1301) 및 시간(1300) 정보를 설정 받은 영역이 적어도 일부 중첩될 경우, 단말은 인터럽션 지시자를 포함하는 제어 정보의 탐색을 수행할 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 채널 추정 자원(또는 데이터 할당 자원) 정보를 지시하는 제어 정보 탐색을 수행할 경우, 인터럽션 지시자를 포함하는 제어 정보 탐색을 수행할 수 있다. 또 다른 예에 따라, 단말은 채널 추정 자원 또는 데이터 할당 자원 정보와 관련된 RNTI로 스크램블링된 CRC를 포함하는 제어 정보 탐색을 수행할 경우, 인터럽션 지시자를 포함하는 제어 정보 탐색을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말이 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보를 탐색한 결과, 인터럽션 된 물리 채널 자원 영역(1314)이 기 할당된 채널 추정 자원(또는 데이터 자원) (1312)과 적어도 일부 겹칠 경우, 단말은 겹치는 부분을 제외하고 나머지 인터럽션 되지 않은 자원 영역에 대해서 채널 추정을 수행할 수 있다. 한편, 데이터 자원의 경우에 대해서는, 단말은 겹치는 부분을 제외하고, 나머지 인터럽션 되지 않은 자원 영역에 대해서 (재)복조/(재)복호를 수행할 수 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른 단말의 인터럽션 탐색 수행 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 단말은 상위 시그널링을 통해, 단말 특정 또는 단말 공통 제어 정보 탐색 영역(1410)을 설정 받을 수 있다. 단말은 제어 정보 탐색 영역을 통해 단말 공통 또는 단말 특정 데이터 정보가 송신되는 데이터 채널 자원 영역(1420)을 스케줄링 받을 수 있다. 또한, 단말은 인터럽션 지시자 탐색 여부를 상위 시그널링을 통해 설정 받을 경우, 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 자원 영역(1430)을 인터럽션 지시자 정보 탐색 여부를 알려주는 정보와 같이 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링을 통해 (재)설정 받거나 따로 설정 받을 수 있다. 또한, 인터럽션 지시자를 포함하는 제어 정보가 송신되는 하향 제어 영역(1440)은 사전에 상위 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 단말이 인터럽션 지시자 탐색을 설정 받을 경우, 단말은 스케줄링된 물리 데이터 자원 영역(1420)이 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 자원 영역(1430)이 적어도 일부 중첩되는지를 판단할 수 있다.
판단 결과, 단말에 스케줄링된 물리 데이터 자원 영역(1420)과 인터럽션이 가능한 자원 영역(1430)의 적어도 일부가 중첩되는 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보의 탐색을 하향 제어 채널을 통해 수행할 수 있다. 한편, 판단 결과, 단말에 스케줄링된 물리 데이터 자원 영역(1420)과 인터럽션이 가능한 자원 영역(1430) 간에 중첩되는 부분이 존재하지 않을 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 탐색을 하향 제어 채널을 통해 수행하지 않을 수 있다.
전술한 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 자원 영역(1430)에서 시간 자원은 심볼 단위 또는 슬롯 단위 또는 그들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 자원 영역(1430)에서 주파수 자원은 단말이 운영하는 실제 주파수 구간(BWP)이거나 시스템 전체 주파수 대역이거나 PRB 단위 또는 PRB 그룹 단위 또는 초기 접속을 위한 BWP의 단위 등이 될 수 있다.
또 다른 실시 예로써, 인터럽션 지시자가 지시할 수 있는 인터럽션이 가능한 자원 영역(1430)과 적어도 일부 주파수 대역이 단말이 단말 특정 상위 시그널링 또는 L1 시그널링으로 설정 또는 지시 받은 BWP와 중첩될 경우, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보 탐색을 수행할 수도 있다.
도 15는 일 실시 예에 따른 단말이 인터럽션 지시자의 탐색 결과를 기초로 채널을 추정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
1510 단계에서 단말은 단말 중요 정보를 수신할 수 있다.
한편, 1510 단계는, 도 11을 참조하여 전술한 1110 단계와 대응될 수 있다.
1520 단계에서, 단말은 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링 을 통해 하향 채널 추정 자원이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 또한, 단말은 하향 제어 채널을 통해 하향 채널 추정 자원이 존재하는지 여부를 판단할 수도 있다.
1530 단계에서, 단말은 하향 채널 추정 자원이 존재하지 않음에 따라, 물리 채널 자원에 대한 추정을 수행하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 상위 시그널링으로 채널 추정 자원을 설정 받지 않은 경우에도 채널 추정을 수행하지 않을 수 있다.
1540 단계에서, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보가 전송되는 단말 특정 또는 단말 공통 하향 제어 채널의 탐색을 수행하지 않을 수 있다.
다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 특정 하향 제어 정보 포맷의 탐색을 수행하지 않거나 인터럽션 지시자를 위해 별도로 설정된 RNTI가 존재하는 경우, 해당 RNTI를 가지고 인터럽션 지시자 정보 탐색을 수행하지 않을 수 있다.
다만, 인터럽션 지시자의 탐색이 사전에 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링으로 설정될 경우, 단말은 탐색을 수행할 수 있다. 단말은 동작할 수 있는 다수 개의 주파수 대역 부분 구간(BWP)이 존재할 경우, 각각의 주파수 대역 부분 구간 별로 인터럽션 지시자의 탐색 및 구성 정보 설정 유무를 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링을 통해 전달 받을 수 있다.
1550 단계에서, 단말은 하향 채널 추정을 위한 물리 채널 자원이 존재하는 경우 상위 시그널링 또는 L1 시그널링으로 설정된 자원 영역에서 하향링크 채널 추정을 수행할 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 상위 시그널링을 통해, 하향 채널 추정을 위한 물리 채널 자원을 설정 받은 경우, 상위 시그널링 또는 L1 시그널링으로 설정된 자원 영역에서 하향링크 채널 추정을 수행할 수 있다.
1560 단계에서, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 하향 제어 정보가 송신되는 단말 특정 또는 단말 공통 하향 제어 채널의 탐색을 수행할 수 있다.
다른 예에 따라, 단말은 인터럽션 지시자가 포함된 특정 하향 제어 정보 포맷의 탐색을 수행하거나 인터럽션 지시자를 위해 별도로 설정된 RNTI가 존재하는 경우, 해당 RNTI를 기초로 인터럽션 지시자의 탐색을 수행할 수 있다. 인터럽션 지시자에 포함된 인터럽션이 가능한 주파수 대역 또는 인터럽션이 가능한 시간 대역에 대한 비트 필드 정보의 유효성은 실제 인터럽션에 해당하는 하향링크 데이터 스케줄링을 받기 이전에 수신한 단말 중요 정보를 기반으로 단말이 판단할 수 있다.
일 실시예에 따른 인터럽션이 가능한 주파수 대역 또는 인터럽션이 가능한 시간 대역은 모두 하향링크 데이터 물리 채널 자원이라고 판단하고 인터럽션 지시자를 구성하도록 비트 필드가 설정되지만, 실제 기설정된 비트 필드의 유효성은 단말 중요 정보에 의해 실제 하향링크 데이터 물리 채널 자원 영역을 기반으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 실제 하향링크 데이터 물리 채널 자원 영역에 대해서만 인터럽션 여부를 인터럽션 지시자에 기설정된 비트 필드를 기반으로 판단할 수 있다. 다른 예에 따라, 단말은 실제 하향링크 데이터 물리 채널 자원 영역이 아닌 영역에 대한 인터럽션 여부는 무시하거나 인터럽션에 관련된 특별한 동작을 수행하지 않거나 해당 물리 채널 자원 영역에 기설정된 용도에 따른 동작을 수행할 수 있다.
단말은 하향링크 채널 추정 자원 영역에 대해서 인터럽션 여부를 확인한 경우, 인터럽션에 대응하는 하향링크 채널 추정 자원 영역에 해당하는 추정 값은 채널 추정 보고를 위한 값을 산출 할 때 반영하지 않거나 채널 추정 보고 자체를 수행하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 인터럽션이 발생된 자원 영역을 제외하고 코드 블록 별로 재디코딩을 수행할 수 있다.
도 16은 일 실시예에 따른 기지국이 인터럽션에 관한 정보를 송신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
1610 단계에서, 기지국은 인터럽션 설정에 관한 정보를 상위 시그널링을 통해 단말에 송신할 수 있다.
일 실시예에 따른 기지국은 단말 특정 또는 단말 공통 상위 시그널링을 통해 인터럽션 설정에 관한 정보를 단말에 송신할 수 있다. 인터럽션 설정에 관한 정보는 인터럽션 정보가 지시할 수 있는 물리 자원 영역 및 인터렵션 정보가 송신되는 물리 자원 영역을 포함할 수 있다.
인터럽션 설정에 관한 정보는 주파수 정보, 시간 정보, 송신 자원 정보, 정보 변경 유무 및 RNTI 정보 중 하나 또는 2개 이상의 조합으로 구성될 수 있다. 한편, 인터럽션 설정에 관한 정보를 구성하는 각 정보들은 도 8의 810 단계를 참조하여 설명한 바와 대응될 수 있다.
1620 단계에서, 기지국은 제 1 유형의 데이터가 할당된 자원 영역에 제 2 유형의 데이터를 할당할 수 있다.
일 실시예에 따른 기지국은 서비스의 특성에 따라, 우선적으로 송신되어야 하는 서비스의 데이터에 대해서는 이미 자원에 다른 데이터가 할당된 경우에도, 해당 서비스의 데이터를 송신할 수 있다. 여기에서, 제 1 유형의 데이터는 eMBB 서비스의 데이터 또는 mMTC의 데이터일 수 있고, 제 2 유형의 데이터는 URLLC 서비스의 데이터일 수 있으나, 이는 일 예일 뿐, 제 1 유형의 데이터 및 제 2 유형의 데이터가 전술한 바에 한정되는 것은 아니다.
1630 단계에서, 기지국은 제 2 유형의 데이터의 할당에 의해 자원 영역에 인터럽션이 발생됨에 따라, 인터럽션에 관한 정보를 포함하는 인터럽션 지시자를 단말에 송신할 수 있다.
기지국이 동일한 자원 영역에 서로 다른 유형의 데이터를 중첩하여 할당함에 따라, 인터럽션이 발생할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 인터럽션에 관한 정보를 포함하는 인터럽션 지시자를 단말에 송신할 수 있다.
다만, 이는 일 예일 뿐, 기지국은 도 5를 참조하여 전술한 바와 같이 6개의 유형의 인터럽션 지시자 중 어느 하나를 이용하여 인터럽션에 관한 정보를 단말에 제공할 수 있다.
도 17은 일 실시 예에 따른 단말(1700)의 블록도이다.
도 17을 참조하면 단말은 송수신부(1710), 프로세서(1720) 및 메모리(1730)를 포함할 수 있다.
송수신부(1710)는 송신부(1712) 및 수신부(1714)로 구성될 수 있으나, 본 실시예에서는이를 송수신부(1710)로 통칭하여 설명하도록 한다.
송수신부(1710)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1710)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1720)로 출력하고, 프로세서(1720)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 송신할 수 있다. 프로세서(1720)는 도 1 내지 도 15를 참조하여 상술한 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1720)는 기지국으로부터 수신한 인터럽션 설정에 관한 정보에 기초하여, 인터럽션 지시자의 포맷을 결정할 수 있다. 또한, 프로세서(1720)는 인터럽션 지시자의 탐색을 수행할 수 있다. 프로세서(1720)는 탐색을 통해 검출된 인터럽션 지시자에 포함된 정보를 인터럽션 지시자의 포맷에 기초하여 식별할 수 있다.
메모리(1730)는 인터럽션 설정에 관한 정보, 인터럽션 지시자에 포함된 정보 등을 저장할 수 있으며, 프로세서(1720)의 제어에 필요한 데이터 및 프로세서(1720)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다. 메모리(1730)는 롬(ROM) 또는/및 램(RAM) 또는/및 하드디스크 또는/및 CD-ROM 또는/및 DVD 등의 다양한 형태로 구성될 수 있다.
도 18은 일 실시예에 따른 기지국(1800)의 블록도이다.
도 18을 참조하면, 실시 예에서 기지국은 송수신부(1810), 프로세서(1820) 및 메모리(1830) 를 포함할 수 있다.
송수신부(1810)는 송신부(1812) 및 수신부(1814)로 구성될 수 있으나, 본 실시예에서는이를 송수신부(1810)로 통칭하여 설명하도록 한다. 송수신부(1810)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1810)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1810)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1820)로 출력하고, 프로세서(1820)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 송신할 수 있다. 프로세서(1820)는 상술한 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1820)는 인터럽션 설정에 관한 정보를 생성할 수 있다. 또한, 프로세서(1820)는 인터럽션 설정에 관한 정보에 따른 포맷에 따라 인터럽션 지시자를 생성할 수 있다.
메모리(1830)는 인터럽션 설정에 관한 정보, 인터럽션 지시자에 포함된 정보 등을 저장할 수 있으며, 프로세서(1820)의 제어에 필요한 데이터 및 프로세서(1820)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다. 메모리(1830)는 롬(ROM) 또는/및 램(RAM) 또는/및 하드디스크 또는/및 CD-ROM 또는/및 DVD 등의 다양한 형태로 구성될 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 가능할 수 있다는 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 3의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시 예들은 NR 시스템을 기준으로 제시되었지만, FDD 또는 TDD LTE 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능할 것이다.
또한, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능할 수 있다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 제어 정보 송수신 방법에 있어서,
    프리엠션(preemption)에 관한 상위 레이어 파라미터가 제공됨에 따라, 프리엠션 지시자가 포함된 DCI(Downlink Control Information)를 위한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 획득하는 단계;
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI(Downlink Control Information)를 위한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)에 기초하여, 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 송신되는 PDCCH (Physical downlink control channel)를 모니터링을 수행하는 단계; 및
    상기 모니터링을 수행한 결과, 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 검출되는 경우 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 RB(resource block) 및 심볼에 상기 단말을 위한 송신이 존재하지 않는 것으로 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI는, SS(Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel) 중 적어도 하나의 수신에는 적용되지 않는, 제어 정보 송수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    슬롯 포맷 지시자 정보를 획득하는 단계를 더 포함하고,
    상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼은 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 제외되는, 제어 정보 송수신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼을 제외한 결과는 심볼들의 수를 기반으로 획득되는, 제어 정보 송수신 방법.
  4. 제2항에 있어서, 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼을 제외한 결과 총 k개의 심볼이 존재하고, 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI의 필드의 비트 수가 n개인 경우, 각 비트는
    Figure PCTKR2018008627-appb-I000006
    개 또는
    Figure PCTKR2018008627-appb-I000007
    개의 연속적인 심볼 들에 대해 상기 단말에 대한 송신이 존재하는지 여부를 나타내는, 제어 정보 송수신 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 기지국의 제어 정보 송수신 방법에 있어서,
    프리엠션(preemption)에 관한 상위 레이어 파라미터를 단말에 제공하는 단계;
    프리엠션 지시자가 포함된 DCI(Downlink Control Information)를 위한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 상기 단말에 제공하는 단계; 및
    PDCCH (Physical downlink control channel)를 통해 상기 단말에 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 RB(resource block) 및 심볼에는 상기 단말을 위한 송신이 존재하지 않도록 설정되고,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI는, SS(Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel) 중 적어도 하나의 수신에는 적용되지 않는, 제어 정보 송수신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    슬롯 포맷 지시자 정보를 상기 단말에 제공하는 단계를 더 포함하고,
    상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼은 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 제외되는, 제어 정보 송수신 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼을 제외한 결과는 심볼들의 수를 기반으로 획득되는, 제어 정보 송수신 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신을 위한 단말에 있어서,
    송수신부;
    통신부;
    하나 이상의 인스트럭션들을 저장하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 상기 하나 이상의 인스트럭션들을 실행하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 하나 이상의 인스트럭션들을 실행함으로써,
    프리엠션(preemption)에 관한 상위 레이어 파라미터가 제공됨에 따라, 프리엠션 지시자가 포함된 DCI(Downlink Control Information)를 위한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 획득하고,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI(Downlink Control Information)를 위한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)에 기초하여, 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 송신되는 PDCCH (Physical downlink control channel)를 모니터링을 수행하며,
    상기 모니터링을 수행한 결과, 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 검출되는 경우 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 RB(resource block) 및 심볼에 상기 단말을 위한 송신이 존재하지 않는 것으로 결정하고,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI는, SS(Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel) 중 적어도 하나의 수신에는 적용되지 않는, 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 하나 이상의 인스트럭션들을 실행함으로써,
    슬롯 포맷 지시자 정보를 획득하고,
    상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼은 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 제외되는, 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼을 제외한 결과는 심볼들의 수를 기반으로 획득되는, 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼을 제외한 결과 총 k개의 심볼이 존재하고, 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI의 필드의 비트 수가 n개인 경우, 각 비트는
    Figure PCTKR2018008627-appb-I000008
    개 또는
    Figure PCTKR2018008627-appb-I000009
    개의 연속적인 심볼들에 대해 상기 단말에 대한 송신이 존재하는지 여부를 나타내는, 단말.
  12. 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신을 위한 기지국에 있어서,
    송수신부;
    통신부;
    하나 이상의 인스트럭션들을 저장하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 상기 하나 이상의 인스트럭션들을 실행하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 하나 이상의 인스트럭션들을 실행함으로써,
    프리엠션(preemption)에 관한 상위 레이어 파라미터를 단말에 제공하고,
    프리엠션 지시자가 포함된 DCI(Downlink Control Information)를 위한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 상기 단말에 제공하며,
    PDCCH (Physical downlink control channel)를 통해 상기 단말에 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI를 송신하고,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 RB(resource block) 및 심볼에는 상기 단말을 위한 송신이 존재하지 않도록 설정되고,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI는, SS(Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel) 중 적어도 하나의 수신에는 적용되지 않는, 기지국.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 하나 이상의 인스트럭션들을 실행함으로써,
    슬롯 포맷 지시자 정보를 상기 단말에 제공하고,
    상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼은 상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 제외되는, 기지국.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 프리엠션 지시자가 포함된 DCI가 나타내는 심볼들로부터 상기 슬롯 포맷 지시자 정보에서 상향링크로 지시된 심볼을 제외한 결과는 심볼들의 수를 기반으로 획득되는, 기지국.
  15. 제1항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115136552A (zh) * 2020-02-21 2022-09-30 松下电器(美国)知识产权公司 终端以及通信方法

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6949962B2 (ja) 2017-02-02 2021-10-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティドLg Electronics Inc. 先に占有されたリソース情報を指示する方法及びそのための装置
KR20200064097A (ko) * 2017-09-29 2020-06-05 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 데이터 전송 방법, 단말기 디바이스 및 네트워크 디바이스
KR102604940B1 (ko) * 2018-01-12 2023-11-21 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 데이터 송신 방법, 장치 및 시스템
AU2018417513B2 (en) * 2018-04-04 2021-07-08 Zte Corporation Methods, apparatus and systems for preempting uplink transmission resource in a wireless communication
JP2019198014A (ja) * 2018-05-10 2019-11-14 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
SG11202011108QA (en) * 2018-05-11 2020-12-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Downlink channel receiving method and terminal device
EP3609109A1 (en) 2018-08-09 2020-02-12 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Wideband operation in an unlicensed spectrum with plural separate frequency ranges
US11917631B2 (en) * 2018-09-28 2024-02-27 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving downlink signal between terminal and base station in wireless communication system and apparatus for supporting same
CN112771805B (zh) * 2018-09-28 2024-01-26 苹果公司 新无线电(nr)的基于序列的上行链路(ul)传输取消
WO2020034429A1 (en) * 2018-11-02 2020-02-20 Zte Corporation Methods, apparatus and systems for indicating uplink transmission resources related to various services
US20220046722A1 (en) * 2019-01-10 2022-02-10 Lg Electronics Inc. Method for operating terminal and base station in wireless communication system supporting unlicensed band, and device supporting same
WO2021159443A1 (en) * 2020-02-14 2021-08-19 Qualcomm Incorporated Pdcch with preemption indication
WO2024168681A1 (en) * 2023-02-16 2024-08-22 Apple Inc. Restriction on total interruption for bwp without restriction
WO2025194498A1 (en) * 2024-03-22 2025-09-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Wireless communication devices, methods and system for transmitting synchronization signals

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160113008A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 Qualcomm Incorporated Transmission preemption for enhanced component carriers

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7818580B2 (en) * 2005-08-09 2010-10-19 International Business Machines Corporation Control of port based authentication protocols and process to support transfer of connection information
WO2011002263A2 (ko) * 2009-07-02 2011-01-06 엘지전자 주식회사 중계국을 포함하는 무선통신 시스템에서 중계국의 제어 정보 수신 방법 및 장치
EP2561717A4 (en) 2010-04-22 2015-07-15 Sharp Kk COMMUNICATION METHOD AND SYSTEM FOR ALLOCATING UPLINK CONTROL CHANNEL RESOURCES AND BASE STATION, USER DEVICE AND INTEGRATED CIRCUIT ARRANGEMENT THEREIN
KR101555112B1 (ko) * 2011-03-01 2015-10-01 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 단말의 제어 정보 검색 방법 및 장치
JP6125496B2 (ja) * 2011-06-15 2017-05-10 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 通信システムにおける物理ダウンリンク制御シグナリングの拡張
CN104937865B (zh) * 2012-10-21 2017-12-12 Lg电子株式会社 监测无线通信系统中的下行链路控制信道的方法和装置
CN103298126B (zh) * 2013-07-01 2016-04-06 重庆邮电大学 一种td-lte集群通信系统的动态信道分配方法
WO2016008537A1 (en) 2014-07-18 2016-01-21 Huawei Technologies Co.,Ltd User device, network node and methods thereof
US9516652B2 (en) * 2014-08-11 2016-12-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Pre-emption and resource allocation prioritization for D2D communications
US11297510B2 (en) * 2015-01-19 2022-04-05 Qualcomm Incorporated Medium access for shared or unlicensed spectrum
KR102316775B1 (ko) 2015-04-02 2021-10-26 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
EP3944552A1 (en) * 2015-04-02 2022-01-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission and reception method and apparatus for reducing transmission time interval in wireless cellular communication system
WO2016208829A1 (ko) * 2015-06-26 2016-12-29 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10616864B2 (en) * 2015-08-07 2020-04-07 Sharp Kabushiki Kaisha Allocating resources for wireless sidelink direct communications
WO2017047875A1 (ko) * 2015-09-16 2017-03-23 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
GB2558564B (en) * 2017-01-05 2021-11-24 Tcl Communication Ltd Methods and devices for downlink resource sharing between URLLC and eMBB transmissions in wireless communication systems
KR102164967B1 (ko) * 2017-01-06 2020-10-13 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 제어 채널의 송수신 방법 및 장치
CN115208542B (zh) * 2017-01-09 2024-02-13 苹果公司 用于无线通信系统的带宽自适应
GB2562120A (en) * 2017-05-05 2018-11-07 Tcl Communication Ltd Preemption indication details for eMBB-URLLC multiplexing in wireless communication systems
FI3641197T3 (fi) * 2017-06-16 2024-02-29 Wilus Inst Standards & Tech Inc Menetelmä, laite ja järjestelmä ohjauskanavan ja datakanavan lähettämiseksi tai vastaanottamiseksi langattomassa viestintäjärjestelmässä

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160113008A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 Qualcomm Incorporated Transmission preemption for enhanced component carriers

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "89-20] Email Discussion: Group-common PDCCH for NR", RL-1710968, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #AH_NR2, 28 June 2017 (2017-06-28), Qingdao, P.R. China, XP051305938 *
HUAWEI ET AL.: "On Pre-emption Indication for DL Multiplexing of URLLC and eMBB", R1-1715409, 3GPP TSG RAN WG1 AD HOC MEETING, 9 September 2017 (2017-09-09), Nagoya, Japan, XP051328972 *
HUAWEI ET AL.: "Remaining Details on Group-commonPDCCH", RL-1715396, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING AH_ NR#3, 9 September 2017 (2017-09-09), Nagoya, Japan, XP051328960 *
ZTE ET AL.: "About DL Pre-emption Indication", RL-1715561, 3GPP TSG RAN1-NR#3, 12 September 2017 (2017-09-12), Nagoya, Japan, XP051329413 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115136552A (zh) * 2020-02-21 2022-09-30 松下电器(美国)知识产权公司 终端以及通信方法

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