WO2019066482A1 - 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents
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Definitions
- Wireless access systems are widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
- a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
- multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a single carrier frequency division multiple access) systems.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- the second beam may be associated with a third beam for reception of the downlink transmission burst.
- the terminal determines, based on the second type CAP, And can perform the scheduled uplink signal transmission to the base station through the license-exempt band.
- FIG. 6 is a diagram showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
- FIG. 15 is a diagram briefly illustrating an example of a signal transmission / reception operation when a beam A of a base station is associated with a beam 1 of a UE 1 and a beam C of a base station is associated with a beam 2 of a UE 2 according to the present invention.
- CDMA may be implemented in radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- the TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- GSM Global System for Mobile communications
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- OFDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
- the UE Upon completion of the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S12, Specific system information can be obtained.
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink control channel
- the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of OFDM symbols included in a slot can be variously changed.
- the Type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
- DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE.
- UpPTS is used to match the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the terminal.
- the guard interval is a period for eliminating the interference occurring in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
- the UE can assume that the large-scale property of the signal received from the first antenna port can be interfered by the signal received from the other antenna port have.
- the term " wide-range characteristic " may include at least one of the following characteristics.
- AA can be interpreted as a parameter that means the average or (most) valid / dominant beam direction
- AS is interpreted as a parameter about how the beam direction is spread by the reflector distribution or the like (centered on AA above) .
- QCL means that the PAP estimated from one antenna port can be derived / estimated / applied (/ (quasi-) equally treated) from PAP estimated from other antenna ports It can mean.
- the antenna ports whose QCL is guaranteed from the point of view of PAP means that when the UE receives the transmission signal from another antenna port (s) based on the PAP estimated from the specific antenna port (s) Width and / or degree of beam sweeping (and / or receive beam direction) may be set to be the same or similar (in connection therewith).
- the terminal operates on the antenna ports to which the QCL is calibrated as described above, it may mean that the reception performance is guaranteed above a certain level.
- the UE For antenna ports that can assume a QCL, the UE has the advantage of being able to perform the following operations
- the UE may averify reference signal received power (RSRP) measurements for over two or more antenna ports.
- RSRP reference signal received power
- a plurality of physical antennas may form a SFN (Single Frequency Network) to form a logical antenna port group A, and a logical antenna port group B may be mapped to individual physical antennas.
- SFN Single Frequency Network
- the antenna port of the logical antenna port group A is mapped to a plurality of physical antennas (in particular, when the large scale property (LSP) is different for each physical antenna), and signals of corresponding ports are simultaneously transmitted through a plurality of antennas
- the antenna port of the logical antenna port group B may include a case where a signal of the corresponding port is mapped through one antenna among a plurality of physical antennas to which the antenna port group A is mapped and mapped to one antenna.
- the receiving end can derive the characteristics of the LSP of the channel to be experienced by the signal transmitted through the antenna port group B from the characteristic of the LSP of the channel obtained from the signal transmitted through the antenna port group A.
- the channel delay values received by the signal transmitted through the antenna port group B in the multipath fading panel environment may have a relationship such that the channel delay values are part of the channel delays received by the signal transmitted through the antenna port group A.
- the channel Doppler values received by the antenna port group B may have a relationship such that the channel Doppler values received by the antenna port group A are part of the channel Doppler values.
- a new wireless access technology system has been proposed as a new wireless access technology considering enhanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication).
- the present invention is referred to as New RAT or NR (New Radio) for the sake of convenience.
- the downlink and uplink transmissions are composed of 10 ms long frames.
- the frame may be composed of 10 sub-frames each having a length of 1 ms. At this time, the number of consecutive OFDM symbols for each subframe is to be.
- Each frame may be composed of two half frames having the same size.
- each half-frame may be composed of sub-frames 0 - 4 and 5 - 9, respectively.
- a time gap of a certain time length is required for the base station and the UE to switch from the transmission mode to the reception mode or to switch from the reception mode to the transmission mode.
- some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-supporting slot structure may be set as a guard period (GP).
- the self-supporting slot structure includes both the DL control region and the UL control region has been described, but the control regions may be selectively included in the self-supporting slot structure.
- the self-supporting slot structure according to the present invention may include not only the DL control region and the UL control region but also the DL control region or the UL control region alone as shown in FIG.
- the UE in the downlink slot, the UE generates downlink transmission only in 'D' and 'X' symbols. Similarly, in the uplink slot, the UE can assume that the uplink transmission occurs only in the 'U' and 'X' symbols.
- the wavelength is short, and it is possible to install a plurality of antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be provided when a 2-dimensional array is arranged at intervals of 0.5 lambda (wavelength) on a panel of 5 * 5 cm. Accordingly, in a millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements can be used to increase the beamforming (BF) gain to increase the coverage or increase the throughput.
- BF beamforming
- each antenna element may include TXRU (Transceiver Unit) so that transmission power and phase can be adjusted for each antenna element.
- TXRU Transceiver Unit
- each antenna element can perform independent beamforming for each frequency resource.
- hybrid beamforming having B TXRUs that are fewer than Q antenna elements as an intermediate form of digital beamforming and analog beamforming can be considered.
- the direction of a beam that can be transmitted at the same time may be limited to B or less.
- FIGS. 7 and 8 are views showing typical connection methods of the TXRU and the antenna element.
- the TXRU virtualization model shows the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
- LAA may refer to an LTE system or an NR system operating in a license-exempt band.
- the LAA may mean a method of transmitting and receiving data in the license-exempt band in combination with the license band.
- N init N init .
- N init is an arbitrary number of evenly distributed between p is from 0 CW (random number uniformly distributed between 0 and CW p). Then, the process moves to step 4.
- a transmitting node e.g., a base station
- CAP channel access procedure
- the base station may arbitrarily select a backoff counter N in the contention window CW according to step 1.
- the N value is set to the initial value N init (S1220).
- N init is selected as any value among the values between 0 and CW p .
- the base station re-executes step S1260 to check again whether the channel is idle for a new delay period.
- the base station prepares to transmit the PDSCH / PDCCH / EPDCCH and at least the slot interval T sl corresponding channel when sensing the idle, and the channel for every slot interval of the transmitted before immediately (immediately before) the delay interval T d for When it is detected as children
- the base station since the ready-to the transmission when the base station hayeoteul sensing the channel slot interval T sl the channel or not sensing the idle during the intended Dunn transmitted before immediately (immediately before) any one of the slots of the delay interval T d to If the channel is not detected as idle during the interval, the base station proceeds to step 1 after the channel is sensed idle during the slot interval of the delay interval T d .
- T f includes the idle slot interval (T sl ) at the beginning of T f .
- the base station sets the CW values set for each priority class, Increase to rank.
- the base station maintains CW values set for each priority class as an initial value.
- the reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission on the carrier made by the base station, at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available (Reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission of the carrier made by the eNB, for which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available).
- HARQ-ACK feedback for PDSCH transmission by the base station is not detected or if the base station detects 'DTX', 'NACK / DTX' or other (any) state, it is counted as a NACK (it is counted as NACK).
- the 'NACK / DTX' state corresponding to 'no transmission' is counted as a NACK, The 'DTX' state corresponding to 'non-transmitted' is ignored. Otherwise, the HARQ-ACK for the PDSCH transmission is ignored.
- M HARQ-ACK responses are considered M HARQ-ACK responses.
- T CO is calculated by the following equation 3.2.1. Section.
- the maximum energy detection threshold value Thresh_max is determined as follows.
- X r is the maximum energy detection threshold (in dBm) defined in the regulatory requirements if the rule is defined. If not,
- the counter N in the clause (i.e., the counter N considered in the CAP) are independently determined, and the counters for each carrier are .
- Each carrier The star counter N is set as described in 3.1.1. Section, and at this time, the counter for each carrier is . here, May be the carrier having the largest CW p value.
- the carrier May be selected by the base station as follows.
- Carrier wave For transmission on the base station,
- T mcot For a period exceeding the T mcot, p of Table 6 on (for a period exceeding mcot T, p) does not perform successive transmission.
- T mcot p is the carrier ≪ / RTI > is determined using the channel connection parameters used for < / RTI >
- the UE performs a Type 1 channel connection to perform the transmission comprising the PUSCH transmission, unless otherwise stated in this section.
- the UE performs a Type 2 channel connection to perform the transmission comprising the PUSCH transmission, unless otherwise stated in this section.
- the UE is scheduled to perform transmission without gaps including the PUSCH, and after the UE connects to the carrier according to one of the Type 1 or Type 2 channel connection procedures, In the case of performing the intra-frame transmission, Then the transmission may continue (may continue transmission in subframe after ). here, to be.
- the UE If the UE is in a sub-frame using one or more PDCCH DCI formats 0A / 0B / 4A / Is scheduled to perform transmission without gaps, and if the UE is scheduled to perform transmission without gaps, (here, ), Or if the corresponding channel is consecutively idle by the UE after the UE stops transmitting, the UE transmits a subframe Hereafter, ) ≪ / RTI > type 2 channel connection procedure. If the UE does not consecutively idle the channel by the UE after the UE stops transmitting, Hereafter, ) Subframe Channel connection procedure of the indicated UL channel access priority class in the DCI corresponding to the UL channel access priority class.
- the UE receives the UL grant and the DCI indicates to initiate the PUSCH transmission in subframe n using the Type 1 channel access procedure and the UE is continuing the Type 1 channel access procedure prior to subframe n UE has an ongoing Type 1 channel access procedure before subframe n),
- the UL channel access priority class value p 1 used for the ongoing type 1 channel access procedure is greater than or equal to the indicated UL channel access priority class value p 2 in the DCI, And can perform PUSCH transmission by connecting to a carrier using an ongoing type 1 channel access procedure.
- the UL channel access priority class value p 1 used for the ongoing type 1 channel access procedure is less than the indicated UL channel access priority class value p 2 in the DCI, Lt; / RTI >
- (3.1.1) according to the base station has transmitted on the basis of the channel access procedure described in the section " UL Configuration for LAA " To indicate that the UE can perform a Type 2 channel access procedure for transmission including a PUSCH on a carrier in a subframe n.
- each variable can be defined as follows.
- the base station schedules UL transmissions between consecutive surf frames within t 0 and t 0 + T CO .
- the UE may perform a Type 2 channel access procedure for the UL transmission.
- the base station indicates a type 2 channel access procedure for the UE in the DCI
- the base station indicates a channel access priority class used to obtain channel access in the DCI (If the base station indicates Type 2 channel access procedure for the UE in the DCI, the base station indicates the channel access priority class used to obtain the channel in the DCI).
- Type 1 UL channel access procedure (Type 1 UL channel access procedure)
- N init N init .
- N init is an arbitrary number of evenly distributed between p is from 0 CW (random number uniformly distributed between 0 and CW p). Then, the process moves to step 4.
- step 3 Sensing channels for additional slot intervals. If the additional slot section is idle, the flow advances to step 4. If not, go to step 5.
- step 6 If the channel is idle during all slot intervals of the additional delay period T d , go to step 4. If not, go to step 5.
- a transmitting node e.g., a UE may initiate a channel access procedure (CAP) to operate in the LAA S cell (s), which are license-exempt band cells (S1210).
- CAP channel access procedure
- the UE may optionally select a backoff counter N in the contention window CW according to step 1.
- the N value is set to the initial value N init (S1220).
- N init is selected as any value among the values between 0 and CW p .
- step S1230 If the backoff counter value N is 0 in step 4 (Y in step S1230), the UE terminates the CAP process (step S1232). The UE may then perform a Tx burst transmission (S1234). On the other hand, if the backoff counter value is not 0 (S1230; N), the UE reduces the backoff counter value by 1 according to the step 2 (S1240).
- the UE checks whether the channel of the LAA S cell (s) is idle (S1250). If the channel is idle (S1250; Y), the UE determines whether the backoff counter is 0 (S1230).
- the UE determines a defer duration T d of 25 usec (Step S1262). If the channel is idle, If the channel is idle in the delay period (S1270; Y), the UE can resume the CAP process again.
- the UE senses the channel for a delay period to determine whether it is idle. At this time, if the channel is idle during the delay period, the UE does not set the backoff counter value N init but performs the CAP process from the backoff counter value 5 (or from 4 after decrementing the backoff counter value by 1) .
- step S1260 the UE re-executes step S1260 to check again whether the channel is idle for a new delay period.
- the UE If the UE does not transmit a transmission including the PUSCH on the carrier on which the LAA S cell transmission (s) is performed after step 4 of the above-described procedure in the above procedure, the UE transmits the PUSCH on the carrier if the following condition is satisfied Can be transmitted.
- the UE determines whether the corresponding channel is detected as idle during a certain slot period. If the corresponding channel is not detected as idle during a certain slot period, the UE proceeds to step 1 after the corresponding channel is detected as idle during slot intervals of the delay period T d .
- the slot interval T sl is considered to be idle ). Otherwise, the slot period T sl is considered as busy.
- CW p adjustment (CW p adjustment) will be described in detail in 3.2.2. Section to be described later.
- Type 2 UL channel access procedure (Type 2 UL channel access procedure)
- the UE performs transmission using a type 1 channel access procedure associated with channel access priority class p on the carrier, (I.e., prior to performing the CAP) to adjust and maintain the contention window value CW p and CW p :
- NDI New Data Indicator
- HARQ_ID_ref is the HARQ process ID of the UL-SCH in the reference sub-frame n ref .
- the reference sub-frame n ref is determined as follows.
- the reference sub-frame n ref is a sub-frame n 0 when performing transmission including a UL-SCH starting from a sub-frame n 0 and having no gap.
- the reference sub-frame n ref is a sub-frame n w .
- the UE determines that the subframe set If the UE can not perform any transmission including the PUSCH in the set of subframes, then the UE can send a Gaussian-free transmission Priority class The CW p value can be maintained without changing.
- the UE is allowed to transmit all priority classes
- the UE connected to the carrier on which the LAA S cell transmission is performed sets the energy detection threshold (X Thresh ) to be equal to or less than the maximum energy detection threshold X Thresh_max .
- the maximum energy detection threshold value Thresh_max is determined as follows.
- Thresh_max is set equal to the value signaled by the upper layer parameter.
- the UE is configured to perform the following functions: 3.2.3.1. To determine X ' Thresh_max .
- X r is the maximum energy detection threshold (in dBm) defined in the regulatory requirements if the rule is defined. If not,
- FIG. 13 is a diagram showing a partial TTI or a partial sub-frame applicable to the present invention.
- the LAA system defines the partial TTI defined by DwPTS in order to make maximum use of MCOT and to support continuous transmission in DL transmission burst transmission.
- a partial TTI (or partial subframe) refers to a period in which a signal is transmitted only by a length less than an existing TTI (for example, 1 ms) in transmitting the PDSCH.
- the license-exempt band is a band that supports wireless transmission / reception through competition between the communication nodes.
- each communication node performs channel sensing before transmitting a signal, It is required to confirm that the signal transmission is not performed.
- LBT listen before talk
- CAP channel access procedure
- CS Carrier Sense
- CCA clear channel assessment
- the base station (eNB or gNB) or the terminal of the LTE / NR system to which the present invention is applicable should perform the LBT for signal transmission in the license-exempt band (hereinafter referred to as U-band). Also, in response to this, other communication nodes such as WiFi in the LTE / NR system base station or signal transmission of the terminal should also not cause interference by performing LBT.
- U-band license-exempt band
- the license-exempted band proposed by the present invention may be implemented in a license-exempt band (e.g., a stand-alone system) that operates independently from other frequency bands as well as a license-exempt band on the LAA system described above, , Or a license-exempt band operating under SCell, subject to PCell, which is another license-exempt band.
- a license-exempt band e.g., a stand-alone system
- SCell subject to PCell
- the terminal and the base station according to the present invention can operate in a manner similar to the operation proposed in the present invention on various unlicensed bands.
- a base station or a UE can configure a TX burst by the following method.
- All DL signals / channels belonging to one TX burst can have a spatial (partial) QCL relationship.
- FIG. 14 is a diagram briefly showing an operation of a base station transmitting a TX burst composed of four slots according to the present invention.
- the base station can transmit a TX burst composed of a total of 4 slots after the LBT (or CAP) succeeds.
- the base station may transmit a signal (or TX burst) in the beam A direction and then transmit a signal (or TX burst) in the beam C direction in the fourth slot.
- an operation of transmitting a signal by changing a beam direction without additional LBT (or CAP) by a base station transmitting a signal with a beam A may cause interference to other coexisting wireless nodes.
- the present invention proposes that all DL signals / channels belonging to one TX burst are configured (or set) to have a spatial (partial) QCL relationship.
- the partial QCL relation is 1.4. Can be interpreted as described in the section.
- PSS primary synchronization signal
- an SS block (a signal including a PSS and / or an SSS and / or a DMRS for PBCH and / or a PBCH) is included in a TX burst transmitted in a specific direction.
- blocks may be transmitted in the beam direction of the corresponding TX burst or the DL signal / channels of the corresponding TX burst and the (partial) QCL SS burst may be transmitted without additional LBT (or CAP).
- a method of setting occasion separately for each beam or SS block may be utilized (or set).
- a transmission time may be separately set for each SS block (or for each SS block group) have.
- the 1st SS block includes slot # n + k1, slot # n + 2 * k1, slot # n + 3 * N + 2 * k2, slot # n + 3 * k2, slot # n + k2, And the third SS block is transmitted in slots # n + k3, slot # n + 2 * k3, slot # n + 3 * k3 ... 4th SS block is transmitted in slot # n + k4, slot # n + 2 * k4, slot # n + 3 * k4 ... As shown in FIG.
- the UE when the UE receives a (unicast) DL signal / channel in a TX burst, the UE assumes that only the SS block (s) in the spatial QCL relationship exists, performs rate matching (or puncturing) can do.
- SS blocks (and / or a broadcast PDCCH / PDSCH (multiplexed with the corresponding SS block)) of N are predefined or may be set by RRC signaling) Quot; is set.
- the UE receiving the (unicast) DL signal / channel in the TX burst during the time interval overlapped with the corresponding time period transmits the SS block (s) (and / or SS block (s) PDCCH / PDSCH) resources only for rate matching (or puncturing) for PDCCH / PDSCH reception and to SS block (s) (and / or SS block (s) ) Broadcast PDCCH / PDSCH) is not transmitted.
- a UE receiving a specific PDCCH in a corresponding interval assumes only transmission of an SS block # 0 having a spatial QCL relationship with a CORESET to which the corresponding PDCCH belongs (Or not puncturing) the SS block # 1/2/3 to perform PDSCH reception by performing rate matching (or puncturing).
- a (unicast) DL signal / channel can be assumed that all SS blocks (s) (and / or a broadcast PDCCH / PDSCH (multiplexed with the SS block (s)) to which the corresponding interval transmission is set are not transmitted.
- the above method is applied only to the SS block (s) transmitted in the corresponding transmission interval .
- the above method can be applied to CSI-RS. More specifically, when a time period during which K CSI-RSs (and a broadcast PDCCH / PDSCH multiplexed with a corresponding CSI-RS) is periodically transmitted is set, The UE receiving the DL signal / channel transmits only the CSI-RS (s) (and the broadcast PDCCH / PDSCH multiplexed with the CSI-RS (s) It can be assumed that the CSI-RS (s) (and the broadcast PDCCH / PDSCH multiplexed with the CSI-RS (s)) which are not used in the rate matching (or puncturing) and are not related to the QCL are not transmitted.
- the first TX burst configuration and transmission method described above may be applied only when the TX burst includes the PDCCH and / or the PDSCH.
- the base station may be allowed to transmit the TX burst by beam sweeping without additional LBT (or CAP) upon beam change.
- the above-described first TX burst configuration and transmission method may be used only when the transmission time of the DL signal / channels transmitted in one beam direction (that is, one spatial QCL relationship is satisfied) is X usec or more Can be applied.
- the base station if the transmission time of the DL signal / channels in a spatial QCL is less than X usec, the base station is allowed to transmit the DL signal / channel by beam sweeping without additional LBT (or CAP) .
- DL signal / channel and / or DL signal / channel during the first part of the TX burst may be allowed.
- All UL signals / channels belonging to one TX burst can have a spatial (partial) QCL relationship.
- the TX burst is composed only of the UL signal / channel in the spatial (partial) QCL relationship in terms of coexistence with other communication nodes.
- the UL signal / channel may include at least one of the following signal / channels:
- the UE can expect to receive only the UL (UL) signal / channel with all the spatial (partial) QCLs for UL TX bursts that are continuously scheduled without gaps. If UL signal / channels not in the spatial (partial) QCL relationship are scheduled to be included in one UL TX burst, the UE may drop the entire UL TX burst, You can drop signal / channel (s).
- the UL signal / channel first scheduled (or initiated) on the time axis may be prioritized, and the UL signal / channel may be dropped from the UL signal / channel not in the spatial (partial) QCL relationship.
- This operation can be similarly applied to an autonomous UL TX that is not based on a scheduling but transmits without an UL grant.
- the above-described second TX burst configuration and transmission method can be applied.
- the transmission time of UL signals / channels in a spatial QCL is less than Y usec, then beam sweeping without additional LBT (or CAP) may be allowed for beam changes to the UE.
- TX burst configurations and transmission methods can be applied according to the link relationship between DL signal / channel and UL signal / channel.
- the Rel-14 LAA system supports an operation in which a base station carries out an LBT (or CAP) and hand over some of the time occupied by the COT to the UE.
- the BS can instruct the corresponding UE to use a type 2 channel access procedure (CAP) that can access the corresponding channel if the channel is idle after a CCA for a predetermined time.
- CAP type 2 channel access procedure
- the UE is able to recognize that the scheduled UL data transmission is within the COT occupied by the base station, even if the UE is a UE whose type 1 CAP is a random backoff based LBT, It is allowed to perform type 2 CAP instead of type 1 CAP.
- the UE can recognize whether the scheduled UL data transmission is included in the COT occupied by the base station through signaling on the start / duration of the UL burst existing in the common PDCCH transmitted by the base station.
- DL signal and UL signal may be associated with each other to support a method of signaling beam information to be used by the UE in UL transmission / reception.
- the UE when the CSI-RS resource and the SRS resource are interlocked and there is a beam direction considered (or generated) when the UE receives the CSI-RS in the corresponding CSI-RS resource, the UE responds to the CSI- (Or an SRS resource linked to a corresponding CSI-RS resource can transmit a PUSCH scheduling in a signaled UL grant) using the transmission beam that is transmitted to the corresponding CSI-RS resource.
- the relationship between the specific reception beam and the specific transmission beam may be set by the UE to implement (if there is beam correspondence capability of the UE) or by base station-to-UE training (when there is no beam correspondence capability) Can be set.
- a DL TX burst composed of DL signals / channels having a relationship of a DL signal and a spatial (partial) QCL is UL TX burst (associated with the DL signal) It may be allowed to share a COT with UL signals / channels that are in a spatial (partial) QCL relationship to UL signals.
- the BS can indicate a type 2 CAP in scheduling shared UL TX bursts.
- LBT (or CAP) succeeds and DL TX burst consisting of DL signal / channels in relation to beam A and spatial (partial) QCL can be transmitted for 2 slots from slot # n.
- DL TX burst consisting of DL signal / channels in relation to beam A and spatial (partial) QCL can be transmitted for 2 slots from slot # n.
- the UE 1 of the UE 1 and the UE 2 to which the UL data transmission is scheduled in the slot # n + 2 can recognize that the scheduled UL TX burst is the UL TX burst shared with the base station.
- the base station is allowed to indicate type 2 CAP only to UE 1 by UL grant, or UE 1 is allowed to apply type 2 CAP even if type 1 CAP is instructed on UL grant,
- the UE 1 determines that the CAP performed by the UE 1 is a type 2 CAP and the UE 2 can determine that the CAP performed by the UE 2 is a type 1 CAP have.
- the UE may recognize that the corresponding UL TX burst is shared with a DL TX burst transmitted by the base station.
- the UL TX burst may be configured to be composed only of UL signal / channels in a spatial (partial) QCL relationship with a UL signal / channel associated with a DL signal / channel constituting a DL TX burst.
- the UE may be allowed to attempt to transmit the corresponding UL TX burst through the type 2 CAP.
- the base station transmits a DL signal / channel or beam A using a beam A and a DL signal / channel (partial) QCL in slot # n / n + 1, and transmits the UL signal / channel scheduled in slot # n + 2.
- UE 1 when UE 1 is signaled that slot # n + 2 belongs to the COT of the base station and is shared, UE 1 transmits antenna 1 (partial) QCL relationship with beam 1 interlocked with beam A (s) may be used to set the rule to transmit the UL signal / channel.
- 'type 2 CAP' may be replaced with 'type 3 CAP' (transmission can be attempted without performing CAP).
- whether a particular UE applies type 2 CAP or type 3 CAP can be set / indicated through RRC (or L1) signaling.
- whether a particular UE applies a type 2 CAP or a type 3 CAP can be determined by the time gap between DL TX bursts and UL TX bursts (or between UL TX bursts) (eg, gap 16 type 3 CAP below 16 usec and type 2 CAP below 25 us usec).
- the base station has performed the LBT (or CAP) based on the random backoff and then shared the COT with the UE.
- the corresponding operation is performed when the UE performs the type 1 CAP
- the same extension can be applied when the acquired COT is shared with the base station. That is, if an association between DL signal and UL signal is defined, UL TX burst (composed of UL signal / channels in relation to the corresponding UL signal and spatial (partial) QCL) (DL signal and spatial the COT may be allowed to be shared only between the DL TX bursts (consisting of DL signal / channels in partial QCL relationship).
- the BS performs the CCA only for a predetermined time, and can perform the DL TX burst transmission if the corresponding channel is idle (or without a CAP).
- a type 2 CAP capable of accessing the channel if the corresponding channel is idle after the CCA .
- - TX burst (eg, SS block transmission window, broadcast PDCCH and / or PDSCH transmission occasions defined in the NR-U system) transmitted in a predefined or set specific window
- TX burst contains a specific signal / channel (eg DL TX burst includes SS block and / or broadcast PDCCH and / or broadcast PDSCH)
- the base station or the UE may need to perform a type 1 CAP that is a random backoff based LBT.
- - TX burst transmitted outside a predefined or set specific window (eg, except for the SS block transmission window defined in the NR-U system except broadcast PDCCH and / or PDSCH transmission occasions)
- TX burst does not contain a specific signal / channel (eg, DL TX burst does not include SS block and / or broadcast PDCCH and / or broadcast PDSCH)
- TX burst does not start with a specific signal / channel transmission (eg DL TX burst does not start with SS block and / or broadcast PDCCH and / or broadcast PDSCH)
- a specific signal / channel transmission eg DL TX burst does not start with SS block and / or broadcast PDCCH and / or broadcast PDSCH
- FIG. 16 is a simplified view of a UL signal transmission / reception method between a terminal and a base station in a license-exempt band applicable to the present invention
- FIG. 17 is a flowchart briefly showing a UL signal transmission method of a terminal in a license-exempt band applicable to the present invention.
- the terminal according to the present invention receives scheduling information for scheduling the uplink signal transmission through the license-exempt band from the base station (S1610, S1710).
- the MS performs the scheduled uplink signal transmission to the BS through the license-exempt band based on a channel access procedure (CAP) (S1630, S1730).
- CAP channel access procedure
- the UE can determine the CAP type for the scheduled uplink signal transmission (S1620, S1730).
- the type of the CAP is a first
- the second beam for transmission of the uplink signal is associated with the second beam.
- the second beam may be associated with a third beam for reception of the downlink transmission burst. That is, the second beam may be a beam having beam reciprocity with the third beam.
- the type of the CAP may be one of a first type CAP based on a random backoff, or a second type CAP sensing whether an idle state of the license- have.
- the terminal transmits the license-exempt band based on the second type CAP And transmit the scheduled uplink signal to the base station.
- the terminal uses the type of the CAP for uplink signal transmission
- the terminal can perform the scheduled uplink signal transmission to the base station via the license-exempt band based on the second type CAP even when receiving a signal for signaling the first type CAP.
- the terminal may generate the license based on the first type CAP And perform the scheduled uplink signal transmission to the base station through the band.
- the terminal transmits the scheduled uplink signal to the base station via the license-exempt band based on the first type CAP Transmission can be performed.
- examples of the proposed method described above can also be included as one of the implementing methods of the present invention, and thus can be considered as a kind of proposed methods.
- the proposed schemes described above may be implemented independently, but may be implemented in a combination (or merging) of some of the proposed schemes.
- a rule may be defined such that the base station informs the terminal of the information on whether or not to apply the proposed methods (or information on the rules of the proposed methods) through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or an upper layer signal) have.
- FIG. 18 is a diagram showing a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
- the terminal and the base station shown in FIG. 18 operate to implement the above-described embodiments of the uplink signal transmission / reception method between the terminal and the base station.
- the terminal and the base station may each include a transmitter (Transmitter 10, 110) and a receiver (Receiver 20, 120) for controlling transmission and reception of information, data and / Or antennas 30 and 130 for transmitting and receiving messages, and the like.
- a transmitter Transmitter 10, 110
- a receiver Receiveiver 20, 120
- Each of the terminal and the base station includes processors (processors) 40 and 140 for performing the above-described embodiments of the present invention, and memories 50 and 150, respectively, which can temporarily or continuously store the processing of the processor .
- the terminal configured as described above can operate as follows.
- the terminal 1 receives scheduling information for scheduling uplink signal transmission through a license-exempt band from a base station through a processor 40 that controls the receiver 20.
- the terminal 1 then transmits the scheduled uplink signal transmission to the base station via the license-exempt band based on a channel access procedure (CAP) through a processor 40 controlling the transmitter 10 .
- CAP channel access procedure
- the type of the CAP is a first And may be determined based on whether a beam and a second beam for the uplink signal transmission are associated.
- a personal digital assistant PDA
- a cellular phone a personal communication service (PCS) phone
- a global system for mobile (GSM) phone a wideband CDMA
- GSM global system for mobile
- MM multi-mode multi-band
- the smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal that integrates data communication functions such as calendar management, fax transmission / reception, and Internet access, have.
- the multimode multiband terminal can operate both in a portable Internet system and other mobile communication systems (for example, Code Division Multiple Access (CDMA) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.) .
- CDMA Code Division Multiple Access
- WCDMA Wideband CDMA
- Embodiments of the present invention may be implemented by various means.
- embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- the method according to embodiments of the present invention may be implemented in one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs Field programmable gate arrays
- processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- the method according to embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations described above.
- the software code may be stored in the memory units 50, 150 and driven by the processor 40, 140.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various means already known.
- Embodiments of the present invention can be applied to various radio access systems.
- various wireless access systems include 3GPP (3rd Generation Partnership Project) or 3GPP2 system.
- the embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems described above, but also to all technical fields applying the various wireless access systems.
- the proposed method can be applied to a mmWave communication system using a very high frequency band.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명에서는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 구체적인 예로, 본 발명에서는 단말이 특정 빔 방향으로 신호를 전송하는 경우, 상기 비면허 대역을 공유하는 기지국의 빔 방향에 기초하여 적응적으로 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 수행하는 실시예 등을 포함한다.
Description
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다.
본 발명의 목적은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 기지국으로부터 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 스케줄링 정보를 수신; 및 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하는 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법을 제안한다. 이때, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 채널 점유 시간 (channel occupancy time; COT) 이내에서 스케줄링되는 경우, 상기 CAP의 타입은 상기 COT 이내에서 상기 기지국이 전송한 하향링크 전송 버스트의 제1 빔과 상기 상향링크 신호 전송을 위한 제2 빔이 연관되는지 (associated with) 여부에 기초하여 결정될 수 있다.
여기서, 상기 스케줄링 정보는, 상향링크 그랜트 (uplink grant) 또는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 통해 수신될 수 있다.
상기 제2 빔이 상기 제1 빔과 연관되는 경우, 상기 제2 빔은 상기 하향링크 전송 버스트의 수신을 위한 제3 빔에 관련될 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 CAP의 타입은, 랜덤 백오프 (random bacokff) 기반의 제1 타입 CAP, 또는, 일정 시간 동안 상기 비면허 대역의 아이들(idle) 여부를 센싱하는 제2 타입 CAP 중 하나로 설정될 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 일 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
이때, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입으로써 상기 제2 타입 CAP를 시그널링하는 신호를 수신할 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입으로써 상기 제1 타입 CAP를 시그널링하는 신호를 수신하여도 상기 단말은 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 또 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입을 시그널링하는 신호의 수신 없이 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 또 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되지 않는 경우, 상기 단말은 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 또 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되지 않는 경우, 상기 단말은 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
본 발명의 다른 양태로써, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서, 송신기; 수신기; 및 상기 송신기 및 수신기와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 수신기를 제어하여 상기 기지국으로부터 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 스케줄링 정보를 수신; 및 상기 송신기를 제어하여 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행;하도록 구성되는 단말을 제안한다. 이때, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 채널 점유 시간 (channel occupancy time; COT) 이내에서 스케줄링되는 경우, 상기 CAP의 타입은 상기 COT 이내에서 상기 기지국이 전송한 하향링크 전송 버스트의 제1 빔과 상기 상향링크 신호 전송을 위한 제2 빔이 연관되는지 (associated with) 여부에 기초하여 결정될 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 단말과 기지국이 비면허 대역을 통해 빔포밍된 신호를 송수신하는 경우, 상기 단말은 스케줄링된 상향링크 신호 전송이 상기 기지국과 공유되는 상향링크 전송 버스트인지 여부에 기초하여 적응적인 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 11은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서의 CA 환경의 일례를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 CAP를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임을 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명에 따라 기지국이 4개의 슬롯으로 구성된 TX burst를 전송하는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명에 따라 기지국의 beam A 와 UE1의 beam 1 이 연관(association)되고 기지국의 beam C 와 UE 2의 beam 2 가 연관(association )된 경우의 신호 송수신 동작 예시를 간단히 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말과 기지국 간 UL 신호 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이고, 도 17은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말의 UL 신호 전송 방법을 간단히 나타낸 흐름도이다.
도 18은 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), gNode B(gNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템, 3GPP 5G NR 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다.
본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP
LTE
/
LTE
_A 시스템
1.1 물리 채널들 및 이를 이용한 신호 송수신 방법
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 자원 구조
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 T
f
= 307200*T
s
= 10ms의 길이를 가지고, T
slot = 15360*T
s = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, T
s 는 샘플링 시간을 나타내고, T
s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10
-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 T
f
= 307200*T
s = 10ms의 길이를 가지며, 153600*T
s = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*T
s = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2
i 와 2
i
+1에 해당하는 각 T
slot = 15360*T
s = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, T
s 는 샘플링 시간을 나타내고, T
s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10
-8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1은 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
또한, LTE Rel-13 시스템에서는 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)가 하기 표와 같이 X (추가적인 SC-FDMA 심볼 개수, 상위 계층 파라미터 srs-UpPtsAdd 에 의해 제공되며, 상기 파라미터가 설정되지 않으면 X는 0과 같음)를 고려하여 설정되는 구성이 새로이 추가되었고, LTE Rel-14 시스템에서는 Special subframe configuration #10이 새로이 추가되었다. 여기서, UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {3, 4, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {2, 3, 5, 6}에 대해 2개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다. 추가적으로, 상기 UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 5, 6}에 대해 4개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫 번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1.3. QCL (Quasi Co-Located)
이하에서는, “quasi co-located (QCL)” (또는 “quasi co-location (QCL)”)이라는 용어에 대하여 다음과 같이 정의한다.
구체적으로, 두 개의 안테나 포트가 QCL 되어 있는 경우, UE는 제1 안테나 포트로부터 수신된 신호의 광범위 특성(large-scale property)은 다른 안테나 포트로부터 수신된 신호에 의해 간섭될 수 있음을 가정할 수 있다. 여기서, 광범위 특성이라 함은 적어도 다음 중 하나 이상의 특성을 포함할 수 있다.
- Delay spread
- Doppler spread
- Frequency shift
- Average received power
- Received Timing
또는, 본 발명에 있어, 상기 QCL이라는 용어는 다음과 같이 정의될 수 있다.
구체적으로, 두 개의 안테나 포트가 QCL 되어 있는 경우, UE는 제1 안테나 포트 상 심볼을 통해 전송되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)은 다른 안테나 포트로 상 심볼에서 전송되는 채널에 의해 간섭될 수 있음을 가정할 수 있다. 여기서, 광범위 특성이라 함은 적어도 다음 중 하나 이상의 특성을 포함할 수 있다.
- Delay spread
- Doppler spread
- Doppler shift
- Average gain
- Average delay
- Average angle (AA)
본 발명에 있어, AA관점에서 QCL이 보장되는 안테나 포트들이라 함은, UE가 특정 안테나 포트(들)로부터 추정되는 AA를 바탕으로 또 다른 안테나 포트(들)로부터의 전송 신호를 수신할 때 수신 빔 방향 (및/또는 수신 빔 폭 및/또는 빔 스위핑 정도 등) 등을 동일 또는 (이와 연관하여) 유사하게 설정하여 수신 처리하는 것이 가능함을 의미할 수 있다. 다시 말해, QCL이 보정되는 안테나 포트들에 대해 상기 단말이 앞서 상술한 바와 같이 동작할 경우, 수신 성능이 특정 수준 이상으로 보장됨을 의미할 수 있다.
여기서, AA는 “(Almost) Dominant arrival angle”등으로 명명될 수 있다. 다시 말해, 특정 안테나 포트로부터 측정되는 신호의 특정 dominant (arrival) angle S가 있다고 할 때, 이와 QCL가정 가능한 다른 antenna port로부터 측정되는 신호의 특정 dominant (arrival) angle은 상기 S와 “almost” 유사함을 의미할 수 있다. 즉, 이와 같은 QCL 가정이 가능한 경우, 수신기는 특정 지시된 QCL된 RS/SS로부터 추정된 AA를 “almost” 그대로 수신처리에 활용/적용해도 된다고 가정할 수 있다. 이에 따라, 효율적인 수신기 구현/동작이 가능할 수 있다.
- Angular spread (AS)
본 발명에 있어, 두 안테나 포트들 간에 AS관점에서 QCL이라 함은, 하나의 안테나 포트로부터 추정되는 AS가 다른 안테나 포트로부터 추정되는 AS로부터 유도/추정/적용될 수 있음을 의미할 수 있다.
이때, AS는 Azimuth and/or Zenith AS로서 각각의 특정 dimension별로 따로 정의되거나 또는 함께 정의될 수 있다. 또한, AS는 departure and/or arrival 관점에서 각각 따로 정의되거나 또는 함께 정의될 수 있다.
본 발명에 있어, AS관점에서 QCL이 보장되는 안테나 포트들이라 함은, UE가 특정 안테나 포트(들)로부터 추정되는 AS를 바탕으로 또 다른 안테나 포트(들)로부터의 전송 신호를 수신할 때 수신 빔 폭 및/또는 빔 스위핑 정도 (및/또는 수신 빔 방향) 등을 동일 또는 (이와 연관하여) 유사하게 설정하여 수신 처리하는 것이 가능함을 의미할 수 있다. 다시 말해, QCL이 보정되는 안테나 포트들에 대해 상기 단말이 앞서 상술한 바와 같이 동작할 경우, 수신 성능이 특정 수준 이상으로 보장됨을 의미할 수 있다.
AA가 평균적인 또는 (가장) 유효한/dominant beam direction을 의미하는 파라미터로 해석될 수 있다면, AS는 (상기 AA를 중심/기준으로) 반사체 분포 등에 의해 얼마나 빔 방향이 퍼져서 수신되는지에 관한 파라미터로 해석될 수 있다.
- Power Angle(-of-Arrival) Profile (PAP)
두 안테나 포트들 간에 PAP관점에서 QCL이라 함은, 하나의 안테나 포트로부터 추정되는 PAP가 다른 안테나포트로부터 추정되는 PAP로부터 유도/추정/적용(/(유사;quasi-)동일취급)될 수 있음을 의미할 수 있다.
이때, PAP는 Azimuth and/or Zenith angle-domain에 대한 PAP로서 각각의 특정 dimension별로 따로 정의되거나 또는 함께 정의될 수 있다. 또한, PAP는 departure and/or arrival 관점에서 각각 따로 정의되거나 또는 함께 정의될 수 있다.
본 발명에 있어, PAP관점에서 QCL이 보장되는 안테나 포트들이라 함은, UE가 특정 안테나 포트(들)로부터 추정되는 PAP를 바탕으로 또 다른 안테나 포트(들)로부터의 전송 신호를 수신할 때 수신 빔 폭 및/또는 빔 스위핑 정도 (및/또는 수신 빔 방향) 등을 동일 또는 (이와 연관하여) 유사하게 설정하여 수신 처리하는 것이 가능함을 의미할 수 있다. 다시 말해, QCL이 보정되는 안테나 포트들에 대해 상기 단말이 앞서 상술한 바와 같이 동작할 경우, 수신 성능이 특정 수준 이상으로 보장됨을 의미할 수 있다.
이하, 본 발명에서는 앞서 상술한 다양한 QCL 관련 정의들을 별도로 구분하지는 않는다. 다시 말해, 본 발명에 따른 QCL이라 함은 앞서 상술한 다양한 정의들 중 하나를 따를 수 있다. 또는, 본 발명에 다른 QCL이라 함은 앞서 상술한 다양한 정의들과 유사한 다른 형태로, QCL 가정이 성립하는 antenna ports간에는 마치 co-location에서 전송하는 것처럼 가정할 수 있다는 형태 (예: 동일 전송point에서 전송하는 antenna ports이다라고 UE가 가정할 수 있다는 등)으로 변형되어 적용될 수 있다.
따라서, 본 발명에서 QCL이라 함은 이와 같은 유사 변형예들도 모두 포함하는 개념으로 해석될 수 있다. 이하, 본 발명에서는 설명의 편의상 위 QCL 관련 정의들을 혼용하여 관련 구성에 대해 설명한다.
본 발명에 있어, UE는 “non-quasi-co-located (non-QCL) antenna ports”에 대해서는 해당 안테나 포트들 간에 동일한 상기 광 범위 채널 특성 (large-scale channel properties)을 가정할 수 없다. 따라서, 이와 같은 경우 통상적인 UE 수신기는, timing acquisition and tracking, frequency offset estimation and compensation, delay estimation, and Doppler estimation 등에 대하여 각각의 설정된 non-quasi-co-located(non-QCL) 안테나 포트 별로 독립적인 프로세싱을 수행할 수 있다.
QCL를 가정할 수 있는 안테나 포트들 간에 대해서는, UE는 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다는 장점이 있다
- Delay spread & Doppler spread 에 대하여, UE는 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 power-delay-profile, delay spread 및 Doppler spectrum, Doppler spread 추정 결과를, 다른 안테나 포트에 대한 채널 추정 시 사용되는 Wiener filter 등에 동일하게 적용할 수 있다.
- Frequency shift & Received Timing 에 대하여, UE는 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 time and frequency synchronization 수행한 후, 동일한 synchronization을 다른 안테나 포트의 demodulation에 적용할 수 있다.
- Average received power 에 대하여, UE는 over two or more antenna ports에 대하여 RSRP (Reference Signal Received Power) measurements를 averaging할 수 있다.
1.4. Partial QCL
본 발명에 있어, “Partial QCL” (or sub-QCL, or fractional QCL, or quasi-sub-location(QSL)등의 유사/변형 명칭이 부여될 수도 있음)과 같은 관계가 성립/설정/지시되는 특정 안테나 포트들 간에는, 상기 적어도 하나의 QCL parameter(s)에 대하여 다음과 같은 관계가 지원될 수 있다.
일 예로, 특정 antenna port group A(예: A는 1개 또는 그 이상일 수 있음)으로부터 전송되는 신호 (및/또는 그에 따라 경험하는/관찰되는 (무선)채널)가 특정 antenna port group B(예: B는 1개 또는 그 이상일 수 있음)으로부터 전송되는 신호 (및/또는 그에 따라 경험하는/관찰되는 (무선)채널)에 대하여 “partial QCL”이 성립한다고 가정/설정/지시됨은 가정한다. 이는, Antenna port group A에 대한 해당 QCL parameter(s)/property(-ies)가 antenna port group B로부터 추정된 해당 QCL parameter(s)/property(-ies)의 “sub-set”(동일하거나 작은영역)인 것으로 가정/적용/활용될 수 있음(이에 입각한 연관동작 적용시 성능을 일정 수준이상으로 보장함)을 의미할 수 있다.
이러한 “Partial QCL”은 여러 환경에서 의미를 가질 수 있다. 대표적인 일 예로, 다수개의 물리적 안테나가 SFN(Single Frequency Network)을 구성하여 logical antenna port group A를 형성하고, logical antenna port group B는 개별 물리적 안테나에 매핑된 경우를 고려할 수 있다. 상기 예시는, logical antenna port group A의 안테나 포트는 다수개의 물리적 안테나(특히 각 물리 안테나 별로 large scale property(LSP)가 다른 경우)에 매핑되어 동시에 다수개의 안테나를 통해 해당 포트의 신호가 전송되고, logical antenna port group B의 안테나 포트는 antenna port group A가 매핑되었던 다수개의 물리적 안테나 중에서 하나의 안테나에 mapping되어 하나의 안테나를 통해 해당 포트의 신호가 전송되는 경우를 포함할 수 있다.
상기 예시에서, 수신단은 antenna port group A를 통해 전송된 신호로부터 얻어진 채널의 LSP의 특징으로부터 antenna port group B를 통해 전송된 신호가 겪게 될 채널의 LSP의 특징을 유도할 수 있다.
대표적으로, 다중 경로 페이딩 패널 환경에서 antenna port group B를 통해 전송된 신호가 받게 되는 채널 지연 값들은 antenna port group A를 통해 전송된 신호가 받게 되는 채널 지연들 중에서 일부가 되는 관계를 가질 수 있다. 그리고 다중 경로 페이딩 패널 환경에서 antenna port group B를 통해 전송된 신호가 받게 되는 채널 도플러 값들은 antenna port group A를 통해 전송된 신호가 받게 되는 채널 도플러 값들 중에서 일부가 되는 관계를 가질 수 있다.
이러한 관계를 이용하여 수신기는 antenna port group A의 신호로부터 얻어진 LSP를 이용하여 antenna port group B를 통해 수신된 신호의 channel estimator의 파라미터 설정을 수행할 수 있다.
또한, antenna port group B를 통해 전송된 신호를 잘 수신하기 위한 수신 빔 방향은 antenna port group A를 통해 전송된 신호를 잘 수신하기 위한 수신 빔 방향들 중에 속하는 관계를 가질 수 있다.
이러한 관계를 이용하여 수신기는 antenna port group A를 통해 전송된 신호를 잘 수신하기 위한 수신 빔 방향들 중에서 antenna port group B를 통해 전송된 신호를 잘 수신하기 위한 수신 빔 방향을 검색함으로써, 수신 beam 방향의 검색 속도를 개선시킬 수 있고, 그리고/또는 수신처리의 복잡도를 감소시킬 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 상술한 QCL, partial QCL 개념은 LTE 시스템 뿐만 아니라 NR 시스템에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
2. 새로운 무선 접속 기술 (New Radio Access Technology) 시스템
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되었다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 (massive) MTC (Machine Type Communications) 역시 필요하게 되었다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연 (latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템의 디자인이 제시되었다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술로써 새로운 무선 접속 기술 시스템이 제안되었다. 이하, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT 또는 NR (New Radio)이라 명명한다.
2.1.
뉴머롤로지들
(
Numerologies
)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하기 표와 같은 다양한 OFDM 뉴머롤로지를 지원한다. 이때, 반송파 대역폭 부분 (carrier bandwidth part)별 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 하향링크 (DL) 또는 상향링크 (UL) 별로 각각 시그널링될 수 있다. 일 예로, 하향링크 반송파 대역폭 부분 (downlink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 DL-BWP-mu 및 DL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다. 다른 예로, 상향링크 반송파 대역폭 부분 (uplink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 UL-BWP-mu 및 UL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다
2.2. 프레임 구조
하향링크 및 상향링크 전송은 10ms 길이의 프레임으로 구성된다. 상기 프레임은 1ms 길이의 서브프레임이 10개 모여 구성될 수 있다. 이때, 각 서브프레임 별 연속하는 OFDM 심볼의 개수는
이다.
각 프레임은 2개의 동일한 크기를 갖는 하프-프레임(half frame)으로 구성될 수 있다. 이때, 각 하프-프레임은 각각 서브프레임 0 - 4 및 서브프레임 5- 9 로 구성될 수 있다.
부반송파 간격(subcarrier spacing) μ 에 대해, 슬롯은 하나의 서브프레임 내 오름차순으로
와 같이 넘버링되고, 하나의 프레임 내 오름차순으로
와 같이 넘버링될 수 있다. 이때, 하나의 슬롯 내 연속하는 OFDM 심볼 개수 (
)는 순환 전치에 따라 하기 표와 같이 결정될 수 있다. 하나의 서브프레임 내 시작 슬롯 (
)은 동일한 서브프레임 내 시작 OFDM 심볼 (
) 과 시간 차원에서 정렬되어 있다 (aligned). 하기 표 4는 일반 순환 전치 (normal cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타내고, 표 5는 확장된 순환 전치 (extended cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 상기와 같은 슬롯 구조로써 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)가 적용될 수 있다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 6에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 6과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
일 예로, 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. 이때, 각 슬롯의 OFDM 심볼은 하향링크 ('D'로 표기함), 플렉시블('X'로 표기함), 상향링크 ('U'로 표기함)로 분류될 수 있다.
따라서, 하향링크 슬롯에서 UE는 하향링크 전송이 'D' 및 'X' 심볼들에서만 발생한다고 가정할 수 있다. 이와 유사하게, 상향링크 슬롯에서 UE는 상향링크 전송이 'U' 및 'X' 심볼에서만 발생한다고 가정할 수 있다.
2.3. 아날로그
빔포밍
(Analog
beamforming
)
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 7은 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 7의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 8은 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 8의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 8에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 7 및 도 8에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 7의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 8의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 9에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도 9와 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 10에 있어, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅 (Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시에 전송될 수 있다.
또한, 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위한 구성으로써 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호 (Reference signal, RS)인 빔 참조 신호 (Beam RS, BRS)의 도입이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와 달리, 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
3. LAA (Licensed Assisted Access) 시스템
이하에서는 면허 대역(Licensed Band)인 NR 또는 LTE 대역과 비면허 대역(Unlicensed Band)의 반송파 결합 환경에서 데이터를 송수신하는 방법들에 대해서 설명한다. 본 발명의 실시 예들에서 LAA 시스템은 이러한 면허 대역과 비면허 대역의 CA 상황을 지원하는 통신 시스템 (예: LTE 시스템 또는 NR 시스템 등)을 의미한다. 여기서, 비면허 대역은 와이파이(WiFi) 대역 또는 블루투스(BT) 대역 등이 이용될 수 있다.
이때, LAA라 함은 비면허 대역에서 동작하는 LTE 시스템 또는 NR 시스템을 의미할 수 있다. 또한, LAA는 면허 대역과의 조합으로 비면허 대역에서 데이터 송수신을 수행하는 방식을 의미할 수도 있다.
도 11은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서의 CA 환경의 일례를 나타내는 도면이다.
이하에서는 설명의 편의를 위해서, UE가 두 개의 요소 반송파(CC: Component Carrier)를 이용하여 면허 대역과 비면허 대역 각각에서 무선 통신을 수행 하도록 설정된 상황을 가정한다. 물론, UE에 세 개 이상의 CC들이 구성된 경우에도 이하 설명하는 방법들이 적용될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서, 면허 대역의 반송파(LCC: Licensed CC)는 주요소 반송파(Primary CC: PCC 또는 P셀로 부를 수 있음)이고, 비 면허 대역의 반송파(Unlicensed CC: UCC)는 부요소 반송파(Secondary CC: SCC 또는 S셀로 부를 수 있음)인 경우를 가정한다. 또한, 본 발명의 실시 예들은 다수 개의 면허 대역과 다수 개의 비면허 대역들이 캐리어 결합 방식으로 이용되는 상황에도 확장 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템, 3GPP NR 시스템 뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다.
도 11에서는 하나의 기지국에서 면허 대역과 비면허 대역을 모두 지원하는 경우를 나타내었다. 즉, UE는 면허 대역인 PCC를 통해 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있고, 또한 비면허 대역인 SCC를 통해 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있다. 그러나, 도 11에 도시된 상황은 하나의 일례이며, 하나의 UE가 다수 개의 기지국과 접속하는 CA 환경에도 본 발명의 실시 예들이 적용될 수 있다.
예를 들어, UE는 매크로 기지국(M-eNB or M-gNB: Macro eNB or Macro gNB)과 P셀을 구성하고, 스몰 기지국(S-eNB or S-gNB: Small eNB or Small gNB)과 S셀을 구성할 수 있다. 이때, 매크로 기지국과 스몰 기지국은 백홀 망을 통해 연결되어 있을 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서, 비면허 대역은 경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동작될 수 있다. 이때, LAA를 위한 채널 접속 절차 (channel access procedures for LAA)는 다음과 같다.
3.1. 하향링크 채널 접속 절차 (Downlink channel access procedure)
LAA S셀 (또는 비면허 대역)을 운영하는 기지국은 LAA S 셀 전송이 수행되는 셀에 대해 하기와 같은 하향링크 채널 접속 절차(Channel Access Procedure; CAP)를 수행한다.
3.1.1. PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmission(s) including PDSCH/PDCCH/EPDCCH)
기지국은 지연 기간 (defer duration) T
d의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들(idle) 상태인지를 센싱하고, 하기 스텝 4(step 4)에서 카운터 N이 0된 이후, 다음의 LAA S셀(들) 전송이 수행되는 반송파에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하는 전송을 전송할 수 있다. 이때, 카운터 N은 아래의 절차에 따라 추가적인 슬롯 구간 (additional slot duration)을 위한 채널 센싱에 의해 조정된다:
1) N=N
init으로 설정. 여기서, N
init은 0 부터 CW
p 사이에서 균등하게 분포된 임의의 수(random number uniformly distributed between 0 and CW
p) 이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
2) N>0 이고 기지국이 상기 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
3) 추가적인 슬롯 구간을 위한 채널을 센싱한다. 이때, 상기 추가 슬롯 구간이 아이들인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
4) N=0이면 해당 절차를 정지(stop)한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
5) 추가 지연 구간 T
d 내 비지(busy) 슬롯이 검출되거나 상기 추가 지연 구간 T
d의 모든 슬롯들이 아이들로 검출될 때까지 채널을 센싱.
6) 상기 추가 지연 구간 T
d 의 모든 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
앞서 상술한 기지국의 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 위한 CAP는 다음과 같이 정리할 수 있다.
도 12는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 CAP를 설명하기 위한 도면이다.
하향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, 기지국)가 비면허 대역 셀인 LAA S셀(들)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S1210).
기지국은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N
init으로 설정된다 (S1220). N
init 은 0 내지 CW
p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (S1230; Y), 기지국은 CAP 과정을 종료한다 (S1232). 이어, 기지국은 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S1234). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (S1230; N), 기지국은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (S1240).
이어, 기지국은 LAA S셀(들)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (S1250), 채널이 유휴 상태이면 (S1250; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (S1230).
반대로, S1250 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (S1250; N), 기지국은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T
d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (S1262). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (S1270; Y) 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 N
init가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 기지국은 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 기지국은 백오프 카운터 값 N
init을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (S1270; N), 기지국은 S1260 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 스텝 4 이후 기지국이 LAA S 셀(들) 전송이 수행되는 반송파 상에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 기지국은 다음의 조건이 만족하면 상기 반송파 상에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다:
상기 기지국이 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 전송하도록 준비되고 적어도 슬롯 구간 T
sl 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및 상기 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 T
d의 모든 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 전송을 하도록 준비된 이후 상기 기지국이 상기 채널을 센싱하였을 때 슬롯 구간 T
sl 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 상기 의도던 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 T
d의 어느 하나의 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않은 경우, 상기 기지국은 지연 구간 T
d의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들하다고 센싱된 이후 스텝 1를 진행한다 (proceed to step 1).
상기 지연 구간 T
d는 m
p 연속된 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 T
f (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 슬롯 구간 (T
sl)은 9us 이고, T
f는 T
f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T
sl)을 포함한다.
만약 기지국이 슬롯 구간 T
sl 동안 상기 채널을 센싱하고 상기 슬롯 구간 내 적어도 4us 동안 기지국에 의해 검출된 전력이 에너지 검출 문턱치 (energy detection threshold) X
Thresh보다 작은 경우, 상기 슬롯 구간 T
sl은 아이들로 고려된다 (be considered to be idle). 아닌 경우, 상기 슬롯 구간 T
sl은 비지로 고려된다.
상기 절차에서 N>0인 경우 상기 기지국이 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하지 않은 발견 신호 전송(discovery signal transmission)을 전송한 경우, 상기 기지국은 상기 발견 신호 전송과 중첩되는 슬롯 구간 동안 카운터 N을 감소시키지 않는다.
상기 기지국은 LAA S 셀 전송이 수행되는 반송파 상에서 상기 표 6의 T
mcot,p를 초과하는 구간을 위해 (for a period exceeding T
mcot,p) 연속적인 전송을 수행하지 않는다.
표 6의 p=3 및 p=4에 있어, 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)), T
mcot,p는 10ms로 설정된다. 아닌 경우, T
mcot,p는 8ms으로 설정된다.
3.1.2. 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmissions including discovery signal transmission(s) and not including PDSCH)
기지국의 전송 구간이 1ms 이하인 경우, 기지국은 적어도 센싱 구간 T
drs =25 us 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 바로 (immediately after) LAA S셀 전송이 수행되는 반송파 상에서 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 상기 전송을 전송할 수 있다. 여기서, T
drs는 하나의 슬롯 구간 T
sl = 9us 바로 다음에 이어지는 구간 T
f (=16us)로 구성된다. T
f는 T
f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T
sl)을 포함한다. 상기 채널이 슬롯 구간 T
drs 동안 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 T
drs 동안 아이들로 고려된다 (be considered to be idle).
3.1.3. 경쟁 윈도우 조정 절차 (Contention window adjustment procedure)
기지국이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함한 전송을 수행하는 경우, 상기 기지국은 상기 전송을 위한 3.1.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP를 수행하기 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 값 CW
p를 유지 및 CW
p를 조정한다:
2> 만약 참조 서브프레임 (reference subframe) k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도 Z = 80% 가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
를 위한 CW
p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가시키고 스텝 2에 남는다 (remain in step 2). 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
다시 말해, 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 80% 인 경우, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다. 또는, 상기 기지국은 각 우선순위 클래스에 대하여 설정된 CW 값들을 초기 값으로 유지한다.
여기서, 참조 서브프레임 k는, 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능할 것으로 예상되는, 상기 기지국에 의해 만들어진 상기 반송파 상의 가장 최근 전송의 시작 서브프레임이다 (Reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission on the carrier made by the eNB, for which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available).
참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률 (Z)는 하기와 같은 사항들을 고려하여 결정될 수 있다.
- HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 기지국의 전송(들)이 서브프레임 k의 두 번째 슬롯에서 시작하는 경우, 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들 및 추가적으로 서브프레임 k+1 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들도 사용됨
- 만약 HARQ-ACK 값들이 LAA S셀에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 동일한 LAA S 셀 상 PDSCH 전송(들)에 대응하는 경우,
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되지 않거나, 상기 기지국이 'DTX', 'NACK/DTX' 또는 다른 (any) 상태를 검출한 경우, 이것은 NACK으로 카운팅된다 (it is counted as NACK).
- 만약 HARQ-ACK 값들이 LAA S셀에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 다른 LAA S 셀 상 PDSCH 전송(들)에 대응하는 경우,
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되면, 'NACK/DTX' 또는 다른 (any) 상태는 NACK으로 카운팅되고 'DTX' 상태는 무시된다.
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되지 않는 경우,
- 상기 기지국에 의해 채널 선택이 적용된 PUCCH 포맷 1 (PUCCH format 1 with channel selection)이 사용될 것으로 예상되는 경우, '비 전송(no transmission)'에 대응하는 'NACK/DTX' 상태는 NACK으로 카운팅되고, '비 전송'에 대응하는 'DTX' 상태는 무시된다. 아닌 경우, 상기 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK은 무시된다.
- 만약 PDSCH 전송이 2 코드워드들을 갖는 경우, 각 코드워드의 HARQ-ACK 값은 개별적으로 고려된다.
- M 서브프레임에 걸친 번들링된 HARQ-ACK (bundled HARQ-ACK across M subframes)은 M HARQ-ACK 응답들로 고려된다.
만약 기지국이 DCI 포맷 0A/0B/4A/4B의 PDCCH/EPDDCH (PDCCH/EDPCCH with DCI format 0A/0B/4A/4B)를 포함하고 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함하지 않는 전송을 시간 t
0로부터 시작하는 채널 상에서 전송하는 경우, 상기 기지국은 상기 전송을 위한 3.1.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP 수행 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 크기 CW
p를 유지 및 CW
p를 조정한다:
2> 만약 시간 구간 t
0 및 t
0 + T
CO 동안 타입 2 채널 접속 절차 (type 2 channel access procedure, 3.2.1.2. 절에 상술함)를 이용한 UE로부터 기지국에 의해 스케줄링된 UL 전송 블록의 10% 미만이 성공적으로 수신되는 경우, 모든 우선순위 클래스
를 위한 CW
p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가시키고 스텝 2에 남는다 (remain in step 2). 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
여기서, T
CO는 후술할 3.2.1. 절에 따라 산출된다.
만약
가 N
init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N
init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW
p만 CW
min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 기지국에 의해 선택된다.
3.1.4. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
LAA S셀 전송이 수행되는 반송파에 접속하는 기지국은 에너지 검출 문턱치 (X
Thresh)를 최대 에너지 검출 문턱치 X
Thresh_max 이하로 설정한다.
이때, 최대 에너지 검출 문턱치 X
Thresh_max는 다음과 같이 결정된다.
- 만약 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)),
- 아닌 경우,
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
3.1.5. 다중 반송파 상 전송(들)을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmission(s) on multiple carriers)
기지국은 하기의 타입 A 또는 타입 B 절차 중 하나를 통해 LAA S 셀 전송이 수행되는 다중 반송파들에 접속할 수 있다.
3.1.5.1. 타입 A 다중 반송파 접속 절차 (Type A multi-carrier access procedures)
본 절에 개시된 절차에 따라 기지국은 각 반송파
상 채널 접속을 수행한다. 여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 반송파의 세트이고,
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 반송파의 개수이다.
앞서 3.1.1. 절의 카운터 N (즉, CAP에서 고려되는 카운터 N)은 각 반송파
별로 결정되고, 이 경우 각 반송파 별 카운터는
라 표시한다. 이때,
는 하기 3.1.5.1.1. 또는 3.1.5.1.2. 절에 따라 유지된다.
3.1.5.1.1. 타입 A1 (Type A1)
기지국이 어느 하나의 반송파
상 전송을 중지(cease)한 경우, 만약 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)), 각 반송파 c
i (이때, c
i는 c
j와 상이함,
)를 위해,
의 구간을 기다린 이후 또는
를 재 초기화 (reinitialising) 한 이후 아이들 슬롯이 검출되면 상기 기지국은
감소를 재개(resume)할 수 있다.
3.1.5.1.2. 타입 A2 (Type A2)
각 반송파
별 카운터 N은 앞서 상술한 3.1.1. 절에 따라 결정될 수 있고, 이때 각 반송파 별 카운터는
라 표시한다. 여기서,
는 가장 큰 CW
p 값을 갖는 반송파를 의미할 수 있다. 각 반송파
를 위해,
로 설정될 수 있다.
3.1.5.2. 타입 B 다중 반송파 접속 절차 (Type B multi-carrier access procedure)
반송파
상에서의 전송을 위해, 상기 기지국은 3.1.5.2.1. 절 또는 3.1.5.2.2. 절에 개시된 수정 사항 (medication)과 함께 3.1.1. 절에 개시된 절차에 따라 반송파
상의 채널 접속을 수행한다.
각 반송파
를 위해, 상기 기지국은 반송파
상에서의 전송에 바로 앞서 (immediately before) 적어도 센싱 구간 (sensing interval)
동안 반송파
를 센싱한다. 그리고, 상기 기지국은 적어도 센싱 구간
동안 반송파
가 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) 반송파
상에서 전송을 수행할 수 있다. 주어진 구간
내 반송파
상 아이들 센싱이 수행되는 모든 시간 구간 동안 상기 채널이 아이들로 샌싱되는 경우, 상기 반송파
는
를 위한 아이들로 고려될 수 있다.
상기 기지국은 반송파
(이때,
)상에서 상기 표 6의 T
mcot,p를 초과하는 구간을 위해 (for a period exceeding T
mcot,p) 연속적인 전송을 수행하지 않는다. 여기서, T
mcot,p는 반송파
를 위해 사용되는 채널 접속 파라미터를 사용하여 결정된다.
3.1.5.2.1. 타입 B1 (Type B1)
단일 CW
p 값은 반송파 세트 C를 위해 유지된다.
- 모든 반송파
의 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도
가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
를 위한 CW
p를 다음 높은 허용된 값으로 (next higher allowed value)로 증가한다. 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
3.1.5.2.2. 타입 B2 (Type B2)
3.1.3. 절에 개시된 절차를 이용하여 CW
p 값은 각 반송파
를 위해 독립적으로 유지된다. 반송파
를 위한 N
init을 결정하기 위해, 반송파
의 CW
p 값이 사용된다. 여기서,
는 세트 C 내 모든 반송파들 중 가장 큰 CW
p를 갖는 반송파이다.
3.2. 상향링크 채널 접속 절차 (Uplink channel access procedures)
UE 및 상기 기지국을 위한 UL 전송을 스케줄링하는 기지국은 LAA S 셀 전송(들)을 수행하는 채널로의 접속을 위해 하기의 절차를 수행한다.
3.2.1. 상향링크 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for uplink transmission(s))
UE는 LAA S셀 UL 전송(들)이 수행되는 반송파 상으로 타입 1 또는 타입 2 UL 채널 접속 절차에 따라 접속할 수 있다. 타입 1 채널 접속 절차는 하기 3.2.1.1. 절에서 상술한다. 타입 2 채널 접속 절차는 하기 3.2.1.2. 절에서 상술한다.
만약 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 1 채널 접속 절차를 지시하는 경우, 본 절에서 달리 언급하지 않는 한, UE는 상기 PUSCH 전송을 포함하는 전송을 수행하기 위해 타입 1 채널 접속을 수행한다.
만약 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 2 채널 접속 절차를 지시하는 경우, 본 절에서 달리 언급하지 않는 한, UE는 상기 PUSCH 전송을 포함하는 전송을 수행하기 위해 타입 2 채널 접속을 수행한다.
PUSCH 전송을 포함하지 않은 SRS (Sounding Reference Signal) 전송을 위해 상기 UE는 타입 1 채널 접속을 수행한다. UL 채널 접속 우선순위 클래스 p = 1은 PUSCH를 포함하지 않은 SRS 전송을 위해 이용된다.
'UL configuration for LAA'필드가 서브프레임 n을 위한 'UL offset' l 및 'UL duration' d를 설정하는 경우,
만약 UE 전송의 마지막이 서브프레임 n+l+d-1 내 또는 이전에 발생하게 되면, 상기 UE는 서브프레임 n+l+i (여기서,
) 내 전송을 위해 타입 2 채널 접속 절차를 이용할 수 있다.
만약 UE가 PDCCH DCI 포맷 0B/4B를 이용하여 서브프레임 세트
내 PUSCH를 포함한 전송을 수행하도록 스케줄링되고, 상기 UE가 서브프레임
내 전송을 위한 채널 접속을 할 수 없는 경우, 상기 UE는 상기 DCI 내 지시된 채널 접속 타입에 따라 서브프레임
내 전송을 만들도록 시도해야 한다 (shall attempt to make a transmission). 여기서,
이고, w는 상기 DCI 내 지시된 스케줄링 서브프레임의 수이다.
만약 UE 가 하나 이상의 PDCCH DCI 포맷 0A/0B/4A/4B를 이용하여 서브프레임 세트
내 PUSCH를 포함한 갭 없는 전송(transmission without gaps including PUSCH)을 수행하도록 스케줄링되고, 상기 UE가 타입 1 또는 타입 2 채널 접속 절차 중 하나에 따른 반송파로의 접속 이후에 서브프레임
내 전송을 수행하는 경우, 상기 UE는 서브프레임
이후에서 전송을 계속할 수 있다 (may continue transmission in subframe after
). 여기서,
이다.
만약 서브프레임 n+1 내 UE 전송의 시작이 바로 서브프레임 n 내 UE 전송의 끝을 따르는 경우 (immediately follow), 상기 UE는 상기 서브프레임 내 전송을 위하여 상이한 채널 접속 타입이 지시됨을 기대하지 않는다.
만약 UE 가 하나 이상의 PDCCH DCI 포맷 0A/0B/4A/4B를 이용하여 서브프레임
내 갭 없는 전송(transmission without gaps)을 수행하도록 스케줄링되고, 만약 상기 UE가 서브프레임
(여기서,
) 동안 또는 이전에 전송을 정지하고(stop), 만약 상기 UE가 전송을 정지한 이후 상기 UE에 의해 해당 채널이 연속적으로 아이들로 센싱되는 경우, 상기 UE는 서브프레임
이후 (여기서,
) 타입 2 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행할 수 있다. 만약 상기 UE가 전송을 정지한 이후 상기 UE에 의해 해당 채널이 연속적으로 아이들로 센싱되지 않는 경우, 상기 UE는 서브프레임
이후 (여기서,
) 서브프레임
에 대응하는 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스의 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행할 수 있다.
만약 UE가 UL 그랜트를 수신하고 DCI가 타입 1 채널 접속 절차를 이용한 서브프레임 n 내 PUSCH 전송을 시작을 지시하고, 만약 상기 UE가 서브프레임 n 이전에 타입 1 채널 접속 절차를 계속 진행 중인 경우(the UE has an ongoing Type 1 channel access procedure before subframe n),
- 만약 진행중인 (ongoing) 타입 1 채널 접속 절차를 위해 사용되는 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p
1이 상기 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p
2 이상인 경우, 상기 UE는 상기 UL 그랜트에 응답하여 진행중인 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 반송파에 접속함으로써 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
- 만약 진행중인 (ongoing) 타입 1 채널 접속 절차를 위해 사용되는 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p
1이 상기 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p
2 보다 작은 경우, 상기 UE는 진행중인 채널 접속 절차를 중단(terminate)한다.
만약 UE가 서브프레임 n 내 반송파 세트 C 상에서 전송하도록 스케줄링되고, 만약 상기 반송파 세트 C 상 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 1 채널 접속 절차를 지시하고, 만약 반송파 세트 C 내 모든 반송파들을 위해 동일한 'PUSCH starting position'이 지시되고, 만약 반송파 세트 C의 반송파 주파수들이 미리 설정된 반송파 주파수 세트 중 하나의 서브 세트인 경우,
- 만약 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 반송파
에 접속하고 있는 경우 (the UE has accessed carrier
using Type 1 channel access procedure),
- 반송파 세트 C 내 어느 하나의 (any) 반송파 상 타입 1 채널 접속 절차를 수행하기에 앞서 반송파
는 UE에 의해 반송파 세트 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly) 선택된다.
기지국이 3.1.1. 절에 개시한 채널 접속 절차에 따른 반송파 상 전송을 수행하는 경우 (the base station has transmitted on the carrier according to the channel access procedure described in clause 3.1.1), 상기 기지국은 서브프레임 n 내 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트의 DCI 내에서 타입 2 채널 접속 절차를 지시할 수 있다.
또는, 기지국이 3.1.1. 절에 개시한 채널 접속 절차에 따른 반송파 상 전송을 수행하는 경우 (the base station has transmitted on the carrier according to the channel access procedure described in clause 3.1.1), 상기 기지국은 'UL Configuration for LAA' 필드를 이용하여 상기 UE가 서브프레임 n 내 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 위한 타입 2 채널 접속 절차를 수행할 수 있음을 지시할 수 있다.
또는, 서브프레임 n이 t
0 부터 시작하여 t
0+T
CO로 끝나는 시간 구간 내 발생하는 경우, 상기 기지국은 반송파 상
길이를 갖는 상기 기지국에 의한 전송에 이어지는 서브프레임 n 내에서 해당 반송파 상 PUSCH를 포함하는 전송을 스케줄링할 수 있다. 여기서,
이고, 각각의 변수는 다음과 같이 정의될 수 있다.
- t
0: 기지국이 전송을 시작하는 시간 인스턴트(time instant)
- T
mcot,p: 3.1. 절에 따라 기지국에 의해 결정됨
- T
g: t
0로부터 시작하는 기지국의 DL 전송 및 상기 기지국에 의해 스케줄링되는 UL 전송의 사이 및 상기 기지국에 의해 스케줄링된 어느 두 UL 전송 사이에서 발생하는 25us 초과의 모든 갭 구간의 총 구간
만약 UL 전송들이 연속적으로 스케줄링되는 경우, 기지국은 t
0 및 t
0+T
CO 내 연속하는 서프프레임 사이에서 UL 전송을 스케줄링한다.
만약 기지국이 DCI 내에서 상기 UE를 위해 타입 2 채널 접속 절차를 지시한 경우, 상기 기지국은 상기 DCI 내 채널 접속을 획득하기 위해 사용되는 채널 접속 우선순위 클래스를 지시한다 (If the base station indicates Type 2 channel access procedure for the UE in the DCI, the base station indicates the channel access priority class used to obtain access to the channel in the DCI).
3.2.1.1. 타입 1 UL 채널 접속 절차 (Type 1 UL channel access procedure)
지연 구간 T
d 의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들임을 센싱하고 스텝 4 에서 카운터 N이 0이 된 이후, UE는 타입 1 채널 접속 절차를 이용한 전송을 수행할 수 있다. 이때, 카운터 N은 하기의 절차에 따라 추가 슬롯 구간(들)을 위한 채널을 센싱함으로써 조정된다.
1) N=N
init으로 설정. 여기서, N
init은 0 부터 CW
p 사이에서 균등하게 분포된 임의의 수(random number uniformly distributed between 0 and CW
p) 이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
2) N>0 이고 UE가 상기 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
3) 추가적인 슬롯 구간을 위한 채널을 센싱한다. 그리고 상기 추가 슬롯 구간이 아이들인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
4) N=0이면 해당 절차를 정지(stop)한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
5) 추가 지연 구간 T
d 내 비지(busy) 슬롯이 검출되거나 상기 추가 지연 구간 T
d의 모든 슬롯들이 아이들로 검출될 때까지 채널을 센싱.
6) 추가 지연 구간 T
d 의 모든 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
정리하면, 앞서 상술한 UE의 타입 1 UL CAP는 다음과 같이 정리할 수 있다.
상향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, UE)가 비면허 대역 셀인 LAA S셀(들)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S1210).
UE는 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N
init으로 설정된다 (S1220). N
init 은 0 내지 CW
p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (S1230; Y), UE는 CAP 과정을 종료한다 (S1232). 이어, UE는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S1234). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (S1230; N), UE는 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (S1240).
이어, UE는 LAA S셀(들)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (S1250), 채널이 유휴 상태이면 (S1250; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (S1230).
반대로, S1250 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (S1250; N), UE는 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T
d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (S1262). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (S1270; Y) UE는 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 N
init가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 UE는 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 UE는 백오프 카운터 값 N
init을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (S1270; N), UE는 S1260 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 앞서 상술한 절차의 스텝 4 이후 UE가 LAA S 셀 전송(들)이 수행되는 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 UE는 다음의 조건을 만족하면 상기 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다.
- 상기 UE가 PUSCH를 포함한 전송을 수행할 준비가 되어 있고 적어도 슬롯 구간 T
sl 내 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및
- 상기 PUSCH를 포함한 전송 바로 이전에 (immediately before) 지연 구간 T
d의 모든 슬롯 구간들 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 만약 상기 UE가 전송을 수행할 준비가 된 이후 상기 채널을 첫번째 센싱하였을 때 슬롯 구간 T
sl 내 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 또는 PUSCH를 포함한 의도된 전송 바로 이전에 지연 구간 T
d 의 어느 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되지 않는 경우, 상기 UE는 지연 구간 T
d의 슬롯 구간들 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 스텝 1으로 진행한다.
상기 지연 구간 T
d는 m
p 연속된 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 T
f (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 슬롯 구간 (T
sl)은 9us 이고, T
f는 T
f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T
sl)을 포함한다.
만약 UE가 슬롯 구간 T
sl 동안 채널을 센싱하고 상기 슬롯 구간 내 적어도 4us 동안 UE에 의해 측정된 전력이 에너지 검출 문턱치 X
Thresh 미만인 경우, 상기 슬롯 구간 T
sl은 아이들로 고려된다 (be considered to be idle). 아닌 경우, 상기 슬롯 구간 T
sl은 비지로 고려된다.
3.2.1.2. 타입 2 UL 채널 접속 절차 (Type 2 UL channel access procedure)
만약 PUSCH를 포함한 전송을 위해 UE가 타입 2 채널 접속 절차를 이용하는 경우, 상기 UE는 적어도 센싱 구간
동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) PUSCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다. T
short_ul은 하나의 슬롯 구간
바로 다음에 (immediately followed) 구간
로 구성된다. T
f는 상기 T
f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 T
sl을 포함한다. 만약 상이 슬롯 구간 T
short_ul 동안 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 T
short_ul 동안 아이들로 고려된다.
3.2.2. 경쟁 윈도우 조정 절차 (Contention window adjustment procedure)
만약 UE가 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행하는 경우, 상기 UE는 상기 전송을 위한 3.2.1.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP를 수행하기 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 값 CW
p를 유지 및 CW
p를 조정한다:
- HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI (New Data Indicator) 값이 토글된 경우,
여기서, HARQ_ID_ref는 참조 서브프레임 n
ref 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스 ID이다. 상기 참조 서브프레임 n
ref는 다음과 같이 결정된다.
- UE가 서브프레임 n
g에서 UL 그랜트를 수신한 경우. 여기서, 서브프레임 n
w는 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 UL-SCH를 전송한 서브프레임 n
g-3 이전의 가장 최근 서브프레임이다.
- 아닌 경우, 참조 서브프레임 n
ref는 서브프레임 n
w이다.
만약 UE가 서브프레임 세트
내에서 PUSCH를 포함하고 갭이 없는 전송을 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송하도록 스케줄링되고, 만약 상기 UE가 상기 서브프레임 세트 내에서 PUSCH를 포함한 어떤 전송도 수행할 수 없는 경우, 상기 UE는 모든 우선순위 클래스
를 위해 CW
p 값을 변경하지 않고 유지할 수 있다.
만약 최근 스케줄링됭 전송을 위한 참조 서브프레임 역시 서브프레임
인 경우, 상기 UE는 모든 우선순위 클래스
를 위한 CW
p 값을 최근 스케줄링된 타입 1 채널 접속 절차를 이용하고 PUSCH를 포함한 전송을 위한 CW
p 값과 같게 유지할 수 있다.
만약
가 N
init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N
init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW
p만 CW
min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 UE에 의해 선택된다.
3.2.3. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
LAA S셀 전송이 수행되는 반송파에 접속하는 UE는 에너지 검출 문턱치 (X
Thresh)를 최대 에너지 검출 문턱치 X
Thresh_max 이하로 설정한다.
이때, 최대 에너지 검출 문턱치 X
Thresh_max는 다음과 같이 결정된다.
- 만약 상기 UE가 상위 계층 파라미터 'maxEnergyDetectionThreshold-r14'와 함께 설정되는 경우,
- X
Thresh_max는 상위 계층 파라미터에 의해 시그널링된 값과 동일하게 설정된다.
- 아닌 경우,
- 상기 UE는 3.2.3.1. 절에 개시된 절차에 따라 X'
Thresh_max를 결정한다.
- 만약 상기 UE가 상위 계층 파라미터 maxEnergyDetectionThresholdOffset-r14'와 함께 설정되는 경우,
- X
Thresh_max는 상위 계층 파라미터에 의해 시그널링된 오프셋 값에 따라 조정된 X'
Thresh_max로 설정된다.
- 아닌 경우,
3.2.3.1. 디폴트 최대 에너지 검출 문턱치 산출 절차 (Default maximum energy detection threshold computation procedure)
만약 상위 계층 파라미터 'ab senceOfAnyOtherTechnology-r14'가 TRUE를 지시하는 경우:
아닌 경우:
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
3.3. LAA 시스템에 적용 가능한 서브프레임 구조
도 13은 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임을 나타낸 도면이다.
릴리즈-13 LAA 시스템에서는 DL전송 버스트 전송 시 MCOT를 최대한 활용하고 연속적인 전송을 지원하기 위해 DwPTS로 정의되는 부분적 TTI를 정의한다. 부분적 TTI (또는 부분적 서브프레임)는 PDSCH를 전송함에 있어서 기존 TTI (예: 1 ms) 보다 작은 길이만큼만 신호를 전송하는 구간을 의미한다.
본 발명에서는 설명의 편의 상 시작 부분적 TTI (Starting Partial TTI) 또는 시작 부분적 서브프레임은 서브프레임 내 앞쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명하고, 종료 부분적 TTI (Ending Partial TTI) 또는 종료 부분적 서브프레임은 서브프레임 내 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명한다. (반면, 온전한 TTI는 일반 TTI (Normal TTI) 또는 전체 TTI (Full TTI)로 명명한다.)
도 13은 앞서 설명한 부분적 TTI의 다양한 형태를 나타낸 도면이다. 도 13의 첫 번째 도면은 종료 부분적 TTI (또는 서브프레임)를 나타내고, 두 번째 도면은 시작 부분적 TTI (또는 서브프레임)을 나타낸다. 또한, 도 13의 세 번째 도면은 서브프레임 내 앞쪽 및 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태로 부분적 TTI (또는 서브프레임)을 나타낸다. 여기서, 일반 TTI에서 신호 전송을 제외한 시간 구간은 전송 갭 (TX gap)이라 명명한다.
다만, 도 13에서는 DL 동작을 기준으로 설명하였지만, UL 동작에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 일 예로, PUCCH 및 또는 PUSCH 가 전송되는 형태 또한 도 13에 도시된 부분적 TTI 구조가 적용될 수 있다.
4. 제안하는 실시예
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 본 발명에서 제안하는 구성에 대해 보다 상세히 설명한다.
본 발명이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서는 점차 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구함에 따라 제한된 주파수 대역 내 효율적 자원 활용 방법에 대해 지속적인 기술 개발이 요구되고 있다.
일 예로, LTE/NR 시스템과 같은 셀룰라 통신 시스템은 효율적 주파수 자원 활용 방안으로써 기존의 WiFi 시스템이 주로 사용하는 2.4GHz 대역과 같은 비면허 대역이나 새로 주목 받고 있는 5GHz 및 60 GHz 대역과 같은 비면허 대역을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안을 지원한다.
기본적으로 비면허 대역은 각 통신 노드 간의 경쟁을 통한 무선 송수신을 지원하는 대역으로써, 상기 비면허 대역 내 신호 전송을 위해 각 통신 노드는 신호를 전송하기 전에 채널 센싱 (channel sensing)을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이하, 설명의 편의 상, 이와 같은 동작을 LBT (listen before talk) 또는 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)라 명명한다. 특히, 다른 통신 노드가 신호 전송을 하는지 여부를 확인하는 동작은 CS (carrier sensing)라 명명하고, 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않는다고 판단됨은 CCA (clear channel assessment)가 확인됐다고 명명한다.
본 발명이 적용 가능한 LTE/NR 시스템의 기지국 (예: eNB 또는 gNB) 또는 단말은 비면허 대역 (이하, 설명의 U-band로 칭함)에서의 신호 전송을 위해 LBT를 수행해야 한다. 또한, 이에 대응하여 LTE/NR 시스템의 기지국 또는 단말의 신호 전송시 WiFi 등 다른 통신 노드들 또한 LBT를 수행함으로써 간섭을 일으키지 않아야 한다.
예를 들어서 WiFi 표준(예: 801.11ac)에서 CCA 문턱치 (threshold)는 non-WiFi 신호에 대하여 -62dBm, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 다시 말해, WiFI 표준에 따라 동작하는 STA이나 AP는 WiFi 이외의 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되면 간섭을 일으키지 않도록 신호 전송을 하지 않을 수 있다.
이하, 본 발명에서는 비면허 대역 NR 시스템에서 기지국 또는 UE 가 갭 (gap) 없이 시간 영역에서 연속적으로 신호를 전송하는 것을 편의상 전송 버스트 (transmission burst, TX burst)라고 명명한다.
특히, 본 발명에서 제안하는 비면허 대역은, 앞서 상술한 LAA 시스템 상의 비면허 대역 뿐만 아니라 다른 주파수 대역과 구분되어 독립적으로 동작하는 비면허 대역(예: stand-alone system), 또는 무선통신시스템 상 PCell로 동작하는 비면허 대역, 또는 다른 비면허 대역인 PCell에 종속하여 SCell로 동작하는 비면허 대역을 모두 포함하는 개념으로 해석될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 단말 및 기지국은 상기와 같은 다양한 비면허 대역 상에서 본 발명에서 제안하는 동작과 같이 동작할 수 있다.역 뿐만 아니라 다른 주파수 대역과 구분되어 독립적으로 동작하는 비면허 대역(예: stand-alone system), 또는 무선통신시스템 상 PCell로 동작하는 비면허 대역, 또는 다른 비면허 대역인 PCell에 종속하여 SCell로 동작하는 비면허 대역을 모두 포함하는 개념으로 해석될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 단말 및 기지국은 상기와 같은 다양한 비면허 대역 상에서 본 발명에서 제안하는 동작과 같이 동작할 수 있다.
본 발명에 따르면, 기지국 또는 UE는 TX burst를 하기와 같은 방법을 통해 구성할 수 있다.
4.1. 제1 TX burst 구성 및 전송 방법
하나의 TX burst 에 속한 모든 DL signal/channel 들은 spatial (partial) QCL 관계를 가질 수 있다.
도 14는 본 발명에 따라 기지국이 4개의 슬롯으로 구성된 TX burst를 전송하는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14에 도시된 바와 같이, 기지국은 LBT (또는 CAP) 에 성공한 이후 총 4 개 슬롯으로 구성된 TX burst 를 전송할 수 있다. 상기 기지국은 beam A 방향으로 3 슬롯 동안 신호 (또는 TX burst)를 전송한 이후 4 번째 슬롯에서는 beam C 방향으로 신호(또는 TX burst)를 전송할 수 있다.
그런데 기지국이 beam A 방향으로 신호를 전송하는 동안 해당 비면허 대역에서 공존하는 Wi-Fi AP (Access Point)는 해당 신호가 검출되지 않아 해당 채널이 아이들 하다고 판단할 수 있고, 추가적으로 해당 채널에 대해 LBT (또는 CAP)에 성공하여 신호 전송/수신을 시작할 수 있다. 이 경우, slot#k+3 부터 기지국이 beam C 방향으로 전송하는 신호는 해당 Wi-Fi 신호에 대해 간섭으로 작용할 수 있다.
상기 예시와 같이, beam A 로 신호를 전송하던 기지국이 추가적인 LBT (또는 CAP) 없이 빔 방향을 바꿔 신호를 전송하는 동작은 공존하는 다른 무선 노드에게 간섭을 야기할 수 있다. 이와 같은 사항을 고려할 때, 기지국은 LBT (또는 CAP)에 성공한 이후 전송하는 TX burst 의 송신 빔 방향을 바꾸지 않는 것이 바람직할 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 하나의 TX burst 에 속한 모든 DL signal/channel 들이 spatial (partial) QCL 관계를 갖도록 구성(또는 설정)되는 것을 제안한다. 여기서, partial QCL 관계라 함은 1.4. 절에서 설명한 바를 의미할 수 있다.
일 예로, wide-beam TRS (Tracking Reference Signal) (또는 CSI-RS for tracking)와 해당 TRS 보다 상대적으로 narrow-beam 으로 전송되는 CSI-RS 간은 partial QCL 관계를 가질 수 있다.
본 발명에 있어, DL signal/channel 이라 함은 다음과 같은 signal/channel 들 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다:
- PSS (primary synchronization signal)
- SSS (secondary synchronization signal)
- DMRS (Demodulation Reference Signal) for PBCH (Physical Broadcast Channel)
- PBCH
- TRS (tracking reference signal) or CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) for tracking
- CSI-RS for CSI (channel state information) acquisition
- CSI-RS for RRM (Radio Resource Management) measurement
- CSI-RS for beam management
- DMRS for PDCCH
- DMRS for PDSCH
- PDCCH (또는 PDCCH 가 전송될 수 있는 CORESET (control resource set))
- PDSCH
- 추가적으로, 앞서 상술한 다양한 신호 또는 해당 신호의 변형예 또는 새로 도입된 신호로써, TX burst 앞쪽에 배치되어 tracking, (fine) time/frequency synchronization, coexistence, power saving, frequency reuse factor = 1, serving cell transmission에 대한 acquisition 및/또는 identification 등의 목적을 위해 도입된 신호
본 발명에 있어, 특정 방향으로 전송되는 TX burst 내에 SS block (PSS 및/또는 SSS 및/또는 DMRS for PBCH 및/또는 PBCH 가 포함된 신호) 가 포함된다 함은 주기적으로 beam sweeping 되어 전송되어야 할 SS block 들 중 일부가 해당 TX burst 의 beam 방향으로 전송되거나 또는 해당 TX burst 의 DL signal/channel 들과 (partial) QCL 된 SS burst 가 추가적인 LBT (또는 CAP) 없이 전송됨을 의미할 수 있다.
하지만 beam sweeping 되어 SS block 이 전송될 것을 기대하는 UE 입장을 고려할 때, 특정 방향의 SS block 만 전송될 경우 초기 접속 시 걸리는 지연 시간이 증가하거나 부정확한 RRM measurement 가 수행되는 등의 단점이 있을 수 있다.
이 경우, 이를 해결하는 방법으로 특정 beam 별로 또는 SS block 별로 따로 occasion 을 설정하는 방법이 활용(또는 설정)될 수 있다.
일 예로, 기지국이 4 개의 SS block 을 전송함에 있어서, 시간 축으로 연속하게 주기적으로 4 개의 SS block 을 모두 전송하는 대신, SS block 별 (또는 SS block group 별) 로 전송 시간을 별도로 설정하여 전송할 수 있다.
보다 구체적으로, 1st SS block 은 slot#n+k1, slot#n+2*k1, slot#n+3*k1… 에서 전송되고, 2nd SS block 은 slot#n+k2, slot#n+2*k2, slot#n+3*k2… 에서 전송되고, 3rd SS block 은 slot#n+k3, slot#n+2*k3, slot#n+3*k3… 에서 전송되고, 4th SS block 은 slot#n+k4, slot#n+2*k4, slot#n+3*k4… 에서 전송되도록 설정할 수 있다.
이때, 기지국이 slot#n+k3-1 시점에서 LBT (또는 CAP)를 성공한 경우, 기지국은 해당 slot 부터 3rd SS block 과 (partial) QCL 된 DL signal/channel 들만으로 구성된 TX burst 를 전송함으로써 slot#n+k3 에서 SS block 전송을 위한 추가적인 LBT (또는 CAP) 없이 연속해서 DL 신호를 전송할 수 있다는 장점이 있다.
해당 방법은 SS/PBCH 기반 및/또는 CSI-RS 기반 RRM measurement 를 위한 timing configuration 을 설정하는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 다시 말해서, 시간 축으로 연속하게 주기적으로 SS/PBCH for RRM measurement 및/또는 CSI-RS for RRM measurement 을 모든 beam 방향으로 전송하도록 timing configuration 이 설정되는 대신, SS/PBCH for RRM measurement 및/또는 CSI-RS for RRM measurement 을 beam 별로 (혹은 beam-group 별로) 전송 시간 또는 timing configuration 이 별도로 설정될 수 있다.
또는, UE 가 TX burst 내의 (unicast) DL signal/channel 를 수신함에 있어서, 상기 UE는 spatial QCL 관계에 있는 SS block(s) 만 존재한다고 가정하여 레이트 매칭 (또는 펑쳐링) 수행 후 신호 수신을 시도할 수 있다.
보다 구체적으로, 주기적으로 N 개 (여기서, N 값은 사전에 정의되거나, RRC signalling 에 의해 설정될 수 있음) 의 SS blocks (및/또는 (해당 SS block 과 multiplexing 되는) broadcast PDCCH/PDSCH) 이 전송되는 시간이 설정되는 경우를 가정한다. 이때, 해당 시간과 중첩되는 시간 구간 동안 TX burst 내의 (unicast) DL signal/channel 를 수신하는 UE 는 해당 TX burst 와 spatial QCL 관계에 있는 SS block(s) (및/또는 (해당 SS block(s) 과 multiplexing 되는) broadcast PDCCH/PDSCH) 자원 만을 PDCCH/PDSCH 수신을 위한 레이트 매칭 (또는 펑쳐링)에 활용하고 QCL 관계에 있지 않은 SS block(s) (및/또는 (해당 SS block(s) 과 multiplexing 되는) broadcast PDCCH/PDSCH) 은 전송되지 않는다고 가정할 수 있다.
일 예로, 4 개의 SS block 이 연속적으로 전송될 수 있는 구간이 설정되는 경우, 해당 구간에서 특정 PDCCH 를 수신한 단말은 해당 PDCCH 가 속한 CORESET 과 spatial QCL 관계가 있는 SS block #0 의 전송만을 가정하고 (즉, SS block #1/2/3 의 전송은 가정하지 않고) 레이트 매칭 (또는 펑쳐링)을 수행하여 PDSCH 수신을 수행할 수 있다.
또는, 주기적으로 N 개의 SS blocks (및/또는 (해당 SS block 과 multiplexing 되는) broadcast PDCCH/PDSCH) 가 전송되는 시간이 설정되는 경우, 해당 시간과 overlap 되는 시간 구간 동안 TX burst 내의 (unicast) DL signal/channel 를 수신하는 UE 는 해당 구간 전송이 설정된 모든 SS block(s) (및/또는 (해당 SS block(s) 과 multiplexing 되는) broadcast PDCCH/PDSCH) 는 전송되지 않는다고 가정할 수 있다.
특징적으로 neighbour cell (및/또는 serving cell) 용 measurement 가 수행되지 않을 수 있는 SS block(s) 전송 구간이 설정된다면, 상기와 같은 방법은 해당 전송 구간에 전송되는 SS block(s) 의 경우에만 적용될 수 있다.
또한, 상기 방법은 CSI-RS 의 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 보다 구체적으로, 주기적으로 K 개의 CSI-RS(s) (및 해당 CSI-RS 와 multiplexing 되는 broadcast PDCCH/PDSCH) 가 전송되는 시간이 설정되는 경우, 해당 시간과 overlap 되는 시간 구간 동안 TX burst 내의 (unicast) DL signal/channel 를 수신하는 UE 는 해당 TX burst 와 spatial QCL 관계에 있는 CSI-RS(s) (및 해당 CSI-RS(s) 과 multiplexing 되는 broadcast PDCCH/PDSCH) 자원 만을 PDCCH/PDSCH 수신을 위한 레이트 매칭 (또는 펑쳐링)에 활용하고 QCL 관계에 있지 않은 CSI-RS(s) (및 해당 CSI-RS(s) 과 multiplexing 되는 broadcast PDCCH/PDSCH) 은 전송되지 않는다고 가정할 수 있다.
또는, 앞서 상술한 제1 TX burst 구성 및 전송 방법은 PDCCH 및/또는 PDSCH 가 포함된 TX burst 인 경우에만 적용될 수 있다.
일 예로, TX burst가 SS block 만 포함하는 경우, 기지국이 beam 변경 시 추가적인 LBT (또는 CAP) 없이 beam sweeping 하여 상기 TX burst를 전송하는 것이 허용될 수 있다.
또는, 앞서 상술한 제1 TX burst 구성 및 전송 방법은 하나의 beam 방향으로 전송되는 (다시 말해서, 하나의 spatial (partial) QCL 관계가 만족되는) DL signal/channel 들의 전송 시간이 X usec 이상인 경우에만 적용될 수 있다. 다시 말해서, 하나의 spatial (partial) QCL 에 있는 DL signal/channel 들의 전송 시간이 X usec 미만인 경우, 기지국이 beam 변경 시 추가적인 LBT (또는 CAP) 없이 beam sweeping 하여 DL signal/channel을 전송하는 것이 허용될 수 있다.
또는, TX burst 의 처음 일부 (X1 usec 동안의) DL signal/channel 및/또는 마지막 일부 (X2 usec 동안의) DL signal/channel 에 대해서는 spatial (partial) QCL 관계와 무관한 DL signal/channel 들의 (beam sweeping 을 통한) 전송이 허용될 수 있다.
4.2. 제2 TX burst 구성 및 전송 방법
하나의 TX burst 에 속한 모든 UL signal/channel 들은 spatial (partial) QCL 관계를 가질 수 있다.
DL TX burst 와 마찬가지로, UL TX burst 의 경우에도 다른 통신 노드들과의 공존 관점에서 spatial (partial) QCL 관계에 있는 UL signal/channel 만으로 TX burst 가 구성되는 것이 바람직할 수 있다. 여기서, UL signal/channel 이라 함은 다음과 같은 signal/channel 들 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다:
- SRS (sounding reference signal)
- DMRS for PUCCH
- DMRS for PUSCH
- PUCCH
- PUSCH
- PRACH (Physical Random Access Channel)
다시 말해서, UE 는 갭 없이 연속적으로 스케줄링 받은 UL TX burst 에 대해서 모두 spatial (partial) QCL 된 UL signal/channel 만을 할당 받을 것을 기대할 수 있다. 만약 spatial (partial) QCL 관계에 있지 않은 UL signal/channel 들을 하나의 UL TX burst 내에 포함되도록 스케줄링 받는 경우, UE는 해당 UL TX burst 전체를 포기 (drop) 하거나 우선 순위 규칙(rule) 에 따라 특정 UL signal/channel (들)을 포기 (drop) 할 수 있다.
일 예로, 시간 축으로 먼저 스케줄링된 (또는 시작한) UL signal/channel 을 우선시하여 해당 UL signal/channel 과 spatial (partial) QCL 관계에 없는 UL signal/channel 부터 전송을 포기 (drop) 할 수 있다.
또는 다른 예로, beam management SRS > PUCCH with HARQ-ACK > PUCCH with aperiodic CSI > aperiodic SRS > PUCCH with semi-persistent/periodic CSI > PUSCH with UCI > PUSCH without UCI > periodic SRS 순의 우선 순위 규칙이 정해지는 경우, UE는 상기 규칙에 기초하여 우선 순위가 높은 UL signal/channel 과 spatial (partial) QCL 관계에 있는 UL signal/channel 만을 전송하고 다른 UL signal/channel 의 전송을 포기(drop) 할 수 있다.
이와 같은 동작은 스케줄링 기반이 아닌 UL grant 없이 전송하는 autonomous UL TX 의 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
앞서 상술한 제2 TX burst 구성 및 전송 방법은 PUCCH 및/또는 PUSCH 가 포함된 TX burst 에 대해서만 적용될 수 있다. 일 예로, SRS 만 포함된 TX burst에 대해서는, UE 가 beam 변경 시 추가적인 LBT (또는 CAP) 없이 beam sweeping 하여 전송하는 것이 허용될 수 있다.
또는, 하나의 beam 방향으로 전송되는 (다시 말해서, 하나의 spatial (partial) QCL 관계가 만족되는) UL signal/channel 들의 전송 시간이 Y usec 이상인 경우에만 앞서 상술한 제2 TX burst 구성 및 전송 방법이 적용될 수 있다. 다시 말해서, 하나의 spatial (partial) QCL 에 있는 UL signal/channel 들의 전송 시간이 Y usec 미만인 경우, UE에 대해 beam 변경 시 추가적인 LBT (또는 CAP) 없이 beam sweeping 하여 전송하는 것이 허용될 수 있다.
또는, TX burst 의 처음 일부 (Y1 usec 동안의) UL signal/channel 및/또는 마지막 일부 (Y2 usec 동안의) UL signal/channel 에 대해서는 spatial (partial) QCL 관계와 무관한 UL signal/channel 들의 (beam sweeping 을 통한) 전송이 허용될 수 있다.
4.3. 제3 TX burst 구성 및 전송 방법
DL TX burst 와 UL TX burst 간 COT (channel occupancy time) 를 공유함에 있어서, DL signal/channel 과 UL signal/channel 간 링크 관계에 따라 서로 다른 TX burst 구성 및 전송 방법이 적용될 수 있다.
Rel-14 LAA 시스템은 기지국이 LBT (또는 CAP) 를 수행하여 점유한 COT 중 일부 시간을 UE 에게 양도하는 동작을 지원한다. 이때, 기지국은 해당 UE 에게 일정 시간만 CCA 후 채널이 아이들하면 해당 채널에 접속할 수 있는 type 2 channel access procedure (CAP) 를 UL grant 상으로 지시해 줄 수 있다. 또는, random backoff 기반의 LBT 인 type 1 CAP 가 지시된 UE 라고 할 지라도, 상기 UE가 스케줄링된 UL 데이터 전송이 기지국이 점유한 COT 내 임을 인지할 수 있는 경우, 상기 UE가 UL grant 를 통해 지시 받은 type 1 CAP 대신 type 2 CAP 를 수행하는 것이 허용된다.
여기서, 상기 UE는 기지국이 전송한 common PDCCH 내에 존재하는 UL burst 의 시작/길이 (duration) 에 대한 시그널링을 통해, 스케줄링된 UL 데이터 전송이 기지국이 점유한 COT 에 포함되는지 여부를 인지할 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 DL signal 과 UL signal 를 서로 연관 (association) 시켜 UL 송신/수신 시 UE 가 사용할 beam 정보를 시그널링하는 방법을 지원할 수 있다.
일 예로, CSI-RS 자원과 SRS 자원이 연동되고 해당 CSI-RS 자원에서 UE 가 CSI-RS를 수신할 때 고려한 (또는 생성한) beam 방향이 있는 경우, 상기 UE는 CSI-RS 수신 beam 에 대응되는 송신 빔을 사용하여 해당 CSI-RS 자원에 연동된 SRS 자원에서 SRS 를 전송할 수 있다 (또는 해당 CSI-RS 자원에 link 된 SRS 자원이 signalling 된 UL grant 에서 scheduling 하는 PUSCH 를 전송할 수 있다). 이때, 특정 수신 빔과 특정 송신 빔 사이의 관계는 (UE 의 beam correspondence capability 가 있는 경우) UE 가 구현 (implementation) 상으로 설정하거나, 또는 (beam correspondence capability 가 없는 경우) 기지국-UE 간 트레이닝에 의해 설정될 수 있다.
따라서, DL signal 과 UL signal 간 연관 (association) 이 정의된 경우, 해당 DL signal 과 spatial (partial) QCL 관계에 있는 DL signal/channel 들로 구성된 DL TX burst 는 UL TX burst (상기 DL signal 과 associate 된 UL signal 에 대해 spatial (partial) QCL 관계에 있는 UL signal/channel 들로 구성됨)와 COT 를 공유하는 것이 허용될 수 있다.
이때, COT 공유가 허용된다 함은, 다음 중 하나의 옵션(Opt)을 의미할 수 있다:
-
Opt 1: 기지국이 공유되는 UL TX burst 를 스케줄링함에 있어 type 2 CAP 를 지시 할 수 있음
-
Opt 2: type 1 CAP 를 지시한 UL TX burst 라 할 지라도 UE 가 기지국과 COT를 공유함을 인지할 경우 type 2 CAP 를 통해 해당 UL TX burst 전송을 시도할 수 있음
- O
pt 3: 별도의 CAP 에 대한 UL grant 상 지시가 없어도 UE 가 스케줄링된 UL TX burst 전송이 기지국과 COT를 공유함을 인지할 경우 type 2 CAP 를 통해 해당 UL TX burst 전송을 시도할 수 있음
-
Opt 4: 별도의 CAP 에 대한 UL grant 상 지시가 없어도 UE 가 스케줄링된 UL TX burst 전송이 기지국과 COT를 공유하지 않음을 인지할 경우 type 1 CAP 를 통해 해당 UL TX burst 전송을 시도할 수 있음
앞서 상술한 동작에 있어, UE가 스케줄링된 UL TX burst 전송이 기지국과 COT를 공유함을 (또는 gNB 와 공유되는 UL TX burst 인지 아닌지 여부를) 판별하는 동작은 common PDCCH 를 통해 DL TX burst 상 beam index (예: (partial) QCL 된 SS burst index, 및/또는 CSI-RS 자원 index, 및/또는 TRS port index, 및/또는 해당 common PDCCH 의 DM-RS port index 등) 및/또는 UL burst 의 시작/길이(duration) 가 시그널링됨으로써 가능할 수 있다.
도 15는 본 발명에 따라 기지국의 beam A 와 UE1의 beam 1 이 연관(association)되고 기지국의 beam C 와 UE 2의 beam 2 가 연관(association )된 경우의 신호 송수신 동작 예시를 간단히 나타낸 도면이다.
도 15에 도시된 바와 같이, 기지국(예: gNB) 의 beam A 와 beam 1 이 association 된 UE1 과 기지국의 beam C 와 beam 2 가 association 된 UE2 가 존재하는 경우, 기지국이 (3 slots 이상의 COT 를 확보할 수 있는) LBT (또는 CAP)에 성공하여 slot#n 부터 beam A 와 spatial (partial) QCL 관계에 있는 DL signal/channel 들로 구성된 DL TX burst 를 2 slot 동안 전송할 수 있다. 이때, slot#n+2 에서 UL data 전송이 스케줄링된 UE 1 과 UE 2 중 UE1 만이 스케줄링된 UL TX burst가 기지국과 공유되는 UL TX burst 임을 인지할 수 있다.
이에 따라, 기지국은 UE1 에게만 type 2 CAP 를 UL grant 상 지시하는 것이 허용되거나, 또는 UE 1 는 type 1 CAP 를 UL grant 상에서 지시 받았더라도 type 2 CAP 를 적용하는 것이 허용되거나, 별도의 UL grant 상 CAP 에 대한 지시가 없더라도 UE 1 는 상기 UE 1이 수행하는 (또는 수행 가능한) CAP가 type 2 CAP 임을 판단하고 이고 UE2 는 상기 UE 2가 수행하는 (또는 수행 가능한) CAP가 type 1 CAP 임을 판단할 수 있다.
다른 방법으로는, UE 가 (schedule 받은) UL TX burst 를 전송함에 있어서, 상기 UE는 해당 UL TX burst 가 기지국이 전송한 DL TX burst 와 공유됨을 인지할 수 있다. 이때, 상기 UL TX burst는 DL TX burst 를 구성하는 DL signal/channel 과 연관된 UL signal/channel 과 spatial (partial) QCL 관계에 있는 UL signal/channel 들로만 구성되도록 규칙이 설정될 수 있다. 또한, 이 경우, UE는 type 2 CAP 를 통해 해당 UL TX burst 전송을 시도하는 것이 허용될 수 있다.
일 예로, 도 15에 있어, slot#n/n+1 에서 기지국이 beam A 를 활용한 DL signal/channel 또는 beam A 와 (partial) QCL 된 DL signal/channel 을 전송하고, 이를 수신한 UE 1 이 slot#n+2 에서 스케줄링 받은 UL signal/channel 을 전송한다고 가정한다. 이때, UE 1이 slot#n+2 가 기지국의 COT 에 속하여 공유됨을 시그널링 받은 경우, (별도의 추가 signalling 없이도) 상기 UE 1은 beam A 와 연동된 beam 1 과 (partial) QCL 관계에 있는 antenna port(s) 를 활용하여 UL signal/channel 을 전송하도록 규칙이 설정될 수 있다.
앞서 상술한 동작들에 대한 변형 예로, 'type 2 CAP' 는 'type 3 CAP (CAP 를 수행하지 않고 전송을 시도할 수 있음)' 로 대체될 수 있다. 이때, 특정 UE 가 type 2 CAP 를 적용할 지 또는 type 3 CAP 를 적용할 지 여부는 RRC (or L1) 시그널링을 통해 설정/지시될 수 있다. 또는, 특정 UE 가 type 2 CAP 를 적용할 지 또는 type 3 CAP 를 적용할 지 여부는 DL TX burst 와 UL TX burst 간 (또는 UL TX burst 간) 시간 갭에 따라 결정될 수 있다 (예: gap 이 16 usec 이하면 type 3 CAP, 16 usec 초과 25 usec 이하이면 type 2 CAP 적용).
앞서 상술한 제3 TX burst 구성 및 전송 방법에서는 기지국이 random backoff 기반의 LBT (또는 CAP) 를 수행한 이후 COT 를 UE 와 공유하는 방법을 위주로 설명하였으나, 해당 동작은 UE 가 type 1 CAP 를 수행한 이후 획득한 COT 를 기지국과 공유하는 경우에도 동일하게 확장 적용될 수 있다. 즉, DL signal 과 UL signal 간 연관이 정의된 경우, (해당 UL signal 과 spatial (partial) QCL 관계에 있는 UL signal/channel 들로 구성된) UL TX burst 와 (해당 UL signal 과 associate 된 DL signal 과 spatial (partial) QCL 관계에 있는 DL signal/channel 들로 구성된) DL TX burst 간에만 COT 가 공유되는 것이 허용될 수 있다. 이때, COT 공유가 허용되면, 기지국은 일정 시간 동안만 CCA 를 수행하여 해당 채널이 idle 이면 (또는 CAP 없이) 해당 DL TX burst 전송을 수행할 수 있다.
4.4. 제4 TX burst 구성 및 전송 방법
본 절에서는, TX burst 의 전송 위치 및/또는 전송 duration 및/또는 포함하는 정보/channel/signal 의 종류에 따라 적용 가능한 CAP 에 대해 상세히 설명한다.
이하 상술하는 조건 중 하나 이상 (예: 일부/전체)을 만족하는 경우, 기지국 또는 UE에 대해 일정 시간만 CCA 후 해당 채널이 아이들이면 채널에 접속할 수 있는 type 2 CAP (or type 3 CAP) 가 허용될 수 있다.
- 사전에 정의된 또는 설정된 특정 window 내에 전송되는 TX burst (예: NR-U 시스템에서 정의한 SS block 전송 window, broadcast PDCCH and/or PDSCH 전송 occasion 들)
- TX burst 가 특정 signal/channel 을 포함하는 경우 (예: DL TX burst 가 SS block and/or broadcast PDCCH and/or broadcast PDSCH 를 포함하는 경우)
- TX burst 가 특정 signal/channel 전송으로 시작되는 경우 (예: DL TX burst 가 SS block and/or broadcast PDCCH and/or broadcast PDSCH 로 시작되는 경우)
- TX burst 의 전송 duration 이 T msec (예: T=1) 이하인 경우
또는, 이하 상술하는 조건 중 하나 이상 (예: 일부/전체)을 만족하는 경우, 기지국 또는 UE는 random backoff 기반의 LBT 인 type 1 CAP 를 수행해야 할 수 있다.
- 사전에 정의된 또는 설정된 특정 window 밖에서 전송되는 TX burst (예: NR-U 시스템에서 정의한 SS block 전송 window 외부, broadcast PDCCH and/or PDSCH 전송 occasion 들을 제외한 시간)
- TX burst 가 특정 signal/channel 을 포함하지 않는 경우 (예: DL TX burst 가 SS block and/or broadcast PDCCH and/or broadcast PDSCH 등을 포함하지 않는 경우)
- TX burst 가 특정 signal/channel 전송으로 시작되지 않는 경우 (예: DL TX burst 가 SS block and/or broadcast PDCCH and/or broadcast PDSCH 로 시작되지 않는 경우)
- TX burst 의 전송 duration 이 T msec (예: T=1) 초과인 경우
4.5. 소결
도 16은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말과 기지국 간 UL 신호 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이고, 도 17은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서 단말의 UL 신호 전송 방법을 간단히 나타낸 흐름도이다.
본 발명에 따른 단말은 기지국으로부터 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 스케줄링 정보를 수신한다 (S1610, S1710).
이때, 상기 단말은 상향링크 그랜트 (uplink grant) 또는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 통해 상기 스케줄링 정보를 수신할 수 있다.
이어, 단말은 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행한다 (S1630, S1730).
상기와 같은 동작을 위해, 단말은 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 위한 CAP 타입을 결정할 수 있다 (S1620, S1730).
여기서, 상기 단말이 CAP 타입을 결정한다 라고 함은, 상기 단말이 별도의 프로세싱을 통해 수행할 CAP의 타입을 직접 결정하는 구성 뿐만 아니라 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송에 대한 조건에 기반하여 상기 단말이 수행할 CAP의 타입이 결정되는 구성도 포함할 수 있다.
이때, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 채널 점유 시간 (channel occupancy time; COT) 이내에서 스케줄링되는 경우, 상기 CAP의 타입은 상기 COT 이내에서 상기 기지국이 전송한 하향링크 전송 버스트의 제1 빔과 상기 상향링크 신호 전송을 위한 제2 빔이 연관되는지 (associated with) 여부에 기초하여 결정될 수 있다.
이때, 상기 제2 빔이 상기 제1 빔과 연관되는 경우, 상기 제2 빔은 상기 하향링크 전송 버스트의 수신을 위한 제3 빔에 관련될 수 있다. 즉, 상기 제2 빔은 상기 제3 빔과 빔 호혜성 (beam reciprocity)가 있는 빔일 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 CAP의 타입은, 랜덤 백오프 (random bacokff) 기반의 제1 타입 CAP, 또는, 일정 시간 동안 상기 비면허 대역의 아이들(idle) 여부를 센싱하는 제2 타입 CAP 중 하나일 수 있다.
이에 따른 일 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
이와 같이, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입으로써 상기 제2 타입 CAP를 시그널링하는 신호를 수신할 수 있다.
이에 따른 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입으로써 상기 제1 타입 CAP를 시그널링하는 신호를 수신하여도 상기 단말은 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
이에 따른 또 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입을 시그널링하는 신호의 수신 없이 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
이에 따른 또 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되지 않는 경우, 상기 단말은 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
이에 따른 또 다른 예로, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되지 않는 경우, 상기 단말은 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
5. 장치 구성
도 18은 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 18에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 단말과 기지국 간 상향링크 신호 송수신 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB 또는 gNB, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(50, 150)를 각각 포함할 수 있다.
상기와 같이 구성된 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
상기 단말(1)은 수신기(20)를 제어하는 프로세서(40)를 통해, 기지국으로부터 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 스케줄링 정보를 수신한다. 이어, 상기 단말(1)은 송신기(10)를 제어하는 프로세서(40)를 통해, 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행한다. 이때, 상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 채널 점유 시간 (channel occupancy time; COT) 이내에서 스케줄링되는 경우, 상기 CAP의 타입은 상기 COT 이내에서 상기 기지국이 전송한 하향링크 전송 버스트의 제1 빔과 상기 상향링크 신호 전송을 위한 제2 빔이 연관되는지 여부에 기초하여 결정될 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 18의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
Claims (15)
- 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,상기 기지국으로부터 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 스케줄링 정보를 수신; 및채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하되,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 채널 점유 시간 (channel occupancy time; COT) 이내에서 스케줄링되는 경우, 상기 CAP의 타입은 상기 COT 이내에서 상기 기지국이 전송한 하향링크 전송 버스트의 제1 빔과 상기 상향링크 신호 전송을 위한 제2 빔이 연관되는지 (associated with) 여부에 기초하여 결정되는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 스케줄링 정보는,상향링크 그랜트 (uplink grant) 또는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 통해 수신되는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제2 빔이 상기 제1 빔과 연관되는 경우,상기 제2 빔은 상기 하향링크 전송 버스트의 수신을 위한 제3 빔에 관련되는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 CAP의 타입은,랜덤 백오프 (random bacokff) 기반의 제1 타입 CAP, 또는,일정 시간 동안 상기 비면허 대역의 아이들(idle) 여부를 센싱하는 제2 타입 CAP 중 하나인, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 5항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입으로써 상기 제2 타입 CAP를 시그널링하는 신호를 수신하는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우,상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입으로써 상기 제1 타입 CAP를 시그널링하는 신호를 수신하여도 상기 단말은 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우,상기 단말은 상기 상향링크 신호 전송을 위한 상기 CAP의 타입을 시그널링하는 신호의 수신 없이 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되지 않는 경우,상기 단말은 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되지 않는 경우, 상기 단말은 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하는, 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송 방법.
- 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서,송신기;수신기; 및상기 송신기 및 수신기와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,상기 프로세서는,상기 수신기를 제어하여 상기 기지국으로부터 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 스케줄링 정보를 수신; 및상기 송신기를 제어하여 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행;하도록 구성되고,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 채널 점유 시간 (channel occupancy time; COT) 이내에서 스케줄링되는 경우, 상기 CAP의 타입은 상기 COT 이내에서 상기 기지국이 전송한 하향링크 전송 버스트의 제1 빔과 상기 상향링크 신호 전송을 위한 제2 빔이 연관되는지 (associated with) 여부에 기초하여 결정되는, 단말.
- 제 11항에 있어서,상기 CAP의 타입은,랜덤 백오프 (random bacokff) 기반의 제1 타입 CAP, 또는,일정 시간 동안 상기 비면허 대역의 아이들(idle) 여부를 센싱하는 제2 타입 CAP 중 하나인, 단말.
- 제 12항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되는 경우, 상기 프로세서는 상기 제2 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하도록 구성되는, 단말.
- 제 12항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되고 상기 제1 빔과 상기 제2 빔이 연관되지 않는 경우, 상기 프로세서는 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하도록 구성되는, 단말.
- 제 12항에 있어서,상기 상향링크 신호 전송이 상기 기지국이 점유한 COT 이내에서 스케줄링되지 않는 경우, 상기 프로세서는 상기 제1 타입 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 기지국으로 상기 스케줄링된 상향링크 신호 전송을 수행하도록 구성되는, 단말.
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