Abstract:
본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 짧은 전송 시간 단위(short transmission time unit)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 제어 채널의 자원을 설정하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터, 하향링크 제어 채널(downlink control channel)의 전송을 위해 설정된 다수의 자원 집합(resource set)들을 할당하는 제1 자원 할당 정보를 수신하는 과정과, 상기 기지국으로부터, 상기 다수의 자원 집합들에 속하는 적어도 하나의 특정 자원 집합이 하향링크 데이터 채널(downlink data channel)의 전송에 이용 가능한지 여부를 나타내는 제2 자원 할당 정보를 수신하는 과정과, 상기 적어도 하나의 특정 자원 집합이 상기 하향링크 데이터 채널의 전송에 이용 가능한 경우, 상기 기지국으로부터, 상기 적어도 하나의 특정 자원 집합을 통해 상기 하향링크 데이터 채널을 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은, 제1 상향링크 제어 정보를 전달하는 제1 상향링크 제어 채널(uplink control channel)에 할당된 자원 영역 및 제2 상향링크 제어 정보를 전달하는 제2 상향링크 제어 채널에 할당된 자원 영역을 식별하는 과정과, 상기 제1 상향링크 제어 채널의 전송과 상기 제2 상향링크 제어 채널의 전송이 중첩(overlap)되는 경우, 특정 상향링크 자원(uplink resource)을 이용하여 특정 변조 심볼(modulation symbol)을 기지국으로 전송하는 과정을 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 단말이 제어 정보를 송수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터, 다수의 서브 밴드(sub-band)들 중 상기 단말이 속한 특정 서브 밴드 내에 설정된 제어 영역을 나타내는 정보를 수신하는 과정과, 상기 기지국으로부터, 상기 제어 영역을 통해 하향링크 제어 정보를 수신하는 과정을 포함하고, 상기 제어 영역을 나타내는 정보는, 제어 포맷 지시자(Control Format Indicator, CFI)를 통해 지시되며, 상기 제어 영역을 나타내는 정보는, 상기 제어 영역의 시간 자원 영역(time resource region)을 지시하는 시간 정보 및 상기 제어 영역의 주파수 자원 영역(frequency resource region)을 지시하는 주파수 정보를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호(uplink signal)를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 상향링크 신호 전송과 관련된 순환 시프트(Cyclic Shift, CS)의 인덱스(index) 그룹의 설정을 나타내는 CS 인덱스 설정(configuration)에 대한 정보를 수신하는 과정과, 상기 CS 인덱스 그룹에서 특정 상향링크 신호를 생성하기 위한 CS 인덱스를 결정하는 과정과, 상기 결정된 CS 인덱스 및 특정 길이의 기본 시퀀스를 이용하여 상기 특정 상향링크 신호를 생성하는 과정과, 상기 생성된 특정 상향링크 신호를 상향링크 제어 채널을 통해 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함한다.
Abstract:
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 동기 신호(synchronization signal)를 송수신하기 위한 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 특정 프래임(frame)을 통해 방송(Broadcast) 정보를 수신하는 단계, 상기 특정 프래임은 좁은 대역(Narrow Band:NB)에서의 신호 송수신을 위해 정의된 프래임이며, 상기 특정 프래임은 적어도 하나의 제 1 서브프래임(subframe)을 포함하며; 및 상기 수신된 방송 정보에 기초하여 하나 또는 그 이상의 제 1 서브프래임들을 통해 상기 기지국으로부터 상기 동기 신호를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
무선 통신 시스템에서 디스커버리 신호 검출 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 디스커버리 신호(discovery signal)를 수신하는 방법에 있어서, 디스커버리 QCL(Quasi Co-Located) 타입을 설정하기 위한 디스커버리 QCL 타입 설정 정보를 수신하는 단계, 동기 신호(synchronization signal)을 검출하여 제1 스크램블링 식별자(SCID: Scrambling Identity)를 획득하는 단계 및 상기 설정된 디스커버리 QCL 타입을 기반으로 상기 제1 SCID를 이용하여 상기 디스커버리 신호를 검출하는 단계를 포함하고, 상기 디스커버리 QCL 타입에 따라 광범위 채널 특성(large-scale channel property)과 관련하여 디스커버리 신호를 위한 안테나 포트와 상기 동기 신호를 위한 안테나 포트 간의 QCL 관계가 설정될 수 있다.
Abstract:
본 발명에서는 NB-IoT를 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 제1 NPDCCH에 대해 설정된 제1 탐색 영역(search space)을 모니터링하는 과정과, 상기 제1 NPDCCH는 SC-MCCH를 전달하는 제1 NPDSCH의 스케줄링을 위한 제1 제어 정보를 포함하고, 상기 제1 제어 정보에 기반하여, 상기 제1 NPDSCH를 수신하는 과정과, 상기 SC-MCCH을 통해 획득된 그룹 식별자를 이용하여, 제2 NPDCCH에 대해 설정된 제2 탐색 영역을 모니터링하는 과정과, 상기 제2 NPDCCH는 SC-MTCH를 전달하는 제2 NPDSCH의 스케줄링을 위한 제2 제어 정보를 포함하고, 상기 제2 제어 정보에 기반하여, 상기 제2 NPDSCH를 수신하는 과정을 포함하고, 상기 제2 NPDCCH 및 상기 제2 NPDSCH은, 하나의 캐리어를 통해 전송되며, 상기 하나의 캐리어를 나타내는 캐리어 설정 정보는, 상기 SC-MCCH를 통해 전달될 수 있다.
Abstract:
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 비-직교 다중 접속(Non-Orthogonal Multiple Acess)을 이용하여 데이터를 송수신하기 위한 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은, 제 1 단말로 전송하기 위한 제 1 신호에 제 1 변조 방식과 제 1 전송 파워를 설정하는 단계; 제 2 단말로 전송하기 위한 제 2 신호에 제 2 변조 방식과 제 2 전송 파워를 설정하는 단계; 상기 제 1 신호 및 상기 제 2 신호를 동일한 시간-주파수 자원을 통해 전송하는 단계; 및 상기 제 2 단말로 상기 제 1 신호에 의해 발생되는 간섭의 제거와 관련된 제어 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 포지셔닝(Positioning)을 수행하기 위한 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은 서빙 기지국으로부터 레퍼런스 셀 정보(ReferenceCellInfo) 및 이웃 셀 정보(NeighbourCellInfo)를 포함하는 어시스턴스 데이터(Assitance data)를 수신하는 단계; 상기 수신된 어시스턴스 데이터에 기초하여 레퍼런스 셀과 적어도 하나의 이웃 셀로부터 각각 CSI-RS를 수신하는 단계; 상기 수신된 CSI-RS를 이용하여 상기 적어도 하나의 이웃 셀의 상기 레퍼런스 셀에 대한 참조 신호 시간 격차(Reference Signal Time Difference:RSTD)를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 RSTD를 상기 서빙 기지국으로 보고(report)하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 비면허 대역(unlicensed band)에서 데이터 송수신을 위한 방법에 있어서, 비면허 대역의 셀에서 기지국으로부터 전송되는 미리 정의된 소정의 신호를 검출하기 위한 블라인드 검출(Blind Detection)을 수행하는 단계 및 상기 블라인드 검출을 통해 상기 신호가 검출되는 구간을 상기 비면허 대역의 셀에서 데이터 송수신을 위해 확보된 시간 구간인 예약된 자원 구간(RRP: reserved resource period)으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.