WO2021015498A1 - 무선 통신 시스템에서 단말 전력 소모 감소 방법 및 장치 - Google Patents
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- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
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Definitions
- the present disclosure relates to a method and apparatus for reducing power consumption of a terminal in a wireless communication system.
- the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a communication system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
- the 5G communication system is being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, 60 gigabyte (80 GHz) band).
- mmWave ultra-high frequency band
- ACM advanced coding modulation
- FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
- SWSC Small Cell Superposition Coding
- advanced access technologies such as Filter Bank Multi Carrier (FBMC), NOMA (non-orthogonal multiple access), and sparse code multiple access (SCMA) have been developed.
- FBMC Filter Bank Multi Carrier
- NOMA non-orthogonal multiple access
- SCMA sparse code multiple access
- IoT Internet of Things
- M2M Machine to machine
- MTC Machine Type Communication
- 5G communication system 5G communication system or New Radio (NR)
- technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna, which are 5G communication technologies.
- M2M machine to machine
- MTC machine type communication
- cloud RAN cloud radio access network
- the disclosed embodiment is to provide an apparatus and method capable of effectively providing a service in a mobile communication system.
- a method of a terminal in a wireless communication system for solving the above problems includes control information indicating a minimum offset related to a control channel and a time interval of a data channel scheduled by the control channel.
- the application delay time may be related to a sum of first information determined based on a subcarrier spacing of the control channel and second information determined based on a received symbol position of the control information. have.
- the second information when the control information is received within the first three symbols in a slot, the second information is 0, and when the control information is received outside the first three symbols in a slot, the second information is 1 You can do it.
- control information may correspond to a downlink control information (DCI) format 0_1 or a DCI format 1_1.
- DCI downlink control information
- a method of a base station of a wireless communication system includes: transmitting control information indicating a minimum offset related to a control channel and a time interval of a data channel scheduled by the control channel to a terminal; And transmitting and receiving a control channel and a data channel with the terminal based on the minimum offset, wherein the minimum offset is applied after the application delay time from the slot in which control information was received by the terminal, and the application delay time is It may be characterized in that it relates to a subcarrier spacing of the control channel and a reception symbol position of the control information of the terminal.
- a terminal of a wireless communication system includes: a transceiver; And control information indicating a minimum offset related to a time interval of a control channel and a data channel scheduled by the control channel from a base station, and an application delay time related to a subcarrier interval of the control channel and a reception symbol position of the control information. And a control unit configured to transmit and receive a control channel and a data channel with the base station based on the minimum offset after the application delay time from the slot in which the control information is received and the control information is received.
- the base station of the wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure, the transceiver; And a control unit configured to transmit control information indicating a minimum offset related to a time interval of a control channel and a data channel scheduled by the control channel to a terminal, and to transmit and receive a control channel and a data channel with the terminal based on the minimum offset.
- the minimum offset is applied after the application delay time from the slot in which the control information was received by the terminal, the application delay time is related to the subcarrier interval of the control channel and the reception symbol position of the control information of the terminal It can be characterized by being.
- the disclosed embodiment provides an apparatus and method capable of effectively providing a service in a mobile communication system.
- FIG. 1 is a diagram showing a basic structure of a time-frequency domain in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a frame, a subframe, and a slot in a next generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a next generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of setting a control region of a downlink control channel in a next generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink control channel in a next generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a DRX operation in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a cross-slot scheduling method according to some embodiments of the present disclosure.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a terminal operation according to some embodiments of the present disclosure.
- FIG. 9 is a block diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 10 is a block diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station is a subject that performs resource allocation of the terminal, and may be at least one of a gNode B, an eNode B, a Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
- the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
- a downlink (DL) refers to a radio transmission path of a signal transmitted from a base station to a terminal
- an uplink (UL) refers to a radio transmission path of a signal transmitted from the terminal to the base station.
- LTE or LTE-A system may be described below as an example, but the embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type.
- 5G mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A may be included, and the following 5G may be a concept including existing LTE, LTE-A and other similar services.
- 5G new radio
- the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure as a judgment of a person having skilled technical knowledge.
- each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be executed by computer program instructions. Since these computer program instructions can be mounted on the processor of a general purpose computer, special purpose computer or other programmable data processing equipment, the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions. These computer program instructions can also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular way, so that the computer-usable or computer-readable memory It is also possible to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block(s).
- Computer program instructions can also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operating steps are performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executable process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible for instructions to perform processing equipment to provide steps for executing the functions described in the flowchart block(s).
- each block may represent a module, segment, or part of code that contains one or more executable instructions for executing the specified logical function(s).
- functions mentioned in blocks may occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be executed in reverse order depending on the corresponding function.
- the term' ⁇ unit' used in this embodiment refers to software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and' ⁇ unit' performs certain roles. do.
- The' ⁇ unit' may be configured to be in an addressable storage medium, or may be configured to reproduce one or more processors.
- ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, processes, functions, properties, and procedures. , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, database, data structures, tables, arrays, and variables.
- components and functions provided in the' ⁇ units' may be combined into a smaller number of elements and' ⁇ units', or may be further divided into additional elements and' ⁇ units'.
- components and' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a security multimedia card.
- the' ⁇ unit' may include one or more processors.
- the wireless communication system deviated from the initial voice-oriented service, for example, 3GPP HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced. (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e. It is developing into a communication system.
- 3GPP HSPA High Speed Packet Access
- LTE-A LTE-Advanced.
- LTE-Pro LTE-Pro
- HRPD High Rate Packet Data
- UMB UserMB
- the LTE system employs an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme in a downlink (DL), and a Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) scheme in an uplink (UL). Access) method is adopted.
- Uplink refers to a radio link through which a terminal (UE (User Equipment) or MS (Mobile Station)) transmits data or control signals to a base station (eNode B or base station (BS)), and downlink refers to a base station It refers to a wireless link that transmits data or control signals.
- UE User Equipment
- MS Mobile Station
- eNode B base station
- BS base station
- Enhanced mobile broadband eMBB
- massive machine type communication mMTC
- ultra-reliability low latency communication URLLC
- eMBB aims to provide a more improved data rate than the data rate supported by existing LTE, LTE-A, or LTE-Pro.
- eMBB in a 5G communication system, eMBB must be able to provide a maximum transmission rate of 20 Gbps in downlink and 10 Gbps in uplink from the viewpoint of one base station.
- the 5G communication system must provide the maximum transmission rate and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal.
- it is required to improve various transmission/reception technologies including more advanced multi-antenna (Multi Input Multi Output, MIMO) transmission technology.
- MIMO Multi Input Multi Output
- the 5G communication system uses a wider frequency bandwidth than 20MHz in the 3 ⁇ 6GHz or 6GHz or higher frequency band, so the data required by the 5G communication system It can satisfy the transmission speed.
- mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
- IoT Internet of Things
- mMTC is required to support large-scale terminal access within a cell, improve terminal coverage, improved battery time, and reduce terminal cost.
- the IoT is attached to various sensors and various devices to provide a communication function, so it must be able to support a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
- the terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area not covered by the cell, such as the basement of a building due to the characteristics of the service, it may require wider coverage than other services provided by the 5G communication system.
- a terminal supporting mMTC should be configured as a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years may be required.
- URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a mission-critical purpose. For example, remote control of robots or machinery, industrial automation, unmaned aerial vehicles, remote health care, emergency situations. Services used for emergency alerts, etc. can be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time have a requirement of a packet error rate of 10 -5 or less.
- a 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, it is a design that allocates a wide resource in the frequency band to secure the reliability of the communication link. Requirements may be required.
- TTI Transmit Time Interval
- the three services of 5G namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system.
- different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services in order to satisfy different requirements of each service.
- 5G is not limited to the three services described above.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain through which data or control channels are transmitted in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
- the basic unit of a resource in the time and frequency domain is a resource element (RE, 101), defined as 1 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol 102 on the time axis and 1 subcarrier 103 on the frequency axis. Can be.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- consecutive REs may constitute one resource block (RB, 104).
- FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a frame, a subframe, and a slot in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 shows an example of a structure of a frame (Frame, 200), a subframe (Subframe, 201), and a slot (Slot, 202, 203).
- One frame 200 may be defined as 10 ms.
- One subframe 201 may be defined as 1ms, and thus, one frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201.
- One subframe 201 may be composed of one or a plurality of slots 202, 203, and the number of slots 202, 203 per subframe 201 is a set value ⁇ (204, 205) for the subcarrier interval. ) May vary. In the example of FIG.
- bandwidth part (BWP) setting in a 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a next generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station may set one or a plurality of bandwidth portions to the terminal, and may set the following information for each bandwidth portion.
- BWP :: SEQUENCE ⁇ bwp-Id BWP-Id, (bandwidth part identifier) locationAndBandwidth INTEGER (1..65536), (bandwidth part position) subcarrierSpacing ENUMERATED ⁇ n0, n1, n2, n3, n4, n5 ⁇ , (subcarrier Interval) cyclicPrefix ENUMERATED ⁇ extended ⁇ (cyclic prefix) ⁇
- bandwidth portion may be set in the terminal in addition to the configuration information.
- the information may be transmitted from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling.
- RRC Radio Resource Control
- At least one bandwidth portion among the set one or a plurality of bandwidth portions may be activated. Whether or not to activate the configured bandwidth portion may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or may be dynamically transmitted through downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- a terminal before a Radio Resource Control (RRC) connection may receive an initial bandwidth portion (Initial BWP) for initial access from a base station through a Master Information Block (MIB). More specifically, the terminal may transmit a PDCCH for receiving system information (Remaining System Information; RMSI or System Information Block 1; may correspond to SIB1) required for initial access through the MIB in the initial access step. It is possible to receive setting information for a control area (Control Resource Set, CORESET) and a search space.
- the control region and the search space set as the MIB may be regarded as identifiers (Identity, ID) 0, respectively.
- the base station may notify the terminal of configuration information, such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology, for control region #0 through the MIB.
- the base station may notify the terminal of the configuration information for the monitoring period and occasion for the control region #0, that is, the configuration information for the search space #0 through the MIB.
- the UE may consider the frequency domain set to control region #0 acquired from the MIB as an initial bandwidth portion for initial access. In this case, the identifier (ID) of the initial bandwidth portion may be regarded as 0.
- the setting of the bandwidth part supported by the 5G can be used for various purposes.
- the bandwidth supported by the terminal when the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, it may be supported by setting the bandwidth portion.
- the base station sets the frequency position (configuration information 2) of the bandwidth portion to the terminal so that the terminal can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth.
- the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal. For example, in order to support both transmission and reception of data using a subcarrier spacing of 15 kHz and a subcarrier spacing of 30 kHz to a terminal, two bandwidth parts may be set to a subcarrier spacing of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth portions may be frequency division multiplexed, and when data is to be transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at a corresponding subcarrier interval may be activated.
- the base station may set a bandwidth portion having a different size of bandwidth to the terminal. For example, if the terminal supports a very large bandwidth, such as 100 MHz, and always transmits and receives data through the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a situation where there is no traffic may be very inefficient in terms of power consumption.
- the base station may set a bandwidth portion of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation where there is no traffic, the UE can perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, it can transmit and receive data in the 100 MHz bandwidth portion according to the instruction of the base station.
- UEs before RRC connection may receive configuration information for an initial bandwidth part through a master information block (MIB) in an initial access step.
- MIB master information block
- the UE is a control region (Control Resource Set) for a downlink control channel through which Downlink Control Information (DCI) scheduling a System Information Block (SIB) from the MIB of the PBCH (Physical Broadcast Channel) can be transmitted.
- DCI Downlink Control Information
- SIB System Information Block
- CORESET Physical Broadcast Channel
- the bandwidth of the control region set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth portion, and through the set initial bandwidth portion, the UE may receive a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) through which the SIB is transmitted.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the initial bandwidth portion may be used for other system information (OSI), paging, and random access.
- OSI system information
- the base station may instruct the terminal to change the bandwidth part by using a bandwidth part indicator field in the DCI.
- a bandwidth part indicator field in the DCI As an example, if the currently active bandwidth part of the terminal in FIG. 3 is bandwidth part #1 301, the base station may instruct the terminal with bandwidth part #2 302 as a bandwidth part indicator in the DCI, and the terminal receives The bandwidth part can be changed to the bandwidth part #2 302 indicated by the bandwidth part indicator in the DCI.
- the DCI-based bandwidth part change can be indicated by the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH
- the PDSCH or PUSCH scheduled by the corresponding DCI is unreasonable in the changed bandwidth part. It should be able to perform reception or transmission without it.
- the standard stipulates a requirement for a delay time (TBWP) required when a bandwidth part is changed, and may be defined as follows, for example.
- the requirement for the bandwidth part change delay time supports type 1 or type 2 according to the capability of the terminal.
- the terminal may report a bandwidth part delay time type that can be supported to the base station.
- the terminal when the terminal receives the DCI including the bandwidth part change indicator in slot n, the terminal changes to the new bandwidth part indicated by the bandwidth part change indicator in slot n+ It can be completed at a time not later than the T BWP , and transmission/reception for the data channel scheduled by the corresponding DCI can be performed in the changed new bandwidth part.
- the base station may determine the time domain resource allocation for the data channel in consideration of the bandwidth part change delay time (T BWP ) of the terminal.
- the base station may schedule the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time. Accordingly, the UE may not expect that the DCI indicating the bandwidth part change indicates a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth part change delay time (T BWP ).
- the terminal If the terminal receives a DCI indicating a bandwidth part change (for example, DCI format 1_1 or 0_1), the terminal starts from the third symbol of the slot in which the PDCCH including the DCI is received, the time domain resource allocation indicator field in the DCI No transmission or reception may be performed during a time period corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) indicated by. For example, if the terminal receives a DCI indicating a bandwidth part change in slot n, and the slot offset value indicated by the corresponding DCI is K, the terminal starts from the third symbol of slot n to the previous symbol of slot n+K (i.e., slot The last symbol of n+K-1) may not perform any transmission or reception.
- a DCI indicating a bandwidth part change for example, DCI format 1_1 or 0_1
- the terminal starts from the third symbol of the slot in which the PDCCH including the DCI is received, the time domain resource allocation indicator field in the DCI No transmission
- the SS/PBCH block may mean a physical layer channel block composed of a Primary SS (PSS), a Secondary SS (SSS), and a PBCH. Specifically, it is as follows.
- PSS Primary SS
- SSS Secondary SS
- PBCH Physical Broadcast Channel
- -PSS A signal that serves as a reference for downlink time/frequency synchronization and provides some information of the cell ID.
- -SSS This is a reference for downlink time/frequency synchronization and provides remaining cell ID information not provided by the PSS. Additionally, it can serve as a reference signal for demodulation of the PBCH.
- the essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of the control channel, scheduling control information for a separate data channel for transmitting system information, and the like.
- the SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
- One or more SS/PBCH blocks may be transmitted within a 5ms time period, and each transmitted SS/PBCH block may be distinguished by an index.
- the UE may detect the PSS and SSS in the initial access phase and may decode the PBCH.
- the MIB can be obtained from the PBCH, and a control region (Control Resource Set; CORESET) #0 (which may correspond to a control region with a control region index of 0) can be set from this.
- the UE may perform monitoring on the control region #0 assuming that the selected SS/PBCH block and the demodulation reference signal (DMRS) transmitted in the control region #0 are Quasi Co Location (QCL).
- the terminal may receive system information from the downlink control information transmitted in control region #0.
- the terminal may obtain random access channel (RACH) related configuration information required for initial access from the received system information.
- RACH random access channel
- the UE may transmit a physical RACH (PRACH) to the base station in consideration of the selected SS/PBCH index, and the base station receiving the PRACH may obtain information on the SS/PBCH block index selected by the UE.
- PRACH physical RACH
- the base station can know that the UE selects a block from among the respective SS/PBCH blocks and monitors the control region #0 associated therewith.
- DCI downlink control information
- scheduling information for uplink data (or physical uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) or downlink data (or physical downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)) is provided through DCI. It is transmitted from the base station to the terminal.
- the UE may monitor a DCI format for fallback and a DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
- the countermeasure DCI format may be composed of a fixed field selected between the base station and the terminal, and the non-preparation DCI format may include a configurable field.
- DCI may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) through a channel coding and modulation process.
- a Cyclic Redundancy Check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC can be scrambling with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the terminal.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- Different RNTIs may be used according to the purpose of the DCI message, for example, UE-specific data transmission, power control command, or random access response. That is, the RNTI is not explicitly transmitted, but is included in the CRC calculation process and transmitted.
- the terminal checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, the terminal can know that the message has been transmitted to the terminal.
- DCI scheduling a PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
- the DCI scheduling the PDSCH for a Random Access Response (RAR) message may be scrambled with RA-RNTI.
- the DCI scheduling the PDSCH for the paging message can be scrambled with P-RNTI.
- the DCI notifying the SFI Slot Format Indicator
- DCI notifying TPC Transmit Power Control
- TPC-RNTI Cell RNTI
- DCI format 0_0 may be used as a countermeasure DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
- DCI format 0_1 may be used as a non-preparative DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 0_1 in which CRC is scrambled by C-RNTI may include, for example, the following information.
- DCI format 1_0 may be used as a countermeasure DCI for scheduling the PDSCH, and in this case, the CRC may be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
- DCI format 1_1 may be used as a non-preparative DCI for scheduling the PDSCH, and in this case, the CRC may be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 1_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
- the base station provides a table for time domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) to the UE by higher layer signaling (e.g. RRC signaling).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the time domain resource allocation information includes, for example, PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, expressed as K0) or PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponds to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K2), PDSCH or PUSCH is scheduled within the slot Information on the location and length of the start symbol, the PDSCH or PUSCH mapping type, and the like may be included. For example, information such as the following table may be notified from the base station to the terminal.
- the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the time domain resource allocation information to the terminal through L1 signaling (e.g., DCI) (e.g., indicate in the'time domain resource allocation' field in DCI. Can).
- L1 signaling e.g., DCI
- the terminal may acquire time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
- Control Resource Set Control Resource Set, CORESET
- CORESET Control Resource Set
- control area #1 401 is set to a control area length of 2 symbols
- control area #2 402 is set to a control area length of 1 symbol.
- the above-described control region in 5G may be configured by a base station through higher layer signaling to the terminal (eg, system information, master information block (MIB), radio resource control (RRC) signaling).
- Setting a control region to a terminal means providing information such as a control region identifier, a frequency position of the control region, and a symbol length of the control region. For example, the following information may be included.
- ControlResourceSet SEQUENCE ⁇ - Corresponds to L1 parameter'CORESET-ID' controlResourceSetId ControlResourceSetId, (control area identifier (Identity)) frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)), (frequency axis resource allocation information) duration INTEGER (1.
- the tci-StatesPDCCH (simply named TCI (Transmission Configuration Indication) state) configuration information is one or more SSs (Synchronization Signals) in a Quasi Co Located (QCL) relationship with the DMRS transmitted from the corresponding control region.
- SSs Synchronization Signals
- QCL Quasi Co Located
- PBCH Physical Broadcast Channel
- Block Block index
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- a basic unit of time and frequency resources constituting a control channel may be referred to as REG (Resource Element Group, 503), and REG 503 is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
- REG 503 is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
- Physical Resource Block, 502 that is, it may be defined as 12 subcarriers.
- the base station may configure a downlink control channel allocation unit by concatenating the REG 503.
- one CCE 504 may be composed of a plurality of REGs 503.
- the REG 503 shown in FIG. 5 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 504 is composed of 6 REGs 503, 1 CCE 504 May consist of 72 REs.
- the corresponding region may be composed of a plurality of CCEs 504, and a specific downlink control channel is configured with one or more CCEs 504 according to an aggregation level (AL) within the control region. It can be mapped and transmitted.
- the CCEs 504 in the control area are classified by numbers, and in this case, the numbers of the CCEs 504 may be assigned according to a logical mapping method.
- the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 5, that is, the REG 503 may include both REs to which DCI is mapped and a region to which the DMRS 505, which is a reference signal for decoding, is mapped. As shown in FIG. 5, three DMRSs 505 may be transmitted in 1 REG 503.
- a search space representing a set of CCEs has been defined.
- the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs to which the UE should attempt decoding at a given aggregation level, and various aggregations that make a bundle of 1, 2, 4, 8, 16 CCEs. Since there is a level, the terminal can have a plurality of search spaces.
- the search space set may be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
- the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
- a certain group of UEs or all UEs may examine a common search space of the PDCCH in order to receive cell-common control information such as dynamic scheduling or paging message for system information.
- cell-common control information such as dynamic scheduling or paging message for system information.
- PDSCH scheduling allocation information for transmission of SIB including cell operator information, etc. may be received by examining the common search space of the PDCCH.
- a common search space since a certain group of UEs or all UEs must receive a PDCCH, it may be defined as a set of predetermined CCEs.
- the UE-specific PDSCH or PUSCH scheduling allocation information may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
- the terminal-specific search space can be defined terminal-specifically as a function of the identity of the terminal and various system parameters.
- the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal by higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
- the base station has the number of PDCCH candidates at each aggregation level L, a monitoring period for a search space, a monitoring occasion in a symbol unit in a slot for a search space, a search space type (common search space or a terminal-specific search space),
- the combination of the DCI format and RNTI to be monitored in the search space, and the control region index to monitor the search space can be set to the terminal. For example, the following information may be included.
- SearchSpace :: SEQUENCE ⁇ - Identity of the search space.
- SearchSpaceId 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
- searchSpaceId SearchSpaceId, (search space identifier) controlResourceSetId ControlResourceSetId, (control area identifier) monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE ⁇ (monitoring slot level period) sl1 NULL, sl2 INTEGER (0..1), sl4 INTEGER (0..3), sl5 INTEGER (0 ..4), sl8 INTEGER (0..7), sl10 INTEGER (0..9), sl16 INTEGER (0..15), sl20 INTEGER (0..19) ⁇ OPTIONAL, duration (monitoring length) INTEGER ( 2..2559) monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL, (monitoring symbol in slot)
- the base station may set one or a plurality of search space sets to the terminal.
- the base station may set search space set 1 and search space set 2 to the terminal, and set to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 in a common search space, and search.
- DCI format B scrambled with Y-RNTI in space set 2 can be set to be monitored in a UE-specific search space.
- one or a plurality of sets of search spaces may exist in a common search space or a terminal-specific search space.
- search space set #1 and search space set #2 may be set as a common search space
- search space set #3 and search space set #4 may be set as a terminal-specific search space.
- a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
- DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
- RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
- the specified RNTIs may follow the following definitions and uses.
- C-RNTI Cell RNTI
- TC-RNTI Temporal Cell RNTI
- CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
- RA-RNTI Random Access RNTI
- P-RNTI Paging RNTI
- SI-RNTI System Information RNTI
- INT-RNTI Used to inform whether PDSCH is pucturing
- TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
- TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
- TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
- the search space of the control region p in 5G and the aggregation level L in the search space set s can be expressed as the following equation.
- the value of Y_(p,n ⁇ s,f ) may correspond to 0 in the case of a common search space.
- the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to a value that changes according to the identity of the terminal (C-RNTI or ID set by the base station to the terminal) and a time index.
- search space set #1 is set to X-slot period
- search space set #2 is set to Y-slot period
- X and Y are different
- the terminal searches for search space set #1 in a specific slot.
- Both space set #2 can be monitored, and one of search space set #1 and search space set #2 can be monitored in a specific slot.
- the following conditions may be considered in a method of determining a search space set to be monitored by the terminal.
- M ⁇ may be defined as the maximum number of PDCCH candidate groups per slot in a cell set to a subcarrier interval of 15 ⁇ 2 ⁇ kHz, and may be defined by the following table.
- C ⁇ may be defined as the maximum number of CCEs per slot in a cell set to a subcarrier interval of 15 ⁇ 2 ⁇ kHz, and may be defined by the following table.
- condition A a situation in which both conditions 1 and 2 are satisfied at a specific point in time is defined as "condition A”. Therefore, not satisfying condition A may mean not satisfying at least one of the above conditions 1 and 2.
- condition A is not satisfied at a specific time point. If condition A is not satisfied at a specific time point, the UE may select and monitor only a part of search space sets set to satisfy condition A at that time point, and the base station may transmit the PDCCH to the selected search space set.
- the following method can be followed as a method of selecting some of the search spaces from the set of all search spaces.
- the terminal may preferentially select a search space set in which a search space type is set as a common search space among search space sets existing at a corresponding time point over a search space set set as a terminal-specific search space.
- the terminal When all search space sets set as common search spaces are selected (i.e., when condition A is satisfied even after selecting all search spaces set as common search spaces), the terminal (or base station) is a terminal-specific search space You can select the search space sets set to. In this case, when there are a plurality of search space sets set as a terminal-specific search space, a search space set having a low search space set index may have a higher priority. In consideration of the priority, terminal-specific search space sets may be selected within a range in which condition A is satisfied.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a discontinuous reception (DRX) operation in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- DRX discontinuous reception
- Discontinuous Reception is an operation in which a terminal using a service receives data discontinuously in an RRC connected state in which a radio link is established between the base station and the terminal.
- DRX Discontinuous Reception
- the UE monitors the control channel by turning on the receiver at a specific point in time, and turns off the receiver when there is no data received for a certain period to reduce power consumption of the UE.
- DRX operation can be controlled by the MAC layer device based on various parameters and timers.
- the active time 605 is a time when the UE wakes up every DRX cycle and monitors the PDCCH. Active time 605 may be defined as follows.
- drx-onDurationTimer drx-InactivityTimer
- the drx-onDurationTimer 615 is a parameter for setting the minimum time the terminal is awake in the DRX cycle.
- the drx-InactivityTimer 620 is a parameter for setting a time when the terminal is additionally awake when receiving 630 a PDCCH indicating new uplink transmission or downlink transmission.
- drx-RetransmissionTimerDL is a parameter for setting the maximum time the UE is awake in order to receive a downlink retransmission in a downlink HARQ procedure.
- drx-RetransmissionTimerUL is a parameter for setting the maximum time a UE is awake in order to receive an uplink retransmission grant in an uplink HARQ procedure.
- the drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL, and drx-RetransmissionTimerUL may be set by, for example, time, number of subframes, number of slots, and the like.
- ra-ContentionResolutionTimer is a parameter for monitoring PDCCH in a random access procedure.
- the inActive time 610 is a time set not to monitor the PDCCH during DRX operation or/or a time set not to receive the PDCCH, and the remaining time excluding the active time 605 from the total time during which the DRX operation is performed is inActive time It can be (610). If the UE does not monitor the PDCCH during the active time 605, it may enter a sleep or inActive state to reduce power consumption.
- the DRX cycle refers to a period in which the UE wakes up and monitors the PDCCH. That is, after the UE monitors the PDCCH, it means a time interval or an on duration generation period until the next PDCCH is monitored.
- DRX cycle There are two types of DRX cycle: short DRX cycle and long DRX cycle. Short DRX cycle can be applied as an option.
- the Long DRX cycle 625 is a long cycle among two DRX cycles set in the terminal.
- the terminal starts the drx-onDurationTimer 615 again at a point in time when the Long DRX cycle 625 has elapsed from the start point (eg, start symbol) of the drx-onDurationTimer 615.
- the UE may start the drx-onDurationTimer 615 in a slot after drx-SlotOffset in a subframe that satisfies Equation 2 below.
- drx-SlotOffset means a delay before starting the drx-onDurationTimer 615.
- drx-SlotOffset may be set by, for example, time, the number of slots, and the like.
- drx-LongCycleStartOffset may be used to define a subframe to start a Long DRX cycle 625 and drx-StartOffset may be used to start a Long DRX cycle 625.
- drx-LongCycleStartOffset may be set by, for example, time, number of subframes, number of slots, and the like.
- the terminal may be configured with a plurality of cells (Cell or CC (Component Carrier)) from the base station, and may be configured whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal. If a specific cell (cell A, scheduled cell) is configured for cross-carrier scheduling, PDCCH monitoring for cell A is not performed in cell A, and other cells indicated by cross-carrier scheduling (cell B , May be performed in a scheduling cell). At this time, the scheduled cell (Cell A) and the scheduled cell (Cell B) may be set to different numerology.
- the numerology may include subcarrier spacing, Cyclic Prefix, and the like.
- the PDSCH can be scheduled from the last symbol of the PDCCH received by cell B to the next PDSCH slot corresponding to the X symbol.
- the PDSCH may be scheduled from a time point after the X symbol from the last symbol of the PDCCH received by cell B.
- higher layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
- SIB System Information Block
- L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following physical layer channels or signaling methods using signaling.
- DCI for example, DCI used for the purpose of scheduling downlink or uplink data
- Non-scheduling DCI (for example, DCI not for scheduling downlink or uplink data)
- next-generation mobile communication system 5G or NR system
- the base station may set a table for time domain resource allocation information for a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH) to the terminal as higher layer signaling (e.g., SIB, RRC signaling).
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- higher layer signaling e.g., SIB, RRC signaling
- the time domain resource allocation information corresponds to, for example, a time interval in units of slots between the time when the PDCCH-to-PDSCH slot timing (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted), K0) or PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponds to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, expressed as K2), within the slot Information on the location and length of the start symbol in which the PDSCH or PUSCH is scheduled, the mapping type of the PDSCH or PUSCH, and the like may be included. For example, information shown in Tables 7 and 8 may be notified from the base station to the terminal.
- the base station may notify the terminal of one of the entries of the table for time domain resource allocation information to the terminal through L1 signaling (for example, DCI) (for example,'time domain resource Can be indicated by the'assignment' field).
- L1 signaling for example, DCI
- the terminal may acquire time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
- cross-slot scheduling may be used for the purpose of reducing power consumption of a terminal.
- the UE can operate in a sleep mode between a time when a PDCCH is received and a time when transmission and reception of a data channel occurs, thereby reducing power consumption.
- the terminal can take a long processing time for the PDCCH, and accordingly, the power consumption can be reduced by increasing the computation speed.
- time domain scheduling information for the PDSCH can be finally obtained when decoding is completed after receiving the PDCCH.
- the terminal knows the time domain resource allocation information for the PDSCH before decoding the PDCCH, that is, it can know in advance that cross-slot scheduling is performed, and the terminal can minimize unnecessary PDSCH buffering, so power consumption Can be reduced.
- the base station may indicate to the terminal the minimum value of K0/K2 to be used in scheduling for the data channel through higher layer signaling or L1 signaling.
- the terminal may expect that scheduling is always performed with a K0/K2 value corresponding to a value greater than or equal to the minimum value of K0/K2 received from the base station.
- the minimum value for K0/K2 indicated by the base station to the terminal is referred to as "minimum offset".
- the terminal is a DCI (e.g., DCI format 1_1 or DCI format 0_1) or non-scheduling DCI (e.g., a new DCI format defined for power reduction purposes or defined for power reduction purposes)
- the minimum offset value may be indicated through a new RNTI or DCI format 2_0 or DCI format 2_1.
- the terminal receives the minimum offset value for K0 (K0 min ) and the minimum offset value for K2 (K2 min ) separately from the base station as different values, or the minimum offset values for K0 and K2 (K min ). Can receive one value.
- K min it is assumed that one minimum offset value, K min is indicated, but the contents of the disclosure may be equally applied even when K0 min and K2 min are indicated separately.
- the terminal based on the minimum offset received from the base station, the terminal will perform scheduling only with entries in which the K0/K2 value is greater than or equal to the indicated minimum offset among preset time domain resource allocation table values. Can be expected. For example, it is assumed that the base station sets the time domain resource allocation table for the following PDSCH in the terminal.
- Type A Entry index PDSCH mapping type K0 Sarting symbol Legnth One Type A 0 2 8 2 Type A 0 2 10 3 Type A One 2 9 4 Type A One 2 7 5 Type A 2 2 5 6 Type B 2 9 4 7 Type B 3 4 4 8 Type B 4 5 7 9 Type B 5 5 2 10 Type B 7 9 2 11 Type B 8 12 One 12 Type A 9 One 10 13 Type A 10 One 6 14 Type A 21 2 4 15 Type B 30 4 7 16 Type B 32 8 4 4
- the terminal can expect to not be scheduled with entries whose K0 value is less than 3, that is, entry indexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this Excluding the remaining entries, i.e. entry indexes 7, 8, ..., 16 can be expected to be scheduled.
- entry indexes 7, 8, ..., 16 can be expected to be scheduled.
- -Valid entry An entry whose K0/K2 value is greater than or equal to the received minimum offset among preset time domain resource allocation table values and can be used for scheduling.
- the terminal may receive a minimum offset value through DCI transmitted at a specific point in time from the base station, and the received minimum offset value is applied from the point at which the minimum offset value is received from a point after a specific point in time can do.
- the terminal can receive the DCI received from the base station through the PDCCH transmitted at time T 0 to receive the minimum offset value, and the minimum offset newly acquired from the time (T app ) after a certain time (T delay ) has passed.
- T app can be expressed as a function of T 0 and T delay .
- the terminal may not expect to apply the indicated minimum offset value before T app .
- the meaning of applying the minimum offset value may correspond to an operation of determining and applying the entries of the time domain resource allocation table set for higher layer signaling as valid or invalid entries based on the minimum offset value received by the terminal.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a cross-slot scheduling method according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station may indicate to the terminal the minimum offset value, K min , as DCI through the PDCCH 702 transmitted at a specific time point (700).
- the UE may receive an indication of K min through the PDCCH 702 from the base station at time T- 0 (corresponding to slot n 710 in the example of FIG. 7 ).
- Terminal is a K min value received from a base station, K (in the example of Fig. 7 corresponding to the slot n (710)) min time point of T 0 receives a certain amount of time from (T delay) is the time of the past since the (T app ) Can be applied from.
- T delay the time of the past since the (T app ) Can be applied from.
- the time interval between the time when K min is received and the time when the received K min is applied should be named as "Application Delay (720)" and marked as T delay .
- the terminal may operate in a "power reduction mode".
- operating in the power reduction mode may mean operating in at least one or a combination of one or more of the following.
- the above-described application delay time may be determined, for example, as a function of at least one of the following parameters.
- -PDCCH related setting information e.g., PDCCH start or end symbol position, control area (CORESET) related setting information (control area symbol length, control area frequency allocation information, precoding related setting information, etc.), search space (Search Space) related setting information (slot-unit monitoring period and offset, symbol-unit monitoring occasion, number of PDCCH candidates, etc.)
- T delay,min -Minimum applied delay time
- T delay,max -Maximum applied delay time
- -ceil(X) A function that outputs the smallest integer among integers greater than or equal to X.
- the application delay time (T delay ) is a subcarrier interval of the PDCCH ( ⁇ 0), a subcarrier interval of the PDSCH ( ⁇ 1), or the subcarrier interval of the PUSCH ( ⁇ 2)
- the minimum applied delay time (T delay, min ) may be expressed as a function of the minimum offset value (K min,pre ) applied or assumed by the terminal before the newly indicated minimum offset value.
- the application delay time (T delay ) is Scaling in consideration of the subcarrier spacing of the PDCCH, PDSCH, or PUSCH.
- T delay is Scaling in consideration of the subcarrier spacing of the PDCCH, PDSCH, or PUSCH.
- the UE receives a DCI including an indicator for the minimum offset in slot n based on the PDCCH subcarrier spacing ( ⁇ 0), and the subcarrier spacing of the PDSCH or PUSCH scheduled by the DCI is ⁇ 1 or ⁇ 2 .
- T delay By re-converting the slot index, it is possible to determine the time point to apply the minimum offset after the application delay time (T delay ).
- the scaling factor, S may be considered.
- a PDCCH including an indicator for a minimum offset is received in slot n
- a newly indicated minimum offset value from g ((slot n + T delay ) * S) may be applied.
- g( ⁇ ) can correspond to an arbitrary function.
- the minimum offset value (K min,pre ) applied or assumed by the terminal before the newly indicated minimum offset value may be considered.
- a decoding completion time for the DCI indicating a new minimum offset value may be after X, and thus the UE may acquire a new minimum offset value after X time.
- the application delay time T delay may be at least equal to or greater than X. Therefore, defining the application delay time (T delay ) in consideration of K min,pre may have an advantage in increasing the power consumption reduction effect of the terminal.
- T delay, min there is applied at least delay (T delay, min) can be considered in determining the applied delay time (T delay).
- T delay,min may be selected or set by the base station through higher layer signaling to the terminal.
- T delay,min may be determined by various system parameters (e.g., a minimum scheduling offset required for cross-carrier scheduling, a minimum scheduling offset required for a bandwidth part change, other interruption time, PDCCH processing time, etc.).
- T delay,min may be determined by whether cross-carrier scheduling is set and a minimum scheduling offset value according to cross-carrier scheduling.
- the terminal may be configured with a plurality of cells (Cell or CC (Component Carrier)) from the base station, and may be configured whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal. If a specific cell (cell A, scheduled cell) is configured for cross-carrier scheduling, PDCCH monitoring for cell A is not performed in cell A, and other cells indicated by cross-carrier scheduling (cell B , May be performed in a scheduling cell). In this case, the scheduled cell (Cell A) and the scheduled cell (Cell B) may be set to different numerology.
- Cell or CC Component Carrier
- the numerology may include subcarrier spacing, Cyclic Prefix, and the like. If the neurology of cell A and cell B is different, when the PDCCH of cell B schedules the PDSCH of cell A, the following minimum scheduling offset may be additionally considered between the PDCCH and the PDSCH (described above [cross- Carrier scheduling method]).
- the minimum scheduling offset required for cross-carrier scheduling between different neurology is defined as T offset,min .
- T delay,min T offset,min .
- the value of T delay,min may be determined by a minimum scheduling offset value according to a change in a bandwidth part.
- the terminal receives the DCI including the bandwidth part change indicator in slot n, the terminal can complete the change to the new bandwidth portion indicated by the bandwidth part change indicator at a time no later than slot n+T BWP , and the changed In the new bandwidth portion, transmission/reception for a data channel scheduled by a corresponding DCI can be performed.
- the base station may determine the time domain resource allocation for the data channel in consideration of the bandwidth part change delay time (T BWP ) of the terminal.
- the base station may schedule the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time. Accordingly, the UE may not expect that the DCI indicating the bandwidth part change indicates a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth part change delay time (T BWP ).
- T delay in the same manner, T delay in the same manner
- T offset,min may have a slot unit. If the terminal has a plurality of values of T offset,min to be considered at the same time, a value corresponding to the maximum value among the plurality of T offsets,min may be used to determine T delay,min .
- the minimum value selected as the default is T offset,min0
- the minimum scheduling offset according to cross-carrier scheduling between cells set to different neurology is T offset,min1
- the application delay time (T delay ) and the time point at which the newly indicated minimum offset is applied (T app ) may be determined according to the following equation.
- each parameter may follow the contents of the above-described embodiment.
- T app T 0 * S + T delay
- T delay max(K min,pre , T delay,min ) * S
- T app T 0 * S + T delay
- T delay K min, pre * S
- the above equation may be applied equally to both the PDSCH and the PUSCH, or may be applied by substituting K min,pre for the PDSCH with K0 min,pre and replacing K min,pre with K2 min,pre for the PUSCH.
- the application delay time (T delay ) is a subcarrier interval of the PDCCH ( ⁇ 0), a subcarrier interval of the PDSCH ( ⁇ 1) or a subcarrier interval of the PUSCH ( ⁇ 2), the minimum value of the application delay time (T delay, min ), the maximum value of the application delay time (T delay,max ), and the minimum offset value (K min,pre ) that the terminal applies or assumes before the newly indicated minimum offset value.
- the application delay time (T delay ) is Scaling in consideration of the subcarrier spacing of the PDCCH, PDSCH, or PUSCH.
- T delay is Scaling in consideration of the subcarrier spacing of the PDCCH, PDSCH, or PUSCH.
- the UE receives a DCI including an indicator for the minimum offset in slot n based on the PDCCH subcarrier spacing ( ⁇ 0), and the subcarrier spacing of the PDSCH or PUSCH scheduled by the DCI is ⁇ 1 or ⁇ 2 .
- T delay By re-converting the slot index, it is possible to determine the time point to apply the minimum offset after the application delay time (T delay ).
- the scaling factor, S may be considered.
- a PDCCH including an indicator for a minimum offset is received in slot n
- a newly indicated minimum offset value from g ((slot n + T delay ) * S) may be applied.
- g( ⁇ ) can correspond to an arbitrary function.
- the minimum offset value (K min,pre ) applied or assumed by the terminal before the newly indicated minimum offset value may be considered.
- a decoding completion time for the DCI indicating a new minimum offset value may be after X, and thus the UE may acquire a new minimum offset value after X time.
- the application delay time T delay may be at least equal to or greater than X. Therefore, defining the application delay time (T delay ) in consideration of K min,pre may have an advantage in increasing the power consumption reduction effect of the terminal.
- T delay, min there is applied at least delay (T delay, min) can be considered in determining the applied delay time (T delay).
- T delay,min may be selected or set by the base station through higher layer signaling to the terminal.
- T delay,min may be determined by various system parameters (e.g., a minimum scheduling offset required for cross-carrier scheduling, a minimum scheduling offset required for a bandwidth part change, other interruption time, PDCCH processing time, etc.).
- T delay,min may be determined by whether cross-carrier scheduling is set and a minimum scheduling offset value according to cross-carrier scheduling.
- the terminal may be configured with a plurality of cells (Cell or CC (Component Carrier)) from the base station, and may be configured whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal. If a specific cell (cell A, scheduled cell) is configured for cross-carrier scheduling, PDCCH monitoring for cell A is not performed in cell A, and other cells indicated by cross-carrier scheduling (cell B , May be performed in a scheduling cell). In this case, the scheduled cell (Cell A) and the scheduled cell (Cell B) may be set to different numerology.
- Cell or CC Component Carrier
- the numerology may include subcarrier spacing, Cyclic Prefix, and the like. If the neurology of cell A and cell B is different, when the PDCCH of cell B schedules the PDSCH of cell A, the following minimum scheduling offset may be additionally considered between the PDCCH and the PDSCH (described above [cross- Carrier scheduling method]).
- the minimum scheduling offset required for cross-carrier scheduling between different neurology is defined as T offset,min .
- T delay,min T offset,min .
- the value of T delay,min may be determined by a minimum scheduling offset value according to a change in a bandwidth part.
- the terminal receives the DCI including the bandwidth part change indicator in slot n, the terminal can complete the change to the new bandwidth portion indicated by the bandwidth part change indicator at a time no later than slot n+T BWP , and the changed In the new bandwidth portion, transmission/reception for a data channel scheduled by a corresponding DCI can be performed.
- the base station may determine the time domain resource allocation for the data channel in consideration of the bandwidth part change delay time (T BWP ) of the terminal.
- the base station may schedule the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time. Accordingly, the UE may not expect that the DCI indicating the bandwidth part change indicates a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth part change delay time (T BWP ).
- T delay in the same manner, T delay in the same manner
- T offset,min may have a slot unit. If the terminal has a plurality of values of T offset,min to be considered at the same time, a value corresponding to the maximum value among the plurality of T offsets,min may be used to determine T delay,min .
- the minimum value selected as the default is T offset,min0
- the minimum scheduling offset according to cross-carrier scheduling between cells set to different neurology is T offset,min1
- the maximum application delay time (T delay,max ) may be considered.
- T delay,max may correspond to the maximum value of the application delay time that the terminal can assume, and may be defined as a value of T delay,max ⁇ 0. That is, the terminal may not expect an application delay time greater than or equal to T delay,max for T delay .
- the base station may change the minimum offset of the terminal within a delay time smaller than K min,pre assumed by the current terminal.
- the T delay,max value may be set by the base station through higher layer signaling to the terminal or may be defined as a fixed value.
- the value of T delay,max may be defined as a function of various system parameters.
- T delay,max is a PDCCH processing time of the terminal, or PDCCH processing time capability, or a reduced PDCCH processing time, or a maximum value of the PDCCH processing time, or buffering for the OFDM symbol of the terminal is not performed. It may be defined as a time period that is not available or a function composed of the above-described parameters.
- an additional delay time (d0) may be considered.
- d0 may correspond to a delay time that may be additionally considered in K min,pre , and may correspond to a parameter that may be affected by various operations related to transmission/reception of the terminal. Also, d0 may be defined in units of slots.
- d0 may be determined by a series of operations of a terminal related to PDCCH reception and decoding or a PDCCH-related configuration parameter. For example, d0 may be determined by the position of the received symbol of the PDCCH received by the UE. If the terminal receives the PDCCH in which the DCI indicating the minimum offset is transmitted after a specific symbol in the slot (for example, after the X-th symbol), in order to sufficiently secure the decoding time for the PDCCH of the terminal, an additional application delay time Offset can be considered. In this case, X may be selected or set from the base station.
- d0 may be determined by a PDCCH configuration parameter (eg, control region configuration, search space configuration) set in the terminal. For example, the number of PDCCH candidates and the number of CCEs (or the number of blind decoding and the number of channel estimation) monitored by the UE may affect d0.
- a PDCCH configuration parameter eg, control region configuration, search space configuration
- the number of PDCCH candidate groups and the number of CCEs monitored by the UE may be determined by setting a control region and setting a search space.
- the terminal may receive the number of PDCCH candidate groups for each aggregation level (AL) through higher layer signaling from the base station. If the number of PDCCH candidates and the number of CCEs set in the UE is large, this may increase the number of blind decoding and channel estimation of the UE, and thus the PDCCH decoding time of the UE may increase. Conversely, if the number of PDCCH candidates and the number of CCEs set in the UE is small, this may reduce the number of blind decoding of the UE, and thus the PDCCH decoding time of the UE may decrease. Accordingly, an additional delay time may be considered according to the number of PDCCH candidate groups and the number of CCEs set in the terminal by setting the control region and the search space.
- A aggregation level
- the number of PDCCH candidates and the number of CCEs monitored by the UE may be changed by configuring a cell or component carrier for carrier aggregation and configuring a cross-carrier scheduling.
- the terminal may be configured with a plurality of cells (Cell or CC) from the base station, and whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal may be configured. If a specific cell (cell A, scheduled cell) is configured for cross-carrier scheduling, PDCCH monitoring for cell A is not performed in cell A, and other cells indicated by cross-carrier scheduling (cell B , May be performed in a scheduling cell). If the PDCCH for a plurality of cells is monitored in cell B, the number of PDCCH candidate groups and the number of CCEs in cell B of the terminal may increase. Therefore, an additional delay time may be considered according to the setting for cross-carrier scheduling. Considering the above, for example, d0 may be determined by at least one or a combination of one or more of the following methods.
- X1 and X2 correspond to the thresholds of M and C, respectively, and may be selected or set from the base station.
- first PDCCH configuration may correspond to a combination of configuration values that can affect the above-described PDCCH decoding time to increase among various configuration values for the PDCCH. For example, the last symbol of the received PDCCH, PDCCH The number of candidates, the number of CCEs, whether to set cross-carrier scheduling, parameters related to the control region, parameters related to the search space, etc.).
- the application delay time (T delay ) and the time point at which the newly indicated minimum offset is applied (T app ) may be determined according to the following equation.
- each parameter may follow the contents of the above-described embodiment.
- T app T 0 * S + T delay
- T delay min(max(K min,pre , T delay,min )+d0, T delay,max ) * S
- the above equation may be applied equally to both the PDSCH and the PUSCH, or may be applied by substituting K min,pre for the PDSCH with K0 min,pre and replacing K min,pre with K2 min,pre for the PUSCH.
- the application delay time (T delay ) is a subcarrier interval of PDCCH ( ⁇ 0), a subcarrier interval of PDSCH ( ⁇ 1), or a subcarrier interval of PUSCH ( ⁇ 2), the minimum value of application delay time (T delay, min ), the maximum value of the application delay time (T delay,max ), and the minimum offset value (K min,pre ) assumed by the terminal before the newly indicated minimum offset value.
- a time point T 0 at which a DCI indicating a minimum offset is received and an application delay time T delay may be defined in units of symbols.
- T 0 is defined as the last symbol of the PDCCH receiving DCI indicating the minimum offset or the first symbol of the PDCCH receiving DCI indicating the minimum offset or the first third symbol of the slot receiving DCI indicating the minimum offset.
- T 0 is defined as the last symbol of the PDCCH receiving DCI indicating the minimum offset or the first symbol of the PDCCH receiving DCI indicating the minimum offset or the first third symbol of the slot receiving DCI indicating the minimum offset.
- a time point at which the minimum offset is applied may be quantized in units of slots. That is, the minimum offset may be applied in the next PDSCH or PUSCH slot corresponding to the T delay symbol from T 0 corresponding to a time point at which the DCI indicating the minimum offset is received. For example, if T 0 corresponds to the last symbol of the PDCCH that has received the DCI indicating the minimum offset in slot n, the UE is the first slot that exists after the T 0 +T delay symbol, slot n+k (e.g.
- quantization in units of slots may not be applied to a time point at which the minimum offset is applied. That is, the minimum offset may be applied from a PDSCH or a PUSCH symbol corresponding to a T delay symbol from T 0 corresponding to a time point at which the DCI indicating the minimum offset is received.
- the application delay time (T delay ) is Scaling in consideration of the subcarrier spacing of the PDCCH, PDSCH, or PUSCH.
- T delay is Scaling in consideration of the subcarrier spacing of the PDCCH, PDSCH, or PUSCH.
- the UE receives a DCI including an indicator for the minimum offset at symbol n based on the PDCCH subcarrier spacing ( ⁇ 0), and the subcarrier spacing of the PDSCH or PUSCH scheduled by the DCI is ⁇ 1 or ⁇ 2 .
- T delay By re-converting the symbol index, it is possible to determine the time point to apply the minimum offset after the application delay time (T delay ).
- the scaling factor, S may be considered.
- a PDCCH including an indicator for a minimum offset is received in symbol n
- a newly indicated minimum offset value from g((symbol n + T delay ) * S) may be applied.
- g( ⁇ ) may correspond to an arbitrary function (eg, may correspond to the aforementioned slot unit quantization function).
- the minimum offset value (K min,pre ) applied or assumed by the terminal before the newly indicated minimum offset value may be considered.
- a decoding completion time for the DCI indicating a new minimum offset value may be after X, and thus the UE may acquire a new minimum offset value after X time.
- the application delay time T delay may be at least equal to or greater than X. Therefore, defining the application delay time (T delay ) in consideration of K min,pre may have an advantage in increasing the power consumption reduction effect of the terminal.
- T delay, min there is applied at least delay (T delay, min) can be considered in determining the applied delay time (T delay).
- the value of T delay,min may be selected or set by the base station through higher layer signaling to the terminal.
- T delay,min is a variety of system parameters (e.g., the minimum scheduling offset required for cross-carrier scheduling, the minimum scheduling offset required when changing the bandwidth part, and other interruption time intervals in which the scheduling of the terminal is restricted , PDCCH processing time, etc.).
- T delay,min may be determined by whether cross-carrier scheduling is set and a minimum scheduling offset value according to cross-carrier scheduling.
- the terminal may be configured with a plurality of cells (Cell or CC (Component Carrier)) from the base station, and may be configured whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal. If a specific cell (cell A, scheduled cell) is configured for cross-carrier scheduling, PDCCH monitoring for cell A is not performed in cell A, and other cells indicated by cross-carrier scheduling (cell B , May be performed in a scheduling cell). In this case, the scheduled cell (Cell A) and the scheduled cell (Cell B) may be set to different numerology.
- Cell or CC Component Carrier
- the numerology may include subcarrier spacing, Cyclic Prefix, and the like. If the neurology of cell A and cell B is different, when the PDCCH of cell B schedules the PDSCH of cell A, the following minimum scheduling offset may be additionally considered between the PDCCH and the PDSCH (described above [cross- Carrier scheduling method]).
- the minimum scheduling offset required for cross-carrier scheduling between different neurology is defined as T offset,min .
- T delay,min T offset,min .
- the value of T delay,min may be determined by a minimum scheduling offset value according to a change in a bandwidth part.
- the terminal receives the DCI including the bandwidth part change indicator in slot n, the terminal can complete the change to the new bandwidth portion indicated by the bandwidth part change indicator at a time no later than slot n+T BWP , and the changed In the new bandwidth portion, transmission/reception for a data channel scheduled by a corresponding DCI can be performed.
- the base station may determine the time domain resource allocation for the data channel in consideration of the bandwidth part change delay time (T BWP ) of the terminal.
- the base station may schedule the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time. Accordingly, the UE may not expect that the DCI indicating the bandwidth part change indicates a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth part change delay time (T BWP ).
- T delay in the same manner, T delay in the same manner
- T offset,min may have a slot unit. If the terminal has a plurality of values of T offset,min to be considered at the same time, a value corresponding to the maximum value among the plurality of T offsets,min may be used to determine T delay,min .
- the minimum value selected as the default is T offset,min0
- the minimum scheduling offset according to cross-carrier scheduling between cells set to different neurology is T offset,min1
- the maximum application delay time (T delay,max ) may be considered.
- T delay,max may correspond to the maximum value of the application delay time that the terminal can assume, and may be defined as a value of T delay,max ⁇ 0.
- T delay,max may be defined in units of symbols. That is, the terminal may not expect an application delay time greater than or equal to T delay,max for T delay .
- T delay, max is to, even if the delay T determined by the K min, pre, applying a minimum offset value is received within a certain time than the smaller K min, pre currently terminal is assumed.
- the T delay value may be determined as Y.
- the base station may change the minimum offset of the terminal within a delay time smaller than K min,pre assumed by the current terminal.
- the T delay,max value may be set by the base station through higher layer signaling to the terminal or may be defined as a fixed value. Alternatively , the value of T delay,max may be defined as a function of various system parameters.
- T delay,max is a PDCCH processing time of the terminal, or PDCCH processing time capability, or a reduced PDCCH processing time, or a maximum value of the PDCCH processing time, or buffering for the OFDM symbol of the terminal is not performed. It may be defined as a time period that is not available or a function composed of the above-described parameters.
- an additional delay time (d0) may be considered.
- d0 may correspond to a delay time that may be additionally considered in K min,pre , and may correspond to a parameter that may be affected by various operations related to transmission/reception of the terminal. Also, d0 may be defined in units of symbols.
- d0 may be determined by a series of operations of a terminal related to PDCCH reception and decoding or a PDCCH-related configuration parameter. For example, d0 may be determined by the position of the received symbol of the PDCCH received by the UE. If the terminal receives the PDCCH in which the DCI indicating the minimum offset is transmitted after a specific symbol in the slot (for example, after the X-th symbol), in order to sufficiently secure the decoding time for the PDCCH of the terminal, an additional application delay time Offset can be considered. In this case, X may be selected or set from the base station.
- d0 may be determined by a PDCCH configuration parameter (eg, control region configuration, search space configuration) set in the terminal. For example, the number of PDCCH candidates and the number of CCEs (or the number of blind decoding and the number of channel estimation) monitored by the UE may affect d0.
- a PDCCH configuration parameter eg, control region configuration, search space configuration
- the number of PDCCH candidate groups and the number of CCEs monitored by the UE may be determined by setting a control region and setting a search space.
- the terminal may receive the number of PDCCH candidate groups for each AL through higher layer signaling from the base station. If the number of PDCCH candidates and the number of CCEs set in the UE is large, this may increase the number of blind decoding and channel estimation of the UE, and thus the PDCCH decoding time of the UE may increase. Conversely, if the number of PDCCH candidates and the number of CCEs set in the UE is small, this may reduce the number of blind decoding of the UE, and thus the PDCCH decoding time of the UE may decrease. Accordingly, an additional delay time may be considered according to the number of PDCCH candidate groups and the number of CCEs set in the terminal by setting the control region and the search space.
- the number of PDCCH candidates and the number of CCEs monitored by the UE may be changed by configuring a cell or component carrier for carrier aggregation and configuring a cross-carrier scheduling.
- the terminal may be configured with a plurality of cells (Cell or CC) from the base station, and whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal may be configured. If a specific cell (cell A, scheduled cell) is configured for cross-carrier scheduling, PDCCH monitoring for cell A is not performed in cell A, and other cells indicated by cross-carrier scheduling (cell B , May be performed in a scheduling cell). If the PDCCH for a plurality of cells is monitored in cell B, the number of PDCCH candidate groups and the number of CCEs in cell B of the terminal may increase. Therefore, an additional delay time may be considered according to a setting according to cross-carrier scheduling. Considering the above, for example, d0 may be determined by at least one or a combination of one or more of the following methods.
- X1 and X2 correspond to the thresholds of M and C, respectively, and may be selected or set from the base station.
- first PDCCH configuration may correspond to a combination of configuration values that can affect the above-described PDCCH decoding time to increase among various configuration values for the PDCCH.
- the application delay time (T delay ) and the time point at which the newly indicated minimum offset is applied (T app ) may be determined according to the following equation.
- each parameter may follow the contents of the above-described embodiment.
- T app T 0 * S+ T delay
- T delay min(max(K min,pre *N symb , T delay,min )+d0, T delay,max ) * S
- T delay having a symbol unit described above may be converted into an absolute time unit and applied.
- T proc f(T delay )
- T proc f(T delay )
- the terminal may apply the minimum offset from the next PDSCH or PUSCH slot from the time T 0 at which the minimum offset is received to the time after the T proc time. If quantization in units of slots is not considered, the terminal may apply the minimum offset from a time point T 0 at which the minimum offset is received to a time point after a time T proc .
- FIG. 8 is a diagram illustrating a terminal operation according to an embodiment of the present disclosure.
- the application delay time of the terminal may vary according to various system parameter values. For example, if the terminal satisfies the condition A, the application delay time A may be applied, and if another condition B is satisfied, the application delay time B may be applied.
- condition A a condition that affects the application delay time delay time is generalized to be regarded as a “first condition”.
- the terminal may apply the "first application delay time” or the “second application delay time” depending on whether the "first condition" is satisfied.
- the terminal may receive a DCI indicating the minimum offset in step 801.
- the terminal may determine whether the “first condition” for determining the application delay time is satisfied. If the "first condition” is satisfied, the terminal may apply the "first application delay time” to apply the received minimum offset value. If the "first condition” is not satisfied, the terminal may apply the received minimum offset value by applying the "second application delay time".
- a transceiver, a memory, and a processor of the terminal and the base station are shown in FIGS. 9 and 10, respectively.
- a method of transmitting and receiving a base station and a terminal for reducing power consumption of the terminal is shown.
- the transmission/reception unit, memory, and processor of the base station and the terminal must each operate according to the embodiment.
- FIG. 9 is a block diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- the terminal may include a transceiver 901, a memory 902, and a processor 903.
- the components of the terminal are not limited to the above-described example.
- the terminal may include more or fewer components than the above-described components.
- the transmission/reception unit 901, the memory 902, and the processor 903 may be implemented in the form of a single chip.
- the transceiving unit 901 may transmit and receive signals with a base station.
- the above-described signal may include control information and data.
- the transceiving unit 901 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that amplifies a received signal with low noise and down-converts a frequency.
- the transmission/reception unit 901 may receive a signal through a wireless channel, output it to the processor 903, and transmit a signal output from the processor 903 through a wireless channel.
- the memory 902 may store programs and data necessary for the operation of the terminal.
- the memory 902 may store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal.
- the memory 902 may be formed of a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, a DVD, or a combination of storage media.
- the memory 902 may be formed of a plurality of memories.
- the memory 902 may store a program for controlling and receiving an operation for reducing power consumption of a terminal.
- the processor 903 may control a series of processes in which a terminal can operate according to the above-described embodiments of the present disclosure.
- the processor 903 may control the power consumption reduction operation of the terminal according to embodiments of the present disclosure.
- the processor 903 receives configuration information for the PDCCH from the base station, monitors the PDCCH from the base station based on the configuration information for the PDCCH from the base station, and detects and receives the PDCCH based on the monitoring.
- Each configuration of a terminal having an applied operation can be controlled.
- the processor 903 may include a plurality of processors, and by executing a program stored in the memory 902, a method of reducing power consumption of a terminal may be performed according to embodiments of the present disclosure.
- FIG. 10 is a block diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
- a base station may include a transceiver 1001, a memory 1002, and a processor 1003.
- the components of the base station are not limited to the above-described example.
- the terminal may include more or fewer components than the above-described components.
- the transmission/reception unit 1001, the memory 1002, and the processor 1003 may be implemented in the form of a single chip.
- the transmission/reception unit 1001 may transmit and receive signals with a terminal.
- the above-described signal may include control information and data.
- the transmission/reception unit 1001 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that amplifies a received signal with low noise and down-converts a frequency.
- the transmission/reception unit 1001 may receive a signal through a wireless channel, output it to the processor 1003, and transmit a signal output from the processor 1003 through a wireless channel.
- the memory 1002 may store programs and data required for operation of the base station.
- the memory 1002 may store control information or data included in signals transmitted and received by the base station.
- the memory 1002 may be composed of a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, a DVD, or a combination of storage media.
- the memory 1002 may be formed of a plurality of memories.
- the memory 1002 may store a program for generating and transmitting control information for reducing power consumption of a terminal of a base station.
- the processor 1003 may control a series of processes so that the base station can operate according to the embodiment of the present disclosure described above.
- the processor 1003 may control each component of the base station to generate and transmit control information for reducing power consumption of the terminal.
- the processor 1003 may include a plurality of processors, and by executing a program stored in the memory 1002, control information is generated and a downlink control channel for reducing power consumption of the terminal according to the embodiments of the present disclosure. How to transmit can be performed.
- a computer-readable storage medium or a computer program product for storing one or more programs (software modules) may be provided.
- One or more programs stored in a computer-readable storage medium or a computer program product are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
- the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
- These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
- EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
- magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. In addition, a plurality of configuration memories may be included.
- the program is accessed through a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
- a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
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Abstract
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 또한, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말 전력 소모 감소 방법 및 장치를 제공한다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말의 방법은, 제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련된 적용지연시간을 확인하는 단계; 및 상기 제어 정보를 수신한 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후, 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 기지국과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하는 단계를 포함할 수 있다.
Description
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(80GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템 (5세대 통신 시스템 또는 New Radio (NR))을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 3eG 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
개시된 실시예는 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말의 방법은, 제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련된 적용지연시간을 확인하는 단계; 및 상기 제어 정보를 수신한 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후, 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 기지국과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격을 기반으로 결정되는 제 1 정보 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치를 기반으로 결정되는 제 2 정보의 합과 관련된 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 내에서 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 0이고, 상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 밖에서 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 1인 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제어 정보는, DCI(downlink control information) 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1에 대응될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국의 방법은, 제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 단말로 송신하는 단계; 및 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 단말과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하는 단계를 포함하고, 상기 최소오프셋은 단말에 의해 제어 정보가 수신된 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후 적용되고, 상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 단말의 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말은, 송수신부; 및 제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련된 적용지연시간을 확인하고, 상기 제어 정보를 수신한 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후, 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 기지국과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하도록 구성되는 제어부를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국은, 송수신부; 및 제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 단말로 송신하고, 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 단말과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하도록 구성되는 제어부를 포함하고, 상기 최소오프셋은 단말에 의해 제어 정보가 수신된 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후 적용되고, 상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 단말의 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련되는 것을 특징으로 할 수 있다.
개시된 실시예는 이동통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 DRX 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일부 실시 예에 따른 크로스-슬롯 스케쥴링 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일부 실시 예에 따른 단말 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 10은 본 개시의 실시 예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서 (일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다..
도 2에는 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202, 203) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수()=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수()가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수()가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른 및 는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예를 나타낸다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
| BWP ::= SEQUENCE { bwp-Id BWP-Id, (대역폭부분 식별자) locationAndBandwidth INTEGER (1..65536), (대역폭부분 위치) subcarrierSpacing ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5}, (부반송파 간격) cyclicPrefix ENUMERATED { extended } (순환 전치)} |
물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)를 수신하기 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일부 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케쥴링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
단말에게 하나 이상의 대역폭파트가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭파트에 대한 변경을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭파트가 대역폭파트#1(301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자로 대역폭파트#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭파트 지시자로 지시된 대역폭파트#2(302)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭파트 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케쥴링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭파트 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케쥴링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭파트에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭파트 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 하기와 같이 정의될 수 있다.
대역폭파트 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭파트 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭파트 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭파트 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭 파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
다음으로 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케쥴링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어영역(Control Resource Set; CORESET)#0 (제어영역 인덱스가 0인 제어영역에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어영역#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있다. 시간 도메인 자원할당 정보에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기 표와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
| PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList information elementPDSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofDL-Allocations)) OF PDSCH-TimeDomainResourceAllocationPDSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE { k0 INTEGER(0..32) OPTIONAL, -- Need S (PDCCH-to-PDSCH 타이밍, 슬롯 단위)mappingType ENUMERATED {typeA, typeB}, (PDSCH 매핑 타입)startSymbolAndLength INTEGER (0..127)(PDSCH의 시작 심볼 및 길이)} |
| PUSCH-TimeDomainResourceAllocation information elementPUSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations)) OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocationPUSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE { k2 INTEGER(0..32) OPTIONAL, -- Need S (PDCCH-to-PUSCH 타이밍, 슬롯 단위) mappingType ENUMERATED {typeA, typeB}, (PUSCH 매핑 타입) startSymbolAndLength INTEGER (0..127) (PUSCH의 시작 심볼 및 길이)} |
기지국은 상기 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 단말에게 L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(401), 제어영역#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 도시한다. 제어영역(401, 402)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 404)으로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어영역#1(401)은 2 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있고, 제어영역#2(402)는 1 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 제어영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
| ControlResourceSet ::= SEQUENCE { -- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID' controlResourceSetId ControlResourceSetId, (제어영역 식별자(Identity)) frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)), (주파수 축 자원할당 정보) duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration), (시간 축 자원할당 정보) cce-REG-MappingType CHOICE { (CCE-to-REG 매핑 방식) interleaved SEQUENCE { reg-BundleSize ENUMERATED {n2, n3, n6}, (REG 번들 크기) precoderGranularity ENUMERATED {sameAsREG-bundle, allContiguousRBs}, interleaverSize ENUMERATED {n2, n3, n6} (인터리버 크기) shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL (인터리버 쉬프트(Shift)) }, nonInterleaved NULL }, tci-StatesPDCCH SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-StatesPDCCH)) OF TCI-StateId OPTIONAL, (QCL 설정 정보) tci-PresentInDCI ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S} |
표 9에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI(Transmission Configuration Indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 제어영역에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동 통신 시스템에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다.
도 5에 따르면 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 502), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)로 구성될 수 있다. 도 5에 도시된 REG(503)를 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어영역 내의 집성 레벨(Aggregation Level; AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
| SearchSpace ::= SEQUENCE { -- Identity of the search space. SearchSpaceId = 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon. searchSpaceId SearchSpaceId, (탐색공간 식별자) controlResourceSetId ControlResourceSetId, (제어영역 식별자) monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE { (모니터링 슬롯 레벨 주기) sl1 NULL, sl2 INTEGER (0..1), sl4 INTEGER (0..3), sl5 INTEGER (0..4), sl8 INTEGER (0..7), sl10 INTEGER (0..9), sl16 INTEGER (0..15), sl20 INTEGER (0..19) } OPTIONAL, duration(모니터링 길이) INTEGER (2..2559) monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL, (슬롯 내 모니터링 심볼) nrofCandidates SEQUENCE { (집성 레벨 별 PDCCH 후보군 수) aggregationLevel1 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}, aggregationLevel2 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}, aggregationLevel4 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}, aggregationLevel8 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}, aggregationLevel16 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8} }, searchSpaceType CHOICE { (탐색공간 타입) -- Configures this search space as common search space (CSS) and DCI formats to monitor. common SEQUENCE { (공통 탐색 공간) } ue-Specific SEQUENCE { (단말-특정 탐색공간) -- Indicates whether the UE monitors in this USS for DCI formats 0-0 and 1-0 or for formats 0-1 and 1-1. formats ENUMERATED {formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1}, ... } |
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
| DCI format | Usage |
| 0_0 | Scheduling of PUSCH in one cell |
| 0_1 | Scheduling of PUSCH in one cell |
| 1_0 | Scheduling of PDSCH in one cell |
| 1_1 | Scheduling of PDSCH in one cell |
| 2_0 | Notifying a group of UEs of the slot format |
| 2_1 | Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE |
| 2_2 | Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH |
| 2_3 | Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs |
5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Y_(p,nμ
s,f) 값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ
s,f) 값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 10의 파라미터들)로 설정될 수 있음에 따라, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
복수 개의 탐색공간 세트가 단말에게 설정되었을 경우, 단말이 모니터링해야 하는 탐색공간 세트를 결정하는 방법에 있어서 하기의 조건들이 고려될 수 있다.
[조건 1: 최대 PDCCH 후보군 수 제한]
슬롯 당 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 수는 Mμ를 넘지 않는다. Mμ는 서브캐리어 간격 15·2μ kHz으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 PDCCH 후보군 수로 정의될 수 있으며, 하기 표로 정의될 수 있다.
[조건 2: 최대 CCE 수 제한]
슬롯 당 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 개수가 Cμ를 넘지 않는다. Cμ는 서브캐리어 간격 15·2μ kHz으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 CCE의 수로 정의될 수 있으며, 하기 표로 정의될 수 있다.
설명의 편의를 위해, 특정 시점에서 상기 조건 1, 2를 모두 만족시키는 상황을 "조건 A"로 정의하도록 한다. 따라서 조건 A를 만족시키지 않는 것은 상기 조건 1, 2 중에서 적어도 하나의 조건을 만족시키지 않는 것을 의미할 수 있다.
기지국의 탐색공간 세트들의 설정에 따라 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않을 경우, 단말은 해당 시점에서 조건 A를 만족하도록 설정된 탐색공간 세트들 중에서 일부만을 선택하여 모니터링 할 수 있고, 기지국은 선택된 탐색공간 세트로 PDCCH를 전송할 수 있다.
전체 설정된 탐색공간 세트 중에서 일부 탐색공간을 선택하는 방법으로 하기의 방법을 따를 수 있다.
[방법 1]
특정 시점(슬롯)에서 PDCCH에 대한 조건 A를 만족시키지 못할 경우,
단말은(또는 기지국은) 해당 시점에 존재하는 탐색공간 세트들 중에서 탐색 공간 타입이 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트를 단말-특정 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트보다 우선적으로 선택할 수 있다.
공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들이 모두 선택되었을 경우(즉, 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 모든 탐색공간을 선택한 후에도 조건 A를 만족할 경우), 단말은(또는 기지국은) 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들을 선택할 수 있다. 이 때, 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트가 복수 개일 경우, 탐색공간 세트 인덱스(Index)가 낮은 탐색공간 세트가 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 우선 순위를 고려하여 단말-특정 탐색공간 세트들을 조건 A가 만족되는 범위 내에서 선택할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 DRX(Discontinuous Reception) 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
DRX(Discontinuous Reception)는 서비스를 이용 중인 단말이 기지국과 단말 간에 무선링크가 설정되어 있는 RRC 연결(RRC Connected) 상태에서 데이터를 비연속적으로 수신하는 동작이다. DRX가 적용되면, 단말은 특정 시점에서 수신기를 온(on)하여 제어 채널을 모니터링하고, 일정 기간 동안 수신되는 데이터가 없으면 수신기를 오프(off)하여 단말의 전력 소모를 줄일 수 있다. DRX 동작은 다양한 파라미터 및 타이머에 기초하여 MAC 계층 장치에 의해 제어될 수 있다.
도 6을 참조하면, Active time(605)은 단말이 DRX 주기마다 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 시간이다. Active time(605)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
- drx-onDurationTimer or drx-InactivityTimer or drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerUL or ra-ContentionResolutionTimer is running; 또는
- a Scheduling Request is sent on PUCCH and is pending; 또는
- a PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI of the MAC entity has not been received after successful reception of a Random Access Response for the Random Access Preamble not selected by the MAC entity among the contention-based Random Access Preamble
drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL, drx-RetransmissionTimerUL, ra-ContentionResolutionTimer 등은 기지국에 의해서 그 값이 설정되는 타이머들이며, 소정의 조건이 만족된 상황에서 단말이 PDCCH를 모니터링 하도록 설정하는 기능을 가지고 있다.
drx-onDurationTimer(615)는 DRX cycle에서 단말이 깨어있는 최소 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-InactivityTimer(620)는 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 수신(630)하는 경우, 단말이 추가적으로 깨어있는 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-RetransmissionTimerDL는 하향링크 HARQ 절차에서 하향링크 재전송을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-RetransmissionTimerUL는 상향링크 HARQ 절차에서 상향링크 재전송 승인(grant)을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL 및 drx-RetransmissionTimerUL는 예를 들어, 시간, 서브프레임(subframe) 개수, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다. ra-ContentionResolutionTimer는 랜덤 액세스 절차에서 PDCCH를 모니터링 위한 파라미터이다.
inActive time(610)은 DRX 동작 중 PDCCH를 모니터링하지 않도록 설정되는 시간 또는/혹은 PDCCH를 수신하지 않도록 설정되는 시간으로, DRX 동작을 수행하는 전체 시간에서 Active time(605)를 제외한 나머지 시간이 inActive time(610)이 될 수 있다. 단말은 Active time(605) 동안 PDCCH를 모니터링하지 않으면, 슬립(sleep) 또는 inActive 상태로 진입하여 전력 소모를 줄일 수 있다.
DRX cycle은 단말이 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 주기를 의미한다. 즉, 단말이 PDCCH를 모니터링 한 후, 다음 PDCCH를 모니터링 하기까지의 시간 간격 또는 온 듀레이션(on duration)의 발생 주기를 의미한다. DRX cycle은 short DRX cycle 과 long DRX cycle 2 종류가 있다. Short DRX cycle은 선택적(option)으로 적용될 수 있다.
Long DRX cycle(625)은 단말에 설정되는 두 가지 DRX cycle 중 긴 cycle이다. 단말은 Long DRX로 동작하는 동안에는 drx-onDurationTimer(615)의 시작점(예를 들어, 시작 심볼)에서 Long DRX cycle(625) 만큼 경과한 시점에 다시 drx-onDurationTimer(615)를 시작한다. Long DRX cycle(625)로 동작하는 경우, 단말은 아래 수학식 2를 만족하는 서브프레임에서 drx-SlotOffset 이후 슬롯에서 drx-onDurationTimer(615)를 시작할 수 있다. 여기서, drx-SlotOffset은 drx-onDurationTimer(615)를 시작하기 전 지연(delay)을 의미한다. drx-SlotOffset은 예를 들어, 시간, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
[수학식 2]
[(SFN X 10) + subframe number] modulo (drx-LongCycle) = drx-StartOffset
이때, drx-LongCycleStartOffset은 Long DRX cycle(625)과 drx-StartOffset은 Long DRX cycle(625)을 시작할 서브프레임을 정의하는데 사용될 수 있다. drx-LongCycleStartOffset은 예를 들어, 시간, 서브프레임 개수, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 캐리어 집성 (Carrier Aggregation) 및 스케쥴링 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
단말은 기지국으로부터 다수의 셀 (Cell 또는 CC(Component Carrier))를 설정 받을 수 있고, 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 설정 받을 수 있다. 만약 특정 셀(셀 A, 스케쥴링되는 셀(Scheduled Cell))이 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정되었다면, 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링은 셀 A에서 수행되지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 (셀 B, 스케쥴링하는 셀(Scheduling Cell))에서 수행될 수 있다. 이 때 스케쥴링되는 셀(셀 A)과 스케쥴링하는 셀(셀 B)은 서로 다른 뉴머롤로지(Numerology)로 설정될 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, Cyclic Prefix 등이 포함될 수 있다. 셀 A와 셀 B의 뉴머롤로지가 다를 경우, 셀 B의 PDCCH가 셀 A의 PDSCH를 스케쥴링할 때, PDCCH와 PDSCH 사이에 하기와 같은 최소 스케쥴링 오프셋이 추가로 고려될 수 있다.
[크로스-캐리어 스케쥴링 방법]
■ 셀 B의 부반송파 간격(μB)이 셀 A의 부반송파 간격(μA) 보다 작을 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 다음 PDSCH 슬롯에서부터 PDSCH가 스케쥴링 될 수 있다. 여기서 X는 μB에 따라 다를 수 있으며, μB=15kHz 일 때 X=4 심볼, μB=30kHz 일 때 X=4 심볼, μB=60kHz 일 때, X=8 심볼로 정의될 수 있다.
■ 셀 B의 부반송파 간격(μB)이 셀 A의 부반송파 간격(μA) 보다 클 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 시점에서부터 PDSCH가 스케쥴링 될 수 있다. 여기서 X는 μB에 따라 다를 수 있으며, μB=30kHz 일 때 X=4 심볼, μB=60kHz 일 때 X=8 심볼, μB=120kHz 일 때, X=12 심볼로 정의될 수 있다.
이하 본 개시의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시의 실시예는 본 기술 분야의 통상의 기술자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB (Master Information Block)
- SIB (System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, ...)
- RRC (Radio Resource Control)
- MAC (Medium Access Control) CE (Control Element)
또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- DCI (Downlink Control Information)
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (Group common) DCI
- 공통 (Common) DCI
- 스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
- UCI (Uplink Control Information)
<제 1 실시 예>
제 1 실시예에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 및 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링(예를 들어 SIB, RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있다. 시간 도메인 자원할당 정보에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 표 7 및 표 8과 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국은 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
만약 K0/K2 값이 0인 엔트리가 지시되었다면, 이는 PDCCH와 데이터채널이 동일한 슬롯에서 스케쥴링된 것을 의미할 수 있다. 이를 "셀프(Self)-슬롯 스케쥴링"이라고 명명하도록 한다.
만약 K0/K2 값이 0보다 큰 값을 갖는 엔트리가 지시되었다면, 이는 PDCCH와 데이터채널이 서로 다른 슬롯에서 스케쥴링된 것을 의미할 수 있다. 이를 "크로스(Cross)-슬롯 스케쥴링"이라고 명명하도록 한다.
차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서는 단말의 전력 소모 감소를 목적으로 크로스-슬롯 스케쥴링이 활용될 수 있다. 단말은 크로스-슬롯 스케쥴링이 지원될 경우, PDCCH를 수신한 시점에서부터 데이터채널의 송수신이 발생하는 시점 사이에서 슬립 모드로 동작할 수 있고, 이에 따라 전력 소모를 줄일 수 있다. 또한, 단말은 크로스-슬롯 스케쥴링이 지원될 경우, 단말은 PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 길게 가져갈 수 있고, 이에 따라 연산 속도를 늘림으로써 전력 소모를 줄일 수 있다. 또한, PDSCH에 대한 시간 도메인 스케쥴링 정보는 PDCCH를 수신한 후 디코딩을 완료하였을 때 최종적으로 획득할 수 있다. 따라서, PDCCH를 수신하고 디코딩하는 시간 구간 동안에는 단말은 PDSCH에 대한 스케쥴링 여부를 알 수 없기 때문에, PDSCH가 스케쥴링 될 수 있는 OFDM 심볼들 대한 버퍼링(Buffering)을 수행해야 할 수 있고, 이는 단말의 전력 소모를 크게 증가시킬 수 있다. 만약 단말이 PDSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 PDCCH를 디코딩하기 전 사전에 알 수 있으면, 즉 크로스-슬롯 스케쥴링이 된다는 것을 미리 알 수 있으며, 단말은 불필요한 PDSCH에 대한 버퍼링을 최소화할 수 있어 전력 소모를 줄일 수 있다.
단말의 전력 소모 감소를 위하여, 기지국은 단말에게 데이터채널에 대한 스케쥴링에서 활용할 K0/K2의 최소값을 상위 계층 시그널링 또는 L1 시그널링을 통해 지시할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신한 K0/K2의 최소값보다 크거나 같은 값에 해당하는 K0/K2 값으로 항상 스케쥴링이 수행될 것을 기대할 수 있다. 설명의 편의를 위하여 기지국이 단말로 지시한 K0/K2에 대한 최소값을 "최소오프셋"으로 명명하도록 한다.
단말은 기지국으로부터 PDSCH 또는 PUSCH를 스케쥴링하는 DCI(예를 들어, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1) 또는 비-스케쥴링 DCI(예를 들어, 전력 감소 목적으로 정의된 새로운 DCI 포맷 또는 전력 감소 목적으로 정의된 새로운 RNTI 또는 DCI 포맷 2_0 또는 DCI 포맷 2_1 등)를 통해 최소오프셋 값을 지시 받을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 K0에 대한 최소오프셋 값(K0min)과 K2에 대한 최소오프셋 값(K2min)에 대하여 서로 다른 값으로 각각 따로 수신하거나, 또는 K0와 K2에 대한 최소오프셋 값(Kmin)으로 하나의 값을 수신할 수 있다. 본 개시에서는 하나의 최소오프셋 값, Kmin이 지시되는 경우를 가정하여 기술하되, K0min과 K2min이 각각 따로 지시될 경우에도 본 개시의 내용들이 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면 단말은 기지국으로부터 수신한 최소오프셋에 기반하여, 기 설정되어 있는 시간 도메인 자원할당 테이블 값들 중에서 K0/K2값이 지시된 최소오프셋 보다 크거나 같은 엔트리만으로 스케쥴링이 수행될 것을 기대할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 단말에 하기의 PDSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 테이블을 설정하였을 경우를 가정하도록 하자.
| Entry index | PDSCH mapping type | K0 | Sarting symbol | Legnth |
| 1 | Type A | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Type A | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Type A | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Type A | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Type A | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Type B | 2 | 9 | 4 |
| 7 | Type B | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Type B | 4 | 5 | 7 |
| 9 | Type B | 5 | 5 | 2 |
| 10 | Type B | 7 | 9 | 2 |
| 11 | Type B | 8 | 12 | 1 |
| 12 | Type A | 9 | 1 | 10 |
| 13 | Type A | 10 | 1 | 6 |
| 14 | Type A | 21 | 2 | 4 |
| 15 | Type B | 30 | 4 | 7 |
| 16 | Type B | 32 | 8 | 4 |
만약 기지국이 단말로 최소오프셋 값이 3으로 지시되었다면, 단말은 K0값이 3보다 작은 엔트리들, 즉 엔트리 인덱스 1, 2, 3, 4, 5, 6 으로는 스케쥴링되지 않을 것을 기대할 수 있고, 이를 제외한 나머지 엔트리들, 즉 엔트리 인덱스 7, 8, ..., 16으로만 스케쥴링 될 것을 기대할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 하기의 용어를 정의하도록 한다.
- 유효 엔트리(Valid entry): 기 설정되어 있는 시간 도메인 자원할당 테이블 값들 중에서 K0/K2값이 수신한 최소오프셋 보다 크거나 같은 엔트리로써, 스케쥴링에 사용될 수 있는 엔트리
- 비유효 엔트리(Invalid entry): 기 설정되어 있는 시간 도메인 자원할당 테이블 값들 중에서 K0/K2값이 수신한 최소오프셋 보다 작은 엔트리로써 스케쥴링에 사용될 수 없는 엔트리
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 기지국으로부터 특정 시점에서 전송되는 DCI를 통해 최소오프셋 값을 수신할 수 있으며, 수신한 최소오프셋 값을 최소오프셋 값을 수신한 시점에서부터 특정 시점 이후 시점부터 적용할 수 있다. 예를 들어 단말은 기지국으로부터 T0 시점에서 전송되는 PDCCH를 통해 수신한 DCI로 최소오프셋 값을 지시 받을 수 있으며, 일정 시간 (Tdelay)이 지난 이후의 시점 (Tapp)에서부터 새로 획득한 최소오프셋 값의 내용을 적용할 수 있다. 이 때, Tapp는 T0와 Tdelay에 대한 함수로 표현 될 수 있다. 만약 단말이 기지국으로부터 T0 시점에서 최소오프셋 값을 지시하는 DCI를 수신하였다면, 단말은 지시된 최소오프셋 값을 Tapp 이전에 적용할 것을 기대하지 않을 수 있다. 여기서 최소오프셋 값을 적용한다는 것의 의미는 단말이 수신한 최소오프셋 값에 기반하여 상위계층 시그널링으로 설정된 시간 도메인 자원할당 테이블의 엔트리들을 유효 또는 비유효 엔트리로 판단하여 적용하는 동작에 해당할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 크로스-슬롯 스케쥴링 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
전술한 바와 같이 기지국은 단말로 최소오프셋 값, Kmin을 특정 시점에서 전송되는 PDCCH(702)를 통해 DCI로 지시할 수 있다 (700). 단말은 기지국으로부터 T-0 시점(도 7의 일 예에서는 슬롯 n (710)에 해당)에서 Kmin을 PDCCH(702)를 통해 지시받을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신한 Kmin 값을, Kmin을 수신한 시점인 T0 (도 7의 일 예에서는 슬롯 n (710)에 해당)에서부터 일정 시간(Tdelay)이 지난 이후의 시점(Tapp)에서부터 적용할 수 있다. 도 7의 일 예에서 단말은 슬롯 n(700)에서 수신한 Kmin을 슬롯 n+k(k=3) (713)에서 적용한 것을 보여준다. Kmin을 수신한 시점과 수신한 Kmin을 적용하는 시점 사이의 시간 간격을 "적용지연시간(Application Delay (720)"로 명명하도록 하고 Tdelay로 표기하도록 한다.
전술한 적용지연시간 동안 단말은 "전력 감소 모드"로 동작할 수 있다. 여기서 단말이 전력 감소 모드로 동작한다는 것은 하기의 내용 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합으로 동작하는 것을 의미할 수 있다.
- PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 늘림으로써 전력 소모를 줄이는 동작
- OFDM 심볼에 대한 버퍼링을 수행하지 않음으로써 전력 소모를 줄이는 동작
- 슬립 모드로 동작함으로써 전력 소모를 줄이는 동작
즉, 전술한 적용지연시간을 고려함에 따라 단말의 전력 소모량을 줄일 수 있는 이점이 있다.
전술한 적용지연시간은 예컨대 하기의 파라미터들 중 적어도 하나의 함수로 결정될 수 있다.
- PDCCH의 부반송파 간격 (μ0)
- PDSCH의 부반송파 간격 (μ1)
- PUSCH의 부반송파 간격 (μ2)
- PDCCH 프로세싱 시간 (Tproc1)
- 완화된(Relaxed) PDCCH 프로세싱 시간 (상기 PDCCH 프로세싱 타임 보다 더 긴 시간에 해당) (Tproc2)
- PDCCH 관련 설정 정보 (예컨대, PDCCH의 시작 또는 마지막 심볼 위치, 제어영역(CORESET) 관련 설정 정보들 (제어영역 심볼 길이, 제어영역의 주파수 할당 정보, 프리코딩 관련 설정 정보 등), 탐색공간(Search Space) 관련 설정 정보들(슬롯-단위의 모니터링 주기 및 오프셋, 심볼-단위의 모니터링 occasion, PDCCH 후보군 수 등)
- 적용지연시간 최소값 (Tdelay,min)
- 적용지연시간 최대값 (Tdelay,max)
- 크로스-캐리어(Cross-carrier) 스케쥴링 설정 여부
- PDSCH에 대한 스케쥴링 오프셋의 최소값 (K0min,2)
- PUSCH에 대한 스케쥴링 오프셋의 최소값 (K2min,2)
- 새롭게 지시된 최소오프셋 값 이전에 단말이 가정하고 있는 최소오프셋 값 (즉, 최소오프셋 값을 수신한 시점 (T0)에서 단말이 가정하고 있는 최소오프셋 값) (K0min,pre, K2min,pre, Kmin,pre)
하기에서는 전술한 적용지연시간을 결정하는 방법에 대한 다양한 실시 예를 기술하도록 한다.
본 개시를 기술함에 있어서, 하기의 파라미터를 정의하여 사용한다.
- T0: 최소오프셋 값을 포함하는 DCI를 수신한 시점
- Tdelay: 적용지연시간
- Tapp: 수신한 최소오프셋 값을 적용하는 시점
본 개시를 기술함에 있어서, 하기의 함수를 정의하여 사용한다.
- min(A,B): A와 B 중에서 작거나 같은 값을 출력하는 함수
- max(A,B): A와 B중에서 크거나 같은 값을 출력하는 함수
- ceil(X): X보다 크거나 같은 정수들 중에서 가장 작은 정수를 출력하는 함수
- floor(X): X보다 작거나 같은 정수들 중에 가장 큰 정수를 출력하는 함수
<제 1-1 실시 예>
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간(Tdelay)은 PDCCH의 부반송파 간격 (μ0), PDSCH의 부반송파 간격 (μ1) 또는 PUSCH의 부반송파 간격 (μ2), 적용지연시간 최소값 (Tdelay,min), 새롭게 지시된 최소오프셋 값 이전에 단말이 적용 또는 가정하고 있는 최소오프셋 값 (Kmin,pre)의 함수로 표현될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 시점(T0) 및 적용지연시간(Tdelay)이 슬롯 단위로 정의될 수 있다. 예를 들어 만약 단말이 T0(=슬롯 n)에서 최소오프셋에 대한 지시자를 획득하였다면, Tapp = T0(=슬롯 n)+Tdelay에서부터 새로 지시된 최소오프셋 값을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제어채널과 데이터채널의 부반송파 간격이 다를 수 있는 상황을 고려하여, 적용지연시간(Tdelay)이 PDCCH, PDSCH, 또는 PUSCH의 부반송파 간격을 고려한 스케일링(Scaling)이 적용될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 만약 단말이 PDCCH 부반송파 간격 (μ0) 기준으로 슬롯 n에서 최소오프셋에 대한 지시자를 포함한 DCI를 수신하였고, 해당 DCI가 스케쥴링하는 PDSCH 또는 PUSCH의 부반송파 간격이, μ1 또는 μ2일 경우, 슬롯 인덱스를 재환산하여 적용지연시간(Tdelay) 이후의 최소오프셋을 적용할 시점을 결정할 수 있다. 슬롯 인덱스를 재환산하기 위하여 스케일링 인자, S가 고려될 수 있다. 일 예로, 슬롯 n에서 최소오프셋에 대한 지시자를 포함한 PDCCH를 수신하였을 경우, g((슬롯 n + Tdelay) * S)에서부터 새로 지시된 최소오프셋 값을 적용할 수 있다. 여기서 g(·)는 임의의 함수에 해당할 수 있다. 일 예로, S는 데이터채널의 부반송파 간격을 기준으로 하는 스케일링 인자에 해당할 수 있고, 예컨대 S=2(μ1-μ0) (또는 S=2(μ2-μ0))와 같이 정의될 수 있다. 또 다른 일 예로 S는 PDCCH 및 데이터채널의 부반송파 간격 중 최소값(또는 최대값)을 기준으로 하는 스케일링 인자에 해당할 수 있고, 예컨대 S=2(μref-μ0), μref = min(μ0, μ1) (또는 μref = min(μ0, μ2)) 또는 S=2(μref-μ0), μref = max(μ0, μ1) (또는 μref = max(μ0, μ2)) 같이 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 새롭게 지시된 최소오프셋 값 이전에 단말이 적용 또는 가정하고 있는 최소오프셋 값 (Kmin,pre)이 고려될 수 있다. 예를 들어, Tdelay가 Kmin,pre에 대한 함수로 표현될 수 있다. 이는 단말의 전력 소모 감소 측면에서 이점이 있을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 예를 들어 만약 단말이 Kmin,pre=X로 가정하고 있을 경우, 단말은 전력 소모 감소의 목적으로 X 값에 기반하여 PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 길게 동작할 수 있다. 예컨대 단말은 PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 X만큼 연장하여 PDCCH에 대한 복호를 수행할 수 있다. 이 경우, 단말이 새로운 최소오프셋 값을 지시하는 DCI에 대한 복호 완료시점이 X 이후 일 수 있고, 따라서 단말은 새로운 최소오프셋 값을 X 시간 이후에 획득할 수 있다. 이에 따라, 적용지연시간 Tdelay는 적어도 X와 같거나 큰 값일 수 있다. 따라서, 적용지연시간 (Tdelay)을 Kmin,pre을 고려하여 정의하는 것이 단말의 전력 소모 감소 효과를 증가시키는데 이점이 있을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 최소 적용지연시간 (Tdelay,min)이 고려될 수 있다. Tdelay,min은 단말이 가정할 수 있는 적용지연시간의 최소값에 해당할 수 있으며, Tdelay,min≥0인 값으로 정의될 수 있다. 만약 Tdelay=Tdelay,min=0일 경우, 이는 단말이 수신한 최소오프셋 값을 해당 최소오프셋 값을 수신한 슬롯에서 적용하는 것을 의미할 수 있다.
Tdelay,min 값은 선정의되거나 기지국이 단말에 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 또는 Tdelay,min는 다양한 시스템 파라미터(예를 들어 크로스-캐리어 스케쥴링 시 요구되는 최소 스케쥴링 오프셋, 대역폭부분 변경 시 요구 되는 최소 스케쥴링 오프셋, 그 외 interruption time, PDCCH 프로세싱 시간 등)에 의해 결정될 수 있다.
일 예로 Tdelay,min는 크로스-캐리어 스케쥴링 설정 여부 및 크로스-캐리어 스케쥴링에 따른 최소 스케쥴링 오프셋 값에 의해 결정될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 다수의 셀 (Cell 또는 CC(Component Carrier))를 설정 받을 수 있고, 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 설정 받을 수 있다. 만약 특정 셀(셀 A, 스케쥴링되는 셀(Scheduled Cell))이 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정되었다면, 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링은 셀 A에서 수행되지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 (셀 B, 스케쥴링하는 셀(Scheduling Cell))에서 수행될 수 있다. 이 때 스케쥴링되는 셀(셀 A)과 스케쥴링하는 셀(셀 B)은 서로 다른 뉴머롤로지(Numerology)로 설정될 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, Cyclic Prefix 등이 포함될 수 있다. 셀 A와 셀 B의 뉴머롤로지가 다를 경우, 셀 B의 PDCCH가 셀 A의 PDSCH를 스케쥴링할 때, PDCCH와 PDSCH 사이에 하기와 같은 최소 스케쥴링 오프셋이 추가로 고려될 수 있다 (전술한 [크로스-캐리어 스케쥴링 방법] 참조). 전술한 서로 다른 뉴머롤로지 간의 크로스-캐리어 스케쥴링 시 요구되는 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min으로 정의하도록 한다. 만약 단말이 셀 B에서 수신한 최소오프셋을 지시하는 DCI가 크로스-캐리어 스케쥴링에 해당하는 DCI (즉 셀 A의 DCI)에 해당하고 셀 A와 셀 B의 부반송파 간격이 다를 경우 (이를 조건 A로 정의하도록 한다), Tdelay,min을 결정하는데 있어서 Toffset,min이 추가적으로 고려될 수 있다 (예를 들어 Tdelay,min=Toffset,min일 수 있다).
또 다른 일 예로 Tdelay,min 값은 대역폭파트 변경에 따른 최소 스케쥴링 오프셋 값에 의해 결정 될 수 있다. 단말이 대역폭파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭파트 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭 파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다. 대역폭파트 변경 지연시간 TBWP을 고려한 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min으로 표기하도록 한다. 만약 단말이 수신한 최소오프셋을 지시하는 DCI가 대역폭부분 변경을 지시하였다면, Tdelay,min을 결정하는데 있어서 Toffset,min을 추가적으로 고려될 수 있다 (예를 들어 Tdelay,min = Toffset,min 일 수 있다.)
또 다른 일 예로 Tdelay,min 값은 단말의 PDCCH 프로세싱 시간에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어 단말의 PDCCH 프로세싱 시간 능력(Capability)이 Toffset,min일 경우, Tdelay,min = Toffset,min 일 수 있다.
상기 기술한 예시들 외에도 단말의 스케쥴링이 제한되는 인터럽션 시간(interruption time) 구간 또는 최소 스케쥴링 오프셋 (이를 통틀어서 Toffset,min으로 표기) 또는 PDCCH 프로세싱 시간이 고려되어야 하는 상황에서, 동일한 방식으로 Tdelay,min 값이 Toffset,min에 의해 결정될 수 있다. 여기서 Toffset,min은 슬롯 단위를 가질 수 있다. 만약 단말이 동시에 고려해야 하는 Toffset,min의 값이 다수 개일 경우, 다수 개의 Toffset,min 중에서 최대값에 해당하는 값이 Tdelay,min을 결정하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기본값으로 선정의되어 있는 최소값을 Toffset,min0라고 하고, 서로 다른 뉴머롤로지로 설정된 셀 간의 크로스-캐리어 스케쥴링에 따른 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min1이라 하고, 대역폭파트 변경 지연 시간을 고려한 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min2라고 할 경우, Tdelay,min = max(Toffset,min0,Toffset,min1, Toffset,min2) 으로 결정될 수 있다.
전술한 파라미터들을 고려하여, 적용지연시간(Tdelay) 및 새로 지시된 최소오프셋이 적용되는 시점(Tapp)이 하기의 수학식에 따라 결정될 수 있다. 하기 수학식에서 각 파라미터는 전술한 실시 예의 내용을 따를 수 있다.
[수학식 1-1]
Tapp = ceil(T0 + Tdelay) * S where Tdelay = max(Kmin,pre, Tdelay,min)
[수학식 1-2]
Tapp = T0 * S + Tdelay where Tdelay = max(Kmin,pre, Tdelay,min) * S
[수학식 1-3]
Tapp = ceil(T0 + Tdelay) * S where Tdelay = Kmin,pre
[수학식 1-4]
Tapp = T0 * S + Tdelay where Tdelay = Kmin,pre * S
상기 수학식은 PDSCH와 PUSCH에 대하여 모두 동일하게 적용되거나 또는 PDSCH에 대하여 Kmin,pre을 K0min,pre로 치환하여, PUSCH에 대하여 Kmin,pre을 K2min,pre로 치환하여 각각 적용될 수 있다.
상기 수학식에서 일부 파라미터는 생략되거나 추가될 수 있다.
<제 1-2 실시 예>
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간(Tdelay)은 PDCCH의 부반송파 간격 (μ0), PDSCH의 부반송파 간격 (μ1) 또는 PUSCH의 부반송파 간격 (μ2), 적용지연시간의 최소값 (Tdelay,min), 적용지연시간의 최대값 (Tdelay,max), 새롭게 지시된 최소오프셋 값 이전에 단말이 적용 또는 가정하고 있는 최소오프셋 값 (Kmin,pre)의 함수로 표현될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간(Tdelay)이 슬롯 단위로 정의될 수 있다. 예를 들어 만약 단말이 T0(=슬롯 n)에서 최소오프셋에 대한 지시자를 획득하였다면, Tapp = T0(=슬롯 n)+Tdelay에서부터 새로 지시된 최소오프셋 값을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제어채널과 데이터채널의 부반송파 간격이 다를 수 있는 상황을 고려하여, 적용지연시간(Tdelay)이 PDCCH, PDSCH, 또는 PUSCH의 부반송파 간격을 고려한 스케일링(Scaling)이 적용될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 만약 단말이 PDCCH 부반송파 간격 (μ0) 기준으로 슬롯 n에서 최소오프셋에 대한 지시자를 포함한 DCI를 수신하였고, 해당 DCI가 스케쥴링하는 PDSCH 또는 PUSCH의 부반송파 간격이, μ1 또는 μ2일 경우, 슬롯 인덱스를 재환산하여 적용지연시간(Tdelay) 이후의 최소오프셋을 적용할 시점을 결정할 수 있다. 슬롯 인덱스를 재환산하기 위하여 스케일링 인자, S가 고려될 수 있다. 일 예로, 슬롯 n에서 최소오프셋에 대한 지시자를 포함한 PDCCH를 수신하였을 경우, g((슬롯 n + Tdelay) * S)에서부터 새로 지시된 최소오프셋 값을 적용할 수 있다. 여기서 g(·)는 임의의 함수에 해당할 수 있다. 일 예로, S는 데이터채널의 부반송파 간격을 기준으로 하는 스케일링 인자에 해당할 수 있고, 예컨대 S=2(μ1-μ0) (또는 S=2(μ2-μ0))와 같이 정의될 수 있다. 또 다른 일 예로 S는 PDCCH 및 데이터채널의 부반송파 간격 중 최소값(또는 최대값)을 기준으로 하는 스케일링 인자에 해당할 수 있고, 예컨대 S=2(μref-μ0), μref = min(μ0, μ1) (또는 μref = min(μ0, μ2)) 또는 S=2(μref-μ0), μref = max(μ0, μ1) (또는 μref = max(μ0, μ2)) 같이 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 새롭게 지시된 최소오프셋 값 이전에 단말이 적용 또는 가정하고 있는 최소오프셋 값 (Kmin,pre)이 고려될 수 있다. 예를 들어, Tdelay가 Kmin,pre에 대한 함수로 표현될 수 있다. 이는 단말의 전력 소모 감소 측면에서 이점이 있을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 예를 들어 만약 단말이 Kmin,pre =X로 가정하고 있을 경우, 단말은 전력 소모 감소의 목적으로 X 값에 기반하여 PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 길게 동작할 수 있다. 예컨대 단말은 PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 X만큼 연장하여 PDCCH에 대한 복호를 수행할 수 있다. 이 경우, 단말이 새로운 최소오프셋 값을 지시하는 DCI에 대한 복호 완료시점이 X 이후 일 수 있고, 따라서 단말은 새로운 최소오프셋 값을 X 시간 이후에 획득할 수 있다. 이에 따라, 적용지연시간 Tdelay는 적어도 X와 같거나 큰 값일 수 있다. 따라서, 적용지연시간 (Tdelay)을 Kmin,pre을 고려하여 정의하는 것이 단말의 전력 소모 감소 효과를 증가시키는데 이점이 있을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 최소 적용지연시간 (Tdelay,min)이 고려될 수 있다. Tdelay,min은 단말이 가정할 수 있는 적용지연시간의 최소값에 해당할 수 있으며, Tdelay,min≥0인 값으로 정의될 수 있다. 만약 Tdelay=Tdelay,min=0일 경우, 이는 단말이 수신한 최소오프셋 값을 해당 최소오프셋 값을 수신한 슬롯에서 적용하는 것을 의미할 수 있다.
Tdelay,min 값은 선정의되거나 기지국이 단말에 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 또는 Tdelay,min는 다양한 시스템 파라미터(예를 들어 크로스-캐리어 스케쥴링 시 요구되는 최소 스케쥴링 오프셋, 대역폭부분 변경 시 요구 되는 최소 스케쥴링 오프셋, 그 외 interruption time, PDCCH 프로세싱 시간 등)에 의해 결정될 수 있다.
일 예로 Tdelay,min는 크로스-캐리어 스케쥴링 설정 여부 및 크로스-캐리어 스케쥴링에 따른 최소 스케쥴링 오프셋 값에 의해 결정될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 다수의 셀 (Cell 또는 CC(Component Carrier))를 설정 받을 수 있고, 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 설정 받을 수 있다. 만약 특정 셀(셀 A, 스케쥴링되는 셀(Scheduled Cell))이 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정되었다면, 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링은 셀 A에서 수행되지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 (셀 B, 스케쥴링하는 셀(Scheduling Cell))에서 수행될 수 있다. 이 때 스케쥴링되는 셀(셀 A)과 스케쥴링하는 셀(셀 B)은 서로 다른 뉴머롤로지(Numerology)로 설정될 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, Cyclic Prefix 등이 포함될 수 있다. 셀 A와 셀 B의 뉴머롤로지가 다를 경우, 셀 B의 PDCCH가 셀 A의 PDSCH를 스케쥴링할 때, PDCCH와 PDSCH 사이에 하기와 같은 최소 스케쥴링 오프셋이 추가로 고려될 수 있다 (전술한 [크로스-캐리어 스케쥴링 방법] 참조). 전술한 서로 다른 뉴머롤로지 간의 크로스-캐리어 스케쥴링 시 요구되는 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min으로 정의하도록 한다. 만약 단말이 셀 B에서 수신한 최소오프셋을 지시하는 DCI가 크로스-캐리어 스케쥴링에 해당하는 DCI (즉 셀 A의 DCI)에 해당하고 셀 A와 셀 B의 부반송파 간격이 다를 경우 (이를 조건 A로 정의하도록 한다), Tdelay,min을 결정하는데 있어서 Toffset,min이 추가적으로 고려될 수 있다 (예를 들어 Tdelay,min=Toffset,min일 수 있다).
또 다른 일 예로 Tdelay,min 값은 대역폭파트 변경에 따른 최소 스케쥴링 오프셋 값에 의해 결정 될 수 있다. 단말이 대역폭파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭파트 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭 파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다. 대역폭파트 변경 지연시간 TBWP을 고려한 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min으로 표기하도록 한다. 만약 단말이 수신한 최소오프셋을 지시하는 DCI가 대역폭부분 변경을 지시하였다면, Tdelay,min을 결정하는데 있어서 Toffset,min을 추가적으로 고려될 수 있다 (예를 들어 Tdelay,min = Toffset,min 일 수 있다.)
또 다른 일 예로 Tdelay,min 값은 단말의 PDCCH 프로세싱 시간에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어 단말의 PDCCH 프로세싱 시간 능력(Capability)이 Toffset,min일 경우, Tdelay,min = Toffset,min 일 수 있다.
상기 기술한 예시들 외에도 단말의 스케쥴링이 제한되는 인터럽션 시간(interruption time) 구간 또는 최소 스케쥴링 오프셋 (이를 통틀어서 Toffset,min으로 표기) 또는 PDCCH 프로세싱 시간이 고려되어야 하는 상황에서, 동일한 방식으로 Tdelay,min 값이 Toffset,min에 의해 결정될 수 있다. 여기서 Toffset,min은 슬롯 단위를 가질 수 있다. 만약 단말이 동시에 고려해야 하는 Toffset,min의 값이 다수 개일 경우, 다수 개의 Toffset,min 중에서 최대값에 해당하는 값이 Tdelay,min을 결정하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기본값으로 선정의되어 있는 최소값을 Toffset,min0라고 하고, 서로 다른 뉴머롤로지로 설정된 셀 간의 크로스-캐리어 스케쥴링에 따른 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min1이라 하고, 대역폭파트 변경 지연 시간을 고려한 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min2라고 할 경우, Tdelay,min = max(Toffset,min0,Toffset,min1, Toffset,min2) 으로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 최대 적용지연시간 (Tdelay,max)이 고려될 수 있다. Tdelay,max는 단말이 가정할 수 있는 적용지연시간의 최대값에 해당할 수 있으며, Tdelay,max≥0인 값으로 정의될 수 있다. 즉, 단말은 Tdelay에 대하여, Tdelay,max 이상의 적용지연시간을 기대하지 않을 수 있다. Tdelay,max는 Tdelay가 Kmin,pre에 의해서 결정될 경우에도, 현재 단말이 가정하고 있는 Kmin,pre보다 작은 특정 시간 이내에서 수신한 최소오프셋 값을 적용할 수 있도록 한다. 예를 들어 단말이 Kmin,pre=X로 가정하고 있고, Tdelay,max=Y이며, Y<X 일 경우, Tdelay 값이 Y로 결정될 수 있다. 이 경우, 기지국은 현재 단말이 가정하고 있는 Kmin,pre 보다 작은 지연시간 내에서 단말의 최소오프셋에 대한 변경을 수행할 수 있다. Tdelay,max 값은 기지국이 단말에 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 주거나 혹은 고정된 값으로 정의될 수 있다. 또는 Tdelay,max 값은 다양한 시스템 파라미터의 함수로 정의될 수 있다. 예를 들어, Tdelay,max는 단말의 PDCCH 프로세싱 시간, 또는 PDCCH 프로세싱 시간 능력(Capability), 또는 완화된 PDCCH 프로세싱 시간, 또는 PDCCH 프로세싱 시간의 최대값, 또는 단말의 OFDM 심볼에 대한 버퍼링을 수행하지 않는 시간 구간 또는 전술한 파라미터로 구성된 함수로 정의될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)를 결정함에 있어서, 추가적인 지연시간(d0)이 고려될 수 있다. d0는 Kmin,pre에 추가적으로 고려될 수 있는 지연시간에 해당할 수 있으며, 단말의 송수신과 관련한 다양한 동작에 의해 영향을 받을 수 있는 파라미터에 해당할 수 있다. 또한 d0는 슬롯 단위로 정의될 수 있다.
일 예로 d0는 PDCCH 수신 및 복호(Decoding)와 관련된 단말의 일련의 동작 또는 PDCCH 관련 설정 파라미터에 의하여 결정될 수 있다. 예를 들어, d0는 단말이 수신한 PDCCH의 수신 심볼 위치에 의해 결정될 수 있다. 만약, 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 슬롯 내 특정 심볼 이후(예컨대 X 번째 심볼 이후)에 수신하였다면, 단말의 PDCCH에 대한 복호 시간을 충분히 확보하기 위하여, 적용지연시간에 대하여 추가적인 오프셋을 고려할 수 있다. 이 경우 X는 선정의되거나 기지국으로부터 설정될 수 있다.
또는 단말에 설정된 PDCCH 설정 파라미터(예컨대 제어영역 설정, 탐색공간 설정)에 의하여, d0가 결정될 수 있다. 예를 들어 단말이 모니터링하는 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수 (또는 블라인드 디코딩 횟수 및 채널 추정 횟수)가 d0에 영향을 줄 수 있다.
단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수는 제어영역 설정 및 탐색공간 설정에 의해 결정될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상위계층 시그널링을 통해 각 AL(aggregation level) 별로 PDCCH 후보군 수를 설정 받을 수 있다. 만약 단말에 설정된 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수가 크다면, 이는 단말의 블라인드 디코딩 횟수 및 채널 추정 횟수를 증가시킬 수 있고, 이에 따라 단말의 PDCCH 복호 시간이 증가할 수 있다. 반대로 단말에 설정된 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수가 작다면, 이는 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 감소 시킬 수 있고, 이에 따라 단말의 PDCCH 복호 시간이 감소할 수 있다. 따라서, 제어영역 및 탐색공간 설정으로 단말에 설정된 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수에 따라 추가적인 지연시간이 고려될 수 있다.
단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수는 캐리어 집성(Carrier Aggregation)을 위한 셀(Cell 또는 Component Carrier) 설정 및 크로스-캐리어(Cross-Carrier) 스케쥴링 설정에 의해 달라질 수 있다. 단말은 기지국으로부터 다수의 셀 (Cell 또는 CC)을 설정받을 수 있고, 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 설정 받을 수 있다. 만약 특정 셀(셀 A, 스케쥴링되는 셀(Scheduled Cell))이 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정되었다면, 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링은 셀 A에서 수행되지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 (셀 B, 스케쥴링하는 셀(Scheduling Cell))에서 수행될 수 있다. 만약 셀 B에서 다수 개의 셀에 대한 PDCCH를 모니터링 한다면, 단말의 셀 B에서의 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수가 증가할 수 있다. 따라서, 크로스-캐리어 스케쥴링에 대한 설정에 따라 추가적인 지연시간이 고려될 수 있다. 전술한 바를 고려하여 예컨대 d0가 하기와 같은 방법 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합으로 결정될 수 있다.
[방법 1]
만약 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 수신한 마지막 심볼이 슬롯 내 X-번째 심볼 이후의 심볼에 해당한다면, d0 = A, 그렇지 않으면, d0=B
(일 예로 X=3, A=1, B=0 일 수 있음)
[방법 2]
만약 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 수신한 슬롯에서, PDCCH 후보군 수 (M)가 또는 CCE 수 (C)가 임의의 임계값 X1 또는 X2보다 크다면, d0 = A, 그렇지 않으면, d0=B
(일 예로, X1과 X2는 각각 M과 C의 임계값에 해당하며, 선정의되거나 기지국으로부터 설정될 수 있다. X1과 X2는 각각 최대 PDCCH 후보군 수 제한 (표 12) 또는 최대 CCE 수 제한 (표 13)과 연관된 값일 수 있음. A=1, B=0 일 수 있음)
[방법 3]
만약 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 수신한 슬롯에서 "제1PDCCH 설정"을 만족한다면, d0=A, 그렇지 않으면, d0=B
(일 예로, "제1PDCCH 설정"은 PDCCH에 대한 다양한 설정 값들 중에서 전술한 PDCCH 복호 시간이 늘어나도록 영향을 줄 수 있는 설정 값들의 조합에 해당할 수 있다. 예컨대, 수신한 PDCCH의 마지막 심볼, PDCCH 후보군 수, CCE 수, 크로스-캐리어 스케쥴링 설정 여부, 제어영역 관련 파라미터, 탐색공간 관련 파라미터 등).
전술한 파라미터들을 고려하여, 적용지연시간(Tdelay) 및 새로 지시된 최소오프셋이 적용되는 시점(Tapp)이 하기의 수학식에 따라 결정될 수 있다. 하기 수학식에서 각 파라미터는 전술한 실시 예의 내용을 따를 수 있다.
[수학식 2-1]
Tapp = ceil(T0 + Tdelay) * S where Tdelay = min(max(Kmin,pre, Tdelay,min)+d0, Tdelay,max)
[수학식 2-2]
Tapp = T0 * S + Tdelay where Tdelay = min(max(Kmin,pre, Tdelay,min)+d0, Tdelay,max) * S
상기 수학식은 PDSCH와 PUSCH에 대하여 모두 동일하게 적용되거나 또는 PDSCH에 대하여 Kmin,pre을 K0min,pre로 치환하여, PUSCH에 대하여 Kmin,pre을 K2min,pre로 치환하여 각각 적용될 수 있다.
상기 수학식에서 일부 파라미터는 생략되거나 추가될 수 있다.
<제 1-3 실시 예>
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간(Tdelay)은 PDCCH의 부반송파 간격 (μ0), PDSCH의 부반송파 간격 (μ1) 또는 PUSCH의 부반송파 간격 (μ2), 적용지연시간의 최소값 (Tdelay,min), 적용지연시간의 최대값 (Tdelay,max), 새롭게 지시된 최소오프셋 값 이전에 단말이 가정하고 있는 최소오프셋 값 (Kmin,pre)의 함수로 표현될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 시점(T0) 및 적용지연시간(Tdelay)이 심볼 단위로 정의될 수 있다. 이 때 T0는 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 PDCCH의 마지막 심볼 또는 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 PDCCH의 첫번째 심볼 또는 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 슬롯의 처음 세번째 심볼 등으로 정의될 수 있다. 예를 들어 만약 단말이 T0에서 최소오프셋에 대한 지시자를 획득하였다면, Tapp = T0+Tdelay 심볼 이후의 시점에서부터 새로 지시된 최소오프셋 값을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 최소오프셋을 적용하는 시점이 슬롯 단위로 양자화 될 수 있다. 즉, 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 시점에 해당하는 T0에서부터 Tdelay 심볼 이후에 해당하는 다음 PDSCH 또는 PUSCH 슬롯에서 최소오프셋이 적용될 수 있다. 예를 들어 T0가 슬롯 n에서 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에 해당할 경우, 단말은 T0+Tdelay 심볼 이후에 존재하는 첫번째 슬롯인, 슬롯 n+k (예를 들어 k=ceil((T0+Tdelay)/Nsymb)로 정의될 수 있음)에 해당하는 PDSCH 또는 PUSCH 슬롯에서부터 최소오프셋을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 최소오프셋을 적용하는 시점에 대하여 슬롯 단위의 양자화를 적용하지 않을 수 있다. 즉, 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신한 시점에 해당하는 T0에서부터 Tdelay 심볼 이후에 해당하는 PDSCH 또는 PUSCH 심볼에서부터 최소오프셋이 적용될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제어채널과 데이터채널의 부반송파 간격이 다를 수 있는 상황을 고려하여, 적용지연시간(Tdelay)이 PDCCH, PDSCH, 또는 PUSCH의 부반송파 간격을 고려한 스케일링(Scaling)이 적용될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 만약 단말이 PDCCH 부반송파 간격 (μ0) 기준으로 심볼 n에서 최소오프셋에 대한 지시자를 포함한 DCI를 수신하였고, 해당 DCI가 스케쥴링하는 PDSCH 또는 PUSCH의 부반송파 간격이, μ1 또는 μ2일 경우, 심볼 인덱스를 재환산하여 적용지연시간(Tdelay) 이후의 최소오프셋을 적용할 시점을 결정할 수 있다. 심볼 인덱스를 재환산하기 위하여 스케일링 인자, S가 고려될 수 있다. 일 예로, 심볼 n에서 최소오프셋에 대한 지시자를 포함한 PDCCH를 수신하였을 경우, g((심볼 n + Tdelay) * S)에서부터 새로 지시된 최소오프셋 값을 적용할 수 있다. 여기서 g(·)는 임의의 함수에 해당할 수 있다 (예컨대 전술한 슬롯 단위 양자화하는 함수에 해당할 수 있다). 일 예로, S는 데이터채널의 부반송파 간격을 기준으로 하는 스케일링 인자에 해당할 수 있고, 예컨대 S=2(μ1-μ0) (또는 S=2(μ2-μ0))와 같이 정의될 수 있다. 또 다른 일 예로 S는 PDCCH 및 데이터채널의 부반송파 간격 중 최소값(또는 최대값)을 기준으로 하는 스케일링 인자에 해당할 수 있고, 예컨대 S=2(μref-μ0), μref = min(μ0, μ1) (또는 μref = min(μ0, μ2)) 또는 S=2(μref-μ0), μref = max(μ0, μ1) (또는 μref = max(μ0, μ2)) 같이 결정될 수 있다. 또 다른 일 예로 S는 제어채널 및 데이터채널의 부반송파 간격 중 최소값(또는 최대값)을 기준으로 하는 스케일링 인자에 해당할 수 있고, 예컨대 S = 2-μref2, μref2 = max(μ0, μ1) 또는 μref2 = max(μ0, μ2)로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 새롭게 지시된 최소오프셋 값 이전에 단말이 적용 또는 가정하고 있는 최소오프셋 값 (Kmin,pre)이 고려될 수 있다. 예를 들어, Tdelay가 Kmin,pre에 대한 함수로 표현될 수 있다. 이는 단말의 전력 소모 감소 측면에서 이점이 있을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 예를 들어 만약 단말이 Kmin,pre=X로 가정하고 있을 경우, 단말은 전력 소모 감소의 목적으로 X 값에 기반하여 PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 길게 동작할 수 있다. 예컨대 단말은 PDCCH에 대한 프로세싱 시간을 X만큼 연장하여 PDCCH에 대한 복호를 수행할 수 있다. 이 경우, 단말이 새로운 최소오프셋 값을 지시하는 DCI에 대한 복호 완료시점이 X 이후 일 수 있고, 따라서 단말은 새로운 최소오프셋 값을 X 시간 이후에 획득할 수 있다. 이에 따라, 적용지연시간 Tdelay는 적어도 X와 같거나 큰 값일 수 있다. 따라서, 적용지연시간 (Tdelay)을 Kmin,pre을 고려하여 정의하는 것이 단말의 전력 소모 감소 효과를 증가시키는데 이점이 있을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 최소 적용지연시간 (Tdelay,min)이 고려될 수 있다. Tdelay,min은 단말이 가정할 수 있는 적용지연시간의 최소값에 해당할 수 있으며, Tdelay,min≥0인 값으로 정의될 수 있다. 만약 Tdelay=Tdelay,min=0일 경우, 이는 단말이 수신한 최소오프셋 값을 해당 최소오프셋 값을 수신한 시점 T0에서부터 바로 적용하는 것을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, Tdelay,min 값은 선정의되거나 기지국이 단말에 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 또는 Tdelay,min는 다양한 시스템 파라미터(예를 들어 크로스-캐리어 스케쥴링 시 요구되는 최소 스케쥴링 오프셋, 대역폭부분 변경 시 요구 되는 최소 스케쥴링 오프셋, 그 외 단말의 스케쥴링이 제한되는 인터럽션 시간(interruption time) 구간, PDCCH 프로세싱 시간 등)에 의해 결정될 수 있다.
일 예로 Tdelay,min는 크로스-캐리어 스케쥴링 설정 여부 및 크로스-캐리어 스케쥴링에 따른 최소 스케쥴링 오프셋 값에 의해 결정될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 다수의 셀 (Cell 또는 CC(Component Carrier))를 설정 받을 수 있고, 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 설정 받을 수 있다. 만약 특정 셀(셀 A, 스케쥴링되는 셀(Scheduled Cell))이 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정되었다면, 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링은 셀 A에서 수행되지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 (셀 B, 스케쥴링하는 셀(Scheduling Cell))에서 수행될 수 있다. 이 때 스케쥴링되는 셀(셀 A)과 스케쥴링하는 셀(셀 B)은 서로 다른 뉴머롤로지(Numerology)로 설정될 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, Cyclic Prefix 등이 포함될 수 있다. 셀 A와 셀 B의 뉴머롤로지가 다를 경우, 셀 B의 PDCCH가 셀 A의 PDSCH를 스케쥴링할 때, PDCCH와 PDSCH 사이에 하기와 같은 최소 스케쥴링 오프셋이 추가로 고려될 수 있다 (전술한 [크로스-캐리어 스케쥴링 방법] 참조). 전술한 서로 다른 뉴머롤로지 간의 크로스-캐리어 스케쥴링 시 요구되는 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min으로 정의하도록 한다. 만약 단말이 셀 B에서 수신한 최소오프셋을 지시하는 DCI가 크로스-캐리어 스케쥴링에 해당하는 DCI (즉 셀 A의 DCI)에 해당하고 셀 A와 셀 B의 부반송파 간격이 다를 경우 (이를 조건 A로 정의하도록 한다), Tdelay,min을 결정하는데 있어서 Toffset,min이 추가적으로 고려될 수 있다 (예를 들어 Tdelay,min=Toffset,min일 수 있다).
또 다른 일 예로 Tdelay,min 값은 대역폭파트 변경에 따른 최소 스케쥴링 오프셋 값에 의해 결정 될 수 있다. 단말이 대역폭파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭파트 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭 파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다. 대역폭파트 변경 지연시간 TBWP을 고려한 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min으로 표기하도록 한다. 만약 단말이 수신한 최소오프셋을 지시하는 DCI가 대역폭부분 변경을 지시하였다면, Tdelay,min을 결정하는데 있어서 Toffset,min을 추가적으로 고려될 수 있다 (예를 들어 Tdelay,min = Toffset,min 일 수 있다.)
또 다른 일 예로 Tdelay,min 값은 단말의 PDCCH 프로세싱 시간에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어 단말의 PDCCH 프로세싱 시간 능력(Capability)이 Toffset,min일 경우, Tdelay,min = Toffset,min 일 수 있다.
상기 기술한 예시들 외에도 단말의 스케쥴링이 제한되는 인터럽션 시간(interruption time) 구간 또는 최소 스케쥴링 오프셋 (이를 통틀어서 Toffset,min으로 표기) 또는 PDCCH 프로세싱 시간이 고려되어야 하는 상황에서, 동일한 방식으로 Tdelay,min 값이 Toffset,min에 의해 결정될 수 있다. 여기서 Toffset,min은 슬롯 단위를 가질 수 있다. 만약 단말이 동시에 고려해야 하는 Toffset,min의 값이 다수 개일 경우, 다수 개의 Toffset,min 중에서 최대값에 해당하는 값이 Tdelay,min을 결정하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기본값으로 선정의되어 있는 최소값을 Toffset,min0라고 하고, 서로 다른 뉴머롤로지로 설정된 셀 간의 크로스-캐리어 스케쥴링에 따른 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min1이라 하고, 대역폭파트 변경 지연 시간을 고려한 최소 스케쥴링 오프셋을 Toffset,min2라고 할 경우, Tdelay,min = max(Toffset,min0,Toffset,min1, Toffset,min2) 으로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)을 결정함에 있어서 최대 적용지연시간 (Tdelay,max)이 고려될 수 있다. Tdelay,max는 단말이 가정할 수 있는 적용지연시간의 최대값에 해당할 수 있으며, Tdelay,max≥0인 값으로 정의될 수 있다. Tdelay,max는 심볼 단위로 정의될 수 있다. 즉, 단말은 Tdelay에 대하여, Tdelay,max 이상의 적용지연시간을 기대하지 않을 수 있다. Tdelay,max는 Tdelay가 Kmin,pre에 의해서 결정될 경우에도, 현재 단말이 가정하고 있는 Kmin,pre보다 작은 특정 시간 이내에서 수신한 최소오프셋 값을 적용할 수 있도록 한다. 예를 들어 단말이 Kmin,pre=X로 가정하고 있고, Tdelay,max=Y이며, Y<X 일 경우, Tdelay 값이 Y로 결정될 수 있다. 이 경우, 기지국은 현재 단말이 가정하고 있는 Kmin,pre 보다 작은 지연시간 내에서 단말의 최소오프셋에 대한 변경을 수행할 수 있다. Tdelay,max 값은 기지국이 단말에 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 주거나 혹은 고정된 값으로 정의될 수 있다. 또는 Tdelay,max 값은 다양한 시스템 파라미터의 함수로 정의될 수 있다. 예를 들어, Tdelay,max는 단말의 PDCCH 프로세싱 시간, 또는 PDCCH 프로세싱 시간 능력(Capability), 또는 완화된 PDCCH 프로세싱 시간, 또는 PDCCH 프로세싱 시간의 최대값, 또는 단말의 OFDM 심볼에 대한 버퍼링을 수행하지 않는 시간 구간 또는 전술한 파라미터로 구성된 함수로 정의될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 적용지연시간 (Tdelay)를 결정함에 있어서, 추가적인 지연시간(d0)이 고려될 수 있다. d0는 Kmin,pre에 추가적으로 고려될 수 있는 지연시간에 해당할 수 있으며, 단말의 송수신과 관련한 다양한 동작에 의해 영향을 받을 수 있는 파라미터에 해당할 수 있다. 또한 d0는 심볼 단위로 정의될 수 있다.
일 예로 d0는 PDCCH 수신 및 복호(Decoding)와 관련된 단말의 일련의 동작 또는 PDCCH 관련 설정 파라미터에 의하여 결정될 수 있다. 예를 들어, d0가 단말이 수신한 PDCCH의 수신 심볼 위치에 의해 결정될 수 있다. 만약, 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 슬롯 내 특정 심볼 이후(예컨대 X 번째 심볼 이후)에 수신하였다면, 단말의 PDCCH에 대한 복호 시간을 충분히 확보하기 위하여, 적용지연시간에 대하여 추가적인 오프셋을 고려할 수 있다. 이 경우 X는 선정의되거나 기지국으로부터 설정될 수 있다.
또는 단말에 설정된 PDCCH 설정 파라미터(예컨대 제어영역 설정, 탐색공간 설정)에 의하여, d0가 결정될 수 있다. 예를 들어 단말이 모니터링하는 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수 (또는 블라인드 디코딩 횟수 및 채널 추정 횟수)가 d0에 영향을 줄 수 있다.
단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수는 제어영역 설정 및 탐색공간 설정에 의해 결정될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상위계층 시그널링을 통해 각 AL별로 PDCCH 후보군 수를 설정 받을 수 있다. 만약 단말에 설정된 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수가 크다면, 이는 단말의 블라인드 디코딩 횟수 및 채널 추정 횟수를 증가시킬 수 있고, 이에 따라 단말의 PDCCH 복호 시간이 증가할 수 있다. 반대로 단말에 설정된 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수가 작다면, 이는 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 감소 시킬 수 있고, 이에 따라 단말의 PDCCH 복호 시간이 감소할 수 있다. 따라서, 제어영역 및 탐색공간 설정으로 단말에 설정된 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수에 따라 추가적인 지연시간이 고려될 수 있다.
단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수는 캐리어 집성(Carrier Aggregation)을 위한 셀(Cell 또는 Component Carrier) 설정 및 크로스-캐리어(Cross-Carrier) 스케쥴링 설정에 의해 달라질 수 있다. 단말은 기지국으로부터 다수의 셀 (Cell 또는 CC)을 설정받을 수 있고, 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 설정 받을 수 있다. 만약 특정 셀(셀 A, 스케쥴링되는 셀(Scheduled Cell))이 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정되었다면, 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링은 셀 A에서 수행되지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 (셀 B, 스케쥴링하는 셀(Scheduling Cell))에서 수행될 수 있다. 만약 셀 B에서 다수 개의 셀에 대한 PDCCH를 모니터링 한다면, 단말의 셀 B에서의 PDCCH 후보군 수 및 CCE 수가 증가할 수 있다. 따라서, 크로스-캐리어 스케쥴링에 따른 설정에 따라 추가적인 지연시간이 고려될 수 있다. 전술한 바를 고려하여 예컨대 d0가 하기와 같은 방법 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합으로 결정될 수 있다.
[방법 1]
만약 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 수신한 마지막 심볼이 슬롯 내 X-번째 심볼 이후의 심볼에 해당한다면, d0 = A, 그렇지 않으면, d0=B
(일 예로 X3, A>0, B=0 일 수 있음)
[방법 2]
만약 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 수신한 슬롯에서, PDCCH 후보군 수 (M)가 또는 CCE 수 (C)가 임의의 임계값 X1 또는 X2보다 크다면, d0 = A, 그렇지 않으면, d0=B
(일 예로, X1과 X2는 각각 M과 C의 임계값에 해당하며, 선정의되거나 기지국으로부터 설정될 수 있다. X1과 X2는 각각 최대 PDCCH 후보군 수 제한 (표 12) 또는 최대 CCE 수 제한 (표 13)과 연관된 값일 수 있음. A>0, B=0 일 수 있음)
[방법 3]
만약 단말이 최소오프셋을 지시하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 수신한 슬롯에서 "제1PDCCH 설정"을 만족한다면, d0=A, 그렇지 않으면, d0=B
(일 예로, "제1PDCCH 설정"은 PDCCH에 대한 다양한 설정 값들 중에서 전술한 PDCCH 복호 시간이 늘어나도록 영향을 줄 수 있는 설정 값들의 조합에 해당할 수 있다. 예컨대, 수신한 PDCCH의 마지막 심볼, PDCCH 후보군 수, CCE 수, 크로스-캐리어 스케쥴링 설정 여부, 제어영역 관련 파라미터, 탐색공간 관련 파라미터 등, A>0, B=0 일 수 있음).
전술한 파라미터들을 고려하여, 적용지연시간(Tdelay) 및 새로 지시된 최소오프셋이 적용되는 시점(Tapp)이 하기의 수학식에 따라 결정될 수 있다. 하기 수학식에서 각 파라미터는 전술한 실시 예의 내용을 따를 수 있다.
[수학식 3-1]
Tapp = ceil(T0 + Tdelay)*S where Tdelay = min(max(Kmin,pre*Nsymb, Tdelay,min)+d0, Tdelay,max)
[수학식 3-2]
Tapp = T0 * S+ Tdelay where Tdelay = min(max(Kmin,pre*Nsymb, Tdelay,min)+d0, Tdelay,max) * S
상기 수학식 3-1과 수학식 3-2에서 Nsymb은 슬롯당 심볼 수 (예컨대 Nsymb=14)로 정의될 수 있다. 만약 슬롯 단위의 양자화가 고려될 경우, 단말은 Tapp 심볼 이후 시점의 PDSCH 또는 PUSCH 슬롯에서부터 최소오프셋을 적용할 수 있다. 만약 슬롯 단위의 양자화가 고려되지 않을 경우, 단말은 Tapp 이후 시점의 다음 PDSCH 또는 PUSCH 심볼에서부터 최소오프셋을 적용할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서 전술한 심볼 단위를 갖는 Tdelay가 절대 시간 단위로 환산되어 적용될 수 있다. 절대 시간 단위로 환산된 값을 Tproc라고 할 경우, Tproc=f(Tdelay)로 정의될 수 있고, 예컨대 하기와 같이 정의될 수 있다.
[수학식 3-3]
[수학식 3-4]
만약 슬롯 단위의 양자화가 고려될 경우, 단말은 최소오프셋을 수신한 시점 T0에서부터 Tproc시간 이후의 시점의 다음 PDSCH 또는 PUSCH 슬롯에서부터 최소오프셋을 적용할 수 있다. 만약 슬롯 단위의 양자화가 고려되지 않을 경우, 단말은 최소오프셋을 수신한 시점 T0에서부터 Tproc시간 이후의 시점에서부터 최소오프셋을 적용할 수 있다.
전술한 세부 실시 예들은 서로 조합되어 운용될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
본 개시의 일 시시 예에 따르면 단말의 적용지연시간은 다양한 시스템 파라미터 값에 따라 그 값이 달라질 수 있다. 예를 들어 단말은 조건 A를 만족할 경우, 적용지연시간 A를 적용할 수 있고, 또 다른 조건 B를 만족할 경우, 적용지연시간 B를 적용할 수 있다. 적용지연시간을 결정하기 위한 다양한 조건 및 방법은 전술한 본 개시의 제 1 실시 예의 상세하게 기술되어 있다. 도 8에서는 이를 간략화하여 단말 동작을 정의하기 위하여, 적용지연시간 지연 시간에 영향을 주는 조건을 일반화하여 "제1조건"이라 간주하도록 한다. 단말은 "제1조건"의 만족 여부에 따라 "제1적용지연시간" 또는 "제2적용지연시간"을 적용할 수 있다.
도 8을 참조하여 구체적으로 설명하면, 단말은 단계 801에서 최소오프셋을 지시하는 DCI를 수신할 수 있다. 단말은 단계 (802)에서 적용지연시간 결정에 대한 "제1조건"을 만족하는지의 여부를 판단할 수 있다. 만약 "제1조건"을 만족한다면, 단말은 "제1적용지연시간"을 적용하여 수신한 최소오프셋 값을 적용할 수 있다. 만약 "제1조건"을 만족하지 않는다면, 단말은 "제2적용지연시간"을 적용하여 수신한 최소오프셋 값을 적용할 수 있다.
개시의 상술된 실시예들을 수행하기 위해 단말과 기지국의 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 각각 도 9와 도 10에 도시되어 있다. 전술한 실시예들에서는 단말의 전력소모 감소를 위한 기지국과 단말의 송수신 방법이 나타나 있다. 이를 수행하기 위해, 기지국과 단말의 송수신부, 메모리, 및 프로세서는 각각 실시예에 따라 동작하여야 한다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 9를 참조하면, 단말은 송수신부(901), 메모리(902), 및 프로세서(903)를 포함할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(901), 메모리(902), 및 프로세서(903)가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 송수신부(901)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상술된 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(901)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(901)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(903)로 출력하고, 프로세서(903)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(902)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(902)는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(902)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(902)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(902)는 단말의 전력소모 감소를 위한 동작을 제어하고 수신하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(903)는 상술된 본 개시의 실시예들에 따라 단말이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(903)는 본 개시의 실시예들에 따라 단말의 전력 소모 감소 동작을 제어할 수 있다.
구체적으로 프로세서(903)는 기지국으로부터 PDCCH에 대한 설정 정보를 수신하고, 기지국으로부터 PDCCH에 대한 설정 정보에 기초하여 기지국으로부터의 PDCCH를 모니터링하고, 모니터링에 기초하여 상기 PDCCH를 검출 및 수신한 제어내용을 적용하는 동작을 갖는 단말의 각 구성을 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(903)는 복수의 프로세서를 포함할 수 있으며, 메모리(902)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 본 개시의 실시예들에 따라 단말의 전력 소모 감소 방법을 수행할 수 있다.
도 10는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 10를 참조하면, 기지국은 송수신부(1001), 메모리(1002), 및 프로세서(1003)를 포함할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(1001), 메모리(1002), 및 프로세서(1003)가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 송수신부(1001)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상술된 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1001)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1001)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1003)로 출력하고, 프로세서(1003)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(1002)는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1002)는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1002)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(1002)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 메모리(1002)는 기지국의 단말의 전력 소모 감소를 위한 제어정보를 생성 및 송신하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(1003)는 상술된 본 개시의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(1003)는 단말의 전력 소모 감소를 위한 제어정보를 생성 및 송신하기 위해 기지국의 각 구성을 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(1003)는 복수의 프로세서를 포함할 수 있으며, 메모리(1002)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 본 개시의 실시예들에 따른 단말의 전력 소모 감소를 위한 제어정보 생성 및 하향링크 제어채널 송신하는 방법을 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예들은 다른 통신 시스템에서도 적용 가능하며, 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들 또한 실시 가능할 것이다. 예를 들면, 실시예들은 LTE 시스템, 5G 또는 NR 시스템 등에도 적용될 수 있다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템의 단말의 방법에 있어서,제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련된 적용지연시간을 확인하는 단계; 및상기 제어 정보를 수신한 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후, 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 기지국과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하는 단계를 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격을 기반으로 결정되는 제 1 정보 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치를 기반으로 결정되는 제 2 정보의 합과 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 내에서 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 0이고, 상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 밖에서 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 1인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제어 정보는, DCI(downlink control information) 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1에 대응되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선 통신 시스템의 기지국의 방법에 있어서,제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 단말로 송신하는 단계; 및상기 최소오프셋을 기반으로 상기 단말과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하는 단계를 포함하고,상기 최소오프셋은 단말에 의해 제어 정보가 수신된 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후 적용되고,상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 단말의 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제5항에 있어서,상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격을 기반으로 결정되는 제 1 정보 및 상기 제어 정보의 송신 심볼 위치를 기반으로 결정되는 제 2 정보의 합과 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
- 제6항에 있어서,상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 내에서 상기 단말에 의해 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 0이고, 상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 밖에서 상기 단말에 의해 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 1인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제5항에 있어서,상기 제어 정보는, DCI(downlink control information) 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1에 대응되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,송수신부; 및제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련된 적용지연시간을 확인하고, 상기 제어 정보를 수신한 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후, 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 기지국과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하도록 구성되는 제어부를 포함하는 단말.
- 제9항에 있어서,상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격을 기반으로 결정되는 제 1 정보 및 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치를 기반으로 결정되는 제 2 정보의 합과 관련된 것을 특징으로 하는 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 내에서 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 0이고, 상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 밖에서 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 1인 것을 특징으로 하는 단말.
- 제9항에 있어서,상기 제어 정보는, DCI(downlink control information) 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1에 대응되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,송수신부; 및제어 채널 및 상기 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 채널의 시간 간격과 관련된 최소오프셋을 지시하는 제어 정보를 단말로 송신하고, 상기 최소오프셋을 기반으로 상기 단말과 제어 채널 및 데이터 채널을 송수신하도록 구성되는 제어부를 포함하고,상기 최소오프셋은 단말에 의해 제어 정보가 수신된 슬롯으로부터 상기 적용지연시간 이후 적용되고,상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격 및 상기 단말의 상기 제어 정보의 수신 심볼 위치와 관련되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제13항에 있어서,상기 적용지연시간은 상기 제어 채널의 부반송파 간격을 기반으로 결정되는 제 1 정보 및 상기 제어 정보의 송신 심볼 위치를 기반으로 결정되는 제 2 정보의 합과 관련되고,상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 내에서 상기 단말에 의해 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 0이고, 상기 제어 정보가 슬롯 내 첫 세 심볼 밖에서 상기 단말에 의해 수신되는 경우 상기 제 2 정보는 1인 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제13항에 있어서,상기 제어 정보는, DCI(downlink control information) 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1에 대응되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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| WWG | Wipo information: grant in national office |
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