KR20210024546A - 부분 대역폭을 활성화시키는 방법, 단말 장치와 네트워크 장치 - Google Patents

부분 대역폭을 활성화시키는 방법, 단말 장치와 네트워크 장치 Download PDF

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KR20210024546A
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Abstract

본 출원의 실시예는 부분 대역폭을 활성화시키는 방법, 단말 장치와 네트워크 장치에 관한 것이다. 해당 방법에는, 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 부분 대역폭(BWP)은 활성화 상태에 처하고, 해당 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 해당 제1 BWP는 해당 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며; 해당 단말 장치가 해당 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 해당 제2 BWP를 황성화시키는 것이 포함된다. 본 출원의 실시예의 부분 대역폭을 활성화시키는 방법, 단말 장치와 네트워크 장치를 제공하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킬 수 있다.

Description

부분 대역폭을 활성화시키는 방법, 단말 장치와 네트워크 장치
본 출원은 통신 분야에 관한 것으로서, 특히 부분 대역폭을 활성화시키는 방법, 단말 장치와 네트워크 장치에 관한 것이다.
롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템에서, 단말 장치의 작동 대역폭과 서브 캐리어 간격은 모두 단일한 바, 작동 대역폭은 셀 시스템 대역폭과 같고, 서브 캐리어 간격은 15kHz와 같다. 그러므로 단말 장치는 오직 모바일 광대역(Mobile Broadband, MBB) 서비스만 지원할 수 있고, 저지연 서비스 예를 들면 초고 신뢰성 초저지연 통신(Ultra-Reliable Low Latency Communication, URLLC) 서비스를 효과적으로 지원하기 어렵다.
5G 엔알(New Radio, NR) 표준에서는 URLLC 응용 상황을 도입하고, 또한 여러 가지 파라미터 집합(Numerology)을 도입하였는바, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 240kHz 등 서브 캐리어 간격이 포함되고, 작은 서브 캐리어 간격은 비교적 높은 스펙트럼 효율을 갖기 때문에, 일반적인 향상된 이동 광대역(Enhance Mobile Broadband, eMBB) 서비스를 전송하기 더욱 적합하고, 큰 서브 캐리어 간격은 더욱 낮은 전송 지연의 서비스(예를 들면 URLLC 서비스)를 구현하기 유리하다. 아울러 5G NR 표준에서는 또한 부분 대역폭(Bandwidth Part, BWP)을 도입하였는바, 하나의 BWP는 단지 일부 시스템 대역폭만 커버하고, 또한 단지 어떤 Numerology에만 대응될 수 있다.
기지국은 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 신호를 통하여 단말 장치를 위하여 다수의 BWP를 구성할 수 있고, 그 후 다운링크 제어 신호(Downlink Control Information, DCI) 중에서 동적으로 어느 한 BWP를 활성화시킨다. 각 BWP는 한 가지 파라미터 집합을 기반으로 한다.
현재의 방안에 따르면, 하나의 단말 장치에 대하여 오직 하나의 BWP만 활성화시킬 수 있고, 하나의 새 BWP를 활성화시킴과 아울러, 원 BWP는 비활성화된다. BWP의 전환이 일정한 과도기를 필요로 하기 때문에, 몇백 마이크로초 내지 몇 밀리초에 달할 수 있다. BWP 전환 과도기에서, 원 BWP와 새 BWP는 모두 사용될 수 없다.
그러므로, 현재의 방안을 기반으로 두 가지 Numerology 간의 빠른 전환을 구현할 수 없어, 일반적인 eMBB 서비스와 URLLC 서비스 간의 동시 작동 또는 빠른 전환을 지원할 수 없고, 또한 하나의 단말 장치 상에서 두 가지 서비스를 작동시키는 것을 효과적으로 지원할 수 없어, 5G 단말 장치의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 제한한다.
본 출원의 실시예에서는 부분 대역폭을 활성화시키는 방법, 단말 장치와 네트워크 장치를 제공하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킬 수 있다.
제1 방면으로, 부분 대역폭을 활성화시키는 방법을 제공하는바, 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는바, 그 중에서, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(radio network temporary identifier, RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 BWP는 상기 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며; 상기 단말 장치가 상기 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 상기 제2 BWP를 황성화시키는 것이 포함된다.
제2 방면으로, 부분 대역폭을 활성화시키는 방법을 제공하는바, 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하는바, 그 중에서, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 BWP는 상기 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며, 상기 제2 DCI는 상기 단말 장치가 상기 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 상기 제2 BWP를 황성화시키기 위한 것인 것이 포함된다.
제3 방면으로, 단말 장치를 제공하는바, 상기 제1 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로 말하면, 해당 단말 장치에는 상기 제1 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈이 포함된다.
제4 방면으로, 네트워크 장치를 제공하는바, 상기 제2 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로 말하면, 해당 네트워크 장치에는 상기 제2 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈이 포함된다.
제5 방면으로, 단말 장치를 제공하는바, 프로세서와 기억장치가 포함된다. 해당 기억장치는 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 해당 프로세서는 해당 기억장치에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 상기 제1 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행한다.
제6 방면으로, 네트워크 장치를 제공하는바, 프로세서와 기억장치가 포함된다. 해당 기억장치는 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 해당 프로세서는 해당 기억장치에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 상기 제2 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행한다.
제7 방면으로, 칩을 제공하는바, 상기 제1 방면 내지 제2 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 구현하기 위한 것이다.
구체적으로 말하면, 해당 칩에는 프로세서가 포함되어, 기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 해당 칩이 설치된 장치가 상기 제1 방면 내지 제2 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 한다.
제8 방면으로, 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하는바, 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 상기 제1 방면 내지 제2 방면 중의 어느 일 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 한다.
제9 방면으로, 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하는바, 컴퓨터 프로그램 명령이 포함되고, 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터가 상기 제1 방면 내지 제2 방면 중의 어느 한 방법 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 한다.
제10 방면으로, 컴퓨터 프로그램을 제공하는바, 이가 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터가 상기 제1 방면 내지 제2 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 한다.
상기 기술방안을 통하여, 단말 장치는 두 개의 RNTI가 스크램블링한 DCI에 의하여 각각 하나의 BWP를 활성화시켜, 두 BWP가 동시에 활성화 상태에 처하도록 하여, 하나의 단말이 동시에 두 가지 파라미터 집합(Numerology)을 기반으로 하는 서로 다른 유형의 서비스를 작동시키는 것을 지원할 수 있어, 5G 단말이 동시에 eMBB와 URLLC 서비스를 동시 작동시키는 것을 효과적으로 지원하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킨다. 본 실시예는 주요하게 RRC 연결 구성 후의 상황에 적용된다.
도 1은 본 출원의 실시예에서 제공하는 통신 시스템 구조의 예시적 도면.
도 2는 본 출원의 실시예에서 제공하는 BWP를 활성화시키는 도면.
도 3은 본 출원의 실시예에서 제공하는 BWP를 활성화시키는 방법의 예시적 도면.
도 4는 본 출원의 실시예에서 제공하는 동시에 두 개 BWP를 활성화시키는 도면.
도 5는 본 출원의 실시예에서 제공하는 동시에 두 개 BWP를 활성화시키는 다른 일 도면.
도 6은 본 출원의 실시예에서 제공하는 활성화 BWP를 변경하는 도면.
도 7은 본 출원의 실시예에서 제공하는 활성화 BWP를 변경하는 다른 일 도면.
도 8은 본 출원의 실시예에서 제공하는 BWP를 활성화시키는 방법의 다른 일 예시적 흐름도.
도 9는 본 출원의 실시예에서 제공하는 단말 장치의 예시적 블럭도.
도 10은 본 출원의 실시예에서 제공하는 네트워크 장치의 다른 일 예시적 블럭도.
도 11은 본 출원의 실시예에서 제공하는 통신 장치의 예시적 블럭도.
도 12는 본 출원의 실시예에서 제공하는 칩의 예시적 블럭도.
도 13은 본 출원의 실시예에서 제공하는 통신 시스템의 예시적 블럭도.
아래 본 출원의 실시예 중의 도면을 참조하여 본 출원의 실시예 중의 기술방안에 대하여 설명을 진행하게 되는바, 기재되는 실시예는 본 출원의 일부 실시예에 불과하며 모든 실시예가 아님은 자명한 것이다. 본 출원의 실시예를 기반으로 당업계의 기술자들이 창조성적인 노력을 필요로 하지 않고 취득할 수 있는 모든 기타 실시예는 모두 본 출원의 범위에 속한다 하여야 할 것이다.
본 발명의 실시예의 기술방안은 여러 가지 통신 시스템, 예를 들면 이동통신 글로벌 시스템(Global System of Mobile communication, GSM), 코드 분할 다중접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 코드 분할 다중접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service, GPRS), 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 시스템, LTE 시간 분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD) 시스템, 범용 이동통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), 월드와이드 상호운영성 마이크로파 접속(Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 통신 시스템 또는 5G 시스템 등에 적용될 수 있다.
예시적으로, 본 출원의 실시예가 이용하는 통신 시스템(100)은 도 1에 도시된 바와 같다. 해당 통신 시스템(100)에는 네트워크 장치(110)가 포함될 수 있고, 네트워크 장치(110)는 단말 장치(120)(또는 통신 장치, 단말이라 칭함)와 통신을 진행하는 장치일 수 있다. 네트워크 장치(110)는 특정된 지리 구역을 위하여 통신 커버를 제공할 수 있고, 또한 해당 커버 구역 내에 위치하는 단말 장치와 통신을 진행할 수 있다. 선택적으로, 해당 네트워크 장치(110)는 GSM 시스템 또는 CDMA 시스템 중의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수도 있고, 또는 WCDMA 시스템 중의 기지국(NodeB, Nb)일 수도 있으며, 또는 LTE 시스템 중의 향상된 기지국(Evolutional NodeB, eNB 또는 eNodeB)일 수도 있고, 또는 클라우드 무선 접속 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN) 중의 무선 제어기일 수 있거나, 또는 해당 네트워크 장치는 이동 교환국, 중계국, 접속점, 차량용 장치, 웨어러블 장치, 집선기, 교환기, 브리지, 라우터, 5G 네트워크 중의 네트워크 측 장치 또는 미래 향상된 공공 지상 모바일 네트워크(Public Land Mobile Network, PLMN) 중의 네트워크 장치 등일 수 있다.
해당 통신 시스템(100)에는 또한 네트워크 장치(110) 커버 범위 내에 위치하는 적어도 하나의 단말 장치(120)가 포함될 수 있다. 여기에서 사용되는 “단말 장치”에는 예를 들면 공공 교환 전화 네트워크(Public Switched Telephone Networks, PSTN), 디지털 가입자 라인(Digital Subscriber Line, DSL), 디지털 케이블, 직접 케이블 등 유선 라인을 통하여 연결되는 장치; 및/또는 다른 데이터 연결/네트워크; 및/또는 예를 들면 셀룰러 네트워크 무선 랜(Wireless Local Area Network, WLAN), 예를 들면 DVB-H 네트워크 등 디지털 TV 네트워크, 위성 네트워크, AM-FM 방송 송신기 등 무선 인터페이스를 통하여 연결되는 장치; 및/또는 다른 단말 장치의 통신 신호를 수신/송신하도록 구성된 장치; 및/또는 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 장치가 포함되나 이에 제한되지 않는다. 무선 인터페이스를 통하여 통신을 진행하도록 구성된 단말 장치는 “무선 통신 장치”, “무선 단말” 또는 “이동 단말”이라 불린다. 이동 단말의 예시에는 위성 또는 셀룰러 전화; 셀룰러 무선 전기 통신 전화와 데이터 처리, 팩스 및 데이터 통신 능력을 통합시킨 개인 통신 시스템(Personal Communications System, PCS) 단말; 무선 전화, 무선 호출기, 인터넷/인트라넷 접속, Web 브라우저, 메모, 달력 및/또는 글로벌 포지셔닝 시스템(Global Positioning System, GPS) 수신기를 포함할 수 있는 PDA; 및 일반적인 태블릿 및/또는 핸드핼드 수신기 또는 무선 전화 전기 통신 송수신기를 포함하는 기타 전자 장치가 포함될 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 단말 장치는 접속 단말, 사용자 단말(User Equipment, UE), 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 이동 무선 스테이션, 이동 스테이션, 원격 스테이션, 원격 단말, 이동 장치, 사용자 단말, 단말, 무선통신 장치, 사용자 에이전트 또는 사용자 장치일 수 있다. 접속 단말은 셀룰로오스 전화, 무선 전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 전화, 무선 로컬 루프(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인용 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선통신 기능을 갖는 핸드핼드 장치, 컴퓨팅 장치 또는 무선 모뎀에 연결된 기타 처리 장치, 차량용 장치, 웨어러블 장치, 5G 네트워크 중의 단말 장치 또는 미래 향상된 PLMN 중의 단말 장치 등일 수 있다.
선택적으로, 단말 장치(120) 사이에서는 단말 직접 연결(Device to Device, D2D) 통신을 진행할 수 있다.
선택적으로, 5G 시스템 또는 5G 네트워크는 또한 새로운 무선(New Radio, NR) 시스템 또는 NR 네트워크라 칭할 수 있다.
도 1은 예시적으로 하나의 네트워크 장치와 두 개의 단말 장치를 보여주고 있으나, 선택적으로, 해당 통신 시스템(100)에는 다수의 네트워크 장치가 포함될 수 있고 또한 각 네트워크 장치의 커버 범위 내에는 또한 기타 수량의 단말 장치가 포함될 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대하여 제한하지 않는다.
선택적으로, 해당 통신 시스템(100)에는 또한 네트워크 제어기, 이동 관리 실체 등 기타 네트워크 실체가 포함될 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대하여 제한하지 않는다.
본 출원의 실시예 중의 네트워크/시스템에서 통신 기능이 구비된 장치를 통신 장치라 칭할 수 있음을 이해할 것이다. 도 1에 도시된 통신 시스템(100)을 예로 들면, 통신 장치에는 통신 기능이 구비된 네트워크 장치(110)와 단말 장치(120)가 포함될 수 있고, 네트워크 장치(110)와 단말 장치(120)는 상기 구체적인 장치일 수 있고, 여기에서는 상세한 설명을 생략하며; 통신 장치에는 또한 통신 시스템(100) 중의 기타 장치, 예를 들면 네트워크 제어기, 이동 관리 실체 등 기타 네트워크 실체가 포함될 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 제하여 제한하지 않는다.
그리고, 본 명세서에서의 용어 “시스템”과 “네트워크”는 본 명세서에서 경상적으로 서로 바꾸어 사용될 수 있다. 본 명세서 중의 용어 “및/또는”은 단지 관련 대상의 관련 관계를 설명하기 위한 것으로서, 세 가지 관계가 존재할 수 있다는 것을 표시하는바, 예를 들면 A 및/또는 B는 단독으로 A가 존재하거나, 동시에 A와 B가 존재하거나, 단독으로 B가 존재하는 세 가지 상황을 표시할 수 있다. 그리고, 본 명세서에서 부호”/”는 일반적으로 전후 관련 대상이 “또는”의 관계라는 것을 표시한다.
5G NR 시스템에서, BWP를 도입하였는바, 하나의 BWP는 단지 일부 시스템 대역폭만 커버하고, 또한 단지 어떤 Numerology에만 대응될 수 있다. 네트워크 장치는 RRC 신호를 통하여 각 단말 장치를 위하여 다수의 BWP를 구성할 수 있고, 그 후 DCI 중에서 동적으로 어느 한 BWP를 활성화시킬 수 있다. 각 BWP는 한 가지 파라미터 집합(서브 캐리어 간격, 순환 프리픽스(CP) 포함)을 기반으로 한다. 현재의 방안에 따르면, 하나의 단말 장치에 대하여 오직 하나의 BWP만 활성화시킬 수 있고, 하나의 새 BWP를 활성화시킴과 아울러, 원 BWP는 비활성화된다.
구체적으로 말하면, 도 2는 본 출원의 실시예에서 제공하는 BWP를 활성화시키는 방법의 예시적 도면이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 어느 한 단말 장치에 있어서, BWP1이 활성화 상태에 처할 때, 만일 BWP2를 활성화시켜야 한다면, BWP1은 비활성화되는바, 즉 단말 장치의 활성화 BWP는 BWP1에서 BWP2로 변경되며; 유사하게, 단말 장치의 활성화 BWP는 또한 다시 BWP2에서 BWP1로 변경될 수 있으며; BWP1이 단말 장치의 활성화 BWP이고, 또한 해당 BWP1이 비활성화되었을 때, 디폴트 BWP로 반락한다.
BWP의 전환이 일정한 과도기를 필요로 하기 때문에, 몇백 마이크로초 내지 몇 밀리초에 달할 수 있다. BWP 전환 과도기에서, 원 BWP와 새 BWP는 모두 사용될 수 없다. 그러므로, 종래의 방안을 기반으로 두 가지 Numerology 간의 빠른 전환을 구현할 수 없어, 일반적인 eMBB 서비스와 URLLC 서비스 간의 동시 작동 또는 빠른 전환을 지원할 수 없고, 또한 하나의 단말 장치 상에서 두 가지 서비스를 작동시키는 것을 효과적으로 지원할 수 없어, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 제한한다. 그러므로, 본 출원의 실시예에서는 BWP를 활성화시키는 방법을 제시하여, 두 BWP가 동시에 활성화 상태에 처하도록 할 수 있어, 하나의 단말 장치가 동시에 두 가지 Numerology를 기반으로 하는 서로 다른 유형의 서비스를 작동시키는 것을 지원할 수 있어, 5G 단말이 동시에 eMBB와 URLLC 서비스를 동시 작동시키는 것을 효과적으로 지원하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킨다.
도 3은 본 출원의 실시예의 BWP를 활성화시키는 방법(200)의 예시적 흐름도로서, 해당 방법(200)은 단말 장치에 의하여 실행될 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 해당 방법(200)에는, S210: 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 DCI를 수신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 해당 제1 BWP는 해당 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며; S220: 해당 단말 장치가 해당 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 해당 제2 BWP를 황성화시키는 것이 포함된다.
본 출원의 실시예에서, 해당 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 DCI를 수신하기 전, 해당 방법(100)에는 또한, 해당 단말 장치는 해당 네트워크 장치가 송신하는 제3 정보를 수신하며; 해당 단말 장치가 해당 제3 구성 정보에 의하여, 해당 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 결정하는 것이 포함된다. 단말 장치가 해당 제3 구성 정보에 의하여, 제2 RNTI가 스크램블링한 제2 DCI를 모니터링 및 수신하는데 유리하도록 한다.
그 중에서, 해당 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보일 수 있다. 만일 해당 제3 구성 정보에 제1 값이 포함되면, 단말 장치가 해당 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 결정하며; 만일 해당 제3 구성 정보에 제2 값이 포함되면, 단말 장치가 해당 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링할 필요가 없다는 것을 결정한다. 예를 들면, 해당 제1 값은 1일 수 있고, 해당 제2 값은 0일 수 있다.
단말 장치의 활성화 BWP가 제1 BWP이고, 해당 제1 BWP는 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며, 선택적으로, 해당 제1 BWP는 제1 DCI가 활성화시킨 것일 일 수 있고, 해당 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제1 RNTI는 제2 RNTI와 다르며; 또는 해당 제1 BWP는 또한 RRC를 통하여 구성한 디폴트 BWP(default BWP) 또는 초기 활성화 BWP(initial active BWP) 또는 제1 활성화 BWP(first active BWP)일 수 있는 것을 이해할 것이다.
선택적으로, 해당 제1 RNTI는 셀 무선 네트워크 임시 아이디(Cell Radio Network Temporary Identify, C-RNTI)일 수 있고, 대응되게, 해당 제2 RNTI는 해당 C-RNTI를 제외한 기타 RNTI일 수 있으며; 또는 해당 제2 RNTI는 C-RNTI이고, 대응되게, 해당 제1 RNTI는 해당 C-RNTI를 제외한 기타 RNTI일 수 있으며, 본 출원의 실시예 이에 제한되지 않는다.
본 출원의 실시예에서, 제1 BWP와 제2 BWP가 다르고, 대응되는 해당 제1 WBP와 제2 WBP의 Numerology가 다르다. 그 중에서, 해당 Numerology에는 적어도 한 가지 파라미터가 포함될 수 있는바, 예를 들면, 해당 Numerology에는 서브 캐리어 간격이 포함될 수도 있고, 또한 순환 프리릭스(CP) 유형이 포함될 수도 있으며, 예를 들면 해당 CP 유형에는 일반 CP(normal CP)와 확장 CP(extended CP)가 포함될 수 있으나, 본 출원의 실시예는 이에 제한되지 않는다.
선택적으로, 일 실시예로서, 도 3에 도시된 바와 같이, 단말 장치는 RNTI 1이 스크램블링한 DCI 1를 통하여 BWP 1을 활성화시켜, BWP 1이 활성화 상태에 처하도록 한다. 그 후, 만일 네트워크 장치가 RNTI 2를 사용하여 스크램블링한 DCI 2를 통하여 BWP 2를 활성화시키면, 단말 장치는 다시 BWP 2를 활성화시켜, BWP 1과 BWP 2가 동시에 활성화 상태에 처하도록 한다. 그 중에서, 해당 BWP 1과 BWP 2는 서로 다른 서브 캐리어 간격을 가질 수 있다.
선택적으로, 다른 일 실시예로서, 도 4에 도시된 바와 같이, 단말 장치의 활성화 상태에 처한 BWP는 BWP 1이고, 해당 BWP1은 RRC를 통하여 구성한 Default BWP 또는 initial active BWP 또는 first active BWP인 바, 예를 들면 도 4 중 해당 BWP1은 Default BWP이다. 그 후, 만일 네트워크 장치가 RNTI 2를 사용하여 스크램블링한 DCI 2를 통하여 BWP 2를 활성화시키면, 예를 들면, 해당 RNTI는 C-RNTI를 제외한 RNTI일 수 있으며, 그렇다면 단말 장치는 다시 BWP 2를 활성화시켜, BWP 1과 BWP 2가 동시에 활성화 상태에 처하도록 한다. 그 중에서, 해당 BWP 1과 BWP 2는 서로 다른 서브 캐리어 간격을 가질 수 있다.
본 출원의 실시예에서, 해당 방법(200)에는 또한, 해당 단말 장치는 해당 네트워크 장치가 송신하는 제3 DCI를 수신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며; 해당 단말 장치가 활성화 BWP를 해당 제1 BWP에서 해당 제3 BWP로 변경시키는 것이 포함된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 해당 단말 장치의 활성화 BWP는 제1 BWP이고, 해당 제1 BWP는 제1 DCI가 활성화시킨 것일 수 있으며, 해당 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 단말 장치가 마찬가지로 제1 RNTI가 스크램블링한 제3 DCI를 수신하고, 또한 해당 제3 DCI가 제3 BWP를 지시할 때, 단말 장치는 활성화 BWP를 제1 BWP로부터 해당 제3 BWP로 변경시킨다.
예를 들면, 도5에 도시된 바와 같이, 단말 장치는 RNTI 1이 스크램블링한 DCI 1를 통하여 BWP 1을 활성화시켜, BWP 1이 활성화 상태에 처하도록 한다. 그 후, 만일 네트워크 장치가 RNTI 1이 스크램블링한 DCI 3를 사용하여 BWP 3를 활성화시키면, BWP 3이 BWP 1을 대체하여 활성화 BWP가 되는바, 즉 단말 장치의 활성화 BWP는 BWP 1에서 BWP 3으로 변경된다. 그 중에서, 해당 BWP 1과 BWP 3은 서로 다른 서브 캐리어 간격을 가질 수 있다.
선택적으로, 다른 일 실시예로서, 해당 단말 장치의 활성화 BWP는 제1 BWP이고, 해당 제1 BWP는 디폴트 BWP(default BWP) 또는 초기 활성화 BWP(initial active BWP) 또는 제1 활성화 BWP(first active BWP)일 수 있으며, 여기에서는 초기 활성화 BWP를 예로 드는바, 즉 제1 BWP는 초기 활성화 BWP이며, 단말 장치는 제1 RNTI가 스크램블링한 제3 DCI를 수신하고, 예를 들면, 해당 제1 RNTI는 C-RNTI일 수 있으며, 또한 해당 제3 DCI가 제3 BWP를 지시할 때, 단말 장치는 활성화 BWP를 초기 활성화 BWP로부터 해당 제3 BWP로 변경시킬 수 있다.
예를 들면, 도6에 도시된 바와 같이, 단말 장치의 활성화 상태에 처한 BWP는 BWP 1이고, 해당 BWP1은 RRC를 통하여 구성한 Default BWP 또는 initial active BWP 또는 first active BWP인 바, 예를 들면 도 6 중 해당 BWP1은 Default BWP이다. 그 후, 만일 네트워크 장치가 RNTI 1이 스크램블링한 DCI 3를 사용하여 BWP 3를 활성화시키면, BWP 3이 BWP 1을 대체하여 활성화 BWP가 되는바, 즉 단말 장치의 활성화 BWP는 Default BWP에서 BWP 3으로 변경된다. 그 중에서, 해당 BWP 1과 BWP 3는 서로 다른 서브 캐리어 간격을 가질 수 있다.
본 출원의 실시예에서, 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 DCI를 수신하는바, 해당 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 선택적으로, 해당 제2 DCI에는 해당 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되어, 단말 장치가 해당 제2 DCI에 의하여 제2 BWP 및 해당 제2 BWP의 구성 파라미터를 결정하는데 유리하도록 하며; 또는 해당 제2 DCI에는 해당 제2 BWP의 지시자가 포함되고, 단말 장치는 해당 제2 DCI 중 제2 BWP의 지시자 및 BWP의 지시자와 구성 파라미터 간의 대응 관계에 의하여, 제2 DCI의 지시자에 대응되는 구성 파라미터를 결정할 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 해당 제2 DCI에 해당 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 해당 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함되는바, 즉 해당 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 해당 제2 DCI에는 해당 제2 BWP의 지시자가 포함될 수 있고, 그렇다면 해당 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 DCI를 수신하기 전, 해당 방법(100)에는 또한, 해당 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제1 구성 정보를 수신하는바, 예를 들면, 해당 제1 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것이 포함될 수 있다. 구체적으로 말하면, 해당 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이며, 해당 적어도 하나의 BWP에는 해당 제2 BWP가 포함된다.
그 중에서, 해당 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함될 수 있는바, 즉 해당 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이고, 해당 제5 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이다. 그렇다면 단말 장치는 해당 제1 구성 정보 중 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계에 의하여, 제2 DCI에 포함된 제2 BWP의 지시자에 대응되는 구성 파라미터를 해당 제2 BWP의 구성 파라미터로 결정할 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 해당 제2 DCI에는 해당 제2 BWP의 지시자가 포함될 수 있고, 그렇다면 해당 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 DCI를 수신하기 전, 해당 방법(100)에는 또한, 해당 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 구성 정보를 수신하는바, 예를 들면, 해당 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보이고, 해당 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함될 수 있다. 구체적으로 말하면, 해당 적어도 하나의 구성 정보 중 어느 한 구성 서브 정보에 있어서, 해당 하나의 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 대응되고, 해당 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며, 또한 해당 한 그룹의 BWP 중에는 적어도 하나의 BWP가 포함되고, 해당 하나의 구성 서브 정보에는 해당 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP의 그룹 내 번호 간의 대응 관계가 포함된다.
그 중에서, 한 그룹의 BWP에 포함된 해당 적어도 하나의 BWP 중 제5 BWP의 구성 파라미터에는 해당 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 해당 제5 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이다. 그렇다면 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 DCI를 수신하는바, 해당 제2 DCI에는 제2 BWP의 지시자가 포함되고, 해당 제2 BWP의 지시자는 해당 BWP의 그룹 내 번호이며, 해당 제2 DCI는 제2 RNTI가 스크램블링한 것이기 때문에, 단말 장치가 해당 제2 RNTI에 대응되는 한 그룹의 BWP를 결정하고, 해당 그룹 BWP 내에서 제2 BWP의 그룹 내 번호에 대응되는 구성 파라미터를 결정하면 바로 해당 제2 BWP의 구성 파라미터이다.
본 출원의 실시예에서, 제1 BWP, 제2 BWP와 제3 BWP는 모두 업링크 BWP일 수 있고, 또는 또한 모두 다운링크 BWP일 수 있다.
예를 들면, FDD 시스템에서, 제1 BWP와 제2 BWP가 모두 업링크 BWP라고 가정하면, 단말 장치는 동시에 제1 BWP와 제2 BWP를 활성화시킬 수 있으나, 다운링크 BWP에 영향을 미치지 않으며; 또는 해당 제1 BWP와 제3 BWP가 모두 업링크 BWP라고 가정하면, 해당 단말 장치는 활성화 BWP를 제1 BWP로부터 제3 BWP로 변경하고, 아울러 또한 다운링크 BWP에 영향을 미치지 않는다.
또 예를 들면, TDD 시스템에서, 해당 제1 BWP와 제3 BWP가 모두 업링크 BWP라고 가정하면, 해당 단말 장치는 활성화 BWP를 제1 BWP로부터 제3 BWP로 변경시키는바, 즉 해당 제1 BWP를 비활성화시키며, 아울러 다운링크 BWP에 대응되게 하고, 단말 장치는 또한 제1 BWP를 비활성화시키고, 활성화 BWP를 제1 BWP로부터 제3 BWP로 변경할 수 있으나, 본 출원의 실시예는 이에 제한되지 않는다.
그러므로, 본 출원의 실시예의 BWP를 활성화시키는 방법에서, 단말 장치는 두 개의 RNTI가 스크램블링한 DCI에 의하여 각각 하나의 BWP를 활성화시켜, 두 BWP가 동시에 활성화 상태에 처하도록 하여, 하나의 단말이 동시에 두 가지 파라미터 집합(Numerology)을 기반으로 하는 서로 다른 유형의 서비스를 작동시키는 것을 지원하여, 5G 단말이 동시에 eMBB와 URLLC 서비스를 동시 작동시키는 것을 효과적으로 지원하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킬 수 있다. 본 실시예는 주요하게 RRC 연결 구성 후의 상황에 적용된다.
위에서는 도 3 내지 도 7을 참조하여, 단말 장치의 각도에서 본 출원의 실시예의 BWP를 활성화시키는 방법을 상세하게 설명하였으며, 아래 도 8을 참조하여, 네트워크 장치의 각도에서 본 출원의 실시예의 BWP를 활성화시키는 방법을 설명하기로 한다.
도 8은 본 출원의 실시예에 의한 BWP를 활성화시키는 방법(300)의 예시적 흐름도로서, 해당 방법(300)은 네트워크 장치가 실행할 수 있으며, 구체적으로 말하면, 예를 들면 해당 네트워크 장치는 도 1 중의 네트워크 장치(110)일 수 있다. 도8에 도시된 바와 같이, 해당 방법(300)에는, S310: 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 DCI를 송신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제2 DCI는 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 해당 제1 BWP는 해당 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며, 해당 제2 DCI는 해당 단말 장치가 해당 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 해당 제2 BWP를 황성화시키기 위한 것인 것이 포함된다.
선택적으로, 해당 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 해당 방법(300)에는 또한, 해당 네트워크 장치가 해당 단말 장치로 제1 DCI를 송신하는바, 해당 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 해당 제1 RNTI는 해당 제2 RNTI와 다르며, 해당 제1 DCI는 제1 BWP를 지시하기 위한 것이고, 해당 제1 DCI는 해당 단말 장치가 해당 제1 BWP를 활성화시키기 위한 것인 것이 포함된다.
선택적으로, 해당 제1 BWP는 초기 활성화 BWP, 제1 활성화 BWP 또는 디폴트 BWP이다.
선택적으로, 해당 방법(300)에는 또한, 해당 네트워크 장치가 해당 단말 장치로 제3 DCI를 송신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제1 RNTI는 해당 제2 RNTI와 다르고, 해당 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며, 해당 제3 DCI는 해당 단말 장치가 활성화 BWP를 해당 제1 BWP에서 해당 제3 BWP로 변경시키기 위한 것인 것이 포함된다.
선택적으로, 해당 RNTI는 C-RNTI이다.
선택적으로, 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP의 서브 캐리어 간격이 다르다.
선택적으로, 해당 제2 DCI에 해당 제2 BWP의 지시자가 포함된다.
선택적으로, 해당 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 해당 방법(300)에는 또한, 해당 네트워크 장치가 해당 단말 장치로 제1 구성 정보를 송신하는바, 해당 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 해당 적어도 하나의 BWP에는 해당 제2 BWP가 포함되며, 해당 적어도 하나의 BWP 중의 제4 BWP의 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함되는바, 즉 해당 제4 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제4 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제4 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이고, 해당 제4 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP인 것이 포함된다.
선택적으로, 해당 제1 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 해당 방법에는 또한, 해당 네트워크 장치가 해당 단말 장치로 제2 구성 정보를 송신하는바, 해당 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함되고, 해당 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 포함된 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP 그룹 내 번호 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 해당 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며, 해당 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 해당 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 해당 제5 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이며, 해당 제2 DCI에 포함된 해당 제2 BWP의 지시자가 해당 제2 BWP의 그룹 내 번호이고, 해당 제2 BWP의 그룹 내 번호는 해당 단말 장치가 해당 제2 RNTI에 대응되는 BWP 그룹 내에서 해당 제2 BWP를 결정하기 위한 것인 것이 포함된다.
선택적으로, 해당 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 제2 DCI에 해당 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 해당 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함되는바, 즉 해당 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이다.
선택적으로, 해당 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 해당 방법(300)에는 또한, 해단 네트워크 장치가 해당 단말 장치로 제3 구성 정보를 송신하는바, 해당 제3 구성 정보는 해당 단말 장치가 해당 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 지시하기 위한 것인 것이 포함된다.
선택적으로, 해당 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP는 업링크 BWP이고, 또는 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP는 다운링크 BWP이다.
그러므로, 본 출원의 실시예의 BWP를 활성화시키는 방법에서, 네트워크 장치는 단말 장치로 두 개의 RNTI가 스크램블링한 DCI를 송신하여, 각각 하나의 BWP를 활성화시키도록 지시하여, 단말 장치의 두 BWP가 동시에 활성화 상태에 처하도록 하여, 하나의 단말이 동시에 두 가지 파라미터 집합(Numerology)을 기반으로 하는 서로 다른 유형의 서비스를 작동시키는 것을 지원하여, 5G 단말이 동시에 eMBB와 URLLC 서비스를 동시 작동시키는 것을 효과적으로 지원하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킬 수 있다. 본 실시예는 주요하게 RRC 연결 구성 후의 상황에 적용된다.
또한 본 출원의 여러 가지 실시예에서, 상기 각 과정의 번호의 크기는 실행 순서의 선후를 나타내는 것이 아니고, 각 과정의 실행 순서는 그 기능과 내적인 논리에 의하여 결정되어야 하며, 본 출원의 실시예의 실시 과정에 대하여 아무런 제한도 하지 말아야 함을 이해하여야 할 것이다.
그리고, 본 명세서 중의 용어 “및/또는”은 단지 관련 대상의 관련 관계를 설명하기 위한 것으로서, 세 가지 관계가 존재할 수 있다는 것을 표시하는바, 예를 들면 A 및/또는 B는 단독으로 A가 존재하거나, 동시에 A와 B가 존재하거나, 단독으로 B가 존재하는 세 가지 상황을 표시할 수 있다. 그리고, 본 명세서에서 부호”/”는 일반적으로 전후 관련 대상이 “또는”의 관계라는 것을 표시한다.
위에서는 도 1 내지 도 8을 참조하여, 본 출원의 실시예의 BWP를 활성화시키는 방법을 상세하게 설명하였으며, 아래 도 9 내지 도 13을 참조하여, 본 출원의 실시예의 단말 장치와 네트워크 장치를 설명하도록 한다.
도9에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예의 단말 장치(400)에는 수신 유닛(410)과 처리 유닛(420)이 포함된다. 구체적으로 말하면, 해당 수신 유닛(410)은, 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 해당 제1 BWP는 해당 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며; 해당 처리 유닛(420)은, 해당 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 해당 제2 BWP를 황성화시킨다.
선택적으로, 해당 수신 유닛(410)은 또한, 해당 네트워크 장치가 송신하는 해당 제2 DCI를 수신하기 전, 해당 네트워크 장치가 송신하는 제1 DCI를 수신하는바, 해당 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 해당 제1 RNTI는 해당 제2 RNTI와 다르며, 해당 제1 DCI는 제1 BWP를 지시하기 위한 것이며; 해당 처리 유닛(420)은 또한, 해당 제1 DCI에 의하여, 해당 제1 BWP를 활성화시킨다.
선택적으로, 해당 제1 BWP는 초기 활성화 BWP, 제1 활성화 BWP 또는 디폴트 BWP이다.
선택적으로, 해당 수신 유닛(410)은 또한, 해당 네트워크 장치가 송신하는 제3 DCI를 수신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제1 RNTI는 해당 제2 RNTI와 다르고, 해당 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며; 해당 처리 유닛(420)은 또한, 활성화 BWP를 해당 제1 BWP에서 해당 제3 BWP로 변경시킨다.
선택적으로, 해당 제1 RNTI는 셀 무선 네트워크 임시 아이디(C-RNTI)이다.
선택적으로, 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP의 서브 캐리어 간격이 다르다.
선택적으로, 해당 제2 DCI에 해당 제2 BWP의 지시자가 포함된다.
선택적으로, 해당 수신 유닛(410)은 또한, 해당 네트워크 장치가 송신하는 해당 제2 DCI를 수신하기 전, 해당 네트워크 장치가 송신하는 제1 구성 정보를 수신하는바, 해당 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 해당 적어도 하나의 BWP에는 해당 제2 BWP가 포함되며, 해당 적어도 하나의 BWP 중의 제4 BWP의 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함되는바, 즉 해당 제4 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제4 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제4 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이고, 해당 제4 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이다.
선택적으로, 해당 제1 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 수신 유닛(410)은 또한, 해당 네트워크 장치가 송신하는 해당 제2 DCI를 수신하기 전, 해당 네트워크 장치가 송신하는 제2 구성 정보를 수신하는바, 해당 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함되고, 해당 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 포함된 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP 그룹 내 번호 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 해당 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며, 해당 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 해당 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 해당 제5 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이며; 해당 처리 유닛(420)은 또한, 해당 수신 유닛(410)은 해당 네트워크 장치가 송신하는 해당 제2 DCI를 수신한 후, 해당 제2 DCI에 의하여 해당 제2 RNTI를 결정하는바, 해당 제2 DCI에 포함된 해당 제2 BWP의 지시자가 해당 제2 BWP의 그룹 내 번호이며; 해당 제2 RNTI에 대응되는 BWP 그룹 내에서, 해당 제2 BWP의 그룹 내 번호에 의하여 해당 제2 BWP를 결정한다.
선택적으로, 해당 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 제2 DCI에 해당 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 해당 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함되는바, 즉 해당 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이다.
선택적으로, 해당 수신 유닛(410)은 또한, 해당 네트워크 장치가 송신하는 해당 제2 DCI를 수신하기 전, 해당 네트워크 장치가 송신하는 제3 정보를 수신하며; 해당 처리 유닛(420)은 또한, 해당 제3 구성 정보에 의하여, 해당 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 결정한다.
선택적으로, 해당 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP는 업링크 BWP이고, 또는 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP는 다운링크 BWP이다.
본 출원의 실시예의 단말 장치(400)는 본 출원의 실시예의 방법(200)을 실행하는 것에 대응될 수 있고, 또한 해당 단말 장치(400) 중의 각 유닛의 상기와 기타 조작 및/또는 기능은 각각 도 1 내지 도 8 중의 각 방법 중 단말 장치의 상응한 과정을 구현하기 위한 것이며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
그러므로, 본 출원의 실시예의 단말 장치에서, 두 개의 RNTI가 스크램블링한 DCI에 의하여 각각 하나의 BWP를 활성화시켜, 두 BWP가 동시에 활성화 상태에 처하도록 하여, 하나의 단말이 동시에 두 가지 파라미터 집합(Numerology)을 기반으로 하는 서로 다른 유형의 서비스를 작동시키는 것을 지원하여, 5G 단말이 동시에 eMBB와 URLLC 서비스를 동시 작동시키는 것을 효과적으로 지원하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킬 수 있다. 본 실시예는 주요하게 RRC 연결 구성 후의 상황에 적용된다.
도10에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예의 네트워크 장치(500)에는 송신 유닛(510)이 포함된다. 구체적으로 말하면, 해당 송신 유닛(510)은, 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 해당 제1 BWP는 해당 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며, 해당 제2 DCI는 해당 단말 장치가 해당 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 해당 제2 BWP를 황성화시키기 위한 것이다.
선택적으로, 해당 송신 유닛(510)은, 해당 단말 장치로 제2 DCI를 송신하기 전, 해당 단말 장치로 제1 DCI를 송신하는바, 해당 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 해당 제1 RNTI는 해당 제2 RNTI와 다르며, 해당 제1 DCI는 제1 BWP를 지시하기 위한 것이고, 해당 제1 DCI는 해당 단말 장치가 해당 제1 BWP를 활성화시키기 위한 것이다.
선택적으로, 해당 제1 BWP는 초기 활성화 BWP, 제1 활성화 BWP 또는 디폴트 BWP이다.
선택적으로, 해당 송신 유닛(510)은 또한, 해당 단말 장치로 제3 DCI를 송신하는바, 그 중에서, 해당 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 해당 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 해당 제1 RNTI는 해당 제2 RNTI와 다르고, 해당 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며, 해당 제3 DCI는 해당 단말 장치가 활성화 BWP를 해당 제1 BWP에서 해당 제3 BWP로 변경시키기 위한 것이다.
선택적으로, 해당 RNTI는 C-RNTI이다.
선택적으로, 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP의 서브 캐리어 간격이 다르다.
선택적으로, 해당 제2 DCI에 해당 제2 BWP의 지시자가 포함된다.
선택적으로, 해당 송신 유닛(510)은 또한, 해당 단말 장치로 해당 제2 DCI를 송신하기 전, 해당 단말 장치로 제1 구성 정보를 송신하는바, 해당 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 해당 적어도 하나의 BWP에는 해당 제2 BWP가 포함되며, 해당 적어도 하나의 BWP 중의 제4 BWP의 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함되는바, 즉 해당 제4 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제4 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제4 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이고, 해당 제4 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이다.
선택적으로, 해당 제1 구성 정보는 무선 자원 제어(RRC) 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 송신 유닛(510)은 또한, 해당 단말 장치로 해당 제2 DCI를 송신하기 전, 해당 단말 장치로 제2 구성 정보를 송신하는바, 해당 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함되고, 해당 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 포함된 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 해당 적어도 하나의 BWP 그룹 내 번호 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 해당 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며, 해당 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 해당 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 해당 제5 BWP는 해당 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이며, 해당 제2 DCI에 포함된 해당 제2 BWP의 지시자가 해당 제2 BWP의 그룹 내 번호이고, 해당 제2 BWP의 그룹 내 번호는 해당 단말 장치가 해당 제2 RNTI에 대응되는 BWP 그룹 내에서 해당 제2 BWP를 결정하기 위한 것이다.
선택적으로, 해당 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 제2 DCI에 해당 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 해당 구성 파라미터에는 하기 파라미터 중의 적어도 하나가 포함되는바, 즉 해당 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 해당 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 해당 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치이다.
선택적으로, 해당 송신 유닛(510)은 또한, 해당 단말 장치로 해당 제2 DCI를 송신하기 전, 해당 단말 장치로 제3 구성 정보를 송신하는바, 해당 제3 구성 정보는 해당 단말 장치가 해당 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 해당 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보이다.
선택적으로, 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP는 업링크 BWP이고, 또는 해당 제1 BWP와 해당 제2 BWP는 다운링크 BWP인 것을 특징으로 한다.
본 출원의 실시예의 네트워크 장치(500)는 본 출원의 실시예의 방법(300)을 실행하는 것에 대응될 수 있고, 또한 네트워크 장치(500) 중의 각 유닛의 상기와 기타 조작 및/또는 기능은 각각 도 1 내지 도 8 중의 각 방법 중 네트워크 장치의 상응한 과정을 구현하기 위한 것이며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
그러므로, 본 출원의 실시예의 네트워크 장치에서, 네트워크 장치로 두 개의 RNTI가 스크램블링한 DCI를 송신하여, 각각 하나의 BWP를 활성화시키도록 지시하여, 단말 장치의 두 BWP가 동시에 활성화 상태에 처하도록 하여, 하나의 단말이 동시에 두 가지 파라미터 집합(Numerology)을 기반으로 하는 서로 다른 유형의 서비스를 작동시키는 것을 지원하여, 5G 단말이 동시에 eMBB와 URLLC 서비스를 동시 작동시키는 것을 효과적으로 지원하여, 5G 단말의 서비스 다양성과 서비스 능력을 크게 향상시킬 수 있다. 본 실시예는 주요하게 RRC 연결 구성 후의 상황에 적용된다.
도 11은 본 출원의 실시예에서 제공하는 통신 장치(600)의 예시적 구조도이다. 도11에 도시된 통신 장치(600)에는 프로세서(610)가 포함되고, 프로세서(610)는 기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
선택적으로, 도11에 도시된 바와 같이, 통신 장치(600)에는 또한 기억장치(620)가 포함될 수 있다. 그 중에서, 프로세서(610)는 기억장치(620)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
그 중에서, 기억장치(620)는 독립적인 프로세서(610)의 한 단독의 소자일 수 있고, 또한 프로세서(610) 중에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 도11에 도시된 바와 같이, 통신 장치(600)에는 또한 송수신기(630)가 포함될 수 있고, 프로세서(610)는 해당 송수신기(630)를 제어하여 기타 장치와 통신을 진행할 수 있는바, 구체적으로 말하면, 기타 장치로 정보 또는 데이터를 송신하거나, 또는 기타 장치가 송신하는 정보 또는 데이터를 수신할 수 있다.
그 중에서, 송수신기(630)에는 송신기와 수신기가 포함될 수 있다. 송수신기(630)에는 나아가 안테나가 포함될 수 있고, 안테나의 수량은 하나 또는 다수일 수 있다.
선택적으로, 해당 통치 장치(600)는 구체적으로 본 출원의 실시예의 네트워크 장치일 수 있고, 또한 해당 통치 장치(600)는 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 통신 장치(600)는 구체적으로 본 출원의 실시예의 이동 단말/단말 장치일 수 있고, 또한 해당 통신 장치(600)는 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
도 12는 본 출원의 실시예의 칩의 예시적 구조도이다. 도12에 도시된 칩(700)에는 프로세서(710)가 포함되고, 프로세서(710)는 기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
선택적으로, 도12에 도시된 바와 같이, 칩(700)에는 또한 기억장치(720)가 포함될 수 있다. 그 중에서, 프로세서(710)는 기억장치(720)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
그 중에서, 기억장치(720)는 독립적인 프로세서(710)의 한 단독의 소자일 수 있고, 또한 프로세서(710) 중에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 해당 칩(700)에는 또한 입력 인터페이스(730)가 포함될 수 있다. 그 중에서, 프로세서(710)는 해당 입력 인터페이스(730)를 제어하여 기타 장치 또는 칩과 통신을 진행하는바, 구체적으로 말하면, 기타 장치 또는 칩이 송신하는 정보 또는 데이터를 취득할 수 있다.
선택적으로, 해당 칩(700)에는 또한 출력 인터페이스(740)가 포함될 수 있다. 그 중에서, 프로세서(710)는 해당 출력 인터페이스(740)를 제어하여 기타 장치 또는 칩과 통신을 진행하는바, 구체적으로 말하면, 기타 장치 또는 칩으로 정보 또는 데이터를 출력할 수 있다.
선택적으로, 해당 칩은 본 출원의 실시예 중의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 칩은 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 칩은 본 출원의 실시예 중의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 칩은 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에 언급된 칩은 또한 시스템 레벨 칩, 시스템 칩, 칩 시스템 또는 시스템 온 칩의 칩 등이라 칭할 수 있음을 이해할 것이다.
도 13은 본 출원의 실시예에서 제공하는 통신 시스템(800)의 예시적 블럭도이다. 도13에 도시된 바와 같이, 해당 통신 시스템(800)에는 단말 장치(810)와 네트워크 장치(820)가 포함된다.
그 중에서, 해당 단말 장치(810)는 상기 방법 중의 단말 장치가 구현하는 상응한 기능을 구현할 수 있고, 해당 네트워크 장치(820)는 상기 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 기능을 구현할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예 중의 프로세서는 집적회로 칩일 수 있고, 신호의 처리 능력을 갖는다는 것을 이해할 것이다. 구현 과정에서, 상기 방법 실시예의 각 단계는 프로세서 중의 하드웨어의 집적 논리회로 또는 소프트웨어 형식의 명령을 통하여 완성될 수 있다. 상기 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 응용 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field-Programmable Gate Array, FPGA) 또는 기타 프로그램가능 논리 소자, 개별 게이트 또는 트랜지스터 논리 소자, 개별 하드웨어 컴포넌트 등일 수 있다. 본 출원의 실시예에 공개된 각 방법, 단계 및 논리 블럭도를 구현 또는 실행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있고, 해당 프로세서는 또한 임의의 일반적인 프로세서 등일 수 있다. 본 출원의 실시예에 공개된 방법의 단계와 결합시켜 직접 하드웨어 디코딩 프로세서로 실행하여 완성한 것으로 구현되거나, 또는 디코딩 프로세서 중의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈 조합으로 실행하여 완성할 수 있다. 소프트웨어 모듈은 무작위 메모리, 플래시 메모리, 읽기전용 메모리, 프로그래머블 읽기전용 메모리 또는 전기 휘발성 프로그래머블 메모리, 레지스터 등 당업계의 성숙된 저장 매체에 위치할 수 있다. 해당 저장 매체는 기억장치에 위치하고, 프로세서가 기억장치 중의 정보를 읽으며, 그 하드웨어와 결합시켜 상기 방법의 단계를 완성한다.
또한 본 출원의 실시예 중의 기억장치는 휘발성 기억장치 또는 비휘발성 기억장치일 수 있거나, 또는 휘발성과 비휘발성 기억장치 두 가지를 포함할 수 있는 것을 이해할 것이다. 그 중에서, 비휘발성 기억장치는 읽기전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그래머블 메모리(Programmable ROM, PROM), 휘발성 프로그래머블 메모리(Erasable PROM, EPROM), 전기 휘발성 프로그래머블 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시 일 수 있다. 휘발성 메모리는 무작위 접속 메모리(Random Access Memory, RAM)일 수 있으며, 이는 외부 고속 캐시로 사용된다. 예시적이지만 제한적이지 않은 설명을 통하여, 많은 형식의 RAM을 사용할 수 있는바, 예를 들면 정적 램(Static RAM, SRAM), 동적 램(Dynamic RAM, DRAM), 동기화 동적 램(Synchronous DRAM, SDRAM), 이중 데이터 속도 동적 램(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기화 동적 램(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기화 링크 동적 램(Synchlink DRAM, SLDRAM)과 직접 램버스 램(Direct Rambus RAM, DR RAM)이다. 주의하여야 할 바로는, 본 명세서에 기재된 시스템과 방법의 기억장치는 이러한 것과 임의의 기타 적합한 유형의 기억장치를 포함하나 이에 제한되지 않기 위한 것이다.
상기 기억장치는 예시적이지만 제한적이지 않은 설명만 한 것이며, 예를 들면, 본 출원의 실시예 중의 기억장치는 또한 정적 램(Static RAM, SRAM), 동적 램(Dynamic RAM, DRAM), 동기화 동적 램(Synchronous DRAM, SDRAM), 이중 데이터 속도 동적 램(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기화 동적 램(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기화 링크 동적 램(Synchlink DRAM, SLDRAM)과 직접 램버스 램(Direct Rambus RAM, DR RAM) 등이다. 다시 말하면, 본 출원의 실시예 중의 기억장치는 이러한 것과 임의의 기타 적합한 유형의 기억장치를 포함하나 이에 제한되지 않기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하여, 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 본 출원의 실시예 중의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 본 출원의 실시예 중의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 프로그램 제품을 제공할 수 있는바, 컴퓨터 프로그램 명령이 포함된다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 본 출원의 실시예 중의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 본 출원의 실시예 중의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 프로그램을 제공한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램은 본 출원의 실시예 중의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램은 본 출원의 실시예 중의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
당업계의 기술자들은 본 명세서 공개된 실시예의 각 예시의 유닛 및 연산 단계를 결합시켜, 전자 하드웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 결합으로 구현할 수 있음을 이해할 것이다. 이러한 기능이 하드웨어 방식으로 구현될 것인지 아니면 소프트웨어 방식으로 구현될 것인지는 기술방안의 특정된 응용과 설계 제한 조건에 의하여 결정된다. 전문 기술자들은 각 특정된 응용에 대하여 서로 다른 방법을 사용하여 상기 기능을 구현할 수 있으나, 이러한 구현이 본 출원의 범위를 초과한 것으로 이해해서는 안된다.
설명의 편리와 간략화를 위하여, 상기 시스템, 장치와 유닛의 구체적인 작동 과정은 상기 방법 실시예 중의 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 당업계의 기술자들은 이해할 것이며, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원에서 제공하는 몇 개 실시예에서, 상기 공개된 시스템, 장치와 방법은 또한 기타 방식을 통하여 구현될 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들면, 상기 장치 실시예는 단지 예시적인 것으로서, 예를 들면 상기 유닛의 구분은 단지 논리적인 기능 구분이고, 실제 구현 시 다른 구분 방식이 있을 수 있는바, 예를 들면 복수의 유닛 또는 모듈은 다른 시스템에 결합 또는 집적될 수 있거나, 일부 특징은 삭제되거나 또는 실행되지 않을 수 있다. 그리고 표시하거나 토론한 서로 사이의 커플링 또는 직접 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛은 간접적인 커플링 또는 통신 연결을 통하여 구현된 것일 수 있는바, 전기적, 기계적 또는 기타 형식일 수 있다.
분리된 부품으로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나 분리되지 않은 것을 수 있고, 유닛으로 표시된 부품은 물리적인 유닛이거나 아닐 수 있으며, 한 곳에 위치하거나 또는 다수의 네트워크 유닛 상에 분포될 수 있다. 실제 수요에 의하여 그 중의 일부 또는 전부 유닛을 선택하여 본 실시예 방안의 목적을 구현할 수 있다.
그리고, 본 출원의 각 실시예 중의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛 중에 집적될 수도 있고, 또는 각 유닛의 독립적인 물리적 존재일 수 있으며, 또는 두 개 또는 두 개 이상의 유닛이 하나의 유닛에 집적되어 있을 수 있다.
상기 기능은 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되고 독립적인 제품으로 판매 또는 사용될 때, 한 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이를 기반으로 본 출원의 기술방안의 본질적이나 또는 종래 기술에 대하여 공헌이 있는 부분 또는 해당 기술방안의 일부는 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있고, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장될 수 있는바, 일부 명령이 포함되어 한 컴퓨터 설비(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 설비일 수 있으나 이에 제한되지 않음)로 하여금 본 출원의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 구현하게 할 수 있다. 상기 저장 매체에는 USB 메모리, 이동 하드, 읽기전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 무작위 접속 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등 여러 가지 프로그램 코드를 저장할 수 있는 매체가 포함된다.
상술한 바와 같이, 본 출원을 구체적인 실시방식에 대해서 도시하고 설명하였지만, 본 출원은 상술한 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 그러므로 본 출원의 보호 범위는 상기 청구항의 보호 범위를 기준으로 하여야 한다.

Claims (70)

  1. 부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법에 있어서,
    단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 BWP는 상기 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며;
    상기 단말 장치가 상기 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 상기 제2 BWP를 활성화시키는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 단말 장치는 상기 네트워크 장치가 송신하는 제1 DCI를 수신하는바, 상기 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르며, 상기 제1 DCI는 제1 BWP를 지시하기 위한 것이며;
    상기 단말 장치가 상기 제1 DCI에 의하여, 상기 제1 BWP를 황성화시키는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 BWP는 초기 활성화 BWP, 제1 활성화 BWP 또는 디폴트 BWP인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 방법에는 또한,
    상기 단말 장치는 상기 네트워크 장치가 송신하는 제3 DCI를 수신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르고, 상기 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며;
    상기 단말 장치가 활성화 BWP를 상기 제1 BWP에서 상기 제3 BWP로 변경시키는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 RNTI는 셀 무선 네트워크 임시 아이디(C-RNTI)인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  6. 제1항 내지 제5항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격이 다른 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  7. 제1항 내지 제6항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 지시자가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 단말 장치는 상기 네트워크 장치가 송신하는 제1 구성 정보를 수신하는바, 상기 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 적어도 하나의 BWP에는 상기 제2 BWP가 포함되며, 상기 적어도 하나의 BWP 중의 제4 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제4 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제4 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제4 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되고, 상기 제4 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP인 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 구성 정보는 무선 자원 제어(RRC) 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 단말 장치는 상기 네트워크 장치가 송신하는 제2 구성 정보를 수신하는바, 상기 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함되고, 상기 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 포함된 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP의 그룹 내 번호 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며, 상기 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 상기 제5 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP인 것이 포함되며;
    상기 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신한 후, 상기 방법에는 또한,
    상기 단말 장치가 상기 제2 DCI에 의하여 상기 제2 RNTI를 결정하고, 상기 제2 DCI에 포함된 상기 제2 BWP의 지시자가 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호이며;
    상기 단말 장치가 상기 제2 RNTI에 대응되는 BWP 그룹 내에서, 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호에 의하여 상기 제2 BWP를 결정하는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  12. 제1항 내지 제6항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 상기 구성 파라미터에는 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  13. 제1항 내지 제12항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말 장치는 네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 단말 장치는 상기 네트워크 장치가 송신하는 제3 구성 정보를 수신하며;
    상기 단말 장치가 상기 제3 구성 정보에 의하여, 상기 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 결정하는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  15. 제1항 내지 제14항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 업링크 BWP이며, 또는
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 다운링크 BWP인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  16. 부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법에 있어서,
    네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 BWP는 상기 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며, 상기 제2 DCI는 상기 단말 장치가 상기 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 상기 제2 BWP를 황성화시키기 위한 것인 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 네트워크 장치가 상기 단말 장치로 제1 DCI를 송신하는바, 상기 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르며, 상기 제1 DCI는 제1 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 DCI는 상기 단말 장치가 상기 제1 BWP를 활성화시키기 위한 것인 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 제1 BWP는 초기 활성화 BWP, 제1 활성화 BWP 또는 디폴트 BWP인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  19. 제17항 또는 제18항에 있어서,
    상기 방법에는 또한,
    상기 네트워크 장치가 상기 단말 장치로 제3 DCI를 송신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르고, 상기 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며, 상기 제3 DCI는 상기 단말 장치가 활성화 BWP를 상기 제1 BWP에서 상기 제3 BWP로 변경시키기 위한 것인 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 RNTI는 셀 무선 네트워크 임시 아이디(C-RNTI)인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  21. 제16항 내지 제20항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격이 다른 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  22. 제16항 내지 제21항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 지시자가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 네트워크 장치가 상기 단말 장치로 제1 구성 정보를 송신하는바, 상기 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 적어도 하나의 BWP에는 상기 제2 BWP가 포함되며, 상기 적어도 하나의 BWP 중의 제4 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제4 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제4 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제4 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되는고, 상기 제4 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP인 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제1 구성 정보는 무선 자원 제어(RRC) 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  25. 제22항에 있어서,
    상기 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 네트워크 장치가 상기 단말 장치로 제2 구성 정보를 송신하는바, 상기 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함되고, 상기 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 포함된 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP의 그룹 내 번호 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며,
    상기 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 상기 제5 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이며,
    상기 제2 DCI에 포함된 상기 제2 BWP의 지시자가 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호이고, 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호는 상기 단말 장치가 상기 제2 RNTI에 대응되는 BWP 그룹 내에서 상기 제2 BWP를 결정하기 위한 것인 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  27. 제16항 내지 제21항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 상기 구성 파라미터에는 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되는 것을 특징으로,
    하는 부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  28. 제16항 내지 제27항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 장치가 단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 전, 상기 방법에는 또한,
    상기 네트워크 장치가 상기 단말 장치로 제3 구성 정보를 송신하는바, 상기 제3 구성 정보는 상기 단말 장치가 상기 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 지시하기 위한 것인 것이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  30. 제1항 내지 제29항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 업링크 BWP이며, 또는
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 다운링크 BWP인 것을 특징으로 하는,
    부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법.
  31. 단말 장치에 있어서,
    네트워크 장치가 송신하는 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 BWP는 상기 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아닌 수신 유닛;
    상기 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 상기 제2 BWP를 활성화시키는 처리 유닛이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 또한,
    상기 네트워크 장치가 송신하는 상기 제2 DCI를 수신하기 전, 상기 네트워크 장치가 송신하는 제1 DCI를 수신하는바, 상기 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르며, 상기 제1 DCI는 제1 BWP를 지시하기 위한 것이며;
    상기 처리 유닛은 또한,
    상기 제1 DCI에 의하여, 상기 제1 BWP를 황성화시키는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  33. 제31항에 있어서,
    상기 제1 BWP는 초기 활성화 BWP, 제1 활성화 BWP 또는 디폴트 BWP인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  34. 제32항 또는 제33항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 또한,
    상기 네트워크 장치가 송신하는 제3 DCI를 수신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르고, 상기 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며;
    상기 처리 유닛은 또한,
    활성화 BWP를 상기 제1 BWP에서 상기 제3 BWP로 변경시키는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 제1 RNTI는 셀 무선 네트워크 임시 아이디(C-RNTI)인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  36. 제31항 내지 제35항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격이 다른 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  37. 제31항 내지 제36항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 지시자가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 또한,
    상기 네트워크 장치가 송신하는 상기 제2 DCI를 수신하기 전, 상기 네트워크 장치가 송신하는 제1 구성 정보를 수신하는바, 상기 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 적어도 하나의 BWP에는 상기 제2 BWP가 포함되며, 상기 적어도 하나의 BWP 중의 제4 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제4 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제4 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제4 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되고, 상기 제4 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  39. 제38항에 있어서,
    상기 제1 구성 정보는 무선 자원 제어(RRC) 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  40. 제37항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 또한,
    상기 네트워크 장치가 송신하는 상기 제2 DCI를 수신하기 전, 상기 네트워크 장치가 송신하는 제2 구성 정보를 수신하는바, 상기 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함되고, 상기 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 포함된 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP 그룹 내 번호 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며, 상기 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 상기 제5 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이며;
    상기 처리 유닛은 또한,
    상기 수신 유닛은 상기 네트워크 장치가 송신하는 상기 제2 DCI를 수신한 후, 상기 제2 DCI에 의하여 상기 제2 RNTI를 결정하고, 상기 제2 DCI에 포함된 상기 제2 BWP의 지시자가 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호이며;
    상기 제2 RNTI에 대응되는 BWP 그룹 내에서, 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호에 의하여 상기 제2 BWP를 결정하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  42. 제31항 내지 제36항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 상기 구성 파라미터에는 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  43. 제31항 내지 제42항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 또한,
    상기 네트워크 장치가 송신하는 상기 제2 DCI를 수신하기 전, 상기 네트워크 장치가 송신하는 제3 구성 정보를 수신하며;
    상기 처리 유닛은 또한,
    상기 제3 구성 정보에 의하여, 상기 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 결정하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  45. 제31항 내지 제44항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 업링크 BWP이며, 또는
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 다운링크 BWP인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  46. 네트워크 장치에 있어서,
    단말 장치로 제2 다운링크 제어 정보(DCI)를 송신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제2 DCI는 제2 무선 네트워크 임시 아이디(RNTI)를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제2 DCI는 제2 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 BWP는 상기 제2 DCI가 활성화시킨 것이 아니며, 상기 제2 DCI는 상기 단말 장치가 상기 제1 BWP의 활성화 상태를 유지하고 또한 상기 제2 BWP를 황성화시키기 위한 것인 송신 유닛이 포함되는 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  47. 제46항에 있어서,
    상기 송신 유닛은,
    상기 단말 장치로 상기 제2 DCI를 송신하기 전, 상기 단말 장치로 제1 DCI를 송신하는바, 상기 제1 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이고, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르며, 상기 제1 DCI는 제1 BWP를 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 DCI는 상기 단말 장치가 상기 제1 BWP를 활성화시키기 위한 것인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  48. 제46항에 있어서,
    상기 제1 BWP는 초기 활성화 BWP, 제1 활성화 BWP 또는 디폴트 BWP인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  49. 제47항 또는 제48항에 있어서,
    상기 송신 유닛은 또한,
    상기 단말 장치로 제3 DCI를 송신하는바, 상기 단말 장치의 제1 BWP는 활성화 상태에 처하고, 상기 제3 DCI는 제1 RNTI를 사용하여 스크램블링한 것이며, 상기 제1 RNTI는 상기 제2 RNTI와 다르고, 상기 제3 DCI는 제3 BWP를 지시하기 위한 것이며, 상기 제3 DCI는 상기 단말 장치가 활성화 BWP를 상기 제1 BWP에서 상기 제3 BWP로 변경시키기 위한 것인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  50. 제49항에 있어서,
    상기 제1 RNTI는 셀 무선 네트워크 임시 아이디(C-RNTI)인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  51. 제46항 내지 제50항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격이 다른 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  52. 제46항 내지 제51항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 지시자가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  53. 제52항에 있어서,
    상기 송신 유닛은 또한,
    상기 단말 장치로 상기 제2 DCI를 송신하기 전, 상기 단말 장치로 제1 구성 정보를 송신하는바, 상기 제1 구성 정보는 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP의 지시자 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 적어도 하나의 BWP에는 상기 제2 BWP가 포함되며, 상기 적어도 하나의 BWP 중의 제4 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제4 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제4 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제4 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되고, 상기 제4 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  54. 제53항에 있어서,
    상기 제1 구성 정보는 무선 자원 제어(RRC) 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  55. 제52항에 있어서,
    상기 송신 유닛은 또한,
    상기 단말 장치로 상기 제2 DCI를 송신하기 전, 상기 단말 장치로 제2 구성 정보를 송신하는바, 상기 제2 구성 정보에는 적어도 하나의 구성 서브 정보가 포함되고, 상기 구성 서브 정보는 한 그룹의 BWP에 포함된 적어도 하나의 BWP의 구성 파라미터와 상기 적어도 하나의 BWP 그룹 내 번호 간의 대응 관계를 지시하기 위한 것이고, 상기 한 그룹의 BWP는 하나의 RNTI에 대응되며,
    상기 적어도 하나의 BWP 중의 제5 BWP의 구성 파라미터에는 상기 제5 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제5 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제5 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치가 포함되고, 상기 제5 BWP는 상기 적어도 하나의 BWP 중의 어느 한 BWP이며,
    상기 제2 DCI에 포함된 상기 제2 BWP의 지시자가 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호이고, 상기 제2 BWP의 그룹 내 번호는 상기 단말 장치가 상기 제2 RNTI에 대응되는 BWP 그룹 내에서 상기 제2 BWP를 결정하기 위한 것인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  56. 제55항에 있어서,
    상기 제2 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  57. 제46항 내지 제51항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 DCI에 상기 제2 BWP의 구성 파라미터가 포함되고, 상기 구성 파라미터에는 상기 제2 BWP의 서브 캐리어 간격, 상기 제2 BWP의 순환 프리픽스 유형, 상기 제2 BWP에 포함된 자원 블럭의 수량과 주파수 도메인 위치 중의 적어도 한 파라미터가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  58. 제46항 내지 제57항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 유닛은 또한,
    상기 단말 장치로 상기 제2 DCI를 송신하기 전, 상기 단말 장치로 제3 구성 정보를 송신하는바, 상기 제3 구성 정보는 상기 단말 장치가 상기 제2 RNTI를 사용하여 스크램블링한 DCI를 모니터링하여야 한다는 것을 지시하기 위한 것인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  59. 제58항에 있어서,
    상기 제3 구성 정보는 RRC 구성 정보인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  60. 제46항 내지 제59항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 업링크 BWP이며, 또는
    상기 제1 BWP와 상기 제2 BWP는 다운링크 BWP인 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  61. 단말 장치에 있어서,
    프로세서와 기억장치가 포함되며, 해당 기억장치는 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 프로세서는 상기 기억장치에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 제1항 내지 제15항의 어느 한 항의 상기 방법을 실행하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  62. 네트워크 장치에 있어서,
    프로세서와 기억장치가 포함되며, 해당 기억장치는 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 프로세서는 상기 기억장치에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 제16항 내지 제30항의 어느 한 항의 상기 방법을 실행하는 것을 특징으로 하는,
    네트워크 장치.
  63. 칩에 있어서,
    기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 상기 칩이 설치된 장치가 제1항 내지 제15항의 어느 한 항의 상기 부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법을 실행하도록 하는 프로세서가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    칩.
  64. 칩에 있어서,
    기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 상기 칩이 설치된 장치가 제16항 내지 제30항의 어느 한 항의 상기 부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법을 실행하도록 하는 프로세서가 포함되는 것을 특징으로 하는,
    칩.
  65. 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 있어서,
    컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제15항의 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는,
    컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  66. 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 있어서,
    컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제16항 내지 제30항의 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는,
    컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  67. 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    컴퓨터 프로그램 명령이 포함되고, 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제15항의 어느 한 항의 상기 부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는,
    컴퓨터 프로그램 제품.
  68. 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    컴퓨터 프로그램 명령이 포함되고, 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터로 하여금 제16항 내지 제30항의 어느 한 항의 상기 부분 대역폭(BWP)을 활성화시키는 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는,
    컴퓨터 프로그램 제품.
  69. 컴퓨터 프로그램에 있어서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제15항의 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는,
    컴퓨터 프로그램.
  70. 컴퓨터 프로그램에 있어서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제16항 내지 제30항의 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는,
    컴퓨터 프로그램.
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