KR20210024554A - 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법, 디바이스 및 저장 매체 - Google Patents

리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법, 디바이스 및 저장 매체 Download PDF

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KR20210024554A
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광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 발명은 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법을 개시하고, 네트워크 디바이스가 무선 네트워크 임시 식별자에 의해 스크램블된 하향 제어 정보를 송신하고, 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 무선 네트워크 임시 식별자 및 대역폭 파트 크기에 따라, 상기 하향 제어 정보에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정한다. 단말기 디바이스가 상이한 서비스 유형에 따라, 주파수 영역의 입도를 동적으로 선택하여 리소스 스케줄링 및 할당을 진행함으로써, 단말기 디바이스의 서비스 능력을 향상시킬 뿐만 아니라, NR 시스템의 리소스 활용도를 향상시킨다. 본 발명은 네트워크 디바이스, 단말기 디바이스 및 저장 매체를 더 제공한다.

Description

리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법, 디바이스 및 저장 매체
본 발명은 무선 통신 기술 분야에 관한 것으로서, 특히, 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법, 디바이스 및 저장 매체에 관한 것이다.
롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템에서, 주파수 영역 리소스 할당 입도는 리소스 블록 그룹(Resource Block Group, RBG)이며, 하나의 RBG가 리소스 블록(Resource Block, RB)을 포함하는 수는 시스템 대역폭 파트(Bandwidth Part, BWP)와 관련된다. 제 5 세대(5th Generation, 5G)의 엔알(New Radio, NR) 시스템에서, 하나의 대역폭 파트에 두 가지의 RBG 크기(Size)가 대응하고, 두 가지의 RBG Size가 상이한 스케줄링 입도 크기에 대응한다. 어떻게 RBG Size에 의해 리소스를 스케줄링함으로써, 단말기 디바이스의 서비스 능력 및 NR 시스템의 리소스 활용도를 향상시킬지에 대해, 현재 해결책이 없다.
본 발명의 실시예는 상기 과제를 해결하기 위해, 하향 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 스크램블하는 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Tempory Identity, RNTI) 및 BWP 크기에 따라, RBG Size를 결정하고, 결정된 RBG Size에 기초하여 리소스를 스케줄링할 수 있어, 단말기 디바이스의 서비스 능력을 향상시키고, NR 시스템의 리소스 활용도를 향상시킬 수 있는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법, 디바이스 및 저장 매체를 제공한다.
제 1 양태로서, 본 발명의 실시예는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법을 제공하고, 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 대역폭 파트(BWP) Size에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계를 포함한다.
제 2 양태로서, 본 발명의 실시예는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법을 제공하고,
네트워크 디바이스가 RNTI에 의해 스크램블된 DCI를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 RNTI 및 BWP는 단말기 디바이스가 상기 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는데 사용된다.
제 3 양태로서, 본 발명의 실시예는 결정 유닛을 포함하는 단말기 디바이스를 제공하고, 상기 결정 유닛은 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP Size에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하도록 구성된다.
제 4 양태로서, 본 발명의 실시예는 송신 유닛을 포함하는 네트워크 디바이스를 제공하고, 송신 유닛은 RNTI에 의해 스크램블된 DCI를 송신하도록 구성되고, 상기 RNTI 및 BWP는 단말기 디바이스 상기 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는데 사용된다.
제 5의 양태로서, 본 발명의 실시예는 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하는 메모리를 포함하는 단말기 디바이스를 제공하고,
상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행할 때, 상기 단말기 디바이스에서 수행되는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법을 수행하도록 구성된다.
제 6 양태로서, 본 발명의 실시예는 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하는 메모리를 포함하는 네트워크 디바이스를 제공하고,
상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행할 때, 상기 네트워크 디바이스에서 수행되는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법을 수행하도록 구성된다.
제 7 양태로서, 본 발명의 실시예는 프로세서에서 수행될 때, 상기 단말기 디바이스에서 수행되는 리소스 블록 크기 결정 방법을 실현하는 수행 가능한 프로그램을 저장하는 저장 매체를 제공한다.
제 8 양태로서, 본 발명의 실시예는 프로세서에서 수행될 때, 상기 네트워크 디바이스에서 수행되는 리소스 블록 크기 결정 방법을 실현하는 수행 가능한 프로그램을 저장하는 저장 매체를 제공한다.
본 발명의 실시예에서, 단말기 디바이스는 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP 크기에 따라, RBG Size를 결정하고, DCI는 네트워크 디바이스에 의해 단말기 디바이스에 동적으로 송신되므로, 단말기 디바이스는 RBG size를 동적으로 결정할 수 있으며, 이를 통해 단말기 디바이스는 상이한 서비스 유형에 대해, 서비스 유형에 맞는 RBG size를 동적으로 선택하여 리소스를 스케줄링할 수 있으므로, 단말기 디바이스 서비스 능력을 향상시킬 뿐만 아니라, NR 시스템의 리소스 활용도를 향상시킨다.
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공되는 단말기 디바이스에 의한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 선택 가능한 처리 프로세스의 모식도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에서 제공되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 바람직한 실시예의 처리 프로세스의 모식도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에서 제공되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 다른 바람직한 실시예의 처리 프로세스의 모식도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 제공되는 네트워크 디바이스에 의한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 선택 가능한 처리 프로세스의 모식도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에서 제공되는 단말기 디바이스의 구성도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에서 제공되는 네트워크 디바이스의 구성도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에서 제공되는 전자 디바이스의 하드웨어의 구성도이다.
본 발명의 실시예의 특징 및 기술 내용을 보다 상세하게 이해할 수 있도록, 본 발명의 실시예의 구현을 첨부 도면을 참조하여 아래에 상세하게 설명하지만, 첨부 도면은 단지 설명을 위한 것이며, 본 발명의 실시예를 한정하는 것은 아니다.
이하, 본 발명의 실시예의 기술적 해결책을 보다 잘 이해하도록, 먼저 5G NR 시스템의 RBG 크기 구성을 간단하게 설명한다.
5G NR 표준에 있어서, 2 세트의 RBG size 구성과 단말기 디바이스의 BWP의 매핑 관계를 채용하고 있으며, 표 1에 나타낸 바와 같이, 하나의 BWP는 각각 구성(Configuration) 1 및 Configuration 2에 대응하고, Configuration 1 및 Configuration 2는 2 세트의 RBG size 구성이다. 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스가 Configuration 1 또는 Configuration 2를 사용하여 RBG size를 결정하도록 반 정적으로 구성할 수 있다.
BWP Size Configuration 1 Configuration 2
1-36 2 4
37-72 4 8
73-144 8 16
145-275 16 16
본 출원인은 Configuration 1의 스케줄링 입도가 작고, 확장 모바일 광대역(Enhance Mobile Broadband, eMBB) 서비스에 대해 보다 유연한 리소스 할당을 채용할 수 있고, Configuration 2가 보다 큰 스케줄링 입도를 가지며, 초고 신뢰성 저 지연 통신(Ultra Reliable & Low Latency Communication, URLLC)에 대해 보다 넓은 주파수 영역 리소스를 할당할 수 있는 것을 발견하였다. 그러나, 관련 기술에서는 Configuration 1과 Configuration 2 사이의 반 정적 전환만 지원하고, 전환주기가 길고, 단말기 디바이스가 eMBB과 URLLC의 두 가지 서비스를 동시에 유효적으로 지원할 수 없으며, 시스템의 리소스 활용도가 낮아진다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 단말기 디바이스가 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 일 선택 가능한 처리 프로세스는 도 1에 나타낸 바와 같고, 다음 단계를 포함하고,
단계 S101: 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 RBG Size를 결정한다.
일부 실시예에 있어서, 단말기 디바이스는 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 RBG Size를 결정하기 전에, 먼저 DCI 및 제 1 구성 정보를 수신하고, 제 1 구성 정보는 RBG Size 구성의 선택 정보를 포함하고, 상기 RBG Size 구성은 제 1 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성을 적어도 포함한다.
상기 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 즉, 제 1 구성 정보는 제 1 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용 가능한 것을 나타내는 경우, 단말기 디바이스가 상기 DCI를 스크램블하는 RNTI를 취득하고, 단말기 디바이스는 상기 RNTI가 제 1 RNTI라고 판단한 경우, 미리 설정된 RNTI와 RBG Size 구성 사이의 매핑 관계에 따라, 상기 제 1 RNTI에 대응하는 RBG Size 구성을 제 1 RBG Size 구성으로 구성하고, 다음 표 1을 참조하여 Configuration 1(제 1 RBG Size 구성) 열에서 DCI가 운반되는 BWP Size에 대응하는 값을 검색하여, RBG Size를 취득할 수 있다.
다른 실시예에 있어서, 단말기 디바이스가 DCI 및 제 3 구성 정보를 수신하고, 제 3 구성 정보는 RNTI와 리소스 블록 크기 구성의 매핑 관계를 포함하고, 상기 제 3 구성 정보는 제 1 지시 정보 및 제 2 지시 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 단말기 디바이스가 상기 DCI를 스크램블하는 RNTI를 취득하고, 단말기 디바이스는 상기 RNTI가 제 1 RNTI라고 판단한 경우, 매핑 관계에 따라 상기 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 지시 정보를 취득하고, 제 1 지시 정보가 나타내는 RBG Size 구성 및 BWP Size에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 RBG Size를 결정한다. 예를 들어, DCI를 스크램블하는 RNTI가 제 1 RNTI이며, 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 지시 정보가 제 2 RBG Size 구성을 나타내는 경우, 단말기 디바이스는 표 1을 참조하여 Configuration 2(제 2 RBG Size 구성) 열에서 DCI가 운반되는 BWP Size에 대응하는 값을 검색하여, RBG Size를 취득할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 DCI가 하향 리소스의 스케줄링에 사용되는 경우, BWP가 하향 BWP이고, 상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되는 경우, BWP가 상향 BWP이다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 다른 선택 가능한 처리 프로세스는 도 1에 나타내는 처리 프로세스와 유사하며, 차이점은 상기 제 1 구성 정보가 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성 모두가 사용 가능한 것을 나타내는 경우, 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 의해 송신된 제 2 구성 정보를 수신하고, 제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고, 다음, 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP Size에 따라 RBG Size를 결정한다. 따라서, 본 발명의 실시예는 도 1에 나타낸 실시예의 기초상에서, 제 2 RNTI가 사용 가능한지 여부의 제어를 추가하였다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 바람직한 실시예의 처리 프로세스는 도 2에 나타낸 바와 같고, 다음 단계를 포함한다.
단계 S201: 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 의해 송신된 제 1 구성 정보 및 DCI를 수신한다.
단계 S202: 단말기 디바이스가 제 1 구성 정보에 따라 제 1 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성이 리소스 스케줄링에 사용 가능한지 여부를 판단하고, 판단 결과가 사용 불가능한 경우, 단계 S203을 수행하고, 판단 결과가 사용 가능한 경우, 단계 S204를 수행한다.
여기서, 판단 결과가 사용 불가능한 것은, 제 1 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성 중 하나가 리소스 스케줄링에 사용 가능한 것을 의미한다.
단계 S203: 제 1 구성 정보가 지시하는 사용 가능한 RBG Size 구성을 사용하여 BWP Size에서 RBG Size를 도출한다.
단계 S204: 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 의해 송신된 제 2 구성 정보를 수신하고, 제 2 구성 정보에 따라 제 2 RNTI를 사용 가능한지 여부를 판단하고, 판단 결과가 사용 불가능한 경우, 단계 S205를 수행하고, 판단 결과가 사용 가능한 경우, 단계 S206을 수행한다.
여기서, 상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI이다.
단계 S205: 단말기 디바이스가 미리 설정된 규칙에 따라 RBG Size를 결정한다.
여기서, 단말기 디바이스가 미리 설정된 규칙에 따라, 제 2 RBG Size 구성을 사용하여 BWP Size에서 RBG Size를 도출하고, 여기서, 상기 미리 설정된 규칙은 프로토콜에 의해 약정된 것일 수 있다.
단계 S206: 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI에 따라 RBG Size를 결정한다.
일부 실시예에 있어서, DCI를 스크램블하는 것이 제 1 RNTI인 경우, 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 RBG Size 구성을 사용하여 BWP Size에서 RBG Size를 도출하고, DCI를 스크램블하는 것이 제 2 RNTI인 경우, 제 2 RNTI에 대응하는 제 2 RBG Size 구성을 사용하여 BWP Size에서 RBG Size를 도출한다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 다른 바람직한 실시예의 처리 프로세스는 도 3에 나타낸 바와 같고, 다음 단계를 포함한다.
단계 S301: 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 의해 송신된 제 3 구성 정보 및 DCI를 수신한다.
본 발명의 실시예에서, 상기 제 3 구성 정보는 RNTI와 RBG Size 구성의 매핑 관계를 포함하고, 상기 제 3 구성 정보는 제 1 지시 정보 및 제 2 지시 정보를 포함하고, 제 1 지시 정보 및 제 2 지시 정보는 각각 제 1 RNTI 및 제 2 RNTI에 대응하는 RBG Size 구성을 나타낸다. 예를 들어, 상기 제 1 지시 정보는 DCI를 스크램블하는 RNTI가 제 1 RNTI인 것을 나타내는 경우, 제 2 RBG Size 구성을 사용하고, 상기 제 2 지시 정보는 DCI를 스크램블하는 RNTI가 제 2 RNTI인 것을 나타내는 경우, 제 1 RBG Size 구성을 사용한다.
단계 S302: 단말기 디바이스가 제 2 구성 정보를 수신하고, 제 2 구성 정보에 따라 제 2 RNTI가 사용 가능한지 여부를 판단하고, 판단 결과가 사용 불가능한 경우, 단계 S303을 수행하고, 판단 결과가 사용 가능한 경우, 단계 S304를 수행한다.
여기서, 판단 결과가 사용 불가능한 것은, 제 2 RNTI가 DCI에 의한 리소스를 스케줄링하는 RBG Size의 결정에 사용되지 않는 것을 의미한다.
단계 S303: 단말기 디바이스는 제 1 지시 정보가 나타내는 제 2 RBG Size 구성에 따라 BWP Size에서 RBG Size를 도출한다.
단계 S304: 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI에 따라 RBG Size를 결정한다.
본 발명의 실시예에서, 단말기 디바이스는 DCI를 스크램블하는 RNTI가 제 1 RNTI인 것을 결정한 경우, 제 1 지시 정보가 나타내는 제 2 RBG Size 구성에 따라 BWP Size에서 RBG Size를 도출하고, 단말기 디바이스는 DCI를 스크램블하는 RNTI가 제 2 RNTI인 것을 결정한 경우, 제 2 지시 정보가 나타내는 제 1 RBG Size 구성에 따라 BWP Size에서 RBG Size를 도출한다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 네트워크 디바이스에 의한 리소스 블록 그룹 크기를 조정 가능한 처리 프로세스는 도 4에 나타낸 바와 같고, 다음 단계를 포함한다.
단계 S401: 네트워크 디바이스가 RNTI에 의해 스크램블된 DCI를 송신하고,
여기서, 상기 RNTI 및 BWP는 단말기 디바이스가 상기 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 RBG Size를 결정하는데 사용된다.
본 발명의 실시예에서, 네트워크 디바이스가 단말기 디바이스에 RNTI에 의해 스크램블된 DCI를 송신하기 전에, 네트워크 디바이스가 단말기 디바이스에 제 1 구성 정보 및 제 2 구성 정보를 송신하고, 제 1 구성 정보는 RBG Size 구성의 선택 정보를 포함한다. 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 상기 제 1 구성 정보는 제 1 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 것을 나타낸다.
제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고, 제 2 구성 정보의 값이 제 3 값인 경우, 제 2 RNTI를 사용하지 않는 것을 나타내고, 상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI이다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 상기 DCI가 하향 리소스 스케줄링에 사용되는 경우, BWP가 하향 BWP이고, 상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되는 경우, BWP가 상향 BWP이다.
상기 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법에 기초하여, 본 발명의 실시예는 단말기 디바이스를 더 제공하고, 단말기 디바이스(500)의 구성은 도 5에 나타낸 바와 같고, 결정 유닛(501)을 포함하고, 결정 유닛(501)은 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP Size에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하도록 구성된다.
본 발명의 실시예에서, 상기 단말기 디바이스(500)는 수신 유닛(502)을 더 포함하고, 수신 유닛(502)은 제 1 구성 정보 및 상기 DCI를 수신하도록 구성되고,
상기 제 1 구성 정보는 RBG Size 구성의 선택 정보를 포함하고, 상기 리소스 블록 그룹 크기 구성은 제 1 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성을 적어도 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 상기 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 상기 제 1 구성 정보는 제 1 RBG Size 구성 및 제 2 RBG Size 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 것을 나타낸다.
본 발명의 실시예에서, 상기 수신 유닛(502)은 또한 제 2 구성 정보를 수신하도록 구성되고,
상기 제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고,
상기 제 2 구성 정보의 값이 제 3 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용되지 않는 것을 나타내고,
상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI이다.
본 발명의 실시예에서, 상기 결정 유닛(501)은 미리 설정된 RNTI와 리소스 블록 크기 구성 사이의 매핑 관계 및 RNTI에 따라 RBG Size를 결정하도록 구성된다.
본 발명의 실시예에서, 상기 결정 유닛(501)은 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 RBG Size 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 RBG Size를 결정하고,
상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 2 RNTI에 대응하는 제 2 RBG Size 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 RBG Size를 결정하도록 구성된다.
본 발명의 실시예에서, 상기 수신 유닛(502)은 제 3 구성 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 제 3 구성 정보는 RNTI와 RBG Size 구성의 매핑 관계를 포함하고, 상기 제 3 구성 정보는 제 1 지시 정보 및 제 2 지시 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 상기 결정 유닛(501)은 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 지시 정보가 나타내는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 RBG Size를 결정하고,
상기 단말기 디바이스는 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 2 RNTI에 대응하는 제 2 지시 정보가 나타내는 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 RBG Size를 결정하도록 구성된다.
본 발명의 실시예에서, 상기 DCI가 하향 리소스의 스케줄링에 사용되고, BWP가 하향 BWP이며,
또는, 상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되고, BWP가 상향 BWP이다.
상기 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법에 기초하여, 본 발명의 실시예는 네트워크 디바이스를 더 제공하고, 네트워크 디바이스(600)의 구성은 도 6에 나타낸 바와 같고, 송신 유닛(601)을 포함하고, 송신 유닛(601)은 RNTI에 의해 스크램블된 DCI를 송신하도록 구성되고, 상기 RNTI 및 BWP는 단말기 디바이스가 상기 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는데 사용된다.
본 발명의 실시예에서, 상기 송신 유닛(601)은 제 1 구성 정보를 송신하도록 구성되고, 상기 제 1 구성 정보는 RBG Size 구성의 선택 정보를 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 상기 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 상기 제 1 구성 정보는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링을 위해 사용 가능한 것을 나타낸다.
본 발명의 실시예에서, 상기 송신 유닛(601)은 제 2 구성 정보를 송신하도록 구성되고,
상기 제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고,
상기 제 2 구성 정보의 값이 제 3 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용되지 않는 것을 나타내고,
상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI이다.
본 발명의 실시예에서, 상기 DCI가 하향 리소스의 스케줄링에 사용되고, BWP가 하향 BWP이며,
또는, 상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되고, BWP가 상향 BWP이다.
본 발명의 실시예는 RNTI에 의해 DCI를 스크램블하고, 각각의 RNTI가 하나의 RBG Size 구성에 대응하고, 단말기 디바이스가 상이한 RNTI에 따라 상이한 RBG Size에 의해 구성된 주파수 영역 리소스를 스케줄링하므로, eMBB, URLLC와 같은 상이한 서비스 유형에 따라, 주파수 영역의 입도를 동적으로 선택하고 리소스 스케줄링 및 할당을 진행함으로써, 단말기 디바이스의 서비스 능력을 향상시킬 뿐만 아니라, NR 시스템의 리소스 활용도를 향상시키는 기술적 효과를 갖는다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 전자 디바이스(네트워크 디바이스 또는 단말기 디바이스)의 하드웨어 구성을 나타내는 모식도이며, 전자 디바이스(700)는 적어도 하나의 프로세서(701), 메모리(702) 및 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(704)를 포함한다. 전자 디바이스(700)의 다양한 구성 요소는 버스 시스템(705)에 의해 함께 결합된다. 또한, 버스 시스템(705)은 이러한 구성 요소 사이의 연결 통신을 구현하기 위해 사용된다. 버스 시스템(705)은 데이터 버스 외에, 전원 버스, 제어 버스, 상태 신호 버스를 더 포함한다. 설명을 명확하게 하기 위해, 도 7에서는 다양한 버스를 모두 버스 시스템(705)으로 표기하고 있다.
또한, 메모리(702)는 휘발성 메모리 또는 비 휘발성 메모리일 수 있고, 휘발성 및 비 휘발성 메모리 모두를 포함할 수 있는 것이 이해된다. 여기서, 비 휘발성 메모리는 ROM, 프로그래머블 읽기 전용 메모리(PROM, Programmable Read-Only Memory), 소거 가능한 프로그래머블 읽기 전용 메모리(EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory), 전기적 소거 가능한 프로그래머블 읽기 전용 메모리(EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only memory), 자기 랜덤 액세스 메모리(FRAM, ferromagnetic random access memory), 플래시 메모리(Flash memory), 자기 표면 메모리, 광 디스크, 또는 읽기 전용 디스크(CD-ROM Compact Disc Read-Only memory)일 수 있고, 자기 표면 메모리는 자기 디스크 메모리 또는 자기 테이프 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 외부 고속 캐시로 사용되는 랜덤 액세스 메모리(RAM, Random Access Memory)일 수 있다. 한정적이 아닌 예로서, RAM은 정적 랜덤 액세스 메모리(SRAM, Static Random Access Memory), 동기식 정적 랜덤 액세스 메모리(SSRAM, Synchronous Static Random Access Memory), 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM, Dynamic Random Access Memory), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(DDRSDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory), 확장형 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(ESDRAM, Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory), 동기식 연결 동적 랜덤 액세스 메모리(SLDRAM, SyncLink Dynamic Random Access Memory), 다이렉트 메모리 버스 랜덤 액세스 메모리(DRRAM, Direct Rambus Random Access Memory) 등 다양한 형태로 사용 가능하다. 본 발명의 실시예에 기재되는 메모리(702)는 이들과 임의의 다른 적절한 유형의 메모리를 포함할 수 있는 것으로 의도되지만, 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 실시예에서 메모리(702)는 전자 디바이스(700)의 동작을 지원하기 위한 다양한 유형의 데이터를 저장하는데 사용된다. 예를 들어, 전자 디바이스(700)에서 수행되는 임의의 컴퓨터 프로그램, 예를 들어, 애플리케이션 프로그램(7022)을 예로 들 수 있다. 본 발명의 실시예의 방법을 구현하는 프로그램은 애플리케이션 프로그램(7022)에 포함될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예에 개시된 방법은 프로세서(701)에 적용될 수 있고, 또는 프로세서(701)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(701)는 신호의 처리 능력을 갖는 집적 회로 칩일 수 있다. 구현 과정에 있어서, 상기 방법의 단계는 프로세서(701) 내의 하드웨어의 통합 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령어에 의해 수행될 수 있다. 상기 프로세서(701)는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP, Digital Signal Processor) 또는 다른 프로그래머블 로직 디바이스, 개별 게이트 또는 트랜지스터 로직 디바이스, 개별 하드웨어 구성 요소 등일 수 있다. 프로세서(701)는 본 발명의 실시예에 개시된 방법, 단계 및 논리 블록도를 구현 또는 수행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서, 또는 기존의 프로세서 등일 수 있다. 본 발명의 실시예에 관련하여 개시된 방법의 단계는 하드웨어 디코더 프로세서의 수행에 의해 직접 구현될 수 있거나, 또는 디코더 프로세서의 하드웨어와 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 수행될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 메모리(702) 내의 정보를 프로세서(701)에 의해 읽어, 상기 방법의 단계를 하드웨어와 함께 수행하는 저장 매체에 위치할 수 있다.
예시적인 실시예에 있어서, 전자 디바이스(700)는 상기 방법을 수행하기 위한 하나 또는 복수의 응용 주문형 집적 회로(ASIC, Application Specific Integrated Circuit), DSP, 프로그래머블 로직 디바이스(PLD, Programmable Logic Device), 복합 프로그래머블 로직 디바이스(CPLD, Complex Programmable Logic Device), FPGA, 범용 프로세서, 컨트롤러, MPU, 또는 다른 전자 소자에 의해 구현될 수 있다.
본 발명은 본 발명의 실시예에 따른 방법, 디바이스(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명된다. 흐름도 및/또는 블록도의 각각의 프로세스 및/또는 블록, 및 흐름도 및/또는 블록도의 프로세스 및/또는 블록의 조합은, 컴퓨터 프로그램 명령어에 의해 구현될 수 있음이 이해될 수 있다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령어는 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 임베디드 프로세서, 또는 다른 프로그래머블 데이터 프로세싱 디바이스의 프로세서에 제공되어 기계를 생성하여, 컴퓨터 또는 다른 프로그래머블 데이터 프로세싱 디바이스의 프로세서에 의해 수행되는 명령어가 흐름도의 하나의 프로세스 또는 복수의 프로세스 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현하는 장치를 생성하게 할 수 있다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령어는 또한 컴퓨터 또는 다른 프로그래머블 데이터 프로세싱 디바이스에 특정 방식으로 동작하도록 지시할 수 있는 컴퓨터 판독 가능한 메모리에 저장될 수 있고, 그 결과 해당 컴퓨터 판독 가능한 메모리에 저장된 명령어가 흐름도의 하나 또는 복수의 프로세스 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현하는 명령어 장치를 포함하는 제품을 생산할 수 있다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세싱 디바이스에 로드될 수 있어, 컴퓨터 또는 다른 프로그래머블 디바이스에 일련의 동작 단계를 수행시켜 컴퓨터에 의해 구현되는 처리를 생성하고, 이를 통해 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 디바이스에서 수행되는 명령어가 흐름도의 하나의 프로세스 또는 복수의 프로세스 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현하기 위한 단계를 제공하고 있다.
이상의 설명은 본 발명의 바람직한 실시예에 불과하며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니며, 본 발명의 사상 및 원리 내에서 이루어지는 모든 수정, 균등물 및 개량 등은 모두 본 발명의 범위 내에 포함되어야 한다.

Claims (32)

  1. 단말기 디바이스가 하향 제어 정보(Downlink Control Information,DCI)를 스크램블하는 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Tempory Identity,RNTI) 및 대역폭 파트(Bandwidth Part,BWP) 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계 전에, 상기 방법은,
    상기 단말기 디바이스가 제 1 구성 정보-상기 제 1 구성 정보는 리소스 블록 그룹 크기 구성의 선택 정보를 포함하고, 상기 리소스 블록 그룹 크기 구성은 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성을 적어도 포함함-를 수신하는 단계와,
    상기 단말기 디바이스가 상기 DCI를 수신하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 상기 제 1 구성 정보는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링을 위해 사용 가능한 것을 나타내는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  4. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP에 따라 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계는,
    상기 단말기 디바이스가 미리 설정된 RNTI와 리소스 블록 크기 구성의 매핑 관계 및 RNTI에 따라, 리소스 블록 크기 구성을 결정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP에 따라 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계는,
    상기 단말기 디바이스가 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계와,
    상기 단말기 디바이스가 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 2 RNTI에 대응하는 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP에 따라 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계는,
    상기 단말기 디바이스가 제 3 구성 정보를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 3 구성 정보는 RNTI와 리소스 블록 크기 구성의 매핑 관계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스가 DCI를 스크램블하는 RNTI 및 BWP에 따라 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계는,
    상기 제 3 구성 정보가 제 1 지시 정보 및 제 2 지시 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것과,
    상기 단말기 디바이스가 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 지시 정보를 나타내는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계와,
    상기 단말기 디바이스가 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 2 RNTI에 대응하는 제 2 지시 정보를 나타내는 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기 디바이스가 상기 DCI를 수신하기 전에, 상기 방법은,
    상기 단말기 디바이스가 제 2 구성 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 3 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용되지 않는 것을 나타내고,
    상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI인
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 DCI가 하향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 하향 BWP이며,
    또는,
    상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 상향 BWP인
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  10. 네트워크 디바이스가 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI)에 의해 스크램블된 하향 제어 정보(DCI)를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 RNTI 및 대역폭 파트(BWP) 크기는 단말기 디바이스가 상기 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는데 사용되는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 네트워크 디바이스가 RNTI에 의해 스크램블된 DCI를 송신하는 단계 전에, 상기 방법은,
    상기 네트워크 디바이스가 제 1 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 1 구성 정보는 리소스 블록 그룹 크기 구성의 선택 정보를 포함하고, 상기 제 1 구성 정보는 RNTI와 리소스 블록 그룹 크기 구성의 매핑 관계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 상기 제 1 구성 정보는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링을 위해 사용 가능한 것을 나타내는
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  13. 제 10 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 디바이스가 제 2 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 3 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용되지 않는 것을 나타내고,
    상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI인
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  14. 제 10 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 DCI가 하향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 하향 BWP이며,
    또는,
    상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 상향 BWP인
    것을 특징으로 하는 리소스 블록 그룹 크기의 결정 방법.
  15. 하향 제어 정보(DCI)를 스크램블하는 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI) 및 대역폭 파트(BWP) 크기에 따라, 상기 DCI에 의해 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하도록 구성되는 결정 유닛을 포함하는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  16. 제 15 항에 있어서,
    제 1 구성 정보 및 상기 DCI를 수신하도록 구성되는 수신 유닛을 더 포함하고,
    상기 제 1 구성 정보는 리소스 블록 그룹 크기 구성의 선택 정보를 포함하고, 상기 리소스 블록 그룹 크기 구성은 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성을 적어도 포함하는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 상기 제 1 구성 정보는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링을 위해 사용 가능한 것을 나타내는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  18. 제 16 항 또는 제 17 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 미리 설정된 RNTI와 리소스 블록 크기 구성의 매핑 관계 및 RNTI에 따라 리소스 블록 크기 구성을 결정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은,
    상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하고,
    상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 2 RNTI에 대응하는 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  20. 제 15 항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 제 3 구성 정보를 수신하도록 구성되고,
    상기 제 3 구성 정보는 RNTI와 리소스 블록 크기 구성의 매핑 관계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은,
    상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 1 RNTI에 대응하는 제 1 지시 정보가 나타내는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하고,
    상기 단말기 디바이스가 상기 매핑 관계에서 DCI를 스크램블하는 제 2 RNTI에 대응하는 제 2 지시 정보가 나타내는 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 BWP 크기에 따라, 상기 DCI가 리소스를 스케줄링하기 위한 리소스 블록 그룹 크기를 결정하도록 구성되고,
    상기 제 3 구성 정보는 제 1 지시 정보 및 제 2 지시 정보 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  22. 제 15 항 내지 제 21 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 또한 제 2 구성 정보를 수신하도록 구성되고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 3 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용되지 않는 것을 나타내고,
    상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI인
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  23. 제 15 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 DCI가 하향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 하향 BWP이며,
    또는, 상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 상향 BWP인
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  24. 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI)에 의해 스크램블된 하향 제어 정보(DCI)를 송신하도록 구성되는 송신 유닛을 포함하고,
    상기 RNTI 및 대역폭 파트(BWP) 크기는 단말기 디바이스가 상기 DCI에 의한 리소스 스케줄링에 사용되는 리소스 블록 그룹 크기를 결정하는데 사용되는
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 송신 유닛은 제 1 구성 정보를 송신하도록 구성되고,
    상기 제 1 구성 정보는 리소스 블록 그룹 크기 구성의 선택 정보를 포함하고, 상기 제 1 구성 정보는 RNTI와 리소스 블록 그룹 크기 구성의 매핑 관계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 제 1 구성 정보의 값이 제 1 값인 경우, 상기 제 1 구성 정보는 제 1 리소스 블록 그룹 크기 구성 및 제 2 리소스 블록 그룹 크기 구성 모두가 DCI에 의한 리소스 스케줄링을 위해 사용 가능한 것을 나타내는
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  27. 제 24 항 내지 제 26 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 유닛은 제 2 구성 정보를 송신하도록 구성되고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 2 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용 가능한 것을 나타내고,
    상기 제 2 구성 정보의 값이 제 3 값인 경우, 제 2 RNTI가 사용되지 않는 것을 나타내고,
    상기 제 2 RNTI가 제 1 RNTI와 상이하고, 상기 제 1 RNTI가 C-RNTI인
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  28. 제 24 항 내지 제 27 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 DCI가 하향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 하향 BWP이며,
    또는,
    상기 DCI가 상향 리소스의 스케줄링에 사용되고, 상기 대역폭 파트가 상향 BWP인
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  29. 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하는 단말기 디바이스에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행할 때, 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 기재된 방법의 단계를 수행하는
    것을 특징으로 하는 단말기 디바이스.
  30. 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하는 네트워크 디바이스에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행할 때, 제 10 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 기재된 방법의 단계를 수행하는
    것을 특징으로 하는 네트워크 디바이스.
  31. 프로세서에 의해 수행될 때, 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실현하는 수행 가능한 프로그램을 저장하는
    것을 특징으로 하는 저장 매체.
  32. 프로세서에 의해 수행될 때, 제 10 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실현하는 수행 가능한 프로그램을 저장하는
    것을 특징으로 하는 저장 매체.
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