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WO2020145567A1 - 통신 시스템에서 피드백 정보를 송수신하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 피드백 정보를 송수신하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2020145567A1
WO2020145567A1 PCT/KR2020/000020 KR2020000020W WO2020145567A1 WO 2020145567 A1 WO2020145567 A1 WO 2020145567A1 KR 2020000020 W KR2020000020 W KR 2020000020W WO 2020145567 A1 WO2020145567 A1 WO 2020145567A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdsch
harq response
dci
harq
group
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/000020
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
정회윤
박성익
김흥묵
허남호
Original Assignee
한국전자통신연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국전자통신연구원 filed Critical 한국전자통신연구원
Priority to US17/299,241 priority Critical patent/US11889516B2/en
Priority to CN202080008727.8A priority patent/CN113316908B/zh
Priority to CN202411038347.5A priority patent/CN118764141A/zh
Publication of WO2020145567A1 publication Critical patent/WO2020145567A1/ko
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    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • the present invention relates to a technique for transmitting and receiving feedback information, and more particularly, to a technique for transmitting and receiving a hybrid automatic repeat request (HARQ) response to data in a communication system.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • LTE may be one of 4G (4th Generation) wireless communication technologies
  • NR may be one of 5G (5th Generation) wireless communication technologies.
  • a 4G communication system for example, a communication system supporting LTE
  • a 4G communication system as well as a frequency band of a 4G communication system (for example, a frequency band of 6 GHz or less)
  • a 5G communication system eg, a communication system supporting NR
  • the 5G communication system can support enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and Massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • the 5G communication system may have a flexible structure to support eMBB, URLLC, and mMTC.
  • the 5G communication system can operate in an unlicensed band as well as a licensed band.
  • a 5G communication system can support discontinuous use of resources.
  • the base station may transmit a signal to the terminal using resources (eg, non-contiguous resources) in an unlicensed band.
  • the UE should be able to transmit feedback information (eg, a hybrid automatic repeat request (HARQ) response) for the signal in the unlicensed band to the base station.
  • feedback information eg, a hybrid automatic repeat request (HARQ) response
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the technology that is the background of the invention is written to improve the understanding of the background of the invention, and may include contents that are not known to those of ordinary skill in the field to which the technology belongs, which are not known in the prior art.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving feedback information in a communication system.
  • a method of operating a terminal according to a first embodiment of the present invention for achieving the above object is a base station DCI #1 including scheduling information of PDSCH #1 and transmission resource information of HARQ response #1 for PDSCH #1 Receiving from the base station, receiving the PDSCH #1 from the base station based on the scheduling information included in the DCI #1, scheduling information of the PDSCH #2 and transmission resource information of the HARQ response #2 for the PDSCH #2
  • a step of receiving DCI #2 including the step from the base station, the step of receiving the PDSCH #2 from the base station based on the scheduling information included in the DCI #2, and the transmission resource information of the HARQ response #1 is pending If it is set to, using the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2 includes the step of transmitting the HARQ response #1 and the HARQ response #2 to the base station.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 further includes a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #2 belongs. If the transmission resource information of the HARQ response #1 can be set to undecided, and the PDSCH #1 and the PDSCH #2 belong to the same PDSCH group, the HARQ response #1 and the HARQ response #2 are It can be transmitted through the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 further includes a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #2 belongs. If the transmission resource information of the HARQ response #1 can be set to undecided, and the PDSCH #1 and the PDSCH #2 belong to different PDSCH groups, the HARQ response #1 and the HARQ response #2 Can be transmitted through the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2.
  • the HARQ response #1 and the HARQ response #2 may be transmitted in the form of an HARQ codebook, the HARQ codebook according to the sequence of the PDSCH group index associated with each of the HARQ response #1 and the HARQ response #2 Can be set.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 further includes a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #2 belongs. If the transmission resource information of the HARQ response #1 is set to tentative, and the PDSCH #1 and the PDSCH #2 belong to different PDSCH groups, the HARQ response #1 is the transmission of the HARQ response #2 It may not be transmitted through the resource indicated by the resource information, and the HARQ response #2 may be transmitted through the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group #1 to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 is a PDSCH group indicating the PDSCH group #2 to which the PDSCH #2 belongs.
  • a group indicator indicating one or more PDSCH groups associated with one or more HARQ responses transmittable from the index and the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2 may be further included, wherein the group indicator is the first value.
  • the HARQ response #2 to the PDSCH #2 belonging to the PDSCH group #2 may be transmitted on a resource indicated by transmission resource information of the HARQ response #2, and the group indicator is a second value.
  • the HARQ response #1 for the PDSCH #1 belonging to the PDSCH group #1 and the HARQ response #2 for the PDSCH #2 belonging to the PDSCH group #2 are transmission resource information of the HARQ response #2 It can be transmitted from the resource indicated by.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group #1 to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 is a PDSCH group indicating the PDSCH group #2 to which the PDSCH #2 belongs.
  • a group indicator indicating one or more PDSCH groups associated with one or more HARQ responses transmittable from the index and the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2 may be further included, wherein the group indicator is the first value.
  • the HARQ response #2 to the PDSCH #2 belonging to the PDSCH group #2 may be transmitted on a resource indicated by transmission resource information of the HARQ response #2, and the group indicator is a second value. If set, HARQ responses for PDSCHs belonging to all PDSCH groups may be transmitted on a resource indicated by transmission resource information of the HARQ response #2.
  • the operation method of the terminal may further include receiving an RRC message including information indicating HARQ candidate transmission resources from the base station before receiving the DCI #1, and the HARQ response #1 and the HARQ. Response #2
  • Each transmission resource information may indicate one HARQ candidate transmission resource among the HARQ candidate transmission resources.
  • the RRC message may further include information indicating whether to perform detection of one or more DCIs including the PDSCH group index.
  • the RRC message may further include information indicating the number of PDSCH groups.
  • the HARQ response #1 and the HARQ response #2 may be transmitted through PUCCH or PUSCH indicated by transmission resource information of the HARQ response #2.
  • a method of operating a base station according to a second embodiment of the present invention for achieving the above object is a DCI #1 including scheduling information of PDSCH #1 and transmission resource information of HARQ response #1 for PDSCH #1. Transmitting the PDSCH #1 to the UE based on the scheduling information included in the DCI #1, scheduling information of the PDSCH #2, and transmission resource information of the HARQ response #2 for the PDSCH #2.
  • the step of transmitting the DCI #2 including the step, the step of transmitting the PDSCH #2 to the terminal based on the scheduling information included in the DCI #2, and the transmission resource information of the HARQ response #1 is not determined If it is set to, it comprises the step of receiving the HARQ response #1 and the HARQ response #2 from the terminal through the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 further includes a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #2 belongs. If the transmission resource information of the HARQ response #1 is set to tentative, and the PDSCH #1 and the PDSCH #2 belong to the same PDSCH group, the HARQ response #1 and the HARQ response #2 are the HARQ It may be received through the resource indicated by the transmission resource information in response #2.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 further includes a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #2 belongs. If the transmission resource information of the HARQ response #1 is set to tentative, and the PDSCH #1 and the PDSCH #2 belong to different PDSCH groups, the HARQ response #1 and the HARQ response #2 are the It may be received through the resource indicated by the transmission resource information of HARQ response #2.
  • the HARQ response #1 and the HARQ response #2 may be received in the form of an HARQ codebook, the HARQ codebook according to the sequence of the PDSCH group index associated with each of the HARQ response #1 and the HARQ response #2 Can be set.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 further includes a PDSCH group index indicating the PDSCH group to which the PDSCH #2 belongs. If the transmission resource information of the HARQ response #1 is set to tentative, and the PDSCH #1 and the PDSCH #2 belong to different PDSCH groups, the HARQ response #1 is the transmission of the HARQ response #2 It may not be received through the resource indicated by the resource information, and the HARQ response #2 may be received through the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group #1 to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 is a PDSCH group indicating the PDSCH group #2 to which the PDSCH #2 belongs.
  • a group indicator indicating one or more PDSCH groups associated with one or more HARQ responses transmittable from the index and the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2 may be further included, wherein the group indicator is the first value.
  • the HARQ response #2 to the PDSCH #2 belonging to the PDSCH group #2 may be received through a resource indicated by transmission resource information of the HARQ response #2, and the group indicator is a second value.
  • the HARQ response #1 for the PDSCH #1 belonging to the PDSCH group #1 and the HARQ response #2 for the PDSCH #2 belonging to the PDSCH group #2 are transmission resources of the HARQ response #2 It can be received through the resource indicated by the information.
  • the DCI #1 may further include a PDSCH group index indicating the PDSCH group #1 to which the PDSCH #1 belongs, and the DCI #2 is a PDSCH group indicating the PDSCH group #2 to which the PDSCH #2 belongs.
  • a group indicator indicating one or more PDSCH groups associated with one or more HARQ responses transmittable from the index and the resource indicated by the transmission resource information of the HARQ response #2 may be further included, wherein the group indicator is the first value.
  • the HARQ response #2 to the PDSCH #2 belonging to the PDSCH group #2 may be received through a resource indicated by transmission resource information of the HARQ response #2, and the group indicator is a second value.
  • HARQ responses for PDSCHs belonging to all PDSCH groups may be received through a resource indicated by transmission resource information of HARQ response #2.
  • the method of operation of the base station may further include transmitting an RRC message including information indicating HARQ candidate transmission resources to the UE before the DCI #1 is transmitted, and the HARQ response #1 and the Each transmission resource information of HARQ response #2 may indicate one HARQ candidate transmission resource among the HARQ candidate transmission resources.
  • the RRC message may further include information indicating whether to perform detection operation of one or more DCIs including the PDSCH group index and information indicating the number of PDSCH groups.
  • downlink control information (DCI) #1 scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH) #1 may include transmission resource information of a hybrid automatic repeat request (HARQ) response #1 for PDSCH #1.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the UE uses the resource indicated by the transmission resource information of HARQ response #2 for PDSCH #2 included in DCI #2 received after DCI #1.
  • HARQ response #1 and HARQ response #2 may be transmitted to the base station. Therefore, transmission of the HARQ response in the unlicensed band can be guaranteed, and an undecided HARQ response (eg, HARQ response #1) can be transmitted to the base station without a separate signaling procedure. Therefore, the performance of the communication system can be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a wireless communication network.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a wireless communication network.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a system frame in a wireless communication network.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a subframe in a wireless communication network.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a slot in a wireless communication network.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a slot in a wireless communication network.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of time-frequency resources in a wireless communication network.
  • FIG. 8 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a channel sensing method in a wireless communication network.
  • FIG. 9 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a method for transmitting feedback information in a wireless communication system.
  • FIG. 10 is a timing diagram illustrating a second embodiment of a method for transmitting feedback information in a wireless communication system.
  • FIG. 11 is a timing diagram illustrating a third embodiment of a method for transmitting feedback information in a wireless communication system.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from other components.
  • first component may be referred to as a second component without departing from the scope of the present invention, and similarly, the second component may be referred to as a first component.
  • the term and/or includes a combination of a plurality of related described items or any one of a plurality of related described items.
  • a wireless communication network to which embodiments according to the present invention are applied will be described.
  • the wireless communication network to which the embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and the embodiments according to the present invention can be applied to various wireless communication networks.
  • the wireless communication network may be used in the same sense as the wireless communication system.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a wireless communication network.
  • the first base station 110 is a cellular (cellular) communication (e.g., 3GPP (3rd generation partnership project) standard defined in LTE (long term evolution), LTE-A (advanced), LTE- A Pro, LTE-U (unlicensed), NR (new radio), NR-U (unlicensed) can be supported, etc.
  • the first base station 110 is a multiple input multiple output (MIMO) (eg, single (SU) It can support user-MIMO, multi-user (MU)-MIMO, massive MIMO, etc., coordinated multipoint (CoMP), carrier aggregation (CA), and the like.
  • MIMO multiple input multiple output
  • SU single
  • MU multi-user
  • massive MIMO massive MIMO
  • CA carrier aggregation
  • the first base station may operate at a frequency F1 and may form a macro cell.
  • the first base station 110 may be connected to other base stations (eg, the second base station 120 and the third base station 130) through an idle backhaul or a non-idle backhaul.
  • the second base station 120 may be located within the coverage of the first base station 110.
  • the second base station 120 may operate at a frequency F2 and may form a small cell.
  • the second base station 120 may support a different communication method (eg, NR) from the first base station 110.
  • a different communication method eg, NR
  • the third base station 130 may be located within the coverage of the first base station 110.
  • the third base station 130 may operate at a frequency F2 and form a small cell.
  • the third base station 120 may support a different communication method (eg, NR) from the first base station 110.
  • a terminal connected to the first base station 110 may transmit/receive a signal/channel to and from the first base station 110 through a carrier aggregation (CA) between the frequency F1 and the frequency F2.
  • CA carrier aggregation
  • a terminal supporting dual connectivity (DC) may be connected to the first base station 110 and the second base station 120, and may transmit and receive signals/channels with the first base station 110 using frequency F1. , It is possible to transmit and receive signals/channels with the second base station 120 using the frequency F2.
  • Communication nodes that is, base stations, terminals, etc. constituting the wireless communication network described above are based on code division multiple access (CDMA) communication protocols, wideband CDMA (WCDMA) based communication protocols, and time division multiple access (TDMA) based Communication protocol, FDMA (frequency division multiple access) based communication protocol, SC (single carrier)-FDMA based communication protocol, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) based communication protocol, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) based It can support communication protocol, etc.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • SC single carrier-FDMA based communication protocol
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDMA orthogonal frequency division multiplexing
  • the base station is a NodeB (NodeB), an advanced NodeB (evolved NodeB), a 5g NodeB (gNodeB), a base transceiver station (BTS), a radio base station, a radio transceiver, and an access point.
  • a terminal is a user equipment (UE), an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a portable subscriber station, or a mobile It may be referred to as a station (mobile station), node (node), device (device), and the like.
  • the communication node may have the following structure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a wireless communication network.
  • the communication node 200 may include at least one processor 210, a memory 220, and a transceiver 230 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240, an output interface device 250, a storage device 260, and the like.
  • Each of the components included in the communication node 200 may be connected by a bus 270 to communicate with each other.
  • each component included in the communication node 200 may be connected through a separate interface or a separate bus centered on the processor 210, not the common bus 270.
  • the processor 210 may be connected to at least one of the memory 220, the transceiver 230, the input interface device 240, the output interface device 250, and the storage device 260 through a dedicated interface. .
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260.
  • the processor 210 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor in which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 220 may be configured as at least one of read only memory (ROM) and random access memory (RAM).
  • the corresponding second communication node corresponds to a method performed in the first communication node (eg For example, signal reception or transmission) may be performed. That is, when the operation of the terminal is described, the corresponding base station may perform an operation corresponding to the operation of the terminal. Conversely, when the operation of the base station is described, the corresponding terminal may perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a system frame in a wireless communication network.
  • time resources in a wireless communication network may be divided in units of frames.
  • system frames may be continuously set in a time axis of a wireless communication network.
  • the length of the system frame may be 10 milliseconds (ms).
  • the system frame number (SFN) may be set to #0 to #1023.
  • 1024 system frames may be repeated on the time axis of the wireless communication network.
  • the SFN of the system frame after system frame #1023 may be #0.
  • One system frame may include two half frames.
  • the length of one half frame may be 5 ms.
  • the half frame located in the start region of the system frame may be referred to as "half frame #0", and the half frame located in the end region of the system frame may be referred to as "half frame #1”.
  • the system frame may include 10 subframes.
  • the length of one subframe may be 1 ms.
  • Ten subframes in one system frame may be referred to as "subframe #0-9".
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a subframe in a wireless communication network.
  • one subframe may include n slots, and n may be a natural number. Therefore, one subframe may be composed of one or more slots.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a slot in a wireless communication network
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a slot in a wireless communication network.
  • one slot may include one or more symbols.
  • One slot illustrated in FIG. 5 may include 14 symbols.
  • One slot illustrated in FIG. 6 may include 7 symbols.
  • the length of the slot may vary depending on the number of symbols included in the slot and the length of the symbol. Alternatively, the length of the slot may vary depending on numerology.
  • the slot length may be 1 ms.
  • one system frame may include 10 slots.
  • the length of the slot may be 0.5 ms.
  • one system frame may include 20 slots.
  • the length of the slot may be 0.25 ms.
  • one system frame may include 40 slots.
  • one system frame may include 80 slots.
  • one system frame may include 160 slots.
  • the symbol may be configured as a downlink (DL) symbol, a flexible symbol, or an uplink (UL) symbol.
  • a slot composed only of the DL symbol may be referred to as a “DL slot”
  • a slot composed only of the FL symbol may be referred to as a “FL slot”
  • a slot composed only of the UL symbol may be referred to as a “UL slot”.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of time-frequency resources in a wireless communication network.
  • a resource composed of one OFDM symbol in the time axis and one subcarrier in the frequency axis may be defined as a “re (resource element)”.
  • Resources composed of one OFDM symbol on the time axis and K subcarriers on the frequency axis may be defined as a “reg (resource element group)”.
  • REG may include K REs.
  • REG can be used as a basic unit of resource allocation in the frequency axis.
  • K can be a natural number.
  • K can be 12.
  • N may be a natural number. In the slot illustrated in FIG. 5, N may be 14, and in the slot illustrated in FIG. 6, N may be 7.
  • N OFDM symbols can be used as a basic unit of resource allocation in the time axis.
  • FIG. 8 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a channel sensing method in a wireless communication network.
  • each of the base station and the terminal may perform a channel sensing operation to transmit a signal and/or channel.
  • the signal may be a reference signal
  • the reference signal is a channel state information-reference signal (CSI-RS), a sounding reference signal (SRS), a demodulation-reference signal (DM-RS), and a phase tracking-reference signal (PT-RS).
  • the channel may be a physical downlink control channel (PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical sidelink control channel (PSCCH), or a physical sidelink shared channel (PSSCH).
  • the control channel may mean PDCCH, PUCCH, or PSCCH
  • the data channel may mean PDSCH, PUSCH, or PSSCH.
  • Each of the base station and the terminal can check whether a signal transmitted from another communication node exists by performing a channel sensing operation. For example, when a signal transmitted from another communication node is detected, each of the base station and the terminal may not transmit a signal and/or channel. When a signal transmitted from another communication node is not detected, each of the base station and the terminal may transmit a signal and/or channel.
  • the channel sensing operation may be performed before the transmission of signals and/or channels.
  • the channel sensing operation may be referred to as “listen before talk (LBT) operation”.
  • the base station may perform an LBT operation to transmit a downlink signal and/or channel, and when a channel is determined to be an idle state as a result of performing the LBT operation, a channel occupancy time (COT) in the corresponding channel. ).
  • COT channel occupancy time
  • the base station may perform downlink transmission in the channel occupancy time.
  • the terminal may perform an LBT operation to transmit an uplink signal and/or channel.
  • the terminal may perform uplink transmission at the channel occupancy time.
  • the terminal may perform uplink transmission without performing the LBT operation in the channel occupancy time.
  • the base station may perform an LBT operation to transmit a downlink signal and/or channel.
  • the LBT operation may be different from the LBT operation performed to secure the channel occupancy time.
  • the method and/or execution time of the LBT operation may be different.
  • the base station may perform downlink transmission at the channel occupancy time when the channel is determined to be in an idle state as a result of performing the LBT operation.
  • the LBT operation may be performed differently according to the categories defined in Table 1 below.
  • each of the base station and the terminal can secure the channel occupancy time by performing the LBT operation, and downlink and uplink communications can be performed within the corresponding channel occupancy time.
  • the base station may transmit a data channel to the terminal, and the terminal may transmit feedback information (eg, a hybrid automatic repeat request (HARQ) response) indicating whether the data channel is received or not.
  • the HARQ response may be acknowledgment (ACK) or negative ACK (NACK).
  • ACK acknowledgment
  • NACK negative ACK
  • the UE may transmit an ACK to the base station in response to HARQ for downlink data.
  • the base station can perform a new downlink data transmission procedure.
  • the terminal may transmit a NACK to the base station in response to the HARQ for the downlink data.
  • the base station may perform a retransmission procedure of downlink data.
  • FIG. 9 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a method for transmitting feedback information in a wireless communication system.
  • the base station may transmit a control channel (eg, PDCCH) in slot #n and a data channel (eg, PDSCH) scheduled by the PDCCH to the UE.
  • the UE may acquire downlink control information (DCI) by receiving the PDCCH.
  • the DCI may include information (eg, scheduling information) necessary for the reception of the PDSCH.
  • the UE may acquire time and frequency resource information of a PDSCH (eg, PDSCH of slot #n), modulation and coding scheme (MCS) information, etc. by receiving the PDCCH in slot #n.
  • a PDSCH eg, PDSCH of slot #n
  • MCS modulation and coding scheme
  • the PDCCH (eg, DCI) of slot #n may refer to the PDCCH (eg, DCI) transmitted or received in slot #n, and the PDSCH of slot #n in slot #n It may mean the PDSCH transmitted or received.
  • the UE can obtain configuration information for HARQ response transmission for the PDSCH scheduled by the DCI by receiving the DCI in slot #n.
  • the configuration information for HARQ response transmission may include time and/or frequency resource information used for transmission of HARQ response.
  • the UE may determine that the HARQ response to the PDSCH (eg, PDSCH in slot #n) scheduled by DCI in slot #n is transmitted through PUCCH or PUSCH in slot #n+3. .
  • the DCI may include information (eg, time offset) indicating the time from the reception time of the DCI (or PDSCH scheduled by DCI) to the transmission time of the HARQ response.
  • information eg, time offset
  • the time between the reception time of the DCI (or PDSCH) and the transmission time of the HARQ response may be expressed in units of symbols, slots, or subframes.
  • the time between the reception time of the DCI (or PDSCH) and the transmission time of the HARQ response may be indicated by a “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI. Therefore, the UE can check the transmission time of the HARQ response for the PDSCH based on the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI.
  • the base station may transmit DCI and PDSCH to the UE in each of slots #n to #n+2.
  • the HARQ response for the PDSCH transmitted in slots #n to #n+2 may be set to be transmitted in PUCCH or PUSCH of slot #n+3.
  • the “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI of slot #n may be set to 3.
  • the “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI of slot #n+1 may be set to 2.
  • the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI of slot #n+2 may be set to 1.
  • the UE starts from the slot in which the PDSCH is received (or, from the slot in which the DCI is received), the corresponding PDSCH in the slot after the slot(s) corresponding to the value indicated in the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in the scheduling DCI.
  • HARQ response for can be transmitted.
  • “scheduling DCI” may mean DCI used to schedule PDSCH transmission or PUSCH transmission.
  • FIG. 10 is a timing diagram illustrating a second embodiment of a method for transmitting feedback information in a wireless communication system.
  • one or more channel occupancy times may be set in an unlicensed band.
  • the channel occupancy time can be set by a base station or a terminal.
  • the base station can secure the channel occupancy time #k by performing a channel sensing operation (eg, LBT operation), and can perform downlink transmission in slots #n to #n+2 in the channel occupancy time #k.
  • the DCI of slot #n may include information indicating that an HARQ response for a PDSCH (eg, PDSCH of slot #n) scheduled by the DCI is transmitted through PUCCH or PUSCH of slot #n+3.
  • DCI of slot #n+1 indicates that an HARQ response for a PDSCH (eg, PDSCH of slot #n+1) scheduled by the DCI is transmitted through PUCCH or PUSCH of slot #n+3. It may include.
  • the UE may not transmit the HARQ response for the PDSCH in slot #n+2 in slot #n+3.
  • the channel may be occupied by another communication node, and in this case, the time to secure the resource for transmitting the HARQ response for the PDSCH in slot #n+2 may be unclear.
  • the channel occupancy time #k+1 may be obtained after a specific time from the channel occupancy time #k, and the HARQ response to the PDSCH in slot #n+2 may be transmitted in slot #m+3 in the channel occupancy time #k+1.
  • the interval between slot #n+2 of channel occupancy time #k and slot #m+3 of channel occupancy time #k+1 may be p slots. p may be an integer of 1 or more.
  • the base station may generate a DCI including information indicating that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH of slot #n+2 is undefined (eg, “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field).
  • the generated DCI can be transmitted through the PDCCH in slot #n+2. That is, the base station may inform the terminal of information indicating that the transmission resource (eg, transmission time, transmission timing) of the HARQ response to the PDSCH transmitted in a specific slot is not determined. Information indicating that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH is not determined may be included in the scheduling DCI.
  • the HARQ response in which the transmission resource is undecided may be referred to as an “undefined HARQ response”.
  • the base station may set the radio resource control (RRC) parameter “dl-DataToUL-ACK” and transmit “dl-DataToUL-ACK” to the terminal.
  • "dl-DataToUL-ACK” may be a sequence indicating a value between 0 and 15.
  • the “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI may indicate one or more values among values set by “dl-DataToUL-ACK” (eg, candidate transmission resources).
  • the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI (eg , 3 bits) may indicate one value from 0 to 7.
  • dl-DataToUL-ACK when “dl-DataToUL-ACK” is set to a sequence of 8 bits (or a sequence of 3 bits), between 0 and 14 represented by a sequence of 8 bits (or a sequence of 3 bits) The value may indicate a candidate transmission resource of the HARQ response, and 15 represented by a sequence of 8 bits (or a sequence of 3 bits) may indicate that the transmission resource of the HARQ response is undecided.
  • the 3-bit sequence has 8 values from 0 to 15 (for example, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15) Can be instructed.
  • the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI is set to a value (for example, 15) indicating that the transmission resource of the HARQ response is undecided among values set by "dl-DataToUL-ACK"
  • the UE may determine that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH scheduled by the DCI is undecided. That is, the UE can expect that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH is set later.
  • dl-DataToUL-ACK when “dl-DataToUL-ACK” is set to a sequence of 8 bits (or a sequence of 3 bits), a value between 0 and 15 represented by a sequence of 8 bits (or a sequence of 3 bits) is A candidate transmission resource of HARQ response may be indicated.
  • the 3-bit sequence When “dl-DataToUL-ACK” is set to a 3-bit sequence, the 3-bit sequence has 8 values from 0 to 15 (for example, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15) Can be instructed.
  • the base station and the terminal set values (for example, 15) set by separate RRC signaling operations among the "dl-DataToUL-ACK" values.
  • the UE performs a HARQ response for a PDSCH scheduled by the DCI. It may be determined that the transmission resource is undecided. That is, the UE can expect that the transmission resource of the HARQ response for the corresponding PDSCH is set later.
  • dl-DataToUL-ACK when "dl-DataToUL-ACK" is set to a 9-bit sequence (or a 3-bit sequence), a value between 0 and 15 represented by a 9-bit sequence (or a 3-bit sequence) is A candidate transmission resource of the HARQ response may be indicated, and the remaining value (for example, 16) expressed by a 9-bit sequence (or a 3-bit sequence) may indicate that the transmission resource of the HARQ response is undecided. have.
  • the 3-bit sequence When “dl-DataToUL-ACK” is set to a 3-bit sequence, the 3-bit sequence has 8 values from 0 to 16 (for example, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16) Can be instructed.
  • the UE schedules it by the corresponding DCI It may be determined that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH is unknown. That is, the UE can expect that the transmission resource of the HARQ response for the corresponding PDSCH is set later.
  • the terminal may store "unspecified HARQ response" and/or "information/resource related to HARQ process for unspecified HARQ response" until a separate instruction is received from the base station.
  • the base station may set a separate transmission resource for an unresolved HARQ response, and may transmit configuration information of a separate transmission resource to the terminal.
  • the terminal may transmit an HARQ response (eg, an unresolved HARQ response) using the transmission resource indicated by the configuration information received from the base station.
  • the base station indicates information (eg, a timer) indicating the time (eg, minimum time) for storing the “unresolved HARQ response” and/or “harq process related information/resource for the undecided HARQ response” in the terminal.
  • information eg, a timer
  • the RRC message, medium access control (MAC) control element (CE), and/or DCI may be used to inform the UE.
  • the UE may store "unresolved HARQ response" and/or "harq process related information/resource for undecided HARQ response" during the time indicated by the information received from the base station.
  • the timer is when the terminal deletes the "unresolved HARQ response" and/or the "harq process-related information/resource for the unresolved HARQ response" for the corresponding PDSCH from the time of receiving the PDSCH. You can indicate the time until.
  • the timer may be expressed in units of symbols, slots, or subframes.
  • the UE determines “unconfirmed HARQ response” and/or “undefined” after the time corresponding to the timer has elapsed since the reception of the corresponding PDSCH HARQ process related information/resource for HARQ response may not be stored.
  • the timer may be initialized when the transmission resource of the unresolved HARQ response is indicated by the base station.
  • the transmission resource of the HARQ response for the PDSCH transmitted in slot #n+2 shown in FIG. 10 may be set as undecided.
  • the HARQ response for the PDSCH in slot #n+2 may not be transmitted in slot #n+3 in channel occupancy time #k.
  • the HARQ response to the PDSCH of slot #n+2 may be transmitted in a channel occupancy time (eg, channel occupancy time #k+1) after the channel occupancy time #k.
  • the HARQ response for PDSCH in slot #n+2 may be transmitted in slot #m+3 in channel occupancy time #k+1.
  • the base station may transmit information requesting to transmit the HARQ response not transmitted in the previous channel occupancy time within the current channel occupancy time to the terminal. For example, if the HARQ response for the PDSCH of slot #n+2 is not transmitted in the channel occupancy time #k shown in FIG. 10, the base station transmits the HARQ response for the PDSCH of slot #n+2 to the channel occupancy time # Information requesting to be transmitted in k+1 may be transmitted to the terminal. For example, the base station may transmit a separate DCI to the UE to indicate transmission of the HARQ response for the PDSCH in slot #n+2.
  • the separate DCI may include transmission resource information for an HARQ response that the UE cannot transmit (for example, HARQ response for PDSCH in slot #n+2).
  • the UE may check transmission resource information for HARQ response by receiving a separate DCI, and HARQ in a transmission resource indicated by a separate DCI (eg, slot #m+3 of channel occupancy time #k+1).
  • Response eg, HARQ response to PDSCH in slot #n+2 in channel occupancy time #k
  • a separate DCI eg, slot #m+3 of channel occupancy time #k+1
  • Response eg, HARQ response to PDSCH in slot #n+2 in channel occupancy time #k
  • the separate DCI may be a group-common DCI that can be received by a plurality of terminals in a cell.
  • the UE may receive the group-common DCI from the base station, and may check transmission resource information for the HARQ response (eg, undecided HARQ response) included in the group-common DCI.
  • the UE may transmit the HARQ response using the resource indicated by the transmission resource information included in the group-common DCI.
  • the transmission resource of the HARQ response for the PDSCH of the slot #n+2 in the channel occupancy time #k shown in FIG. 10 is set to undefined, the UE can check the transmission resource of the corresponding HARQ response by receiving the group-common DCI.
  • the corresponding HARQ response may be transmitted on the identified transmission resource (eg, slot #m+3 in channel occupancy time #k).
  • the number of HARQ responses transmitted by the UE may be determined based on a downlink assignment index (DAI) field included in DCI.
  • DCI downlink assignment index
  • the base station may transmit DCI including transmission resource information for an unresolved HARQ response.
  • the DCI may be a DCI that schedules a PDSCH associated with an unresolved HARQ response.
  • a specific field included in DCI may indicate a transmission resource for a pending HARQ response.
  • the UE can receive the DCI from the base station, and can transmit the HARQ response to the base station using the transmission resource indicated by the DCI.
  • the base station may transmit a DCI including information indicating that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH of the slot #n+2 in the channel occupancy time #k shown in FIG. 10 is undefined.
  • the UE may receive the DCI from the base station, and may not transmit the HARQ response for the PDSCH of slot #n+2 in channel occupancy time #k based on the information included in the DCI.
  • the base station may transmit the DCI (eg, PDCCH) and the PDSCH scheduled by the DCI to the UE in slot #m of the channel occupancy time #k+1 shown in FIG. 10.
  • the DCI of slot #m may include information indicating a transmission resource (eg, PUCCH or PUSCH of slot #m+3) of the HARQ response to the PDSCH of slot #m.
  • the DCI of slot #m indicates a transmission resource (eg, PUCCH or PUSCH of slot #m+3) for HARQ response (eg, undecided HARQ response) that is not transmitted in channel occupancy time #k.
  • the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH in slot #m may be set to be the same as the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH in slot #n+2.
  • the UE can check the transmission resource information of the HARQ response for the PDSCH in slot #m and the transmission resource information of the HARQ response for the PDSCH in slot #n+2 by receiving the DCI in slot #m, and the identified transmission resource Can transmit HARQ responses.
  • the base station may transmit a DCI including a field indicating the transmission resource of the unresolved HARQ response to the terminal. If there is an untransmitted HARQ response (eg, when an undecided HARQ response exists), the UE may transmit the corresponding HARQ response using a resource indicated by DCI.
  • the UE may receive a DCI (eg, PDCCH) and a PDSCH scheduled by the DCI.
  • the DCI of slot #n+2 may indicate that the transmission resource of the HARQ response for the PDSCH of slot #n+2 is unknown. Therefore, the UE may not transmit the HARQ response for the PDSCH of slot #n+2 in channel occupancy time #k.
  • the UE may receive a DCI (eg, PDCCH) and a PDSCH scheduled by the corresponding DCI.
  • the DCI of slot #m may indicate that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH of slot #m is PUCCH or PUSCH of slot #m+3.
  • the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH in slot #n+2 as well as the HARQ response for PDSCH in slot #m in slot #m+3 of channel occupancy time #k+1.
  • the DAI field included in DCI may indicate the number of HARQ responses transmitted in one slot.
  • the UE may determine the number of HARQ responses to be transmitted in slot #m+3 based on the value of the DAI field included in DCI. For example, when the value of the DAI field included in DCI indicates that the number of HARQ responses to be transmitted in slot #m+3 is 2, the UE is PDSCH scheduled by DCI of slot #m in slot #m+3
  • an unspecified HARQ response (eg, HARQ response for PDSCH scheduled by DCI of slot #n+2) may be transmitted.
  • the terminal may transmit an undecided HARQ response using the fastest transmission resource in time among transmission resources of other HARQ responses set by the base station.
  • the PDSCH may belong to a specific PDSCH group, and information (eg, PDSCH group index) of the PDSCH group to which the PDSCH belongs may be transmitted from the base station to the UE through DCI.
  • Whether to perform a DCI detection operation including PDSCH group information may be indicated by an RRC message (eg, a higher layer message).
  • the UE may perform the DCI detection operation.
  • the base station may transmit the DCI and PDSCH scheduled by the DCI.
  • the DCI may include information (eg, PDSCH group index) of a PDSCH group to which the PDSCH scheduled by DCI belongs.
  • the UE may receive the DCI from the base station, and identify the PDSCH group to which the PDSCH scheduled by the DCI belongs based on the information of the PDSCH group included in the DCI.
  • the maximum number of PDSCH groups may vary depending on the UE.
  • the UE may transmit information indicating the maximum number of PDSCH groups that can be supported to the base station.
  • the base station may set the total number of PDSCH groups for the UE based on the maximum number of PDSCH groups supported by the UE.
  • the base station may transmit an RRC message (for example, an upper layer message) including information indicating the total number of PDSCH groups to the UE.
  • the UE can check the total number of PDSCH groups by receiving the RRC message.
  • the UE may perform a DCI detection operation including the PDSCH group information.
  • the base station may transmit an RRC message including information indicating whether to perform the DCI detection operation including the PDSCH group information to the UE.
  • the UE may determine whether to perform the DCI detection operation including the PDSCH group information by receiving the RRC message from the base station.
  • the UE may perform the DCI detection operation and check the PDSCH group information included in the detected DCI.
  • the number of PDSCH groups may be a preset value. In this case, the number of PDSCH groups may be two. Accordingly, the UE may estimate that the number of PDSCH groups is 2 when an RRC message including information indicating whether to perform the DCI detection operation including the PDSCH group information is received.
  • the number of PDSCH groups may be a preset value. In this case, the number of PDSCH groups may be 1. Accordingly, the UE may estimate that the number of PDSCH groups is 1 when an RRC message including information indicating whether to perform the DCI detection operation including the PDSCH group information is not received.
  • the base station may transmit information indicating that the HARQ responses for PDSCHs belonging to the same PDSCH group are transmitted using the same PUCCH or PUSCH.
  • the UE may transmit HARQ responses to PDSCHs belonging to the same PDSCH group to the base station using the same PUCCH or PUSCH.
  • the UE may expect not to receive information indicating that the HARQ responses for PDSCHs belonging to the same PDSCH group are transmitted using different PUCCHs or PUSCHs from the base station.
  • the UE receives PDSCH from the base station.
  • the HARQ response to PDSCH B belonging to the same PDSCH group as A can also be determined to indicate transmission using PUCCH A.
  • the UE may not transmit the corresponding HARQ responses.
  • the UE uses the most recently set PUCCH among PUCCHs set by the base station. By doing so, HARQ response(s) to PDSCH(s) belonging to the same PDSCH group may be transmitted.
  • PUCCH or PUSCH for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to the same PDSCH group may be determined based on the most recently received DCI.
  • PUCCH or PUSCH for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to the same PDSCH group may be changed or updated by DCI scheduling a PDSCH belonging to the same PDSCH group or DCI triggering transmission of an HARQ response associated with the same PDSCH group. have.
  • the base station may transmit information requesting to transmit an HARQ response to a PDSCH belonging to a specific PDSCH group to the terminal.
  • the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH belonging to a specific PDSCH group to the base station.
  • the base station may transmit a DCI (for example, DCI used for uplink or downlink scheduling) including information requesting transmission of an HARQ response to a PDSCH belonging to the PDSCH group to the UE.
  • a DCI for example, DCI used for uplink or downlink scheduling
  • the base station may transmit a UE-specific DCI (eg, DCI other than DCI used for scheduling) including information requesting transmission of an HARQ response to a PDSCH belonging to the PDSCH group to the UE.
  • a UE-specific DCI eg, DCI other than DCI used for scheduling
  • the base station may transmit a group common DCI including information requesting transmission of an HARQ response to a PDSCH belonging to the PDSCH group to the UE.
  • the base station may transmit information requesting to transmit HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups to the terminal.
  • the UE may transmit HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups to the base station.
  • the base station may transmit information requesting to transmit HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups through the same PUCCH or PUSCH to the terminal.
  • the UE may transmit HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups to the base station using the same PUCCH or the same PUSCH.
  • the base station may transmit a DCI including information indicating transmission of HARQ response(s) to PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups to the UE.
  • a field indicating one or more PDSCH groups included in DCI may be set as a bitmap.
  • the length of a field indicating one or more PDSCH groups included in DCI (eg, the length of a bitmap) may be greater than or equal to the total number of PDSCH groups.
  • the base station may set a field (eg, a length of a field and a length of a bitmap) indicating one or more PDSCH groups included in DCI using an RRC message (eg, a higher layer message).
  • a field (eg, bitmap) indicating one or more PDSCH groups included in DCI may indicate one or more PDSCH groups to which the PDSCH associated with the HARQ response to be transmitted belongs.
  • the DCI may further include timing information (eg, transmission resource information) for transmission of HARQ responses to PDSCHs belonging to the PDSCH group.
  • the UE may receive the DCI from the base station, and may determine that transmission of HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups is requested based on information included in the DCI. Accordingly, the UE may transmit HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups to the base station. The UE may transmit HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups among PDSCH groups set by an RRC message (eg, an upper layer message). The UE can check the information of the PDSCH group to which the PDSCH associated with the HARQ response to be transmitted among the PDSCH groups belongs based on the field included in the DCI.
  • RRC message eg, an upper layer message
  • the corresponding field may be set as a bitmap, and the length of the corresponding field (eg, the length of the bitmap) may be set by an RRC message (eg, upper layer message).
  • the UE may transmit the HARQ response to the PDSCH belonging to the PDSCH group corresponding to the bit set to "0" in the bitmap to the base station.
  • the terminal may transmit an HARQ response to the PDSCH belonging to the PDSCH group corresponding to the bit set to "1" in the bitmap to the base station.
  • the number of timing information for transmission of HARQ response included in DCI or resource information of PUCCH may be 1.
  • the DCI may include PUCCH resource information for transmission of an HARQ response to a PDSCH belonging to the PDSCH group.
  • the number of resource information of PUCCH included in DCI may be 1.
  • the base station may transmit a DCI including timing information for transmission of HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups or resource information of PUCCH to the UE.
  • the DCI may indicate that HARQ responses for PDSCHs belonging to a plurality of PDSCH groups are transmitted using the same PUCCH.
  • the UE may transmit HARQ response(s) for PDSCH(s) belonging to one or more PDSCH groups to the base station based on timing information included in DCI or resource information of PUCCH.
  • the UE may transmit HARQ responses for PDSCHs belonging to a plurality of PDSCH groups to the base station through the same PUCCH indicated by timing information included in DCI or resource information of PUCCH.
  • a codebook of the HARQ response eg, a codebook of HARQ ACK
  • the index of the PUCCH resource may be allocated in the index order of the PDSCH group.
  • an HARQ response for a PDSCH belonging to a PDSCH group having a low index among a plurality of PDSCH groups may be arranged in a PUCCH resource having a low index, and an HARQ response for a PDSCH belonging to a PDSCH group having a high index is It can be arranged in PUCCH resources having a high index.
  • the HARQ response to a PDSCH belonging to a PDSCH group having a low index among a plurality of PDSCH groups can be arranged in a fast resource in time, and the HARQ response to a PDSCH belonging to a PDSCH group having a high index is a resource to be delayed in time. Can be placed on.
  • the base station may transmit an RRC message (eg, an upper layer message) including information indicating whether to perform a DCI detection operation including information of a PDSCH group (eg, PDSCH group index) to the UE.
  • the base station can transmit a DCI including the information of the PDSCH group to the terminal.
  • the DCI can be used to schedule the transmission of the PDSCH, and can indicate the PDSCH group to which the PDSCH scheduled by the DCI belongs.
  • a field (eg, bit, bitmap) included in DCI may indicate a PDSCH group to which the PDSCH scheduled by the DCI belongs.
  • the UE can receive the DCI from the base station, and can identify the scheduling information of the PDSCH and the PDSCH group to which the PDSCH belongs based on the information included in the DCI.
  • the base station may transmit information indicating that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH is not determined to the terminal.
  • Information indicating that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH is undecided may be included in the DCI scheduling the corresponding PDSCH.
  • the DCI may indicate information of a PDSCH group to which the PDSCH scheduled by the DCI belongs.
  • the base station may schedule a PDSCH (hereinafter referred to as "PDSCH B") belonging to the same PDSCH group as the PDSCH (hereinafter referred to as "PDSCH A") associated with the pending HARQ response.
  • the base station may transmit information indicating the transmission resource of the HARQ response to PDSCH B to the terminal.
  • the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH B may be used to transmit the HARQ response to the PDSCH A (eg, an undecided HARQ response).
  • the base station may set PDSCH A belonging to PDSCH group #0, and may set the transmission resource of the HARQ response to PDSCH A to be undecided.
  • the base station may transmit the DCI A including the information indicating that the transmission resource of the PDSCH group #0 to which the PDSCH A belongs and the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH A is undefined.
  • DCI A can be used to schedule the transmission of PDSCH A.
  • DCI A may be transmitted in a time interval X.
  • the UE can receive DCI A from the base station, and can confirm that PDSCH A belongs to PDSCH group #0 based on the information included in DCI A, and confirm that the transmission resource of the HARQ response to PDSCH A is undecided. have.
  • the base station may set PDSCH B belonging to PDSCH group #0, and may set the transmission resource of the HARQ response to PDSCH B to K.
  • the base station may transmit the DCI B including the information of the PDSCH group #0 to which the PDSCH B belongs and the transmission resource (eg, K) of the HARQ response to the PDSCH B to the UE.
  • K can be used to confirm the transmission resource of the HARQ response to PDSCH B.
  • K can be set to a positive integer.
  • DCI B can be used to schedule the transmission of PDSCH B.
  • DCI B may be transmitted in the time period Y.
  • the time period Y may be a time period after the time period X.
  • the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI B may be used for the transmission of the HARQ response to PDSCH A (for example, an unresolved HARQ response).
  • the UE can identify the PDSCH group to which PDSCH A and PDSCH B belong, and when the PDSCH group to which PDSCH A belongs and the PDSCH group to which PDSCH B belongs are the same, the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI B is assigned to PDSCH A. It can be determined to be used for the transmission of the HARQ response (eg, undecided HARQ response). Accordingly, the UE can transmit the HARQ response for PDSCH B and the HARQ response for PDSCH A using the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI B.
  • the base station may transmit DCI including scheduling information of the PDSCH.
  • the DCI may include information of a PDSCH group to which the PDSCH scheduled by the DCI belongs (for example, a PDSCH group index) and transmission resource information of a HARQ response for the PDSCH.
  • the DCI may include information indicating transmission of an HARQ response to PDSCHs belonging to the PDSCH group.
  • the PDSCH group may be indicated by a field included in DCI, and a field included in DCI may be set in the form of a bit or a bitmap. That is, the DCI may include a field indicating a PDSCH group, and transmission of an HARQ response to a PDSCH belonging to the PDSCH group indicated by the field may be triggered by the DCI.
  • the corresponding DCI is a plurality of PDSCH groups (eg, scheduled by DCI).
  • a field indicating a plurality of PDSCH groups including the PDSCH group to which the PDSCH belongs) may be further included. For example, this field may indicate all PDSCH groups.
  • the UE may receive the DCI, and check scheduling information of the PDSCH included in the DCI.
  • the UE may check the PDSCH group index to which the PDSCH scheduled by the DCI belongs based on the information included in the DCI, and the transmission resource of the HARQ response for the PDSCH.
  • the UE may transmit the HARQ response to the PDSCH belonging to the (specific) PDSCH group based on the information included in the DCI.
  • a specific PDSCH group can be identified based on fields included in DCI.
  • a field indicating a specific PDSCH group may be set in the form of a bit or bitmap.
  • the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH belonging to a specific PDSCH group indicated by the field included in DCI.
  • the field included in the DCI indicates not only the PDSCH group to which the PDSCH scheduled by the DCI belongs but also other PDSCH group(s)
  • the UE is assigned to PDSCHs belonging to a plurality of PDSCH groups indicated by the field included in the DCI.
  • For HARQ responses. HARQ responses may be transmitted through a transmission resource of the HARQ response indicated by DCI.
  • the UE may not transmit HARQ responses for PDSCHs belonging to a plurality of PDSCH groups.
  • the base station may transmit DCI A including scheduling information of PDSCH A.
  • DCI A may include information indicating that PDSCH A belongs to PDSCH group #0, information on transmission resources of a HARQ response to PDSCH (eg, PDSCH A) belonging to PDSCH group #0, and the like.
  • DCI A is a transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A is used for transmission of HARQ responses to PDSCHs belonging to PDSCH group #0 as well as other PDSCH groups (eg, PDSCH group #1). It may further include information indicating (eg, 1-bit size information). For example, the information set to “0” may indicate that the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A is used for transmission of the HARQ response for the PDSCH belonging to PDSCH group #0. Information set to "1" may indicate that the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A is used for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to PDSCH groups #0 and #1.
  • information indicating eg, 1-bit size information
  • DCI A indicates that the transmission resource of the HARQ response indicated by the corresponding DCI A is used for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to all PDSCH groups (for example, 1-bit size information) ) May be further included.
  • the information set to “0” may indicate that the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A is used for transmission of the HARQ response for the PDSCH belonging to PDSCH group #0.
  • Information set to "1" may indicate that the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A is used for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to all PDSCH groups.
  • the UE may check the scheduling information of PDSCH A included in DCI A by receiving DCI A. In addition, the UE can confirm that PDSCH A belongs to PDSCH group #0 based on the information included in DCI A.
  • the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH (for example, PDSCH A) belonging to PDSCH group #0 using the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A to the base station.
  • DCI A may indicate that the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A is used for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to PDSCH group #0 and/or #1. For example, when a specific field included in DCI A is set to "0", the UE uses a transmission resource of an HARQ response indicated by DCI A to be used for transmission of an HARQ response to PDSCH belonging to PDSCH group #0. You can judge that. When a specific field included in DCI A is set to "1", the UE uses a transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A to be used for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to PDSCH groups #0 and #1. You can judge that. In this case, the UE may transmit HARQ responses for PDSCHs belonging to PDSCH groups #0 and #1 to the base station using the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A.
  • DCI A may indicate that the transmission resource of the HARQ response indicated by the corresponding DCI A is used for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to all PDSCH groups. For example, when a specific field included in DCI A is set to "0", the UE uses a transmission resource of an HARQ response indicated by DCI A to be used for transmission of an HARQ response to PDSCH belonging to PDSCH group #0. You can judge that. When a specific field included in DCI A is set to "1", the UE determines that the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A is used for transmission of HARQ responses for PDSCHs belonging to all PDSCH groups. Can. In this case, the UE may transmit HARQ responses for PDSCHs belonging to all PDSCH groups to the base station using the transmission resource of the HARQ response indicated by DCI A.
  • the UE When DCI A indicates that the transmission resource of the HARQ response is not determined, the UE indicates PDSCH group #0, PDSCH group #0 and #1, or fields indicating all PDSCH groups (eg, a field included in DCI A) ) Can be ignored. In this case, the UE performs transmission of the HARQ response regardless of information indicated by a specific field included in DCI A (eg, PDSCH group #0, PDSCH group #0 and #1, or all PDSCH groups). You may not. That is, transmission of the HARQ response may be suspended.
  • a specific field included in DCI A eg, PDSCH group #0, PDSCH group #0 and #1, or all PDSCH groups. You may not. That is, transmission of the HARQ response may be suspended.
  • the base station may inform the UE of a new feedback indicator (NFI) indicating whether the HARQ response to the PDSCH is successfully received.
  • the NFI may be transmitted from the base station to the terminal through DCI.
  • the DCI including NFI may be a scheduling DCI or a group common DCI.
  • the base station may transmit an NFI set to "1" (eg, a toggled NFI) to the UE. If the HARQ response to the PDSCH is not successfully received, the base station may transmit an NFI set to "0" (for example, an NFI that is not toggled) to the UE.
  • the UE may receive an NFI (eg, DCI including NFI) from the base station, and may confirm whether the HARQ response for the PDSCH is successfully received at the base station based on the NFI.
  • the DCI including NFI may be a scheduling DCI or a group common DCI.
  • the NFI is set to "1" (for example, when the NFI is toggled)
  • the UE may determine that the HARQ response for the PDSCH has been successfully received at the base station.
  • the NFI is set to "0" (for example, when the NFI is not toggled)
  • the UE may determine that the HARQ response for the PDSCH has not been received by the base station.
  • the base station may set NFI for each PDSCH group, and transmit NFI for each PDSCH group to the UE.
  • the NFI may indicate whether the HARQ response to the PDSCH belonging to a specific PDSCH group is successfully received.
  • the base station may transmit the DCI including the transmission resource information of the HARQ response to the PDSCH belonging to a specific PDSCH group to the terminal.
  • the UE can receive the DCI from the base station, and can transmit an HARQ response to the PDSCH belonging to a specific PDSCH group to the base station based on the transmission resource information included in the DCI.
  • the base station may set an NFI indicating whether or not the HARQ response for the PDSCH belonging to a specific PDSCH group is successfully received, and transmit the set NFI to the UE.
  • the terminal may receive the NFI from the base station, and may check whether the HARQ response is successfully received based on the NFI.
  • the UE receives the HARQ buffer (eg, HARQ memory) for the PDSCH to which the PDSCH group associated with the HARQ response (eg, the PDSCH group associated with the toggled NFI) belongs. Can be initialized. In addition, the UE may initialize the HARQ process (eg, HARQ response information of the HARQ process) of the PDSCH belonging to the PDSCH group associated with the toggled NFI. The UE may initialize the PDSCH group associated with the toggled NFI.
  • the initialization state of the PDSCH group may be a state in which no PDSCH constituting the corresponding PDSCH group exists. That is, the initial state of the PDSCH group may mean that the set constituting the PDSCH group is an empty set.
  • the PDSCH scheduled by the DCI may be added to the PDSCH group indicated by the DCI.
  • the existing PDSCH(s) included in the PDSCH group may be replaced with PDSCH scheduled by DCI.
  • the UE receives the HARQ buffer (eg, HARQ memory) for the PDSCH to which the PDSCH group associated with the HARQ response (eg, the PDSCH group associated with the non-toggled NFI) belongs. Can keep.
  • the UE may maintain the HARQ process (eg, HARQ response information of the HARQ process) of the PDSCH belonging to the PDSCH group associated with the non-toggle NFI.
  • the UE may initialize the PDSCH group associated with the non-toggled NFI.
  • the UE can add a new PDSCH to the PDSCH group associated with the non-toggle NFI.
  • the base station may transmit DCI including scheduling information of the PDSCH.
  • the DCI may include a PDSCH group index, NFI for HARQ response to PDSCHs belonging to the PDSCH group, and the like.
  • DCI may include NFI that is not toggled.
  • the PDSCH scheduled by the DCI may be added to the PDSCH group.
  • the number of PDSCHs constituting the PDSCH group may increase.
  • the size of the PDSCH group may be changed.
  • the size of the PDSCH group may be maintained or increased.
  • the base station may transmit the transmission resource information of the HARQ response to the PDSCH belonging to the PDSCH group whose size is changed to the UE.
  • the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH to the base station based on the information of the most recently changed PDSCH group.
  • the range of the PDSCH that needs to transmit the HARQ response in the PDSCH group may vary. If the transmission of the HARQ response for the PDSCH group is requested after receiving the NFI (for example, NFI causing the change of the PDSCH group), the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH belonging to the changed PDSCH group.
  • the UE When transmission of an HARQ response for a PDSCH group is requested after a specific time interval from a reception time of an NFI (for example, an NFI that causes a change of the PDSCH group), the UE transmits an HARQ response for the PDSCH belonging to the changed PDSCH group. Can transmit.
  • transmission of an HARQ response to a PDSCH group is requested before a specific time interval elapses from a reception time of NFI (for example, NFI causing a change in the PDSCH group)
  • the UE performs HARQ for the PDSCH belonging to the PDSCH group before the change. You can send a response.
  • the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH belonging to the PDSCH group before the change.
  • NFI for example, NFI causing a change in the PDSCH group
  • the UE transmits an HARQ response for the PDSCH belonging to the PDSCH group before the change. Can transmit.
  • the UE If an NFI (for example, an NFI causing a change in the PDSCH group) is received before a specific time period elapses from a transmission request time point of the HARQ response for the PDSCH group, the UE transmits an HARQ response for the PDSCH belonging to the changed PDSCH group. Can transmit.
  • NFI for example, an NFI causing a change in the PDSCH group
  • the UE HARQ for the PDSCH belonging to the changed PDSCH group You can send a response.
  • the transmission of the HARQ response to the PDSCH group is requested, and the NFI (for example, NFI causing the change of the PDSCH group) is received before a specific time period from the transmission time of the HARQ response of the terminal, the terminal changes the PDSCH group HARQ response to the PDSCH belonging to may be transmitted.
  • the terminal When the transmission of the HARQ response to the PDSCH group is requested, and when an NFI (for example, an NFI causing a change in the PDSCH group) is received within a specific time period from the transmission time of the HARQ response of the terminal, the terminal changes the PDSCH group before the change.
  • NFI for example, an NFI causing a change in the PDSCH group
  • the PDSCH group index may be fixed to an index indicated by DCI scheduling the initial PDSCH transmission.
  • the UE may assume that the codebook size of the HARQ response to be transmitted through the PUCCH is not changed from the information indicated by DCI scheduling the initial PDSCH transmission.
  • the UE may assume that PDSCH group indices for the same HARQ process ID (identifier) having a new data indicator (NDI) set to “0” are the same.
  • the base station may transmit a DL grant, UL grant, or group common PDCCH including transmission resource information of HARQ response for a specific PDSCH group.
  • Counter-downlink assignment indicator (C-DAI) and total-downlink assignment indicator (T-DAI) for codebook configuration of the HARQ response may be cumulatively calculated for the same PDSCH group.
  • C-DAI and T-DAI for codebook configuration of the HARQ response may be cumulatively calculated for a plurality of PDSCH groups transmitted through the same PUCCH.
  • the PDSCH group index indicated by the DCI scheduling the initial PDSCH transmission may be different from the PDSCH group index indicated by the DCI scheduling the retransmission PDSCH transmission.
  • the codebook (for example, the size of the codebook) of the HARQ response to be transmitted through the PUCCH can be set based on the information indicated by the most recently received DCI regardless of the information indicated by the DCI scheduling the initial PDSCH transmission. have.
  • the UE can set the codebook of the HARQ response based on the most recently received PDSCH group index, and the HARQ based on the set codebook The response may be transmitted through PUCCH.
  • the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH may be indicated by a “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI.
  • a plurality of transmission resources (eg, candidate transmission resources) may be configured for transmission of an HARQ response for one PDSCH.
  • the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH to the base station using one or more candidate transmission resources among the candidate transmission resources indicated by the base station. In this case, the HARQ response may be transmitted as follows.
  • FIG. 11 is a timing diagram illustrating a third embodiment of a method for transmitting feedback information in a wireless communication system.
  • the base station may transmit DCI (eg, PDCCH) and PDSCH scheduled by DCI in slot #n.
  • the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH in slot #n may be indicated by a “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI of slot #n.
  • the “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator” field included in DCI may indicate a plurality of transmission resources (eg, candidate transmission resources) for HARQ response.
  • the DCI may indicate that candidate transmission resources of the HARQ response to the PDSCH of slot #n are PUCCH or PUSCH of slots #n+1 to #n+4.
  • the base station may indicate the first candidate transmission resource among candidate transmission resources of the HARQ response using the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI.
  • the length of candidate transmission resources (eg, first candidate transmission resource to last candidate transmission resource) of the HARQ response may be indicated separately.
  • the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI is slot #n +1 (eg, PUCCH or PUSCH of slot #n+1) may be indicated.
  • the base station may inform the terminal of information indicating the number of candidate transmission resources of the HARQ response. For example, the base station has a "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI, and the number of remaining slots (eg, slots #n+2 to #n+4) except for slot #n+1.
  • Information indicating, for example (3) may be transmitted to the terminal.
  • the base station indicates that the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI indicates the number of slots (eg, slots #n+1 to #n+4) including slot #n+1.
  • Information (for example, 4) may be transmitted to the terminal.
  • Information indicating the number (eg, the number of slots) of candidate transmission resources of the HARQ response may be transmitted through an RRC message.
  • Information indicating the number of candidate transmission resources of the HARQ response may be referred to as a “HARQ window”.
  • HARQ window When the HARQ window is set in the terminal by RRC signaling, candidate transmission resources may be set for transmission of the HARQ response for one PDSCH.
  • the UE may determine a transmission resource for the HARQ response to the PDSCH based on the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in the HARQ window and DCI.
  • the base station may transmit an RRC message including an HARQ window set to "4" to the UE, and may transmit a DCI including a "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field indicating slot #n+1 to the UE.
  • the UE may receive the RRC message and the DCI, and based on the information included in the RRC message and the DCI, it may be determined that candidate transmission resources for HARQ response to the PDSCH are slots #n+1 to #n+4. have.
  • the UE may transmit an HARQ response through PUCCH or PUSCH of one of the slots #n+1 to #n+4.
  • the base station may set a separate field in DCI to indicate candidate transmission resources for HARQ response to PDSCH.
  • the scheduling DCI may include a field indicating the number of candidate transmission resources for HARQ response (hereinafter, referred to as “DCI-HARQ window field”).
  • DCI-HARQ window field a field indicating the number of candidate transmission resources for HARQ response
  • the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI may indicate the first candidate transmission resource among candidate transmission resources for HARQ response, and the DCI-HARQ window field included in DCI is a candidate for HARQ response The number of transmission resources can be indicated.
  • a "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" field included in DCI of slot #n indicates slot #n+2
  • a DCI-HARQ window field included in DCI of slot #n indicates 2
  • the UE may determine that candidate transmission resources for HARQ response to PDSCH in slot #n are slots #n+2 to slot #n+4. Therefore, the UE may transmit the HARQ response for the PDSCH of slot #n using PUCCH or PUSCH of one of the slots #n+2 to #n+4.
  • candidate transmission resources for HARQ response to PDSCH in slot #n may be set to slots #n+1 to #n+4.
  • the UE may transmit an HARQ response through PUCCH or PUSCH of one or more slots among slots #n+1 to #n+4.
  • the UE may attempt to transmit an HARQ response from a slot that is temporally faster (for example, slot #n+1) among slots #n+1 to #n+4.
  • the terminal may perform a channel sensing operation (for example, LBT operation) in slot #n+1, and when a channel is determined to be in an idle state as a result of performing the channel sensing operation, the UE performs a PUCCH or PUSCH of slot #n+1.
  • HARQ response can be transmitted.
  • the terminal may not transmit the HARQ response in slot #n+1. In this case, the UE may attempt to transmit the HARQ response in slot #n+2 after slot #n+1.
  • the UE may attempt to transmit the HARQ response until successful transmission of at least one HARQ response from candidate transmission resources for HARQ response.
  • transmission of the HARQ response may not be performed on the remaining candidate transmission resources for the HARQ response. If the candidate transmission resources of the HARQ response to the PDSCH in slot #n are slots #n+1 to #n+4, and the HARQ response to the PDSCH in slot #n is transmitted in slot #n+1, the UE performs a slot HARQ responses may not be transmitted from #n+2 to slot #n+4.
  • the terminal may perform transmission of the HARQ response on all candidate transmission resources for the HARQ response. If the candidate transmission resources of the HARQ response to the PDSCH in slot #n are slots #n+1 to #n+4, and the HARQ response to the PDSCH in slot #n is transmitted in slot #n+1, the UE performs a slot HARQ response may be transmitted from #n+2 to slot #n+4. That is, regardless of whether the HARQ response is successfully transmitted, the terminal can transmit the HARQ response from all candidate transmission resources for the HARQ response.
  • the transmission method of the HARQ response may be classified into "a method of transmitting a HARQ response on one candidate transmission resource" and "a method of transmitting a HARQ response on all candidate transmission resources".
  • the transmission method of the HARQ response may vary according to a codebook setting method of the HARQ response.
  • the codebook of the HARQ response is set to semi-static, the terminal can transmit the HARQ response from all candidate transmission resources for the HARQ response.
  • the codebook of the HARQ response is set to dynamic, the UE may not transmit the HARQ response from the remaining candidate transmission resources for the HARQ response when the transmission of the HARQ response is successful in one candidate transmission resource for the HARQ response. have.
  • the base station may transmit a DCI (eg, PDCCH) and a PDSCH scheduled by DCI in slot #n to the UE.
  • the DCI of slot #n may indicate that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH of slot #n is slot #n+3.
  • the UE may receive DCI and PDSCH in slot #n, and may attempt to transmit an HARQ response to PDSCH in slot #n in slot #n+3.
  • the HARQ response in slot #n+3 may not be successfully transmitted.
  • the base station may transmit the DCI (eg, PDCCH) and the PDSCH scheduled by the DCI to the UE in slot #m shown in FIG. 10.
  • the DCI of slot #m may indicate that the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH of slot #m is slot #m+3.
  • the UE may receive DCI and PDSCH in slot #m, and may attempt to transmit HARQ response to PDSCH in slot #m in slot #m+3.
  • the UE can transmit the HARQ response for the PDSCH in slot #n in slot #m+3 as well as the HARQ response for PDSCH in slot #m.
  • the corresponding HARQ response may be transmitted in the next transmission resource.
  • the transmission resource for HARQ response to PDSCH of slot #n shown in FIG. 10 is set to slot #n+3, the UE may not be able to transmit HARQ response to PDSCH of slot #n in slot #n+3. have. Thereafter, the UE may receive the DCI and the PDSCH scheduled by the DCI in slot #m from the base station.
  • the UE When the transmission resource for the HARQ response to the PDSCH of the slot #m is set to slot #m+3, the UE performs the HARQ response to the PDSCH of the slot #n in slot #m+3 and the HARQ response to the PDSCH of the slot #m in the slot #m+3. Can send.
  • the number of HARQ responses that can be transmitted through slot #m+3 may be determined based on a DAI field included in DCI (eg, DCI of slot #m).
  • the UE may transmit the HARQ response using the fastest transmission resource in time among candidate transmission resources for the HARQ response.
  • the transmission resource for HARQ response to PDSCH of slot #n shown in FIG. 10 is set to slot #n+3
  • the UE may not be able to transmit HARQ response to PDSCH of slot #n in slot #n+3.
  • the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH in slot #m is set to slot #m+3
  • the transmission resource of the HARQ response to the PDSCH in slot #m+2 is transmitted to slot #m+4 (not shown).
  • the terminal may transmit HARQ response in slot #m+3 which is temporally faster than slot #m+4.
  • the UE may transmit the delayed HARQ response when the DCI triggering the transmission of the delayed HARQ response is received from the base station. For example, the UE may not be able to transmit HARQ response #1 in the transmission resource indicated by DCI #1, and then may receive a new DCI #2 from the base station. In this case, the UE may transmit HARQ response #1 (eg, a delayed HARQ response) in the transmission resource indicated by DCI #2.
  • HARQ response #1 eg, a delayed HARQ response
  • DCI #2 may include a field for requesting to transmit the delayed HARQ response in the transmission resource indicated by DCI #2.
  • DCI #2 may further include a field (eg, a DAI field) indicating the number of HARQ responses that can be transmitted in the transmission resource indicated by DCI #2.
  • the maximum delay transmission time of the HARQ response may be set.
  • the delayed HARQ response may be transmitted within the maximum delayed transmission time.
  • the terminal may not transmit the delayed HARQ response.
  • the maximum delay transmission time may be predefined in the base station and the terminal.
  • the base station may transmit an RRC message including information indicating the maximum delay transmission time of the HARQ response to the terminal.
  • the terminal may determine whether to transmit the delayed HARQ response based on the maximum delayed transmission time.
  • the methods according to the invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media may include program instructions, data files, data structures, or the like alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and usable by those skilled in computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specifically configured to store and execute program instructions, such as roms, rams, flash memories, and the like.
  • Examples of program instructions include high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter, etc., as well as machine code such as that produced by a compiler.
  • the above-described hardware device may be configured to operate with at least one software module to perform the operation of the present invention, and vice versa.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

통신 시스템에서 피드백 정보를 송수신하기 위한 방법 및 장치가 개시된다. 단말의 동작 방법은, PDSCH #1의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #1에 대한 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #1을 기지국으로부터 수신하는 단계, PDSCH #2의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #2에 대한 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #2를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정된 경우, 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2를 상기 기지국에 전송하는 단계를 포함한다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.

Description

통신 시스템에서 피드백 정보를 송수신하기 위한 방법 및 장치
본 발명은 피드백 정보의 송수신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 통신 시스템에서 데이터에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답의 송수신 기술에 관한 것이다.
정보통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 대표적인 무선 통신 기술로 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), NR(new radio) 등이 있다. LTE는 4G(4th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있고, NR은 5G(5th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있다.
4G 통신 시스템(예를 들어, LTE를 지원하는 통신 시스템)의 상용화 이후에 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 4G 통신 시스템의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)뿐만 아니라 4G 통신 시스템의 주파수 대역보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 5G 통신 시스템(예를 들어, NR을 지원하는 통신 시스템)이 고려되고 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 및 mMTC(massive Machine Type Communication)을 지원할 수 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB, URLLC, 및 mMTC를 지원하기 위해 유연한 구조를 가질 수 있다.
5G 통신 시스템은 면허 대역뿐만 아니라 비면허 대역에서 동작할 수 있다. 비면허 대역에서 5G 통신 시스템은 자원의 비연속적 사용을 지원할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 비면허 대역에서 자원들(예를 들어, 비연속적인 자원들)을 사용하여 단말에 신호를 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 비면허 대역에서 신호에 대한 피드백 정보(예를 들어, HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답)를 기지국으로 전송할 수 있어야 한다. 이때, 비면허 대역에서 기지국이 단말의 피드백 정보를 정상적으로 수신하기 위한 방법들이 필요하다.
한편, 발명의 배경이 되는 기술은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 내용을 포함할 수 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 피드백 정보의 송수신 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말의 동작 방법은, PDSCH #1의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #1에 대한 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #1을 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 DCI #1에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #1을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, PDSCH #2의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #2에 대한 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #2를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 DCI #2에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #2를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정된 경우, 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2를 상기 기지국에 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정될 수 있고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 동일한 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정될 수 있고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송될 수 있다.
여기서, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 HARQ 코드북의 형태로 전송될 수 있고, 상기 HARQ 코드북은 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각에 연관된 상기 PDSCH 그룹 인덱스의 순서에 따라 설정될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송되지 않을 수 있고, 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함할 수 있으며, 상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송될 수 있고, 상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #1에 속한 상기 PDSCH #1에 대한 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함할 수 있으며, 상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송될 수 있고, 상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송될 수 있다.
여기서, 상기 단말의 동작 방법은 상기 DCI #1의 수신 전에 상기 기지국으로부터 HARQ 후보 전송 자원들을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각의 전송 자원 정보는 상기 HARQ 후보 전송 자원들 중에서 하나의 HARQ 후보 전송 자원을 지시할 수 있다.
여기서, 상기 RRC 메시지는 상기 PDSCH 그룹 인덱스를 포함하는 하나 이상의 DCI들의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 RRC 메시지는 PDSCH 그룹의 개수를 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은, PDSCH #1의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #1에 대한 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #1을 단말에 전송하는 단계, 상기 DCI #1에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #1을 상기 단말에 전송하는 단계, PDSCH #2의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #2에 대한 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #2를 상기 단말에 전송하는 단계, 상기 DCI #2에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #2를 상기 단말에 전송하는 단계, 및 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정된 경우, 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 동일한 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신될 수 있다.
여기서, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 HARQ 코드북의 형태로 수신될 수 있고, 상기 HARQ 코드북은 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각에 연관된 상기 PDSCH 그룹 인덱스의 순서에 따라 설정될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되지 않을 수 있고, 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함할 수 있으며, 상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신될 수 있고, 상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #1에 속한 상기 PDSCH #1에 대한 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신될 수 있다.
여기서, 상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함할 수 있고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함할 수 있으며, 상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신될 수 있고, 상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신될 수 있다.
여기서, 상기 기지국의 동작 방법은 상기 DCI #1의 전송 전에, HARQ 후보 전송 자원들을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각의 전송 자원 정보는 상기 HARQ 후보 전송 자원들 중에서 하나의 HARQ 후보 전송 자원을 지시할 수 있다.
여기서, 상기 RRC 메시지는 상기 PDSCH 그룹 인덱스를 포함하는 하나 이상의 DCI들의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보 및 PDSCH 그룹의 개수를 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, PDSCH(physical downlink shared channel) #1을 스케줄링하는 DCI(downlink control information) #1은 PDSCH #1에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답 #1의 전송 자원 정보를 포함할 수 있다. HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정된 경우, 단말은 DCI #1 이후에 수신된 DCI #2에 포함된 PDSCH #2에 대한 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 HARQ 응답 #1 및 HARQ 응답 #2를 기지국에 전송할 수 있다. 따라서 비면허 대역에서 HARQ 응답의 전송이 보장될 수 있으며, 별도의 시그널링 절차 없이도 미정 HARQ 응답(예를 들어, HARQ 응답 #1)은 기지국으로 전송될 수 있다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 무선 통신 네트워크의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 무선 통신 네트워크를 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 무선 통신 네트워크에서 시스템 프레임(system frame)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4는 무선 통신 네트워크에서 서브프레임의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5는 무선 통신 네트워크에서 슬롯의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6은 무선 통신 네트워크에서 슬롯의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7은 무선 통신 네트워크에서 시간-주파수 자원의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 무선 통신 네트워크에서 채널 센싱 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 9는 무선 통신 시스템에서 피드백 정보의 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10은 무선 통신 시스템에서 피드백 정보의 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 11은 무선 통신 시스템에서 피드백 정보의 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 타이밍도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 무선 통신 네트워크(wireless communication network)가 설명될 것이다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 무선 통신 네트워크는 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 무선 통신 네트워크에 적용될 수 있다. 여기서, 무선 통신 네트워크는 무선 통신 시스템(system)과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 1은 무선 통신 네트워크의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 제1 기지국(110)은 셀룰러(cellular) 통신(예를 들어, 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), LTE-A(advanced), LTE-A Pro, LTE-U(unlicensed), NR(new radio), NR-U(unlicensed) 등을 지원할 수 있다. 제1 기지국(110)은 MIMO(multiple input multiple output)(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint), 캐리어 애그리게이션(carrier aggregation, CA) 등을 지원할 수 있다.
제1 기지국은 주파수(F1)에서 동작할 수 있으며, 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110)은 아이들 백홀(idle backhaul) 또는 논(non)-아이들 백홀을 통해 다른 기지국(예를 들어, 제2 기지국(120) 및 제3 기지국(130))과 연결될 수 있다. 제2 기지국(120)은 제1 기지국(110)의 커버리지(coverage) 내에 위치할 수 있다. 제2 기지국(120)은 주파수(F2)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제2 기지국(120)은 제1 기지국(110)과 다른 통신 방식(예를 들어, NR)을 지원할 수 있다.
제3 기지국(130)은 제1 기지국(110)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제3 기지국(130)은 주파수(F2)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다. 제3 기지국(120)은 제1 기지국(110)과 다른 통신 방식(예를 들어, NR)을 지원할 수 있다. 제1 기지국(110)에 연결된 단말은 주파수(F1)와 주파수(F2) 간의 캐리어 애그리게이션(CA)을 통해 제1 기지국(110)과 신호/채널을 송수신할 수 있다. DC(dual connectivity)를 지원하는 단말은 제1 기지국(110)과 제2 기지국(120)에 연결될 수 있고, 주파수(F1)을 사용하여 제1 기지국(110)과 신호/채널을 송수신할 수 있고, 주파수(F2)를 사용하여 제2 기지국(120)과 신호/채널을 송수신할 수 있다.
앞서 설명된 무선 통신 네트워크를 구성하는 통신 노드(즉, 기지국, 단말 등)는 CDMA(code division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, WCDMA(wideband CDMA) 기반의 통신 프로토콜, TDMA(time division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, FDMA(frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, SC(single carrier)-FDMA 기반의 통신 프로토콜, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜 등을 지원할 수 있다.
통신 노드 중에서 기지국은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), 5g 노드B (gNodeB), BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드, 송수신 포인트(Tx/Rx Point) 등으로 지칭될 수 있다. 통신 노드 중에서 단말(terminal)은 UE(user equipment), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 노드(node), 다바이스(device) 등으로 지칭될 수 있다. 통신 노드는 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 무선 통신 네트워크를 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(270)가 아니라, 프로세서(210)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 메모리(220), 송수신 장치(230), 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다음으로, 무선 통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
도 3은 무선 통신 네트워크에서 시스템 프레임(system frame)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 무선 통신 네트워크에서 시간 자원은 프레임 단위로 구분될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 네트워크의 시간 축에서 시스템 프레임이 연속적으로 설정될 수 있다. 시스템 프레임의 길이는 10ms(millisecond)일 수 있다. 시스템 프레임 번호(system frame number; SFN)는 #0 내지 #1023으로 설정될 수 있다. 이 경우, 무선 통신 네트워크의 시간 축에서 1024개의 시스템 프레임들이 반복될 수 있다. 예를 들어, 시스템 프레임 #1023 이후의 시스템 프레임의 SFN은 #0일 수 있다.
하나의 시스템 프레임은 2개의 절반 프레임(half frame)들을 포함할 수 있다. 하나의 절반 프레임의 길이는 5ms일 수 있다. 시스템 프레임의 시작 영역에 위치하는 절반 프레임은 "절반 프레임 #0"으로 지칭될 수 있고, 시스템 프레임의 종료 영역에 위치하는 절반 프레임은 "절반 프레임 #1"로 지칭될 수 있다. 시스템 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)들을 포함할 수 있다. 하나의 서브프레임의 길이는 1ms일 수 있다. 하나의 시스템 프레임 내에서 10개의 서브프레임들은 "서브프레임 #0-9"로 지칭될 수 있다.
도 4는 무선 통신 네트워크에서 서브프레임의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4를 참조하면, 하나의 서브프레임은 n개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있으며, n은 자연수일 수 있다. 따라서 하나의 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 구성될 수 있다.
도 5는 무선 통신 네트워크에서 슬롯의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 6은 무선 통신 네트워크에서 슬롯의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 하나의 슬롯은 하나의 이상의 심볼들을 포함할 수 있다. 도 5에 도시된 하나의 슬롯은 14개 심볼들을 포함할 수 있다. 도 6에 도시된 하나의 슬롯은 7개 심볼들을 포함할 수 있다. 슬롯의 길이는 슬롯에 포함되는 심볼들의 개수 및 심볼의 길이에 따라 달라질 수 있다. 또는, 슬롯의 길이는 뉴머놀러지(numerology)에 따라 달라질 수 있다. 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우(예를 들어, μ=0), 슬롯의 길이는 1ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 10개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 서브캐리어 간격이 30kHz인 경우(예를 들어, μ=1), 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 20개의 슬롯들을 포함할 수 있다.
서브캐리어 간격이 60kHz인 경우(예를 들어, μ=2), 슬롯의 길이는 0.25ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 40개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 서브캐리어 간격이 120kHz인 경우(예를 들어, μ=3), 슬롯의 길이는 0.125ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 80개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 서브캐리어 간격이 240kHz인 경우(예를 들어, μ=4), 슬롯의 길이는 0.0625ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 160개의 슬롯들을 포함할 수 있다.
심볼은 하향링크(DL) 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼, 또는 상향링크(UL) 심볼로 설정될 수 있다. DL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "DL 슬롯"으로 지칭될 수 있고, FL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "FL 슬롯"으로 지칭될 수 있고, UL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "UL 슬롯"으로 지칭될 수 있다.
도 7은 무선 통신 네트워크에서 시간-주파수 자원의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 시간 축에서 하나의 OFDM 심볼과 주파수 축에서 하나의 서브캐리어(subcarrier)로 구성된 자원은 "RE(resource element)"로 정의될 수 있다. 시간 축에서 하나의 OFDM 심볼과 주파수 축에서 K개 서브캐리어들로 구성되는 자원들은 "REG(resource element group)"로 정의될 수 있다. REG는 K개 RE들을 포함할 수 있다. REG는 주파수 축에서 자원 할당의 기본 단위로 사용될 수 있다. K는 자연수일 수 있다. 예를 들어, K는 12일 수 있다. N은 자연수일 수 있다. 도 5에 도시된 슬롯에서 N은 14일 수 있고, 도 6에 도시된 슬롯에서 N은 7일 수 있다. N개 OFDM 심볼들은 시간 축에서 자원 할당의 기본 단위로 사용될 수 있다.
도 8은 무선 통신 네트워크에서 채널 센싱 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 8을 참조하면, 기지국 및 단말 각각은 신호 및/또는 채널을 전송하기 위해 채널 센싱 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 신호는 참조 신호일 수 있고, 참조 신호는 CSI-RS(channel state information-reference signal), SRS(sounding reference signal), DM-RS(demodulation-reference signal), PT-RS(phase tracking-reference signal) 등일 수 있다. 채널은 PDCCH(physical downlink control channel), PDSCH(physical downlink shared channel), PUCCH(physical uplink control channel), PUSCH(physical uplink shared channel), PSCCH(physical sidelink control channel), PSSCH(physical sidelink shared channel) 등일 수 있다. 아래 실시예들에서, 제어 채널은 PDCCH, PUCCH, 또는 PSCCH를 의미할 수 있고, 데이터 채널은 PDSCH, PUSCH, 또는 PSSCH를 의미할 수 있다.
기지국 및 단말 각각은 채널 센싱 동작을 수행함으로써 다른 통신 노드로부터 전송된 신호가 존재하는지를 확인할 수 있다. 예를 들어, 다른 통신 노드로부터 전송된 신호가 검출된 경우, 기지국 및 단말 각각은 신호 및/또는 채널을 전송하지 않을 수 있다. 다른 통신 노드로부터 전송된 신호가 검출되지 않은 경우, 기지국 및 단말 각각은 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있다. 채널 센싱 동작은 신호 및/채널의 전송 전에 수행될 수 있다. 채널 센싱 동작은 "LBT(listen before talk) 동작"으로 지칭될 수 있다.
기지국은 하향링크 신호 및/또는 채널을 전송하기 위해 LBT 동작을 수행할 수 있고, LBT 동작의 수행 결과 채널이 아이들(idle) 상태로 판단된 경우에 해당 채널에서 채널 점유 시간(channel occupancy time; COT)을 확보할 수 있다. 채널 점유 시간이 확보된 경우, 기지국은 채널 점유 시간에서 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 하향링크 통신 절차가 완료된 경우, 단말은 상향링크 신호 및/또는 채널을 전송하기 위해 LBT 동작을 수행할 수 있다. 단말은 LBT 동작의 수행 결과 채널이 아이들 상태로 판단된 경우에 채널 점유 시간에서 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 채널 점유 시간에서 LBT 동작의 수행 없이 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
상향링크 통신 절차가 완료된 경우, 기지국은 하향링크 신호 및/또는 채널을 전송하기 위해 LBT 동작을 수행할 수 있다. 이때, LBT 동작은 채널 점유 시간을 확보하기 위해 수행된 LBT 동작과 다를 수 있다. 예를 들어, LBT 동작의 방식 및/또는 수행 시간은 다를 수 있다. 기지국은 LBT 동작의 수행 결과 채널이 아이들 상태로 판단된 경우에 채널 점유 시간에서 하향링크 전송을 수행할 수 있다. LBT 동작은 아래 표 1에 정의된 카테고리에 따라 다르게 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2020000020-appb-T000001
앞서 설명된 실시예들에 의하면, 기지국 및 단말 각각은 LBT 동작을 수행함으로써 채널 점유 시간을 확보할 수 있으며, 해당 채널 점유 시간 내에서 하향링크 및 상향링크 통신들이 수행될 수 있다.
다음으로, 하향링크 통신 방법 및 하향링크 통신에서 피드백 정보의 전송 방법들이 설명될 것이다. 기지국은 데이터 채널을 단말에 전송할 수 있고, 단말은 데이터 채널의 수신 여부를 지시하는 피드백 정보(예를 들어, HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답)를 기지국에 전송할 수 있다. HARQ 응답은 ACK(acknowledgement) 또는 NACK(negative ACK)일 수 있다. 하향링크 데이터가 성공적으로 수신된 경우, 단말은 하향링크 데이터에 대한 HARQ 응답으로 ACK를 기지국에 전송할 수 있다. 단말로부터 ACK이 수신된 경우, 기지국은 새로운 하향링크 데이터의 전송 절차를 수행할 수 있다. 반면, 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 경우, 단말은 하향링크 데이터에 대한 HARQ 응답으로 NACK를 기지국에 전송할 수 있다. 단말로부터 NACK이 수신된 경우, 기지국은 하향링크 데이터의 재전송 절차를 수행할 수 있다.
도 9는 무선 통신 시스템에서 피드백 정보의 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 9를 참조하면, 기지국은 슬롯 #n에서 제어 채널(예를 들어, PDCCH) 및 PDCCH에 의해 스케줄링되는 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)을 단말에 전송할 수 있다. 단말은 PDCCH를 수신함으로써 DCI(downlink control information)를 획득할 수 있다. DCI는 PDSCH의 수신을 위해 필요한 정보(예를 들어, 스케줄링 정보)를 포함할 수 있다. 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 수신함으로써 PDSCH(예를 들어, 슬롯 #n의 PDSCH)의 시간 및 주파수 자원 정보, MCS(modulation and coding scheme) 정보 등을 획득할 수 있다. 아래 실시예들에서 슬롯 #n의 PDCCH(예를 들어, DCI)는 슬롯 #n에서 전송 또는 수신된 PDCCH(예를 들어, DCI)를 의미할 수 있고, 슬롯 #n의 PDSCH는 슬롯 #n에서 전송 또는 수신된 PDSCH를 의미할 수 있다.
또한, 단말은 슬롯 #n에서 DCI를 수신함으로써 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답 전송을 위한 설정 정보를 획득할 수 있다. HARQ 응답 전송을 위한 설정 정보는 HARQ 응답의 전송을 위해 사용되는 시간 및/또는 주파수 자원 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 슬롯 #n의 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH(예를 들어, 슬롯 #n의 PDSCH)에 대한 HARQ 응답이 슬롯 #n+3의 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송되는 것으로 판단할 수 있다.
DCI는 DCI(또는, DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH)의 수신 시점부터 HARQ 응답의 전송 시점까지의 시간을 지시하는 정보(예를 들어, 시간 오프셋(offset))를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI(또는, PDSCH)의 수신 시점과 HARQ 응답의 전송 시점 간의 시간은 심볼, 슬롯, 또는 서브프레임 단위로 표현될 수 있다. DCI(또는, PDSCH)의 수신 시점과 HARQ 응답의 전송 시점 간의 시간은 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드에 의해 지시될 수 있다. 따라서 단말은 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드에 기초하여 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 시점을 확인할 수 있다.
기지국은 슬롯 #n 내지 슬롯 #n+2 각각에서 DCI 및 PDSCH를 단말에 전송할 수 있다. 슬롯 #n 내지 슬롯 #n+2에서 전송되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 슬롯 #n+3의 PUCCH 또는 PUSCH에서 전송되는 것으로 설정될 수 있다. 이 경우, 슬롯 #n의 DCI에 포함되는 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 3으로 설정될 수 있다. 슬롯 #n+1의 DCI에 포함되는 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 2로 설정될 수 있다. 슬롯 #n+2의 DCI에 포함되는 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 1로 설정될 수 있다. 단말은 PDSCH가 수신된 슬롯부터(또는, DCI가 수신된 슬롯부터) 스케줄링 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드에 지시되는 값에 대응하는 슬롯(들) 이후의 슬롯에서 해당 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 아래 실시예들에서 "스케줄링 DCI"는 PDSCH 전송 또는 PUSCH 전송을 스케줄링하기 위해 사용되는 DCI를 의미할 수 있다.
도 10은 무선 통신 시스템에서 피드백 정보의 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10을 참조하면, 비면허 대역에서 하나 이상의 채널 점유 시간들이 설정될 수 있다. 채널 점유 시간은 기지국 또는 단말에 의해 설정될 수 있다. 기지국은 채널 센싱 동작(예를 들어, LBT 동작)을 수행함으로써 채널 점유 시간 #k를 확보할 수 있고, 채널 점유 시간 #k 내의 슬롯 #n 내지 슬롯 #n+2에서 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 슬롯 #n의 DCI는 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH(예를 들어, 슬롯 #n의 PDSCH)에 대한 HARQ 응답이 슬롯 #n+3의 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송되는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 슬롯 #n+1의 DCI는 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH(예를 들어, 슬롯 #n+1의 PDSCH)에 대한 HARQ 응답이 슬롯 #n+3의 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송되는 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
한편, 단말은 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 슬롯 #n+3에서 전송하지 못할 수 있다. 비면허 대역에서 채널 점유 시간 #k 이후에 채널은 다른 통신 노드에 의해 점유될 수 있으며, 이 경우에 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송하기 위한 자원의 확보 시점은 불명확할 수 있다. 채널 점유 시간 #k+1은 채널 점유 시간 #k로부터 특정 시간 후에 확보될 수 있으며, 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 채널 점유 시간 #k+1의 슬롯 #m+3에서 전송 가능할 수 있다. 채널 점유 시간 #k의 슬롯 #n+2와 채널 점유 시간 #k+1의 슬롯 #m+3 간의 간격은 p개 슬롯들일 수 있다. p는 1 이상의 정수일 수 있다.
이 경우, 기지국은 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정임을 지시하는 정보(예를 들어, "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드)를 포함하는 DCI를 생성할 수 있고, 생성된 DCI를 슬롯 #n+2의 PDCCH를 통해 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 특정 슬롯에서 전송되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원(예를 들어, 전송 시점, 전송 타이밍)이 미정인 것을 지시하는 정보를 단말에 알려줄 수 있다. PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 정보는 스케줄링 DCI에 포함될 수 있다. 아래 실시예들에서 전송 자원이 미정인 HARQ 응답은 "미정(undefined) HARQ 응답"으로 지칭될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 RRC(radio resource control) 파라미터인 "dl-DataToUL-ACK"을 설정할 수 있고, "dl-DataToUL-ACK"을 단말에 전송할 수 있다. "dl-DataToUL-ACK"은 0부터 15 사이의 값을 지시하는 시퀀스일 수 있다. DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 "dl-DataToUL-ACK"에 의해 설정된 값들(예를 들어, 후보 전송 자원들) 중에서 하나 이상의 값들을 지시할 수 있다. "dl-DataToUL-ACK"이 0 내지 7 사이의 값을 가지는 시퀀스(예를 들어, 3비트의 시퀀스)로 설정되는 경우, DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드(예를 들어, 3비트)는 0 내지 7 중에서 하나의 값을 지시할 수 있다.
예를 들어, "dl-DataToUL-ACK"이 8비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)로 설정되는 경우, 8비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)에 의해 표현되는 0 내지 14 사이의 값은 HARQ 응답의 후보 전송 자원을 지시할 수 있고, 8비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)에 의해 표현되는 15는 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시할 수 있다. "dl-DataToUL-ACK"이 3비트의 시퀀스로 설정되는 경우, 3비트의 시퀀스는 0 내지 15 중에서 8개의 값들(예를 들어, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15)을 지시할 수 있다. DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드가 "dl-DataToUL-ACK"에 의해 설정된 값들 중에서 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 값(예를 들어, 15)으로 설정된 경우, 단말은 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것으로 판단할 수 있다. 즉, 단말은 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 추후에 설정되는 것으로 기대할 수 있다.
또는, "dl-DataToUL-ACK"이 8비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)로 설정되는 경우, 8비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)에 의해 표현되는 0 내지 15 사이의 값은 HARQ 응답의 후보 전송 자원을 지시할 수 있다. "dl-DataToUL-ACK"이 3비트의 시퀀스로 설정되는 경우, 3비트의 시퀀스는 0 내지 15 중에서 8개의 값들(예를 들어, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15)을 지시할 수 있다. 미정 HARQ 응답의 전송 타이밍을 알려주기 위한 별도의 RRC 시그널링 동작이 수행되는 경우, 기지국 및 단말은 "dl-DataToUL-ACK" 값들 중에서 별도의 RRC 시그널링 동작에 의해 설정된 값(예를 들어, 15)을 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 값으로 해석할 수 있다. DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드가 별도의 RRC 시그널링 동작에 의해 설정된 값(예를 들어, 15)을 지시하는 경우, 단말은 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것으로 판단할 수 있다. 즉, 단말은 해당 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 추후에 설정되는 것으로 기대할 수 있다.
또는, "dl-DataToUL-ACK"이 9비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)로 설정되는 경우, 9비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)에 의해 표현되는 0 내지 15 사이의 값은 HARQ 응답의 후보 전송 자원을 지시할 수 있고, 9비트의 시퀀스(또는, 3비트의 시퀀스)에 의해 표현되는 나머지 값(예를 들어, 16)은 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시할 수 있다. "dl-DataToUL-ACK"이 3비트의 시퀀스로 설정되는 경우, 3비트의 시퀀스는 0 내지 16 중에서 8개의 값들(예를 들어, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16)을 지시할 수 있다. DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드가 "dl-DataToUL-ACK"에 의해 설정된 값들 중에서 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 값으로 설정된 경우, 단말은 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것으로 판단할 수 있다. 즉, 단말은 해당 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 추후에 설정되는 것으로 기대할 수 있다.
한편, 단말은 기지국으로부터 별도의 지시를 받기 전까지 "미정 HARQ 응답" 및/또는 "미정 HARQ 응답에 대한 HARQ 프로세스 관련 정보/자원"을 저장하고 있을 수 있다. 기지국은 미정 HARQ 응답을 위해 별도의 전송 자원을 설정할 수 있고, 별도의 전송 자원의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 설정 정보에 의해 지시되는 전송 자원을 사용하여 HARQ 응답(예를 들어, 미정 HARQ 응답)을 전송할 수 있다.
또는, 기지국은 "미정 HARQ 응답" 및/또는 "미정 HARQ 응답에 대한 HARQ 프로세스 관련 정보/자원"을 단말에서 저장하는 시간(예를 들어, 최소 시간)을 지시하는 정보(예를 들어, 타이머)를 RRC 메시지, MAC(medium access control) CE(control element), 및/또는 DCI를 사용하여 단말에 알려줄 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 의해 지시되는 시간 동안에 "미정 HARQ 응답" 및/또는 "미정 HARQ 응답에 대한 HARQ 프로세스 관련 정보/자원"을 저장할 수 있다.
기지국으로부터 수신된 정보가 타이머(timer)인 경우, 타이머는 PDSCH의 수신 시점으로부터 단말이 해당 PDSCH에 대한 "미정 HARQ 응답" 및/또는 "미정 HARQ 응답에 대한 HARQ 프로세스 관련 정보/자원"을 삭제할 때까지의 시간을 지시할 수 있다. 타이머는 심볼, 슬롯, 또는 서브프레임 단위로 표현될 수 있다. 타이머가 설정되고, PDSCH가 수신되고, 해당 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 경우, 단말은 해당 PDSCH의 수신 시점부터 타이머에 따른 시간이 경과한 후에 "미정 HARQ 응답" 및/또는 "미정 HARQ 응답에 대한 HARQ 프로세스 관련 정보/자원"을 저장하지 않을 수 있다. 타이머는 미정 HARQ 응답의 전송 자원이 기지국에 의해 지시되는 경우에 초기화될 수 있다.
다음으로, PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 경우, HARQ 응답의 전송 방법들이 설명될 것이다. 도 10에 도시된 슬롯 #n+2에서 전송된 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원은 미정으로 설정될 수 있다. 이 경우, 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 채널 점유 시간 #k 내의 슬롯 #n+3에서 전송되지 않을 수 있다. 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 채널 점유 시간 #k 이후의 채널 점유 시간(예를 들어, 채널 점유 시간 #k+1)에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 채널 점유 시간 #k+1 내의 슬롯 #m+3에서 전송될 수 있다.
기지국은 이전 채널 점유 시간에서 전송되지 않은 HARQ 응답을 현재 채널 점유 시간 내에 전송할 것을 요청하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 10에 도시된 채널 점유 시간 #k에서 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답이 전송되지 않은 경우, 기지국은 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 채널 점유 시간 #k+1에서 전송할 것을 요청하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 지시하기 위해 별도의 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 별도의 DCI는 단말이 전송하지 못한 HARQ 응답(예를 들어, 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답)을 위한 전송 자원 정보를 포함할 수 있다. 단말은 별도의 DCI를 수신함으로써 HARQ 응답을 위한 전송 자원 정보를 확인할 수 있고, 별도의 DCI에 의해 지시되는 전송 자원(예를 들어, 채널 점유 시간 #k+1의 슬롯 #m+3)에서 HARQ 응답(예를 들어, 채널 점유 시간 #k의 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답)을 전송할 수 있다.
별도의 DCI는 셀 내의 복수의 단말들이 수신할 수 있는 그룹-공통(group-common) DCI일 수 있다. 단말은 그룹-공통 DCI를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 그룹-공통 DCI에 포함된 HARQ 응답(예를 들어, 미정 HARQ 응답)을 위한 전송 자원 정보를 확인할 수 있다. 단말은 그룹-공통 DCI에 포함된 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 도 10에 도시된 채널 점유 시간 #k 내의 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정으로 설정된 경우, 단말은 그룹-공통 DCI를 수신함으로써 해당 HARQ 응답의 전송 자원을 확인할 수 있고, 확인된 전송 자원(예를 들어, 채널 점유 시간 #k 내의 슬롯 #m+3)에서 해당 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 단말이 전송하는 HARQ 응답의 개수는 DCI에 포함된 DAI(downlink assignment index) 필드에 기초하여 결정될 수 있다.
또는, 기지국은 미정 HARQ 응답을 위한 전송 자원 정보를 포함하는 DCI를 전송할 수 있다. 여기서, DCI는 미정 HARQ 응답에 연관된 PDSCH를 스케줄링하는 DCI일 수 있다. DCI에 포함된 특정 필드는 미정 HARQ 응답을 위한 전송 자원을 지시할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 의해 지시되는 전송 자원을 사용하여 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다.
한편, 기지국은 도 10에 도시된 채널 점유 시간 #k 내의 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 정보에 기초하여 채널 점유 시간 #k에서 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송하지 않을 수 있다. 기지국은 도 10에 도시된 채널 점유 시간 #k+1의 슬롯 #m에서 DCI(예를 들어, PDCCH) 및 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 단말에 전송할 수 있다.
슬롯 #m의 DCI는 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원(예를 들어, 슬롯 #m+3의 PUCCH 또는 PUSCH)을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 슬롯 #m의 DCI는 채널 점유 시간 #k에서 전송되지 못한 HARQ 응답(예를 들어, 미정 HARQ 응답)을 위한 전송 자원(예를 들어, 슬롯 #m+3의 PUCCH 또는 PUSCH)을 지시할 수 있다. 즉, 슬롯 #m의 DCI에 의하면, 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원은 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원과 동일하게 설정될 수 있다. 단말은 슬롯 #m에서 DCI를 수신함으로써 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원의 정보와 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원의 정보를 확인할 수 있고, 확인된 전송 자원에서 HARQ 응답들을 전송할 수 있다.
PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정으로 설정된 경우, 기지국은 미정 HARQ 응답의 전송 자원을 지시하는 필드를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 전송되지 못한 HARQ 응답이 존재하는 경우(예를 들어, 미정 HARQ 응답이 존재하는 경우), 단말은 DCI에 의해 지시되는 자원을 사용하여 해당 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
도 10에 도시된 채널 점유 시간 #k의 슬롯 #n+2에서, 단말은 DCI(예를 들어, PDCCH) 및 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 슬롯 #n+2의 DCI는 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시할 수 있다. 따라서 단말은 채널 점유 시간 #k에서 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송하지 못할 수 있다. 채널 점유 시간 #k 이후의 채널 점유 시간 #k+1의 슬롯 #m에서, 단말은 DCI(예를 들어, PDCCH) 및 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 슬롯 #m의 DCI는 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 슬롯 #m+3의 PUCCH 또는 PUSCH인 것을 지시할 수 있다. 이 경우, 단말은 채널 점유 시간 #k+1의 슬롯 #m+3에서 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답뿐만 아니라 슬롯 #n+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
DCI에 포함된 DAI 필드는 하나의 슬롯에서 전송되는 HARQ 응답의 개수를 지시할 수 있다. 이 경우, 단말은 DCI에 포함된 DAI 필드의 값에 기초하여 슬롯 #m+3에서 전송할 HARQ 응답의 개수를 결정할 수 있다. 예를 들어, DCI에 포함된 DAI 필드의 값이 슬롯 #m+3에서 전송할 HARQ 응답의 개수가 2인 것을 지시하는 경우, 단말은 슬롯 #m+3에서 슬롯 #m의 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답뿐만 아니라 미정 HARQ 응답(예를 들어, 슬롯 #n+2의 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 HARQ 응답)도 전송할 수 있다. 기지국으로부터의 지시 없이 미정 HARQ 응답을 전송하는 경우, 단말은 기지국에 의해 설정된 다른 HARQ 응답들의 전송 자원들 중에서 시간적으로 가장 빠른 전송 자원을 사용하여 미정 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
한편, PDSCH는 특정 PDSCH 그룹에 속할 수 있으며, PDSCH가 속하는 PDSCH 그룹의 정보(예를 들어, PDSCH 그룹 인덱스)는 DCI를 통해 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부는 RRC 메시지(예를 들어, 상위계층 메시지)에 의해 지시될 수 있다. PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작이 수행되는 것으로 지시되는 경우, 단말은 해당 DCI의 검출 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 DCI 및 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 전송할 수 있다. DCI는 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속하는 PDSCH 그룹의 정보(예를 들어, PDSCH 그룹 인덱스)를 포함할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 PDSCH 그룹의 정보에 기초하여 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속하는 PDSCH 그룹을 확인할 수 있다.
PDSCH 그룹의 최대 개수는 단말에 따라 달라질 수 있다. 단말은 지원 가능한 PDSCH 그룹의 최대 개수를 지시하는 정보를 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 단말에서 지원 가능한 PDSCH 그룹의 최대 개수를 기반으로 단말을 위한 PDSCH 그룹의 총 개수를 설정할 수 있다. 기지국은 PDSCH 그룹의 총 개수를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지(예를 들어, 상위계층 메시지)를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 RRC 메시지를 수신함으로써 PDSCH 그룹의 총 개수를 확인할 수 있다. PDSCH 그룹의 총 개수가 RRC 시그널링에 의해 설정된 경우, 단말은 PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작을 수행할 수 있다.
기지국은 PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 RRC 메시지를 수신함으로써 PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부를 결정할 수 있다. PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행이 요청되는 경우, 단말은 DCI의 검출 동작을 수행할 수 있고, 검출된 DCI에 포함된 PDSCH 그룹의 정보를 확인할 수 있다.
PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보가 RRC 시그널링에 의해 설정되는 경우, PDSCH 그룹의 개수는 미리 설정된 값일 수 있다. 이 경우, PDSCH 그룹의 개수는 2일 수 있다. 따라서 단말은 PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지가 수신된 경우에 PDSCH 그룹의 개수가 2인 것으로 추정할 수 있다. 또는, PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보가 RRC 시그널링에 의해 설정되지 않는 경우, PDSCH 그룹의 개수는 미리 설정된 값일 수 있다. 이 경우, PDSCH 그룹의 개수는 1일 수 있다. 따라서 단말은 PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지가 수신되지 않은 경우에 PDSCH 그룹의 개수가 1인 것으로 추정할 수 있다.
기지국은 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 동일한 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 전송할 것을 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 동일한 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 기지국에 전송할 수 있다. 단말은 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 서로 다른 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 전송할 것을 지시하는 정보를 기지국으로부터 수신하지 않는 것을 기대할 수 있다. 예를 들어, PDSCH A 및 PDSCH B가 동일한 PDSCH 그룹에 속하고, PDSCH A에 대한 HARQ 응답을 PUCCH A를 사용하여 전송할 것을 지시하는 정보가 기지국으로부터 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 수신된 정보가 PDSCH A와 동일한 PDSCH 그룹에 속하는 PDSCH B에 대한 HARQ 응답도 PUCCH A를 사용하여 전송할 것을 지시하는 것으로 판단할 수 있다.
동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 서로 다른 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 전송할 것을 지시하는 정보가 기지국으로부터 수신된 경우, 단말은 해당 HARQ 응답들을 전송하지 않을 수 있다. 또는, 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 서로 다른 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 전송할 것을 지시하는 정보가 기지국으로부터 수신된 경우, 단말은 기지국에 의해 설정된 PUCCH들 중에서 가장 최근에 설정된 PUCCH를 사용하여 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 전송할 수 있다.
예를 들어, 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH A 및 PDSCH B에 대한 HARQ 응답들을 서로 다른 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 전송할 것을 지시하는 정보가 기지국으로부터 수신된 경우, 단말은 PDSCH A를 스케줄링하는 DCI A와 PDSCH B를 스케줄링하는 DCI B 중에서 가장 최근에 수신된 DCI에 의해 지시되는 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH A 및 PDSCH B에 대한 HARQ 응답들을 전송할 수 있다.
동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위한 PUCCH 또는 PUSCH는 가장 최근에 수신된 DCI에 기초하여 결정될 수 있다. 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위한 PUCCH 또는 PUSCH는 동일한 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI 또는 동일한 PDSCH 그룹에 연관된 HARQ 응답의 전송을 트리거링하는 DCI에 의해 변경되거나 업데이트될 수 있다.
기지국은 특정 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 것을 요청하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. HARQ 응답의 전송을 요청하는 정보가 기지국으로부터 수신된 경우, 단말은 특정 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 요청하는 정보를 포함하는 DCI(예를 들어, 상향링크 또는 하향링크 스케줄링을 위해 사용되는 DCI)를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 요청하는 정보를 포함하는 단말-특정 DCI(예를 들어, 스케줄링을 위해 사용되는 DCI 이외의 DCI)를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 요청하는 정보를 포함하는 그룹 공통 DCI를 단말에 전송할 수 있다.
기지국은 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 전송할 것을 요청하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 동일한 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송할 것을 요청하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 동일한 PUCCH 또는 동일한 PUSCH를 사용하여 기지국에 전송할 수 있다.
기지국은 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)의 전송을 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. DCI에 포함된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 필드는 비트맵(bitmap)으로 설정될 수 있다. DCI에 포함된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 필드의 길이(예를 들어, 비트맵의 길이)는 PDSCH 그룹의 총 개수에 대응하는 길이 이상일 수 있다. 기지국은 RRC 메시지(예를 들어, 상위계층 메시지)를 사용하여 DCI에 포함된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 필드(예를 들어, 필드의 길이, 비트맵의 길이)를 설정할 수 있다. DCI에 포함된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 필드(예를 들어, 비트맵)는 전송될 HARQ 응답에 연관된 PDSCH가 속한 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시할 수 있다. DCI는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위한 타이밍 정보(예를 들어, 전송 자원 정보)를 더 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 정보에 기초하여 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)의 전송이 요청되는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 단말은 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 기지국에 전송할 수 있다. 단말은 RRC 메시지(예를 들어, 상위계층 메시지)에 의해 설정된 PDSCH 그룹들 중에서 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 전송할 수 있다. 단말은 PDSCH 그룹들 중에서 전송될 HARQ 응답에 연관된 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹의 정보를 DCI에 포함된 필드에 기초하여 확인할 수 있다. 해당 필드는 비트맵으로 설정될 수 있고, 해당 필드의 길이(예를 들어, 비트맵의 길이)는 RRC 메시지(예를 들어, 상위계층 메시지)에 의해 설정될 수 있다. 단말은 비트맵에서 "0"으로 설정된 비트에 대응하는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 또는, 단말은 비트맵에서 "1"로 설정된 비트에 대응하는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다.
DCI에 포함된 HARQ 응답의 전송을 위한 타이밍 정보 또는 PUCCH의 자원 정보의 개수는 1일 수 있다. DCI는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위한 PUCCH의 자원 정보를 포함할 수 있다. DCI에 포함된 PUCCH의 자원 정보의 개수는 1일 수 있다.
기지국은 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)의 전송을 위한 타이밍 정보 또는 PUCCH의 자원 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. DCI는 복수의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들이 동일한 PUCCH를 사용하여 전송되는 것을 지시할 수 있다.
단말은 DCI에 포함된 타이밍 정보 또는 PUCCH의 자원 정보에 기초하여 하나 이상의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH(들)에 대한 HARQ 응답(들)을 기지국에 전송할 수 있다. 단말은 복수의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 DCI에 포함된 타이밍 정보 또는 PUCCH의 자원 정보에 의해 지시되는 동일한 PUCCH를 통해 기지국에 전송할 수 있다. 복수의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들이 동일한 PUCCH를 통해 전송되는 경우, HARQ 응답의 코드북(예를 들어, HARQ ACK의 코드북)은 PDSCH 그룹의 인덱스에 따라 설정될 수 있다. HARQ 응답의 코드북을 설정하는 경우, PUCCH 자원의 인덱스는 PDSCH 그룹의 인덱스 순서로 할당될 수 있다.
예를 들어, 복수의 PDSCH 그룹들 중에서 낮은 인덱스를 가지는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 낮은 인덱스를 가지는 PUCCH 자원에 배치될 수 있고, 높은 인덱스를 가지는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 높은 인덱스를 가지는 PUCCH 자원에 배치될 수 있다. 또는, 복수의 PDSCH 그룹들 중에서 낮은 인덱스를 가지는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 시간적으로 빠른 자원에 배치될 수 있고, 높은 인덱스를 가지는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답은 시간적으로 늦은 자원에 배치될 수 있다.
다음으로, 미정 HARQ 응답의 전송 방법들이 설명될 것이다. 기지국은 PDSCH 그룹의 정보(예를 들어, PDSCH 그룹 인덱스)를 포함하는 DCI의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지(예를 들어, 상위계층 메시지)를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 PDSCH 그룹의 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. DCI는 PDSCH의 전송을 스케줄링하기 위해 사용될 수 있고, 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹을 지시할 수 있다. 예를 들어, DCI에 포함된 필드(예를 들어, 비트, 비트맵)는 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹을 지시할 수 있다. DCI에 포함된 필드가 "0"으로 설정된 경우, 이는 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹이 "PDSCH 그룹 #0"인 것을 지시할 수 있다. DCI에 포함된 필드가 "1"로 설정된 경우, 이는 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹이 "PDSCH 그룹 #1"인 것을 지시할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 정보에 기초하여 PDSCH의 스케줄링 정보 및 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹을 확인할 수 있다.
기지국은 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 정보는 해당 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 포함될 수 있다. 또한, DCI는 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속하는 PDSCH 그룹의 정보를 지시할 수 있다.
기지국은 미정 HARQ 응답에 연관된 PDSCH(이하, "PDSCH A"라 함)와 동일한 PDSCH 그룹에 속하는 PDSCH(이하, "PDSCH B"라 함)를 스케줄링할 수 있다. 기지국은 PDSCH B에 대한 HARQ 응답의 전송 자원을 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. PDSCH A가 속하는 PDSCH 그룹이 PDSCH B가 속하는 PDSCH 그룹과 동일한 경우, PDSCH B에 대한 HARQ 응답의 전송 자원은 PDSCH A에 대한 HARQ 응답(예를 들어, 미정 HARQ 응답)을 전송하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 PDSCH 그룹 #0에 속하는 PDSCH A를 설정할 수 있고, PDSCH A에 대한 HARQ 응답의 전송 자원을 미정으로 설정할 수 있다. 기지국은 PDSCH A가 속한 PDSCH 그룹 #0의 정보 및 PDSCH A에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 정보를 포함하는 DCI A를 단말에 전송할 수 있다. DCI A는 PDSCH A의 전송을 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. DCI A는 시간 구간 X에서 전송될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI A를 수신할 수 있고, DCI A에 포함된 정보에 기초하여 PDSCH A가 PDSCH 그룹 #0에 속하는 것을 확인할 수 있고, PDSCH A에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 확인할 수 있다.
또한, 기지국은 PDSCH 그룹 #0에 속하는 PDSCH B를 설정할 수 있고, PDSCH B에 대한 HARQ 응답의 전송 자원을 K로 설정할 수 있다. 기지국은 PDSCH B가 속한 PDSCH 그룹 #0의 정보 및 PDSCH B에 대한 HARQ 응답의 전송 자원(예를 들어, K)의 정보를 포함하는 DCI B를 단말에 전송할 수 있다. K는 PDSCH B에 대한 HARQ 응답의 전송 자원을 확인하기 위해 사용될 수 있다. K는 양의 정수로 설정될 수 있다. DCI B는 PDSCH B의 전송을 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. DCI B는 시간 구간 Y에서 전송될 수 있다. 시간 구간 Y는 시간 구간 X 이후의 시간 구간일 수 있다.
PDSCH A가 속한 PDSCH 그룹과 PDSCH B가 속한 PDSCH 그룹이 동일한 경우, DCI B에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원은 PDSCH A에 대한 HARQ 응답(예를 들어, 미정 HARQ 응답)의 전송을 위해 사용될 수 있다. 즉, 단말은 PDSCH A와 PDSCH B가 속한 PDSCH 그룹을 확인할 수 있고, PDSCH A가 속한 PDSCH 그룹과 PDSCH B가 속한 PDSCH 그룹이 동일한 경우에 DCI B에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH A에 대한 HARQ 응답(예를 들어, 미정 HARQ 응답)의 전송을 위해 사용되는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 단말은 DCI B에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원을 사용하여 PDSCH B에 대한 HARQ 응답과 PDSCH A에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
다음으로, HARQ 응답의 전송을 위한 트리거링 방법들이 설명될 것이다. 기지국은 PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는 DCI를 전송할 수 있다. DCI는 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹의 정보(예를 들어, PDSCH 그룹 인덱스) 및 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원의 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. PDSCH 그룹은 DCI에 포함된 필드에 의해 지시될 수 있고, DCI에 포함된 필드는 비트 또는 비트맵 형태로 설정될 수 있다. 즉, DCI는 PDSCH 그룹을 지시하는 필드를 포함할 수 있고, 해당 필드에 의해 지시되는 PDSCH 그룹에 속하는 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송은 해당 DCI에 의해 트리거링될 수 있다.
DCI에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 복수의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 경우, 해당 DCI는 복수의 PDSCH 그룹들(예를 들어, DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹을 포함하는 복수의 PDSCH 그룹들)을 지시하는 필드를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 해당 필드는 모든 PDSCH 그룹들을 지시할 수 있다.
단말은 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 PDSCH의 스케쥴링 정보를 확인할 수 있다. 단말은 DCI에 포함된 정보에 기초하여 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속하는 PDSCH 그룹 인덱스를 확인할 수 있고, PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원을 확인할 수 있다. 단말은 DCI에 포함된 정보에 기초하여 (특정) PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
특정 PDSCH 그룹은 DCI에 포함된 필드에 기초하여 확인될 수 있다. 특정 PDSCH 그룹을 지시하는 필드는 비트 또는 비트맵 형태로 설정될 수 있다. 단말은 DCI에 포함된 필드에 의해 지시되는 특정 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. DCI에 포함된 필드가 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH가 속한 PDSCH 그룹뿐만 아니라 다른 PDSCH 그룹(들)을 지시하는 경우, 단말은 DCI에 포함된 필드에 의해 지시되는 복수의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 전송할 수 있다. HARQ 응답들은 DCI에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원을 통해 전송될 수 있다. 또는, DCI가 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 경우, 단말은 복수의 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 전송하지 않을 수 있다.
예를 들어, 기지국은 PDSCH A의 스케쥴링 정보를 포함하는 DCI A를 전송할 수 있다. DCI A는 PDSCH A가 PDSCH 그룹 #0에 속하는 것을 지시하는 정보, PDSCH 그룹 #0에 속하는 PDSCH(예를 들어, PDSCH A)에 대한 HARQ 응답의 전송 자원의 정보 등을 포함할 수 있다.
또한, DCI A는 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0뿐만 아니라 다른 PDSCH 그룹(예를 들어, PDSCH 그룹 #1)에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것을 지시하는 정보(예를 들어, 1비트 크기의 정보)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, "0"으로 설정된 정보는 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위해 사용되는 것을 지시할 수 있다. "1"로 설정된 정보는 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0 및 #1에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것을 지시할 수 있다.
또는, DCI A는 해당 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것을 지시하는 정보(예를 들어, 1비트 크기의 정보)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, "0"으로 설정된 정보는 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위해 사용되는 것을 지시할 수 있다. "1"로 설정된 정보는 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것을 지시할 수 있다.
한편, 단말은 DCI A를 수신함으로써 DCI A에 포함된 PDSCH A의 스케줄링 정보를 확인할 수 있다. 또한, 단말은 DCI A에 포함된 정보에 기초하여 PDSCH A가 PDSCH 그룹 #0에 속하는 것을 확인할 수 있다. 단말은 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원을 사용하여 PDSCH 그룹 #0에 속하는 PDSCH(예를 들어, PDSCH A)에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다.
DCI A는 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0 및/또는 #1에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것을 지시할 수 있다. 예를 들어, DCI A에 포함된 특정 필드가 "0"으로 설정된 경우, 단말은 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위해 사용되는 것으로 판단할 수 있다. DCI A에 포함된 특정 필드가 "1"로 설정된 경우, 단말은 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0 및 #1에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 단말은 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원을 사용하여 PDSCH 그룹 #0 및 #1에 속하는 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 기지국에 전송할 수 있다.
또는, DCI A는 해당 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것을 지시할 수 있다. 예를 들어, DCI A에 포함된 특정 필드가 "0"으로 설정된 경우, 단말은 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 PDSCH 그룹 #0에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위해 사용되는 것으로 판단할 수 있다. DCI A에 포함된 특정 필드가 "1"로 설정된 경우, 단말은 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원이 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들의 전송을 위해 사용되는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 단말은 DCI A에 의해 지시되는 HARQ 응답의 전송 자원을 사용하여 모든 PDSCH 그룹들에 속하는 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들을 기지국에 전송할 수 있다.
DCI A가 HARQ 응답의 전송 자원이 미정인 것을 지시하는 경우, 단말은 PDSCH 그룹 #0, PDSCH 그룹 #0 및 #1, 또는 모든 PDSCH 그룹들을 지시하는 필드(예를 들어, DCI A에 포함된 필드)를 무시할 수 있다. 이 경우, 단말은 DCI A에 포함된 특정 필드에 의해 지시되는 정보(예를 들어, PDSCH 그룹 #0, PDSCH 그룹 #0 및 #1, 또는 모든 PDSCH 그룹들)에 관계 없이 HARQ 응답의 전송을 수행하지 않을 수 있다. 즉, HARQ 응답의 전송은 보류될 수 있다.
한편, 기지국은 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 수신 성공 여부를 지시하는 NFI(new feedback indicator)를 단말에 알려줄 수 있다. NFI는 DCI를 통해 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. NFI를 포함하는 DCI는 스케줄링 DCI 또는 그룹 공통 DCI일 수 있다. PDSCH에 대한 HARQ 응답이 성공적으로 수신된 경우, 기지국은 "1"로 설정된 NFI(예를 들어, 토글된(toggled) NFI)를 단말에 전송할 수 있다. PDSCH에 대한 HARQ 응답이 성공적으로 수신되지 않은 경우, 기지국은 "0"으로 설정된 NFI(예를 들어, 토글되지 않은 NFI)를 단말에 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 NFI(예를 들어, NFI를 포함하는 DCI)를 수신할 수 있고, NFI에 기초하여 PDSCH에 대한 HARQ 응답이 기지국에서 성공적으로 수신되었는지를 확인할 수 있다. NFI를 포함하는 DCI는 스케줄링 DCI 또는 그룹 공통 DCI일 수 있다. NFI가 "1"로 설정된 경우(예를 들어, NFI가 토글된 경우), 단말은 PDSCH에 대한 HARQ 응답이 기지국에서 성공적으로 수신된 것으로 판단할 수 있다. NFI가 "0"으로 설정된 경우(예를 들어, NFI가 토글되지 않은 경우), 단말은 PDSCH에 대한 HARQ 응답이 기지국에서 수신되지 않은 것으로 판단할 수 있다.
기지국은 PDSCH 그룹별로 NFI를 설정할 수 있고, PDSCH 그룹별 NFI를 단말에 전송할 수 있다. 이 경우, NFI는 특정 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 수신 성공 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 특정 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 전송 자원 정보에 기초하여 특정 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 특정 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 수신 성공 여부를 지시하는 NFI를 설정할 수 있고, 설정된 NFI를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 NFI를 기지국으로부터 수신할 수 있고, NFI에 기초하여 HARQ 응답의 수신 성공 여부를 확인할 수 있다.
HARQ 응답이 기지국에서 성공적으로 수신된 것으로 판단된 경우, 단말은 HARQ 응답에 연관된 PDSCH 그룹(예를 들어, 토글된 NFI에 연관된 PDSCH 그룹)이 속한 PDSCH를 위한 HARQ 버퍼(예를 들어, HARQ 메모리)를 초기화할 수 있다. 또한, 단말은 토글된 NFI에 연관된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH의 HARQ 프로세스(예를 들어, HARQ 프로세스의 HARQ 응답 정보)를 초기화할 수 있다. 단말은 토글된 NFI에 연관된 PDSCH 그룹을 초기화할 수 있다. PDSCH 그룹의 초기화 상태는 해당 PDSCH 그룹을 구성하는 PDSCH가 존재하지 않는 상태일 수 있다. 즉, PDSCH 그룹의 초기화 상태는 PDSCH 그룹을 구성하는 집합이 공집합인 것을 의미할 수 있다.
PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI가 NFI를 포함하는 경우, DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH는 DCI에 의해 지시되는 PDSCH 그룹에 추가될 수 있다. 이 경우, PDSCH 그룹에 포함된 기존 PDSCH(들)은 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH로 대체될 수 있다.
HARQ 응답이 기지국에서 수신되지 않은 것으로 판단된 경우, 단말은 HARQ 응답에 연관된 PDSCH 그룹(예를 들어, 토글되지 않은 NFI에 연관된 PDSCH 그룹)이 속한 PDSCH를 위한 HARQ 버퍼(예를 들어, HARQ 메모리)를 유지할 수 있다. 또한, 단말은 토글되지 않은 NFI에 연관된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH의 HARQ 프로세스(예를 들어, HARQ 프로세스의 HARQ 응답 정보)를 유지할 수 있다. 단말은 토글되지 않은 NFI에 연관된 PDSCH 그룹을 초기화할 수 있다. 단말은 새로운 PDSCH를 토글되지 않은 NFI에 연관된 PDSCH 그룹에 추가할 수 있다.
한편, 기지국은 PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는 DCI를 전송할 수 있다. DCI는 PDSCH 그룹 인덱스, PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 NFI 등을 포함할 수 있다. DCI는 토글되지 않은 NFI를 포함할 수 있다. DCI가 토글되지 않은 NFI와 PDSCH 그룹에 속하지 않은 PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는 경우, 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH는 PDSCH 그룹에 추가될 수 있다.
PDSCH 그룹에 PDSCH가 추가되는 경우, PDSCH 그룹을 구성하는 PDSCH의 개수는 증가할 수 있다. DCI가 토글되지 않은 NFI와 PDSCH 그룹에 속하지 않은 PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는 경우, PDSCH 그룹의 크기는 변경될 수 있다. 또는, DCI가 토글되지 않은 NFI와 PDSCH 그룹에 속하지 않은 PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는 경우, PDSCH 그룹의 크기는 유지되거나 증가할 수 있다. 기지국은 크기가 변경된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 가장 최근에 변경된 PDSCH 그룹의 정보를 기반으로 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다.
PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송 요청 시점과 NFI에 따른 PDSCH 그룹의 변경 시점 간의 관계에 따라, PDSCH 그룹 내에서 HARQ 응답의 전송이 필요한 PDSCH의 범위는 달라질 수 있다. NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)의 수신 후에 PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송이 요청되는 경우, 단말은 변경된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)의 수신 시점으로부터 특정 시간 구간 이후에 PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송이 요청되는 경우, 단말은 변경된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)의 수신 시점으로부터 특정 시간 구간이 지나기 전에 PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송이 요청되는 경우, 단말은 변경 전의 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송이 요청된 후에 NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)가 수신된 경우, 단말은 변경 전의 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송 요청 시점으로부터 특정 시간 구간 이후에 NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)가 수신된 경우, 단말은 변경 전의 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송 요청 시점으로부터 특정 시간 구간이 지나기 전에 NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)가 수신된 경우, 단말은 변경된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송이 요청되고, 단말의 HARQ 응답의 전송 전에 NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)가 수신된 경우, 단말은 변경된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송이 요청되고, 단말의 HARQ 응답의 전송 시점으로부터 특정 시간 구간 이전에 NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)가 수신된 경우, 단말은 변경된 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송이 요청되고, 단말의 HARQ 응답의 전송 시점으로부터 특정 시간 구간 이내에 NFI(예를 들어, PDSCH 그룹의 변경을 야기하는 NFI)가 수신된 경우, 단말은 변경 전의 PDSCH 그룹에 속한 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
한편, PDSCH 그룹 인덱스는 최초 PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI에서 지시된 인덱스로 고정될 수 있다. 단말은 PUCCH를 통해 전송할 HARQ 응답의 코드북 크기가 최초 PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI에 의해 지시된 정보로부터 변경되지 않는 것으로 가정할 수 있다. 단말은 "0"으로 설정된 NDI(new data indicator)를 가지는 동일한 HARQ 프로세스 ID(identifier)에 대한 PDSCH 그룹 인덱스들이 동일한 것으로 가정할 수 있다. 기지국은 특정 PDSCH 그룹에 대한 HARQ 응답의 전송 자원 정보를 포함하는 DL 그랜트(grant), UL 그랜트, 또는 그룹 공통 PDCCH를 전송할 수 있다.
HARQ 응답의 코드북 구성을 위한 C-DAI(counter-downlink assignment indicator) 및 T-DAI (total-downlink assignment indicator)는 동일한 PDSCH 그룹에 대해서 누적되어 계산될 수 있다. 예를 들어, HARQ 응답의 코드북 구성을 위한 C-DAI 및 T-DAI는 동일한 PUCCH를 통해 전송되는 복수의 PDSCH 그룹들에 대하여 누적되어 계산될 수 있다.
최초 PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI에 의해 지시되는 PDSCH 그룹 인덱스는 재전송 PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI에 의해 지시되는 PDSCH 그룹 인덱스와 다를 수 있다. PUCCH를 통해 전송할 HARQ 응답의 코드북(예를 들어, 코드북의 크기)은 최초 PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI에 의해 지시되는 정보와 관계없이 가장 최근에 수신된 DCI에 의해 지시되는 정보에 기초하여 설정될 수 있다. "0"으로 설정된 NDI를 가지는 동일한 HARQ 프로세스 ID들에 대한 PDSCH 그룹 인덱스가 다른 경우, 단말은 가장 최근에 수신된 PDSCH 그룹 인덱스에 기초하여 HARQ 응답의 코드북을 설정할 수 있고, 설정된 코드북에 기초하여 HARQ 응답을 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원은 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드에 의해 지시될 수 있다. 하나의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위해 복수의 전송 자원들(예를 들어, 후보 전송 자원들)이 설정될 수 있다. 단말은 기지국에 의해 지시된 후보 전송 자원들 중에서 하나의 이상의 후보 전송 자원들을 사용하여 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 이 경우, HARQ 응답은 다음과 같이 전송될 수 있다.
도 11은 무선 통신 시스템에서 피드백 정보의 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 11을 참조하면, 기지국은 DCI(예를 들어, PDCCH) 및 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 슬롯 #n에서 전송할 수 있다. 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원은 슬롯 #n의 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드에 의해 지시될 수 있다. DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 HARQ 응답을 위한 복수의 전송 자원들(예를 들어, 후보 전송 자원들)을 지시할 수 있다. 예를 들어, DCI는 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 후보 전송 자원들이 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4의 PUCCH 또는 PUSCH인 것을 지시할 수 있다.
기지국은 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드를 사용하여 HARQ 응답의 후보 전송 자원들 중에서 첫 번째 후보 전송 자원을 지시할 수 있다. HARQ 응답의 후보 전송 자원들(예를 들어, 첫 번째 후보 전송 자원부터 마지막 후보 전송 자원)의 길이는 별도로 지시될 수 있다.
슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 후보 전송 자원들이 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4의 PUCCH 또는 PUSCH인 경우, DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 슬롯 #n+1(예를 들어, 슬롯 #n+1의 PUCCH 또는 PUSCH)을 지시할 수 있다. 또한, 기지국은 HARQ 응답의 후보 전송 자원들의 개수를 지시하는 정보를 단말에 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 슬롯 #n+1을 제외한 나머지 슬롯들(예를 들어, 슬롯 #n+2 내지 슬롯 #n+4)의 개수를 지시하는 정보(예를 들어, 3)를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 슬롯 #n+1을 포함한 슬롯들(예를 들어, 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4)의 개수를 지시하는 정보(예를 들어, 4)를 단말에 전송할 수 있다.
HARQ 응답의 후보 전송 자원들의 개수(예를 들어, 슬롯들의 개수)를 지시하는 정보는 RRC 메시지를 통해 전송될 수 있다. HARQ 응답의 후보 전송 자원들의 개수를 지시하는 정보는 "HARQ 윈도우"로 지칭될 수 있다. RRC 시그널링에 의해 HARQ 윈도우가 단말에 설정된 경우, 하나의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 위해 후보 전송 자원들이 설정될 수 있다. 단말은 HARQ 윈도우 및 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드에 기초하여 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 전송 자원을 결정할 수 있다.
기지국은 "4"로 설정된 HARQ 윈도우를 포함하는 RRC 메시지를 단말에 전송할 수 있고, 슬롯 #n+1을 지시하는 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드가 포함된 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 RRC 메시지와 DCI를 수신할 수 있고, RRC 메시지와 DCI에 포함된 정보에 기초하여 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들이 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4인 것으로 판단할 수 있다. 단말은 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4 중에서 하나의 슬롯의 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
기지국은 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들을 지시하기 위하여 DCI 내에 별도의 필드를 설정할 수 있다. 예를 들어, 스케줄링 DCI는 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들의 개수를 지시하는 필드(이하, "DCI-HARQ 윈도우 필드"라 함)를 포함할 수 있다. DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드는 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들 중에서 첫 번째 후보 전송 자원을 지시할 수 있고, DCI에 포함된 DCI-HARQ 윈도우 필드는 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들의 개수를 지시할 수 있다.
예를 들어, 슬롯 #n의 DCI에 포함된 "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator" 필드가 슬롯 #n+2를 지시하고, 슬롯 #n의 DCI에 포함된 DCI-HARQ 윈도우 필드가 2를 지시하는 경우, 단말은 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들이 슬롯 #n+2 내지 슬롯 #n+4인 것으로 판단할 수 있다. 따라서 단말은 슬롯 #n+2 내지 슬롯 #n+4 중에서 하나의 슬롯의 PUCCH 또는 PUSCH를 사용하여 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
한편, 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들은 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4로 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4 중에서 하나의 이상의 슬롯들의 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말은 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4 중에서 시간 적으로 빠른 슬롯(예를 들어, 슬롯 #n+1)에서부터 HARQ 응답의 전송을 시도할 수 있다. 단말은 슬롯 #n+1에서 채널 센싱 동작(예를 들어, LBT 동작)을 수행할 수 있고, 채널 센싱 동작의 수행 결과 채널이 아이들 상태로 판단된 경우에 슬롯 #n+1의 PUCCH 또는 PUSCH에서 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 반면, 슬롯 #n+1에서 채널 센싱 동작의 수행 결과 채널이 비지(busy) 상태로 판단된 경우, 단말은 슬롯 #n+1에서 HARQ 응답을 전송하지 못할 수 있다. 이 경우, 단말은 슬롯 #n+1 이후의 슬롯 #n+2에서 HARQ 응답의 전송을 시도할 수 있다.
단말은 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들에서 최소 1번의 HARQ 응답의 전송이 성공할때까지 HARQ 응답의 전송을 시도할 수 있다. PDSCH에 대한 HARQ 응답이 전송된 경우, HARQ 응답을 위한 나머지 후보 전송 자원들에서 HARQ 응답의 전송은 수행되지 않을 수 있다. 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 후보 전송 자원들이 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4이고, 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답이 슬롯 #n+1에서 전송된 경우, 단말은 슬롯 #n+2 내지 슬롯 #n+4에서 HARQ 응답을 전송하지 않을 수 있다.
또는, 단말은 HARQ 응답을 위한 모든 후보 전송 자원들에서 HARQ 응답의 전송을 수행할 수 있다. 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 후보 전송 자원들이 슬롯 #n+1 내지 슬롯 #n+4이고, 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답이 슬롯 #n+1에서 전송된 경우, 단말은 슬롯 #n+2 내지 슬롯 #n+4에서 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 즉, HARQ 응답의 전송 성공 여부와 관계없이, 단말은 HARQ 응답을 위한 모든 후보 전송 자원들에서 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
HARQ 응답의 전송 방식은 "HARQ 응답을 하나의 후보 전송 자원에서 전송하는 방식" 및 "HARQ 응답을 모든 후보 전송 자원들에서 전송하는 방식"으로 분류될 수 있다. HARQ 응답의 전송 방식은 HARQ 응답의 코드북 설정 방법에 따라 달라질 수 있다. HARQ 응답의 코드북이 준-정적(semi-static)으로 설정된 경우, 단말은 HARQ 응답을 위한 모든 후보 전송 자원들에서 HARQ 응답을 전송할 수 있다. HARQ 응답의 코드북이 동적(dynamic)으로 설정된 경우, 단말은 HARQ 응답을 위한 하나의 후보 전송 자원에서 HARQ 응답의 전송이 성공한 경우에 HARQ 응답을 위한 나머지 후보 전송 자원들에서 HARQ 응답을 전송하지 않을 수 있다.
한편, 하나의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 하나의 전송 자원이 설정될 수 있고, 단말은 하나의 전송 자원에서 HARQ 응답을 전송하지 못할 수 있다. 이 경우, 해당 HARQ 응답은 아래 실시예들에 기초하여 전송될 수 있다. 다시 도 10을 참조하면, 기지국은 슬롯 #n에서 DCI(예를 들어, PDCCH) 및 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 단말에 전송할 수 있다. 슬롯 #n의 DCI는 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 슬롯 #n+3인 것을 지시할 수 있다. 단말은 슬롯 #n에서 DCI 및 PDSCH를 수신할 수 있고, 슬롯 #n+3에서 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 시도할 수 있다. 채널 상황에 따라 슬롯 #n+3에서 HARQ 응답은 성공적으로 전송되지 못할 수 있다.
그 후에, 기지국은 도 10에 도시된 슬롯 #m에서 DCI(예를 들어, PDCCH) 및 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 단말에 전송할 수 있다. 슬롯 #m의 DCI는 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 슬롯 #m+3인 것을 지시할 수 있다. 단말은 슬롯 #m에서 DCI 및 PDSCH를 수신할 수 있고, 슬롯 #m+3에서 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송을 시도할 수 있다. 또한, 단말은 슬롯 #m+3에서 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답뿐만 아니라 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
DCI(예를 들어, 스케줄링 DCI)에 의해 지시되는 전송 자원에서 HARQ 응답이 전송되지 못한 경우, 해당 HARQ 응답은 다음 전송 자원에서 전송될 수 있다. 도 10에 도시된 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 전송 자원이 슬롯 #n+3으로 설정된 경우, 단말은 슬롯 #n+3에서 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송하지 못할 수 있다. 그 후에, 단말은 슬롯 #m에서 DCI 및 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 전송 자원이 슬롯 #m+3으로 설정된 경우, 단말은 슬롯 #m+3에서 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답 및 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 슬롯 #m+3을 통해 전송 가능한 HARQ 응답의 개수는 DCI(예를 들어, 슬롯 #m의 DCI)에 포함된 DAI 필드에 기초하여 결정될 수 있다.
또는, HARQ 응답이 DCI에 의해 지시된 전송 자원에서 전송되지 못한 경우, 단말은 HARQ 응답을 위한 후보 전송 자원들 중에서 시간 적으로 가장 빠른 전송 자원을 사용하여 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 도 10에 도시된 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 위한 전송 자원이 슬롯 #n+3으로 설정된 경우, 단말은 슬롯 #n+3에서 슬롯 #n의 PDSCH에 대한 HARQ 응답을 전송하지 못할 수 있다. 이 경우, 슬롯 #m의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 슬롯 #m+3으로 설정되고, 슬롯 #m+2의 PDSCH에 대한 HARQ 응답의 전송 자원이 슬롯 #m+4(미도시)로 설정된 경우, 단말은 슬롯 #m+4보다 시간 적으로 빠른 슬롯 #m+3에서 HARQ 응답을 전송할 수 있다.
HARQ 응답이 DCI에 의해 지시된 전송 자원에서 전송되지 못한 경우, HARQ 응답의 전송은 지연될 수 있다. 지연 전송되는 HARQ 응답은 "지연된 HARQ 응답"으로 지칭될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 지연된 HARQ 응답의 전송을 트리거링하는 DCI를 수신한 경우에 지연된 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 DCI #1에 의해 지시되는 전송 자원에서 HARQ 응답 #1을 전송하지 못할 수 있고, 그 후에 새로운 DCI #2를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 DCI #2에 의해 지시되는 전송 자원에서 HARQ 응답 #1(예를 들어, 지연된 HARQ 응답)을 전송할 수 있다. DCI #2는 지연된 HARQ 응답을 DCI #2에 의해 지시되는 전송 자원에서 전송할 것을 요청하는 필드를 포함할 수 있다. 또한, DCI #2는 DCI #2에 의해 지시되는 전송 자원에서 전송 가능한 HARQ 응답의 개수를 지시하는 필드(예를 들어, DAI 필드)를 더 포함할 수 있다.
HARQ 응답의 최대 지연 전송 시간이 설정될 수 있다. 지연된 HARQ 응답은 최대 지연 전송 시간 내에서 전송될 수 있다. 최대 지연 전송 시간이 경과한 경우, 단말은 지연된 HARQ 응답을 전송하지 않을 수 있다. 최대 지연 전송 시간은 기지국 및 단말에서 미리 정의될 수 있다. 또는, 기지국은 HARQ 응답의 최대 지연 전송 시간을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 최대 지연 전송 시간에 기초하여 지연된 HARQ 응답의 전송 여부를 결정할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 단말의 동작 방법으로서,
    PDSCH(physical downlink shared channel) #1의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #1에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답 #1의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI(downlink control information) #1을 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 DCI #1에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #1을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    PDSCH #2의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #2에 대한 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #2를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 DCI #2에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #2를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정된 경우, 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2를 상기 기지국에 전송하는 단계를 포함하는, 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 동일한 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송되는, 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송되는, 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 HARQ 코드북(codebook)의 형태로 전송되고, 상기 HARQ 코드북은 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각에 연관된 상기 PDSCH 그룹 인덱스의 순서에 따라 설정되는, 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송되지 않고, 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 전송되는, 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함하며,
    상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송되고,
    상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #1에 속한 상기 PDSCH #1에 대한 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송되는, 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함하며,
    상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송되고,
    상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송되는, 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 단말의 동작 방법은,
    상기 DCI #1의 수신 전에, 상기 기지국으로부터 HARQ 후보 전송 자원들을 지시하는 정보를 포함하는 RRC(radio resource message) 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각의 전송 자원 정보는 상기 HARQ 후보 전송 자원들 중에서 하나의 HARQ 후보 전송 자원을 지시하는, 단말의 동작 방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 RRC 메시지는 상기 PDSCH 그룹 인덱스를 포함하는 하나 이상의 DCI들의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보를 더 포함하는, 단말의 동작 방법.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 RRC 메시지는 PDSCH 그룹의 개수를 지시하는 정보를 더 포함하는, 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 통해 전송되는, 단말의 동작 방법.
  12. 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법으로서,
    PDSCH(physical downlink shared channel) #1의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #1에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답 #1의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI(downlink control information) #1을 단말에 전송하는 단계;
    상기 DCI #1에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #1을 상기 단말에 전송하는 단계;
    PDSCH #2의 스케줄링 정보 및 상기 PDSCH #2에 대한 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보를 포함하는 DCI #2를 상기 단말에 전송하는 단계;
    상기 DCI #2에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 상기 PDSCH #2를 상기 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정된 경우, 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 동일한 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되는, 기지국의 동작 방법.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되는, 기지국의 동작 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2는 HARQ 코드북(codebook)의 형태로 수신되고, 상기 HARQ 코드북은 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각에 연관된 상기 PDSCH 그룹 인덱스의 순서에 따라 설정되는, 기지국의 동작 방법.
  16. 청구항 12에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1의 전송 자원 정보가 미정으로 설정되고, 상기 PDSCH #1 및 상기 PDSCH #2가 서로 다른 PDSCH 그룹에 속하는 경우, 상기 HARQ 응답 #1은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되지 않고, 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되는, 기지국의 동작 방법.
  17. 청구항 12에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함하며,
    상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되고,
    상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #1에 속한 상기 PDSCH #1에 대한 상기 HARQ 응답 #1 및 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되는, 기지국의 동작 방법.
  18. 청구항 12에 있어서,
    상기 DCI #1은 상기 PDSCH #1이 속하는 PDSCH 그룹 #1을 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스를 더 포함하고, 상기 DCI #2는 상기 PDSCH #2가 속하는 PDSCH 그룹 #2를 지시하는 PDSCH 그룹 인덱스 및 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 전송 가능한 하나 이상의 HARQ 응답들에 연관된 하나 이상의 PDSCH 그룹들을 지시하는 그룹 지시자를 더 포함하며,
    상기 그룹 지시자가 제1 값으로 설정된 경우, 상기 PDSCH 그룹 #2에 속한 상기 PDSCH #2에 대한 상기 HARQ 응답 #2는 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되고,
    상기 그룹 지시자가 제2 값으로 설정된 경우, 모든 PDSCH 그룹들에 속한 PDSCH들에 대한 HARQ 응답들은 상기 HARQ 응답 #2의 전송 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 수신되는, 기지국의 동작 방법.
  19. 청구항 12에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 DCI #1의 전송 전에, HARQ 후보 전송 자원들을 지시하는 정보를 포함하는 RRC(radio resource message) 메시지를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 HARQ 응답 #1 및 상기 HARQ 응답 #2 각각의 전송 자원 정보는 상기 HARQ 후보 전송 자원들 중에서 하나의 HARQ 후보 전송 자원을 지시하는, 기지국의 동작 방법.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 RRC 메시지는 상기 PDSCH 그룹 인덱스를 포함하는 하나 이상의 DCI들의 검출 동작의 수행 여부를 지시하는 정보 및 PDSCH 그룹의 개수를 지시하는 정보를 더 포함하는, 기지국의 동작 방법.
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