KR20210104841A - 사용자 장비에 의해 수행되는 방법 및 사용자 장비 - Google Patents

사용자 장비에 의해 수행되는 방법 및 사용자 장비 Download PDF

Info

Publication number
KR20210104841A
KR20210104841A KR1020217022616A KR20217022616A KR20210104841A KR 20210104841 A KR20210104841 A KR 20210104841A KR 1020217022616 A KR1020217022616 A KR 1020217022616A KR 20217022616 A KR20217022616 A KR 20217022616A KR 20210104841 A KR20210104841 A KR 20210104841A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
uplink
slot
downlink
ofdm symbol
tag
Prior art date
Application number
KR1020217022616A
Other languages
English (en)
Inventor
차오 뤄
런마오 류
쇼이치 스즈끼
Original Assignee
샤프 가부시키가이샤
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 샤프 가부시키가이샤 filed Critical 샤프 가부시키가이샤
Publication of KR20210104841A publication Critical patent/KR20210104841A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04W72/042
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 제공하며, 본 방법은 슬롯 n 내의 타이밍 어드밴스 커맨드를 수신하는 단계; 및 타이밍 어드밴스 커맨드가 수신되는 슬롯 n 및/또는 업링크 송신 타이밍 조정에 관련된 다른 정보에 따라, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용할 시간을 결정하는 단계를 포함한다.

Description

사용자 장비에 의해 수행되는 방법 및 사용자 장비
본 발명은 무선 통신의 기술분야에 관한 것이며, 특히 사용자 장비에 의해 수행되는 방법 및 대응하는 사용자 장비에 관한 것이다.
2016년 3월에, 제3세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project, 3GPP) RAN#71 총회에서, 5G 기술 표준들에 대한 새로운 연구 프로젝트(비특허문헌 1 참조)가 승인되었다. 연구 프로젝트의 목표는 5G의 모든 애플리케이션 시나리오들, 요건들 및 배치 환경들을 충족시키기 위한 NR(New Radio) 액세스 기술을 개발하는 것이다. NR은, 주로, 3개의 애플리케이션 시나리오들, 즉 eMBB(enhanced mobile broadband) 통신, mMTC(massive machine type communication), 및 URLLC(ultra-reliable and low latency communication)를 갖는다. 2017년 6월에, 3GPP RAN#75 총회에서, 대응하는 5G NR 작업 프로젝트(비특허문헌 2 참조)가 승인되었다.
5G에 의해 다운링크 방향으로 지원되는 파형은 CP-OFDM (Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing)이고, 업링크 방향으로 지원되는 파형들은 CP-OFDM 및 DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transformation Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)을 포함한다. 각각의 파형은 SCS(Subcarrier Spacing)들과 CP(Cyclic Prefix) 길이들의 다양한 조합들을 지원한다. 때때로, 주어진 SCS, 또는 SCS와 CP 길이의 조합은 "뉴머롤로지(numerology)"로 지칭된다. 5G에 의해 지원되는 뉴머롤로지들이 표 1에서 보여지며, 여기에 2개의 CP 유형들, 즉 "일반형" 및 "확장형"이 정의되어 있다. 각각의 SCS(Δf로 표시됨, 단위는 ㎑임)는 "SCS 구성"(μ로 표시됨)에 대응한다.
[표 1]
Figure pct00001
5G에서의 기본 시간 단위는 T c = 1/(Δf max·N f )초이며, 여기서 Δf max = 480·103 ㎐이고, N f = 4096이다. 상수 κ = T s /T c = 64이며, 여기서 T s 는 LTE에서의 기본 시간 단위이고, T s = 1/(Δf ref ·N f , ref )초이고, Δf ref = 15·103 ㎐이고, N f , ref = 2048이다.
시간 도메인에서, 5G 무선 프레임(또는 때때로 프레임으로 지칭되는 시스템 프레임, 0 내지 1023 범위의 프레임 번호를 가짐)의 길이는 10밀리초이다. 각각의 프레임은 1밀리초의 길이를 갖는 10개의 서브프레임들을 포함하고(프레임 내의 서브프레임 번호는 0 내지 9의 범위임), 각각의 서브프레임은
Figure pct00002
개의 슬롯들을 포함하고(서브프레임 내의 슬롯 번호 범위는
Figure pct00003
임), 각각의 슬롯은
Figure pct00004
개의 OFDM 심볼들을 포함한다. 표 2는 상이한 SCS 구성들 내의
Figure pct00005
Figure pct00006
의 값들을 보여준다. 명백하게, 각각의 서브프레임 내의 OFDM 심볼들의 수는
Figure pct00007
이다. 또한, 각각의 프레임은 동일한 크기의 2개의 하프-프레임들로 추가로 분할되며, 여기서 제1 하프-프레임(하프-프레임 0)은 서브프레임들 0 내지 4를 포함하고, 제2 하프-프레임(하프-프레임 1)은 서브프레임들 5 내지 9를 포함한다.
[표 2]
Figure pct00008
5G에서, UE의 관점으로 볼 때, 서빙 셀에서, 송신을 위한 업링크 프레임 i는 대응하는 다운링크 프레임 i보다 (N TA + N TA , offset T c 초만큼 더 앞서야 한다. N TA 가 타이밍 어드밴스(timing advance) 값(타이밍 조정 값, 또는 시간 정렬 값으로도 알려져 있음)을 표현하고 N TA , offset 가 타이밍 어드밴스 오프셋을 표현하는 도 1을 참조한다.
N TA 의 값은 상위 계층(예를 들어, 물리 계층 위에 위치되는 프로토콜 계층) 시그널링의 명령어를 통해 결정되고/되거나 조정될 수 있는데, 예를 들어 타이밍 어드밴스 커맨드 및/또는 타이밍 조정 표시를 사용함으로써 결정되고/되거나 조정될 수 있다. N TA,offset 의 값은 상위 계층 파라미터 n-TimingAdvanceOffset에 의해 구성될 수 있거나, 또는 디폴트 값이 사용될 수 있다. 서빙 셀에 2개의 업링크 캐리어들이 구성되는 경우, 2개의 업링크 캐리어들은 동일한 N TA , offset 값을 사용한다. N TA 의 값을 결정하고/하거나 조정하기 위한 메커니즘은 "송신 타이밍 조정"으로 칭해질 수 있다. 송신 타이밍 조정을 수행하는 이유들 중 하나는, 상이한 UE들에 의해 송신된 신호들이 기지국에 도달하는 업링크 슬롯 경계들을 실질적으로 정렬시킴으로써 업링크 간섭을 감소시키는 것이다.
CA(Carrier Aggregation) 및/또는 DC(Dual Connectivity) 시나리오들에서, UE는 복수의 업링크 캐리어들 상에서 시그널링 및/또는 데이터를 송신할 필요가 있을 수 있다. 이러한 경우에 있어서, 상이한 업링크 캐리어들이 상이한 지리적 위치들에 배치될 수 있고, 따라서, 상이한 타이밍 어드밴스 값들이 요구된다. 이러한 이유로, 5G는 TAG(Timing Advanced Group, Time Alignment Group으로도 알려져 있음)의 개념을 정의한다: 동일한 TAG에 속하는 (업링크로 구성된) 서빙 셀들의 그룹이 동일한 타이밍 레퍼런스 셀 및 동일한 타이밍 어드밴스 값(예를 들어, 동일한 타이밍 어드밴스 커맨드에 의해 나타내지는 타이밍 어드밴스 값)을 사용한다.
특정 TAG가 SpCell을 포함하는 경우, TAG는 PTAG(Primary Timing Advance Group)로 지칭되며; 그렇지 않은 경우, TAG는 STAG(Secondary Timing Advance Group)로 지칭된다.
랜덤 액세스 절차에서, 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답은 RAR(Random Access Response)로 칭해질 수 있다. RAR에는, 타이밍 어드밴스 커맨드가 포함될 수 있는데, 예를 들어, 인덱스 값(T A 로 표시됨)이 "Timing Advance Command" 필드에 의해 나타내지고, 그의 값 범위는 0, 1, 2, ..., 3846이다. 타이밍 어드밴스 커맨드에 의해 나타내지는 타이밍 어드밴스 값은 N TA = T A ·16·64/2μ이고, 여기서 μ는 UE가 RAR을 수신한 후의 제1 업링크 송신의 SCS에 대응한다.
다른 경우들에 있어서, 타이밍 어드밴스 커맨드에 의해 나타내진 T A 의 값 범위는 0, 1, 2, ..., 63이다. 이 경우에 있어서, 타이밍 어드밴스 커맨드는 현재 타이밍 어드밴스 값(N TA_ old 로 표시됨)을 새로운 타이밍 어드밴스 값(N TA_new 로 표시됨)으로 조정하는 데 사용된다. N TA_new = N TA_old + (T A - 31)·16·64/2μ). UE가 타이밍 어드밴스 커맨드에 의해 나타내진 TAG 내의 복수의 활성 업링크 BWP들을 갖는 경우, μ는 복수의 활성 업링크 BWP들 중 최대 SCS에 대응한다.
UE가 업링크 슬롯 n에서 타이밍 어드밴스 커맨드를 수신하는 경우, 이에 대응하여, 업링크 송신 타이밍에 대한 조정은 업링크 슬롯 n+k+1의 시작 지점으로부터 적용된다.
Figure pct00009
Figure pct00010
이며, 여기서
Figure pct00011
N T ,1N 1개 심볼들의 지속기간을 표현하며, 여기서 N 1은 추가적인 PDSCH DM-RS가 구성될 때 "UE 프로세싱 능력 1"에 의해 정의되는 PDSCH 프로세싱 시간에 대응한다.
Figure pct00012
N T ,2N 2개 심볼들의 지속기간을 표현하며, 여기서 N 2는 "UE 프로세싱 능력 1"에 의해 정의되는 PUSCH 준비 시간에 대응한다.
Figure pct00013
N 1N 2를 결정하는 데 사용되는 SCS는 하기 중 최소 SCS이다:
Figure pct00014
타이밍 어드밴스 커맨드에 의해 나타내진 TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들의 SCS들.
Figure pct00015
모든 관련있는 다운링크 BWP들(예를 들어, 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들)의 SCS들.
Figure pct00016
N TA , max 는 12-비트 타이밍 어드밴스 커맨드 필드가 제공할 수 있는 최대 타이밍 어드밴스 값이다.
Figure pct00017
N TA , max 를 결정하는 데 사용되는 SCS는 하기 중 최소 SCS이다:
Figure pct00018
타이밍 어드밴스 커맨드에 의해 나타내진 TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들의 SCS들.
Figure pct00019
초기 활성 업링크 BWP(초기 활성 UL BWP, 또는 초기 UL BWP, 예를 들어, 이는 상위 계층 파라미터 initialuplinkBWP에 의해 구성됨)의 SCS.
Figure pct00020
Figure pct00021
는 각각의 서브프레임 내의 슬롯들의 개수이다.
Figure pct00022
n
Figure pct00023
을 결정하는 데 사용되는 SCS는 하기 중 최소 SCS이다:
Figure pct00024
타이밍 어드밴스 커맨드에 의해 나타내진 TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들의 SCS들.
Figure pct00025
T sf 는 서브프레임의 지속기간, 즉 1밀리초이다.
5G에 대한 기존의 3GPP 표준 규격들에서, 송신 타이밍 조정에 관련된 메커니즘은 적어도 하기의 문제들을 갖는다:
Figure pct00026
UE가, 수신된 타이밍 어드밴스 커맨드 내의 슬롯 n에 따라, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 위한 슬롯 n+k+1을 결정할 때, k를 결정하기 위한 방법은 문제가 된다. 예를 들어, k(즉,
Figure pct00027
)의 계산 공식에서, N TA , max 및 0.5의 단위들은 일관성이 없고, 이들의 직접 추가는 큰 정밀도 상실을 야기하여, 그 결과, UE의 업링크 송신 타이밍 조정의 타이밍이 극도로 부정확해지게 할 것이다(예를 들어, k는 큰 지연에 대응하여, UE가 시기적절한 방식으로 업링크 송신 타이밍 조정을 수행하는 것을 불가능하게 함). 다른 예를 들면, 랜덤 액세스 동안 송신 타이밍 조정을 적용하기 위한 시간의 어떠한 명확한 정의도 존재하지 않는다. 다른 예를 들면, PDSCH 프로세싱 시간(N T ,1) 및 PUSCH 준비 시간(N T ,2)의 어떠한 명확한 정의들도 존재하지 않는다. 다른 예를 들면, 슬롯 k 및 슬롯 n+k+1을 정의하는 데 문제들이 있다(예를 들어, TDD에서 업링크 슬롯 k에 대응하는 시간 내에 타이밍 어드밴스 커맨드를 수신하는 것이 불가능함).
또한, 3GPP가 더 진보된 V2X(Vehicle-to-Everything) 서비스 요건들을 인식함에 따라, 5G 기반 V2X의 표준화는 의제가 되기 시작했다. V2X 통신은 차량에 영향을 미칠 수 있는 임의의 엔티티와 차량 사이의 통신을 지칭한다. 전형적인 V2X 통신은 V2I(Vehicle-to-Infrastructure), V2N(Vehicle-to-Network), V2V(Vehicle-to-Vehicle), V2P(Vehicle-to-Pedestrian) 등을 포함한다. 2018년 6월에, 3GPP RAN#80 총회에서, 3GPP NR V2X에 대한 새로운 연구 프로젝트(이하, 간략히 V2X(Rel-16) 연구 프로젝트, 또는 V2X 단계 3 연구 프로젝트로 지칭되는 비특허문헌 6 참조)가 승인되었다. V2X(Rel-16)에서, UE와 UE 사이의 V2X 통신을 구현하기 위한 인터페이스는 PC5로 지칭되는데, 이는 업링크 링크 및 다운링크 링크와 구별하기 위해 물리 계층에서의 사이드링크로도 지칭된다(또는 본 발명에서 SL로 약칭됨). V2X(Rel-16) 연구 프로젝트의 목표들 중 하나는 새로운 SL 동기화 메커니즘들을 포함하는 새로운 NR-기반 SL 인터페이스의 설계를 연구하는 것이다.
V2X(Rel-16)에서 SL 동기화를 위한 신호들 및 채널들은 하기를 포함한다:
S-PSS 또는 PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)로도 알려진 SL PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal);
S-SSS 또는 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)로도 알려진 SL SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal); 및
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel).
SL PSS, SL SSS, 및 PSBCH는 시간-주파수 리소스 그리드에서 SL SSB(Sidelink SS/PBCH Block, Sidelink Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel Block)들, 또는 S-SSB들로 칭해지는 블록들로 조직화된다. SL SSB들의 송신 대역폭은 UE에 대해 구성된 SL BWP(Sidelink Bandwidth Part) 내에 있다.
V2X(Rel-16)에서, SL 동기화 메커니즘 설계의 잠재적인 문제들은 적어도 하기를 포함한다:
Figure pct00028
5G (Rel-15) UE는 5G (Rel-15) PSS로서 SL PSS를 허위로 검출하고/하거나, 5G (Rel-15) SSS로서 SL SSS를 허위로 검출하고/하거나, 5G (Rel-15) PBCH로서 PSBCH를 허위로 검출하여, 그 결과, 5G (Rel-15) UE의 셀 검색 및/또는 시스템 액세스 시간을 불필요하게 증가시킬 수 있다. 따라서, 신호/채널 설계 및/또는 리소스 할당 및/또는 리소스 맵핑 및/또는 다른 태양들에서 SL PSS와 PSS 사이를 그리고/또는 SL SSS와 SSS 사이를 그리고/또는 PSBCH와 PBCH 사이를 잘 구별할 수 있는 것이 필요하다.
Figure pct00029
SL SSB 내의 SL 동기화 ID를 정확하게 정의하고 나타낼 수 있는 것이 또한 필요하다.
Figure pct00030
SL SSB의 리소스들을 정확하게 구성할 수 있는 것이 필요하다.
Figure pct00031
SL에 관련된 물리 계층 채널을 정확하게 스크램블링할 수 있는 것이 필요하다.
Figure pct00032
SL 통신을 수행할 수 있는 UE는 일관된 동기화 정보(예를 들어, 최고 우선순위의 동기화 레퍼런스에 따라 결정된 동기화 정보, 예컨대 OFDM 심볼 타이밍, 슬롯들, 서브프레임들, 프레임 번호들 등)를 획득할 수 있어야 한다.
[종래 기술 문헌]
비특허문헌들
비특허문헌 1: RP-160671, New SID Proposal: Study on New Radio Access Technology
비특허문헌 2: RP-170855, New WID on New Radio Access Technology
비특허문헌 3: RP-181429, New SID: Study on NR V2X
전술된 문제들 중 적어도 일부를 해결하기 위해, 본 발명은 사용자 장비에 의해 수행되는 방법, 및 사용자 장비를 제공하며, 이는 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 위한 시간 계산 방법을 개선하여, UE가 시기적절한 방식으로 업링크 송신 타이밍을 조정할 수 있게 하여, UE의 업링크 송신 타이밍 에러가 항상 적절한 범위 내에 있음을 보장할 수 있게 한다.
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따르면, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법이 제공되고, 본 방법은, 슬롯 n 내의 타이밍 어드밴스 커맨드를 수신하는 단계; 및 타이밍 어드밴스 커맨드가 수신되는 슬롯 n 및/또는 업링크 송신 타이밍 조정에 관련된 다른 정보에 따라, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용할 시간을 결정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용할 시간은: 슬롯 n+k+1의 시작; 슬롯 n+k+1을 포함한 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 업링크 슬롯의 시작; 슬롯 n+k+1을 포함한 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 다운링크 슬롯의 시작; 슬롯 n+k+1을 포함한 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 플렉시블 슬롯의 시작; 슬롯 n+k+1을 포함한 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 하이브리드 슬롯의 시작; 슬롯 n+k+1을 배제한 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 업링크 슬롯의 시작; 슬롯 n+k+1을 배제한 슬롯 n+k+1로부터의 제1 다운링크 슬롯의 시작; 슬롯 n+k+1을 배제한 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 플렉시블 슬롯의 시작; 및 슬롯 n+k+1을 배제한 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 하이브리드 슬롯의 시작 중 임의의 것이고, k는 하기 공식(1) 내지 공식(12) 중 어느 하나에 의해 결정되며:
Figure pct00033
Figure pct00034
Figure pct00035
Figure pct00036
Figure pct00037
Figure pct00038
Figure pct00039
Figure pct00040
Figure pct00041
Figure pct00042
Figure pct00043
Figure pct00044
Figure pct00045
는 각각의 서브프레임 내의 슬롯들의 수이고, N T ,1은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 프로세싱 능력 1에 대응하는 PDSCH 프로세싱 시간이고, N T ,2는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 타이밍 능력 1에 대응하는 PUSCH 준비 시간이고, N TA , max 는 최대 타이밍 어드밴스 값이고, N은 최대 타이밍 어드밴스 값에 대응하는 지속기간이고, T sf 는 하나의 서브프레임의 지속기간이고, T c = 1/(Δf max ·N f )이며, Δf max = 480·103 ㎐이고 N f = 4096이다.
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서,
Figure pct00046
Figure pct00047
로 대체되고, T sf T f 로 대체되고,
Figure pct00048
은 각각의 프레임 내의 슬롯들의 수이고, T f 는 하나의 프레임의 지속기간이다.
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서, 슬롯 n, N T ,1, N T ,2, N TA , max ,
Figure pct00049
,
Figure pct00050
, 및 슬롯 n+k+1 중 어느 하나가 결정될 때, 사용되는 SCS는 하기 항목들 중 어느 하나에서의 SCS이거나, 또는 하기 항목들 중 어느 하나에서의 최소 SCS 또는 최대 SCS이고, 하기 항목들은, TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들의 SCS들; 모든 관련있는 다운링크 BWP들의 SCS들; 초기 활성 업링크 BWP(들)의 SCS(들); 초기 활성 다운링크 BWP(들)의 SCS(들); 사용자 장비가 RAR을 수신한 이후의 제1 업링크 송신의 SCS; 및 타이밍 어드밴스 커맨드를 포함하는 다운링크 송신의 SCS를 포함한다.
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서, 제1 업링크 송신이 위치되는 BWP는 초기 활성 업링크 BWP 또는 활성 업링크 BWP이고, 초기 활성 BWP 업링크 및/또는 활성 업링크 BWP는 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 업링크 캐리어 상에, 또는 다른 업링크 캐리어 상에 위치된다.
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서, 슬롯 n+k+1을 결정하는 데 사용되는 SCS는 슬롯 n을 결정하는 데 사용되는 SCS와 동일하다.
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서, PDSCH 프로세싱 시간이 심볼들의 수에 따라 N 1에 의해 표시되는 경우에 있어서,
N T ,1이 밀리초 단위의 것인 경우, N T ,1N 1 사이의 관계는 하기 관계들 (13) 내지 (15) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP의 경우에서는 하기 관계들 (13) 내지 (15) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나이며:
N T ,1 = N 1·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c ·103 … (13)
N T ,1 = N 1·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c ·103 … (14)
N T ,1 = N 1·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c ·103 … (15),
N T ,1이 초 단위의 것인 경우, N T ,1N 1 사이의 관계는 하기 관계들 (16) 내지 (18) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP의 경우에서는 하기 관계들 (16) 내지 (18) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나이다:
N T ,1 = N 1·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c …(16)
N T ,1 = N 1·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c … (17)
N T ,1 = N 1·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c … (18).
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서, PUSCH 준비 시간이 심볼들의 수에 따라 N 2에 의해 표시되는 경우에 있어서,
N T ,2가 밀리초 단위의 것인 경우, N T ,2N 2 사이의 관계는 하기 관계들 (19) 내지 (21) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP의 경우에서는 하기 관계들 (19) 내지 (21) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나이며:
N T ,2 = N 2·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c ·103 … (19)
N T ,2 = N 2·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c ·103 …(20)
N T ,2 = N 2·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c ·103 …(21),
N T,2 가 초 단위의 것인 경우, N T ,2N 2 사이의 관계는 하기 관계들 (22) 내지 (24) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP의 경우에서는 하기 관계들 (22) 내지 (24) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나이다:
N T ,2 = N 2·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c … (22)
N T ,2 = N 2·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c … (23)
N T ,2 = N 2·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c … (24).
본 발명의 실시예들의 제1 태양에 따른 방법에서, 일반형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭하고: TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우; 및 TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우, 그리고 확장형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭한다: TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우; TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우; 및 TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들은 모두 확장형 CP들로 구성되는 경우.
본 발명의 실시예들의 제2 태양에 따르면, 사용자 장비가 제공되며, 본 사용자 장비는, 프로세서; 및 명령어들을 저장하는 메모리를 포함하고, 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 제1 태양의 항목들 중 어느 하나에 따른, 사용자 장비에 의해 실행되는 방법을 수행한다.
발명의 효과
본 발명에 따르면, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 위한 시간의 계산 방법을 개선하여, UE가 시기적절한 방식으로 업링크 송신 타이밍을 조정할 수 있게 하여, UE의 업링크 송신 타이밍 에러가 항상 적절한 범위 내에 있음을 보장하는 것이 가능하다.
본 발명의 상기 그리고 다른 특징들은 첨부된 도면들과 함께 아래의 상세한 설명에 의해 더욱 명확해질 것이다.
도 1은 5G에 대한 기존의 3GPP 표준 규격들에서 다운링크 프레임에 비해 업링크 프레임이 앞선다는 개념을 보여주는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예 1에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시예 2에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 실시예 3에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시예 4에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 실시예 5에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 7은 본 발명에 관련된 사용자 장비를 개략적으로 보여주는 블록도이다.
하기는 첨부 도면들 및 특정 실시예들을 참조하여 본 발명을 상세히 기술한다. 본 발명은 후술되는 특정 실시예들로 제한되어서는 안 된다는 것에 유의해야 한다. 또한, 간략함을 위해, 본 발명에 직접 관련되지 않은 종래 기술의 상세한 설명은 본 발명을 이해하는 데 있어서 혼동을 방지하기 위해 생략된다.
본 발명에 따른 복수의 실시예들은, 예시적인 응용 환경으로서 5G 이동 통신 시스템 및 그의 후속적인 진화된 버전들을 사용하여 하기에서 구체적으로 기술된다. 그러나, 본 발명은 하기의 실시예들로 제한되지 않으며, 오히려, 5G 이후의 통신 시스템 및 5G 이전의 4G 이동 통신 시스템과 같은 많은 다른 무선 통신 시스템들에 적용가능하다는 것에 유의해야 한다.
본 발명에 관련된 일부 용어들이 후술된다. 구체적으로 나타내지 않은 경우, 본 발명에 관련된 용어들은 본 명세서의 정의들을 사용한다. 본 발명에서 주어진 용어들은 LTE, LTE-어드밴스드(LTE-Advanced), LTE-어드밴스드 프로(LTE-Advanced Pro), NR, 및 이후의 통신 시스템들에서 상이하게 명명될 수 있지만, 통합된 용어들이 본 발명에서 사용된다. 특정 시스템에 적용될 때, 용어들은 대응하는 시스템에서 사용되는 용어들로 대체될 수 있다.
3GPP: 3rd Generation Partnership Project
BWP: Bandwidth Part
CA: Carrier Aggregation
CP: Cyclic Prefix
CP-OFDM: Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing
DC: Dual Connectivity
DFT-s-OFDM: Discrete Fourier Transformation Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing
DL: Downlink
DL-SCH: Downlink Shared Channel
DM-RS: Demodulation Reference Signal
eMBB: Enhanced Mobile Broadband
IE: Information Element
LCID: Logical Channel ID, Logical Channel Identity
LTE-A: Long Term Evolution-Advanced
MAC: Medium Access Control
MAC CE: MAC Control Element
MCG: Master Cell Group
mMTC: massive Machine Type Communication
NR: New Radio
NUL: Normal Uplink
OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing
PBCH: Physical Broadcast Channel
PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
PSBCH: Physical Sidelink Broadcast Channel
PSCCH: Physical Sidelink Control Channel
PSSCH: Physical Sidelink Shared Channel
PSS: Primary Synchronization Signal
PSSS: Primary Sidelink Synchronization Signal
PTAG: Primary Timing Advance Group
PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
RAR: Random Access Response
RB: Resource Block
RE: Resource Element
RRC: Radio Resource Control
SCG: Secondary Cell Group
SCS: Subcarrier Spacing
SFN: System Frame Number
SIB: System Information Block
SL: Sidelink
SL BWP: Sidelink Bandwidth Part
SL PSS: Sidelink Primary Synchronization Signal
SL SSB: Sidelink SS/PBCH Block, Sidelink Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel Block
SL SSS: Sidelink Secondary Synchronization Signal
SpCell: Special Cell
SSB: SS/PBCH block
SSS: Secondary Synchronization Signal
SSSS: Secondary Sidelink Synchronization Signal
STAG: Secondary Timing Advance Group
SUL: Supplementary Uplink
TA: Timing Advance
TAG: Timing Advance Group
TDD: Time Division Duplexing
UE: User Equipment
UL: Uplink
URLLC: Ultra-Reliable and Low Latency Communication
V2I: Vehicle-to-Infrastructure
V2N: Vehicle-to-Network
V2P: Vehicle-to-Pedestrian
V2V: Vehicle-to-Vehicle
V2X: Vehicle-to-Everything
달리 특정되지 않는 한, 본 발명의 모든 실시예들 및 구현예들에서:
Figure pct00051
T c = 1/(Δf max ·N f )초이며, 여기서 Δf max = 480·103 ㎐이고 N f = 4096이다.
Figure pct00052
T s = 1/(Δf ref ·N f , ref )초이며, 여기서 Δf ref = 15·103 ㎐이고 N f , ref = 2048이다.
Figure pct00053
κ = T s /T c = 64이다.
Figure pct00054
Figure pct00055
는 각각의 서브프레임 내의 슬롯들의 개수이다.
Figure pct00056
Figure pct00057
는 각각의 프레임 내의 슬롯들의 개수이다.
Figure pct00058
T sf 는 하나의 서브프레임의 지속기간이다. T sf = 1밀리초이다.
Figure pct00059
T f 는 하나의 프레임의 지속기간이다. T f = 10밀리초이다.
Figure pct00060
다운링크 슬롯은, 모든 심볼들이 다운링크 심볼들인 슬롯을 지칭한다.
Figure pct00061
플렉시블 슬롯은, 모든 심볼들이 플렉시블 심볼들인 슬롯을 지칭한다.
Figure pct00062
업링크 슬롯은, 모든 심볼들이 업링크 심볼들인 슬롯을 지칭한다.
Figure pct00063
하이브리드 슬롯은 다운링크 심볼들, 플렉시블 심볼들, 및 업링크 심볼들 중 적어도 2개를 포함하는 슬롯을 지칭한다.
Figure pct00064
주파수 도메인에서 물리 계층 채널 또는 신호, 또는 복수의 물리 계층 채널들 및/또는 신호들의 조합(예를 들어, SSB, 또는 SL SSB)에 의해 점유된 리소스들(예를 들어, 리소스 블록들 또는 서브캐리어들)은 0으로부터 시작하여 번호매김되고, 시간 도메인에서 점유되는 리소스들(예를 들어, 심볼들, 또는 슬롯들, 또는 서브프레임들, 또는 프레임들)도 또한 0으로부터 시작하여 번호매김된다. 예를 들어, SSB의 최저 번호매김된 리소스 블록의 개수는 0이고, 리소스 블록의 최저 번호매김된 서브캐리어의 개수는 0이다.
[실시예 1]
본 발명의 실시예 1에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법이 도 2를 참조하여 후술될 것이다.
도 2는 본 발명의 실시예 1에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예 1에서, 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 단계들은 단계(S101) 및 단계(S102)를 포함한다.
구체적으로, 단계(S101)에서, 타이밍 어드밴스 커맨드가 수신된다.
예를 들어, 타이밍 어드밴스 커맨드는 슬롯 n에서 기지국으로부터 수신된다.
그들 중에서:
Figure pct00065
타이밍 어드밴스 커맨드는 인덱스 값(T A 로 표시됨)을 나타낼 수 있다.
Figure pct00066
타이밍 어드밴스 커맨드는 RAR에 포함될 수 있고, RAR은 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답일 수 있다. 예를 들어, RAR은 MAC subPDU를 포함할 수 있는 MAC PDU일 수 있고; MAC subPDU의 부하는 타이밍 어드밴스 커맨드를 배치하기 위한 "Timing Advance Command" 필드를 포함할 수 있다. "Timing Advance Command" 필드의 크기는 12비트일 수 있고, 그에 의해 나타내진 인덱스 값 T A 의 범위는 0, 1, 2, ..., 3846일 수 있다.
Figure pct00067
이러한 경우에 있어서, 타이밍 어드밴스 커맨드에 대응하는 TAG는 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 업링크 캐리어에 대응하는 셀이 속하는 TAG일 수 있거나, 또는 RAR에 나타내질 수 있거나(예를 들어, RAR에 포함된 MAC subPDU에 나타내짐), 또는 다른 방식들로 나타내진 TAG일 수 있다. 본 발명의 실시예 1은 이러한 경우에 타이밍 어드밴스 커맨드에 대응하는 TAG를 제한하지 않는다.
Figure pct00068
타이밍 어드밴스 커맨드는 또한, "Timing Advance Command"로 지칭되는 MAC CE에 포함될 수 있다. 예를 들어, MAC CE는 MAC 서브헤더에 의해 식별될 수 있고, MAC 서브헤더는 DL-SCH에 사용될 수 있고, MAC 서브헤더 내의 LCID 필드의 값은 61일 수 있다. 다른 예를 들면, MAC CE는 TAG 필드 및 "Timing Advance Command" 필드를 포함할 수 있다. TAG 필드는 타이밍 어드밴스 커맨드에 대응하는 TAG를 결정하기 위한, 2 비트일 수 있고; "Timing Advance Command" 필드는 6비트일 수 있고, 그에 의해 나타내진 인덱스 값 T A 의 범위는 0, 1, 2, ..., 63일 수 있다.
Figure pct00069
타이밍 어드밴스 커맨드는 또한, (다른 MAC 메시지들, 또는 RRC 메시지들과 같은) 다른 상위 계층 메시지들에 포함될 수 있다. 본 발명의 실시예 1은 타이밍 어드밴스 커맨드를 전달하는 메시지를 제한하지 않는다.
Figure pct00070
슬롯 n이 결정될 때, 사용되는 SCS가 (항목들 중에 하나의 SCS만이 있는 경우에) 하기의 항목들 중 임의의 하나의 항목 내의 SCS일 수 있거나, 또는 임의의 하나 또는 복수의 하기의 항목들 내의 최소 SCS일 수 있거나, 또는 임의의 하나 또는 복수의 하기의 항목들 내의 최대 SCS일 수 있다:
Figure pct00071
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들의 SCS들.
Figure pct00072
모든 관련있는 다운링크 BWP들(예를 들어, TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들, 또는 다른 예를 들면, TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들)의 SCS들.
Figure pct00073
초기 활성 업링크 BWP(들)(초기 활성 UL BWP(들), 또는 초기 업링크 BWP(들)(초기 UL BWP(들))로 지칭됨, 예를 들어, 각각은 상위 계층 파라미터 initialuplinkBWP에 의해 구성됨)의 SCS(들).
Figure pct00074
초기 활성 다운링크 BWP(들)(초기 활성 DL BWP(들), 또는 초기 다운링크 BWP(들)(초기 DL BWP(들))로 지칭됨, 예를 들어, 각각은 상위 계층 파라미터 initialDownlinkBWP에 의해 구성됨)의 SCS(들).
Figure pct00075
UE가 RAR을 수신한 이후의 제1 업링크 송신의 SCS. 제1 업링크 송신이 위치되는 BWP는 초기 활성 업링크 BWP일 수 있거나, 또는 활성 업링크 BWP일 수 있고; 초기 활성 업링크 BWP 및/또는 활성 업링크 BWP는 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 업링크 캐리어 상에 있을 수 있거나, 또는 다른 업링크 캐리어 상에 있을 수 있다.
Figure pct00076
타이밍 어드밴스 커맨드를 포함하는 다운링크 송신(예를 들어, PDSCH)의 SCS.
Figure pct00077
슬롯 n이 결정될 때, 사용되는 SCS는 또한 다른 방식들로 결정될 수 있다. 본 발명의 실시예 1은 슬롯 n을 결정하는 데 사용되는 SCS를 제한하지 않는다.
Figure pct00078
슬롯 n의 유형은 임의의 수단에 의해 제한되지 않을 수 있거나(예를 들어, 슬롯은 다운링크 슬롯일 수 있거나, 또는 플렉시블 슬롯일 수 있거나, 또는 업링크 슬롯일 수 있거나, 또는 하이브리드 슬롯일 수 있음), 또는 다운링크 슬롯, 플렉시블 슬롯, 업링크 슬롯, 및 하이브리드 슬롯 중 임의의 하나의 것으로 제한될 수 있거나, 또는 다운링크 슬롯, 플렉시블 슬롯, 업링크 슬롯, 및 하이브리드 슬롯 중 임의의 둘 이상의 것들의 조합으로 제한될 수 있다.
또한, 단계(S102)에서, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 위한 시간은, 타이밍 어드밴스 커맨드가 수신되는 시간 및/또는 업링크 송신 타이밍 조정에 관련된 다른 정보에 따라 결정된다.
예를 들어, 타이밍 어드밴스 커맨드가 수신되는 슬롯 n 및 업링크 송신 타이밍 조정에 관련된 다른 정보에 따라, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 위한 시간 t가 결정된다(예를 들어, 시간 t로부터 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 시작하고; 다른 예를 들면, 시간 t 이전에 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 시작하고; 다른 예를 들면, 시간 t보다 늦지 않은 시간에 업링크 송신 타이밍 조정을 적용하기 시작함). 시간 t는 하기 중 어느 하나일 수 있다:
Figure pct00079
슬롯 n+k+1의 시작.
Figure pct00080
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 포함)로부터 시작하는 제1 업링크 슬롯의 시작.
Figure pct00081
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 포함)로부터 시작하는 제1 다운링크 슬롯의 시작.
Figure pct00082
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 포함)로부터 시작하는 제1 플렉시블 슬롯의 시작.
Figure pct00083
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 포함)로부터 시작하는 제1 하이브리드 슬롯의 시작.
Figure pct00084
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 배제)로부터 시작하는 제1 업링크 슬롯의 시작.
Figure pct00085
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 배제)로부터 시작하는 제1 다운링크 슬롯의 시작.
Figure pct00086
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 배제)로부터 시작하는 제1 플렉시블 슬롯의 시작.
Figure pct00087
슬롯 n+k+1(슬롯 n+k+1 배제)로부터 시작하는 제1 하이브리드 슬롯의 시작.
그들 중에서:
Figure pct00088
k는 하기의 방식들 중 임의의 것으로 결정될 수 있다:
(a).
Figure pct00089
Figure pct00090
(b).
Figure pct00091
Figure pct00092
(c).
Figure pct00093
Figure pct00094
(d).
Figure pct00095
Figure pct00096
(e).
Figure pct00097
(f).
Figure pct00098
(g).
Figure pct00099
(h).
Figure pct00100
Figure pct00101
(i).
Figure pct00102
Figure pct00103
(j).
Figure pct00104
Figure pct00105
(k).
Figure pct00106
Figure pct00107
(l).
Figure pct00108
그들 중에서:
Figure pct00109
선택적으로, 상기 수학식들 중 임의의 것에서,
Figure pct00110
는 또한
Figure pct00111
로 대체될 수 있고, T sf T f 로 대체될 수 있다.
Figure pct00112
N T , 1은 PDSCH 프로세싱 능력 1에 대응하는 PDSCH 프로세싱 시간이다.
그들 중에서:
Figure pct00113
일부 경우들에 있어서, 맥락이 명확할 때, 예를 들어, PDSCH 프로세싱에 관련된 능력이 언급되는 맥락으로부터 알 수 있을 때, PDSCH 프로세싱 능력 1은 또한 UE 프로세싱 능력 1로 지칭될 수 있다.
Figure pct00114
PDSCH 프로세싱 능력 1은, 추가적인 PDSCH DM-RS가 구성될 때 PDSCH 프로세싱 능력 1일 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터 dmrs-DownlinkForPDSCHMappingTypeADMRS-DownlinkConfig에 있는 파라미터 dmrs-AdditionalPosition이 구성되지 않거나 구성된 값은 "pos0"이 아니거나, 또는 상위 계층 파라미터 dmrsDownlinkForPDSCH-MappingTypeBDMRS-DownlinkConfig에 있는 파라미터 dmrs-AdditionalPosition가 구성되지 않거나 구성된 값은 "pos0"이 아니다.
Figure pct00115
N T, 1은 밀리초 또는 초 단위의 것일 수 있다. 예를 들어, 공식들 (a), (b), (c), (d), (e), (f), 및 (g)에서, N T, 1은 밀리초 단위의 것일 수 있다. 공식들 (h), (i), (j), (k), 및 (l)에서, N T ,1은 초 단위의 것일 수 있다.
Figure pct00116
PDSCH 프로세싱 시간은 또한, N 1로서 표시되는 심볼들의 수에 따라 표현될 수 있다. 예를 들어, N T ,1N 1개 심볼들의 지속기간일 수 있으며, 여기서 N 1개 심볼들은 N 1개 연속 심볼들일 수 있다.
Figure pct00117
선택적으로, N T ,1이 밀리초 단위의 것인 경우, N T ,1N 1 사이의 관계는 하기 중 어느 하나(즉, CP가 어떻게 구성되는지에 관계없음)로 고정될 수 있거나, 또는 하기 중 하나(예컨대, 제1)가 일반형 CP의 경우에 사용될 수 있고, 하기 중 다른 하나(예컨대, 제2)가 확장형 CP의 경우에 사용된다:
Figure pct00118
N T ,1 = N 1·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c ·103
Figure pct00119
N T ,1 = N 1·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c ·103
Figure pct00120
N T ,1 = N 1·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c ·103
Figure pct00121
선택적으로, N T ,1이 초 단위의 것인 경우, N T ,1N 1 사이의 관계는 하기 중 어느 하나(즉, CP가 어떻게 구성되는지에 관계없음)로 고정될 수 있거나, 또는 하기 중 하나(예컨대, 제1)가 일반형 CP의 경우에 사용될 수 있고, 하기 중 다른 하나(예컨대, 제2)가 확장형 CP의 경우에 사용된다:
Figure pct00122
N T ,1 = N 1·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c
Figure pct00123
N T ,1 = N 1·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c
Figure pct00124
N T ,1 = N 1·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c
Figure pct00125
선택적으로, 일반형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭할 수 있다:
Figure pct00126
TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP가 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00127
TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP가 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00128
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00129
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00130
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00131
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00132
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들은 모두 일반형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00133
선택적으로, 일반형 CP 경우는 또한, (확장형 CP 경우가 "일반형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭하지 않을 때) "확장형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭할 수 있다.
Figure pct00134
선택적으로, 확장형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭할 수 있다:
Figure pct00135
TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP가 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00136
TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP가 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00137
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00138
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00139
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00140
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00141
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들은 모두 확장형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00142
선택적으로, 확장형 CP 경우는 또한, (일반형 CP 경우가 "확장형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭하지 않을 때) "일반형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭할 수 있다.
Figure pct00143
N T , 2는 PUSCH 타이밍 능력 1에 대응하는 PUSCH 준비 시간이다.
그들 중에서:
Figure pct00144
일부 경우들에 있어서, 맥락이 명확할 때, 예를 들어, PUSCH 타이밍에 관련된 능력이 언급되는 맥락으로부터 알 수 있을 때, PUSCH 타이밍 능력 1은 또한 UE 프로세싱 능력 1로 지칭될 수 있다.
Figure pct00145
N T, 2는 밀리초 또는 초 단위의 것일 수 있다. 예를 들어, 공식들 (a), (b), (c), (d), (e), (f), 및 (g)에서, N T ,2는 밀리초 단위의 것일 수 있다. 공식들 (h), (i), (j), (k), 및 (l)에서, N T ,2는 초 단위의 것일 수 있다.
Figure pct00146
PUSCH 준비 시간은 또한, N 2로서 표시되는 심볼들의 수에 따라 표현될 수 있다. 예를 들어, N T ,2N 2개 심볼들의 지속기간일 수 있으며, 여기서 N 2개 심볼들은 N 2개 연속 심볼들일 수 있다.
Figure pct00147
선택적으로, N T ,2가 밀리초 단위의 것인 경우, N T ,2N 2 사이의 관계는 하기 중 어느 하나(즉, CP가 어떻게 구성되는지에 관계없음)로 고정될 수 있거나, 또는 하기 중 하나(예컨대, 제1)가 일반형 CP의 경우에 사용될 수 있고, 하기 중 다른 하나(예컨대, 제2)가 확장형 CP의 경우에 사용된다:
Figure pct00148
N T ,2 = N 2·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c ·103
Figure pct00149
N T ,2 = N 2·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c ·103
Figure pct00150
N T ,2 = N 2·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c ·103
Figure pct00151
선택적으로, N T ,2가 초 단위의 것인 경우, N T,2 N 2 사이의 관계는 하기 중 어느 하나(즉, CP가 어떻게 구성되는지에 관계없음)로 고정될 수 있거나, 또는 하기 중 하나(예컨대, 제1)가 일반형 CP의 경우에 사용될 수 있고, 하기 중 다른 하나(예컨대, 제2)가 확장형 CP의 경우에 사용된다:
Figure pct00152
N T ,2 = N 2·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c
Figure pct00153
N T ,2 = N 2·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c
Figure pct00154
N T ,2 = N 2·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c
Figure pct00155
선택적으로, 일반형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭할 수 있다:
Figure pct00156
TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP가 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00157
TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP가 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00158
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00159
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00160
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00161
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00162
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들은 모두 일반형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00163
선택적으로, 일반형 CP 경우는 또한, (확장형 CP 경우가 "일반형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭하지 않을 때) "확장형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭할 수 있다.
Figure pct00164
선택적으로, 확장형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭할 수 있다:
Figure pct00165
TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP가 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00166
TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP가 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00167
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00168
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00169
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00170
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우.
Figure pct00171
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들은 모두 확장형 CP들로 구성되는 경우.
Figure pct00172
선택적으로, 확장형 CP 경우는 또한, (일반형 CP 경우가 "확장형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭하지 않을 때) "일반형 CP 경우"에 속하지 않는 임의의 경우를 지칭할 수 있다.
Figure pct00173
N TA , max 는 최대 타이밍 어드밴스 값을 지칭한다. 예를 들어, N TA , max 는 12-비트 타이밍 어드밴스 커맨드 필드가 제공할 수 있는 최대 타이밍 어드밴스 값과 동일할 수 있다(예를 들어, 2μ·15 kHz의 SCS에 대해, N TA,max = N TA , max ·16·64/2μ이고, 여기서 N TA , max 는 타이밍 어드밴스 커맨드 필드에 의해 나타내질 수 있는 최대 인덱스 값, 예컨대 3846임).
Figure pct00174
N은 최대 타이밍 어드밴스 값에 대응하는 지속기간을 지칭한다. N은 밀리초 또는 초 단위의 것일 수 있다. 예를 들어, 공식 (f)에서, N은 밀리초 단위의 것일 수 있고, NN TA,max 사이의 관계는 N = N TA , max ·T c ·103일 수 있다. 다른 예를 들면, 공식 (k)에서, N은 초 단위의 것일 수 있고, NN TA,max 사이의 관계는 N = N TA , max ·T c 일 수 있다.
Figure pct00175
N T ,1, N T ,2, N TA , max ,
Figure pct00176
,
Figure pct00177
, 및 슬롯 n+k+1 중 어느 하나가 결정될 때, 사용되는 SCS는 (항목들 중에 하나의 SCS만이 있는 경우에) 하기의 항목들 중 임의의 하나의 항목 내의 SCS일 수 있거나, 또는 임의의 하나 또는 복수의 하기의 항목들 내의 최소 SCS일 수 있거나, 또는 임의의 하나 또는 복수의 하기의 항목들 내의 최대 SCS일 수 있다:
Figure pct00178
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들의 SCS들.
Figure pct00179
모든 관련있는 다운링크 BWP들(예를 들어, TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들, 또는 다른 예를 들면, TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들)의 SCS들.
Figure pct00180
초기 활성 업링크 BWP(들)(예를 들어, 각각은 상위 계층 파라미터 initialuplinkBWP에 의해 구성됨)의 SCS(들).
Figure pct00181
초기 활성 다운링크 BWP(들)(예를 들어, 각각은 상위 계층 파라미터 initialDownlinkBWP에 의해 구성됨)의 SCS(들).
Figure pct00182
UE가 RAR을 수신한 이후의 제1 업링크 송신의 SCS. 제1 업링크 송신이 위치되는 BWP는 초기 활성 업링크 BWP 또는 활성 업링크 BWP일 수 있고; 초기 활성 업링크 BWP 및/또는 활성 업링크 BWP는 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 업링크 캐리어 상에 있을 수 있거나, 또는 다른 업링크 캐리어 상에 있을 수 있다.
Figure pct00183
타이밍 어드밴스 커맨드를 포함하는 다운링크 송신(예를 들어, PDSCH)의 SCS.
Figure pct00184
슬롯 n+k+1이 결정될 때, 사용되는 SCS는 또한, 슬롯 n을 결정하는 데 사용되는 SCS와 동일할 수 있다.
Figure pct00185
N T ,1, N T ,2, N TA , max ,
Figure pct00186
,
Figure pct00187
, 및 슬롯 n+k+1 중 어느 하나가 결정될 때, 사용되는 SCS는 또한, 다른 방식들로 결정될 수 있다. 본 발명의 실시예 1은 N T ,1, N T ,2, N TA , max ,
Figure pct00188
,
Figure pct00189
, 및 슬롯 n+k+1 중 어느 하나를 결정하는 데 사용되는 SCS를 제한하지 않는다.
Figure pct00190
슬롯 n+k+1의 유형은 임의의 수단에 의해 제한되지 않을 수 있거나(예를 들어, 슬롯은 다운링크 슬롯일 수 있거나, 또는 플렉시블 슬롯일 수 있거나, 또는 업링크 슬롯일 수 있거나, 또는 하이브리드 슬롯일 수 있음), 또는 슬롯 n의 유형과 동일한 유형으로 제한될 수 있거나(예를 들어, 슬롯 n이 업링크 슬롯이고, 슬롯 n+k+1이 또한 업링크 슬롯으로 제한되는 경우, 그것은 슬롯들 n, n+1, ..., n+k+1이 모두 업링크 슬롯들이라는 것을 의미하고; 이러한 경우에 있어서, 페어링되지 않은 스펙트럼의 경우에, 슬롯 n과 슬롯 n+k+1 사이에 비-업링크 슬롯이 있을 수 있고, 비-업링크 슬롯은 본 명세서에서 슬롯 명수법(numeration)에 참여하지 않음), 또는 다운링크 슬롯, 플렉시블 슬롯, 업링크 슬롯, 및 하이브리드 슬롯 중 어느 하나로 제한되거나 다운링크 슬롯, 플렉시블 슬롯, 업링크 슬롯, 및 하이브리드 슬롯 중 임의의 둘 이상의 것들의 조합으로 제한될 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 업링크 캐리어는 uplinkConfigCommonuplinkConfig(존재하는 경우)에 의해 구성된 일반형 업링크 캐리어(일부 경우들에 있어서 UL 캐리어로도 지칭되는 NUL 캐리어)를 지칭할 수 있거나, 또는 supplementaryUplinkConfigsupplementaryUplink(존재하는 경우)에 의해 구성된 보충 업링크 캐리어(SUL 캐리어)를 지칭할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 업링크 캐리어와 다운링크 캐리어 사이의 대응성은 업링크 캐리어 및 다운링크 캐리어가 속하는 셀에 따라 결정될 수 있거나(예를 들어, 주어진 업링크 캐리어가 동일한 셀에 속하는 다운링크 캐리어에 대응함), 또는 다른 방법들에 따라 결정될 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 특정 구성 모드에 따라, "TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들"은 TAG에 속하는 모든 업링크 캐리어들을 또한 지칭할 수 있고, "TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어"는 TAG에 속하는 임의의 업링크 캐리어를 또한 지칭할 수 있고, "TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어"는 TAG에 속하는 각각의 업링크 캐리어를 또한 지칭할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 특정 구성 모드에 따라, "TAG에서 구성된 모든 다운링크 캐리어들"은 TAG에 속하는 모든 다운링크 캐리어들을 또한 지칭할 수 있고, "TAG에서 구성된 임의의 다운링크 캐리어"는 TAG에 속하는 임의의 다운링크 캐리어를 또한 지칭할 수 있고, "TAG에서 구성된 각각의 다운링크 캐리어"는 TAG에 속하는 각각의 다운링크 캐리어를 또한 지칭할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 업링크 BWP와 다운링크 BWP 사이의 대응성은 모든 업링크 BWP들에 존재할 수 있거나, 또는 일부 업링크 BWP들에만 존재할 수 있다(예를 들어, 대응성은 TDD의 경우에만 존재하거나, 또는 주어진 업링크 BWP 또는 다운링크 BWP에 대해 대응성이 존재하는지 여부는 업링크 BWP 또는 다운링크 BWP의 구성에 의존함). 업링크 BWP와 다운링크 BWP 사이의 대응성은 BWP들의 ID들에 따라 결정될 수 있거나(예를 들어, 1의 ID를 갖는 업링크 BWP가 1의 ID를 또한 갖는 다운링크 BWP에 대응함), 또는 다른 방법들에 따라 결정될 수 있다. 업링크 BWP와 다운링크 BWP 사이의 대응성이 단지 일부 업링크 BWP들에만 존재하는 경우, "TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들"은 "TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들(존재하는 경우)"로도 표현될 수 있으며, 여기서 모든 업링크 BWP들에 대응하는 다운링크 BWP들은 업링크 BWP들에 각자 대응하는 다운링크 BWP들을 지칭할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 달리 특정되지 않는 한, 초기 활성 업링크 BWP(들)는 하기 중 하나 또는 복수의 것일 수 있다:
Figure pct00191
UE에 대해 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 초기 활성 업링크 BWP들.
Figure pct00192
UE에 대해 구성된 업링크 캐리어들 중 하나의 업링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 업링크 BWP, 예를 들어, 타이밍 어드밴스 커맨드를 송신하는 셀에서 구성된 업링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 업링크 BWP.
Figure pct00193
TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 초기 활성 업링크 BWP들.
Figure pct00194
TAG에서 구성된 업링크 캐리어들 중 하나의 업링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 업링크 BWP, 예를 들어, TAG가 속하는 셀 그룹(예를 들어, MCG, 또는 SCG)의 일차 셀에서 구성된 업링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 업링크 BWP.
Figure pct00195
UE가 RAR을 수신한 이후의 제1 업링크 송신이 위치되는 업링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 업링크 BWP.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 달리 특정되지 않는 한, 초기 활성 다운링크 BWP(들)는 하기 중 하나 또는 복수의 것일 수 있다:
Figure pct00196
UE에 대해 구성된 모든 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 초기 활성 다운링크 BWP들.
Figure pct00197
UE에 대해 구성된 다운링크 캐리어들 중 하나의 다운링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 다운링크 BWP, 예를 들어, 타이밍 어드밴스 커맨드를 송신하는 셀에서 구성된 다운링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 다운링크 BWP.
Figure pct00198
TAG에서 구성된 모든 셀들에서 구성된 모든 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 초기 활성 다운링크 BWP들.
Figure pct00199
TAG에서 구성된 셀들 중 하나의 셀에 구성된 다운링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 다운링크 BWP, 예를 들어, TAG가 속하는 셀 그룹(예를 들어, MCG, 또는 SCG)의 일차 셀에서 구성된 다운링크 캐리어에 대해 구성된 초기 활성 다운링크 BWP.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 주어진 업링크 캐리어에 대해 구성된 "모든 업링크 BWP들"은 초기 활성 업링크 BWP를 포함할 수 있거나 또는 포함하지 않을 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예 1에서, 주어진 다운링크 캐리어에 대해 구성된 "모든 다운링크 BWP들"은 초기 활성 다운링크 BWP를 포함할 수 있거나 또는 포함하지 않을 수 있다.
이러한 방식으로, 실시예 1의 설명에 따르면, 본 발명은, 업링크 송신 타이밍 조정을 적용할 시간을 결정하기 위한 방법을 개선하여, UE가 시기적절한 방식으로 업링크 송신 타이밍을 조정하여, UE의 업링크 송신 타이밍 에러가 적절한 범위 내에서 유지됨을 보장할 수 있도록 하는 방법을 제공한다.
[실시예 2]
본 발명의 실시예 2에서 사용자 장비에 의해 수행되는 방법이 도 3을 참조하여 후술될 것이다.
도 3은 본 발명의 실시예 2에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예 2에서, 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 단계들은 단계(S201) 및 단계(S202)를 포함한다.
구체적으로, 단계(S201)에서, SL SSB에 관련된 파라미터의 구성 정보(예컨대, 파라미터가 구성되었는지 여부, 또는 파라미터의 구성된 값)가 획득된다. 예를 들어, 구성 정보는 미리정의된 정보 또는 사전구성된 정보로부터 획득되거나, 또는 구성 정보는 기지국으로부터 획득되거나(예를 들어, 구성 정보는 DCI 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링을 사용함으로써 획득됨), 또는 구성 정보는 다른 UE로부터 획득되거나, 또는 디폴트 값이, 파라미터가 구성되지 않을 때 사용된다.
그들 중에서:
Figure pct00200
SL SSB에 관련된 파라미터는 SL SSB의 시간-주파수 포지션(즉, 시간 및/또는 주파수의 포지션)에 관련된 파라미터를 포함할 수 있다. SL SSB의 시간-주파수 포지션은, SL SSB가 가능하게 송신되는 시간-주파수 포지션일 수 있거나(이러한 경우에 있어서, SL SSB는 후보 SL SSB로도 지칭될 수 있고, 시간-주파수 포지션은 후보 SL SSB의 시간-주파수 포지션임), 또는 SL SSB가 실제로 송신되는 시간-주파수 포지션일 수 있다.
Figure pct00201
SL SSB의 시간-주파수 포지션에 관련된 파라미터는 서브캐리어의 포지션(예를 들어, 서브캐리어의 중심 주파수의 포지션)을 포함할 수 있으며, 여기서 서브캐리어에 대응하는 SCS는 SL SSB의 SCS일 수 있다. 예를 들어, 서브캐리어의 포지션은 SL SSB의 특정 서브캐리어의 포지션, 예를 들어 SL SSB의 리소스 블록 n PRB 의 서브캐리어 k의 포지션에 대응할 수 있다. n PRB 는 세트 {0, 1, ..., 19} 내의 값일 수 있고, k는 세트 {0, 1, ..., 11} 내의 값일 수 있다.
Figure pct00202
SL SSB의 시간-주파수 포지션에 관련된 파라미터는 또한 하기 중 하나 또는 복수를 포함할 수 있다:
Figure pct00203
SL SSB가 위치되는 SL BWP가 위치되는 SL 캐리어에 관련된 구성 정보, 예를 들어, 공통 리소스 블록 0의 최저 서브캐리어(포인트 A로도 알려짐)와 SL 캐리어의 가장 낮은 이용가능 서브캐리어 사이의 오프셋(예를 들어, 리소스 블록들의 수에 의해 표현됨), 및/또는 SL 캐리어의 SCS, 및/또는 SL 캐리어의 캐리어 대역폭(예를 들어, 리소스 블록들의 수에 의해 표현됨), 및/또는 SL 캐리어의 직류 서브캐리어의 포지션.
Figure pct00204
SL SSB가 위치되는 SL BWP에 관련된 파라미터 구성 정보, 예를 들어, SL BWP의 시작 리소스 블록의 수, 및/또는 SL BWP의 크기(예를 들어, 리소스 블록들의 수에 의해 표현됨).
Figure pct00205
SL BWP 내의 SL SSB의 포지션, 예를 들어 SL BWP 내의 SL SSB의 시작 리소스 블록의 수; 다른 예를 들면, SL BWP 내의 SL SSB의 시작 서브캐리어의 수; 다른 예를 들면, SL BWP 내의 SL SSB의 시작 서브대역의 수.
Figure pct00206
SL SSB에 관련된 파라미터는 또한 다른 방식들로 획득될 수 있다. 본 발명의 실시예 2는 SL SSB에 관련된 파라미터를 획득하기 위한 방법을 제한하지 않는다. 또한, 단계(S202)에서, SL SSB는 SL SSB에 관련된 파라미터에 따라 수신된다.
그들 중에서:
Figure pct00207
SL SSB는 SL PSS, SL SSS, 및 PSBCH를 포함할 수 있다.
Figure pct00208
SL SSB는 주파수 도메인에서 240개 연속 서브캐리어들을 포함할 수 있다(예를 들어, 서브캐리어들의 중심 주파수들의 오름차순으로 서브캐리어들 0, 1, ..., 및 239로서 순차적으로 번호매김됨).
Figure pct00209
SL SSB는 시간 도메인에서 4개 연속 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다(예를 들어, 연대 순서로 OFDM 심볼들 0, 1, 2, 및 3으로 순차적으로 번호매김됨).
Figure pct00210
SL PSS(본 발명에서 SL PSS 시퀀스로 지칭됨)에 의해 사용되는 시퀀스의 길이는 127일 수 있다.
Figure pct00211
SL SSS(본 발명에서 SL SSS 시퀀스로 지칭됨)에 의해 사용되는 시퀀스의 길이는 127일 수 있다.
Figure pct00212
SL PSS 시퀀스 및/또는 SL SSS 시퀀스는 SL 동기화 ID(SL synchronization identity,
Figure pct00213
로 표시됨)에 관련될 수 있다. 예를 들어,
Figure pct00214
의 상이한 값들은 상이한 SL PSS 시퀀스들 및/또는 SL SSS 시퀀스들에 대응할 수 있다.
Figure pct00215
Figure pct00216
의 값 범위 세트는 {0, 1, ..., 83}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 167}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 251}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 335}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 419}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 503}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 587}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 671}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 755}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 839}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 923}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 1007}일 수 있거나, 또는 {0, 1, ..., 1091}일 수 있거나, 또는 다른 정수 세트일 수 있다.
Figure pct00217
선택적으로,
Figure pct00218
Figure pct00219
Figure pct00220
에 의해, 예를 들어, 하기의 방법들 중 하나의 방법을 사용하여 결정될 수 있다:
Figure pct00221
Figure pct00222
선택적으로, PSBCH에 의해 점유되는 SL SSB 내의 시간 도메인 및 주파수 도메인 리소스들은 하기 중 하나일 수 있다:
Figure pct00223
OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00224
OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}.
Figure pct00225
OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00226
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00227
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}.
Figure pct00228
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00229
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00230
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}.
Figure pct00231
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00232
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00233
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}.
Figure pct00234
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 47} 및 서브캐리어 세트 {192, 193, ..., 239}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0, 1, ..., 239}.
Figure pct00235
선택적으로, PSBCH의 데이터가 SL SSB 내의 RE에 맵핑될 때, 맵핑은 하기의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스로 시간 도메인에서 수행될 수 있다:
Figure pct00236
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2.
Figure pct00237
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3.
Figure pct00238
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1.
Figure pct00239
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3.
Figure pct00240
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1.
Figure pct00241
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2.
Figure pct00242
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2.
Figure pct00243
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3.
Figure pct00244
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0.
Figure pct00245
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3.
Figure pct00246
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0.
Figure pct00247
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2.
Figure pct00248
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1.
Figure pct00249
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3.
Figure pct00250
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0.
Figure pct00251
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3.
Figure pct00252
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0.
Figure pct00253
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1.
Figure pct00254
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1.
Figure pct00255
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2.
Figure pct00256
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0.
Figure pct00257
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2.
Figure pct00258
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0.
Figure pct00259
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1.
Figure pct00260
선택적으로, PSBCH에 사용되는 DM-RS에 의해 점유되는 SL SSB 내의 시간 도메인 및 주파수 도메인 리소스들은 하기 중 하나일 수 있다:
Figure pct00261
OFDM 심볼 1 내의 서브 캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
Figure pct00262
OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}.
Figure pct00263
OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
Figure pct00264
OFDM 심볼 0 내의 서브 캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
Figure pct00265
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}.
Figure pct00266
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
Figure pct00267
OFDM 심볼 0 내의 서브 캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
Figure pct00268
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}.
Figure pct00269
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 1 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
Figure pct00270
OFDM 심볼 0 내의 서브 캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
Figure pct00271
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}.
Figure pct00272
OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}, OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 44+v} 및 서브캐리어 세트 {192+v, 196+v, ..., 236+v}, 및 OFDM 심볼 3 내의 서브캐리어 세트 {0+v, 4+v, 8+v, ..., 236+v}.
v는 정수 상수이다. 예를 들어, v
Figure pct00273
mod 4와 동일할 수 있다.
Figure pct00274
선택적으로, PSBCH에 사용되는 DM-RS가 SL SSB 내의 RE에 맵핑될 때, 맵핑은 하기의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스로 시간 도메인에서 수행될 수 있다:
Figure pct00275
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2.
Figure pct00276
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3.
Figure pct00277
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1.
Figure pct00278
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3.
Figure pct00279
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1.
Figure pct00280
OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2.
Figure pct00281
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2.
Figure pct00282
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3.
Figure pct00283
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0.
Figure pct00284
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3.
Figure pct00285
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0.
Figure pct00286
OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2.
Figure pct00287
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1.
Figure pct00288
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 3.
Figure pct00289
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0.
Figure pct00290
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 3.
Figure pct00291
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0.
Figure pct00292
OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1.
Figure pct00293
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 1.
Figure pct00294
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 0, OFDM 심볼 2.
Figure pct00295
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 0.
Figure pct00296
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 1, OFDM 심볼 2.
Figure pct00297
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 0.
Figure pct00298
OFDM 심볼 3, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 1.
Figure pct00299
선택적으로, SL PSS 시퀀스는 하기 중 하나로 정의될 수 있다:
Figure pct00300
d PSS (n) =1 - 2x(m)
Figure pct00301
d PSS (n) = 2x(m) - 1
여기서:
Figure pct00302
Figure pct00303
Figure pct00304
0 ≤ n < 127
Figure pct00305
P는 상수이다. P는 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 및 25 중 하나일 수 있다.
Figure pct00306
x(i + 7) = (x(i + 4) + x(i)) mod 2
Figure pct00307
[x(6) x(5) x(4) x(3) x(2) x(1) x(0)] = [1 1 1 0 1 1 0]
Figure pct00308
선택적으로, SL SSS 시퀀스는 하기 중 하나로 정의될 수 있다:
Figure pct00309
d SSS (n) = [1 - 2x 0 ((n + m 0) mod 127)][1 - 2x 1((n + m 1) mod 127)]
Figure pct00310
d SSS (n) = [2x 0((n + m 0) mod 127) - 1][1 - 2x 1((n + m 1) mod 127)]
Figure pct00311
d SSS (n) = [1 - 2x 0((n + m 0) mod 127)][2x 1((n + m 1) mod 127) - 1]
Figure pct00312
d SSS (n) = [2x 0((n + m 0) mod 127) - 1][2x 1((n + m 1) mod 127) - 1]
여기서:
Figure pct00313
Figure pct00314
Figure pct00315
Figure pct00316
Figure pct00317
0 ≤ n < 127
Figure pct00318
Q는 상수이다. Q는 45, 50, 55, 60, 65, 및 70 중 하나일 수 있다.
Figure pct00319
x 0(i + 7) = (x 0(i + 4) + x 0(i)) mod 2
Figure pct00320
x 1(i + 7) = (x 1(i + 1) + x 1(i)) mod 2
Figure pct00321
[x 0(6) x 0(5) x 0(4) x 0(3) x 0(2) x 0(1) x 0(0)] = [0 0 0 0 0 0 1]
Figure pct00322
[x 1(6) x 1(5) x 1(4) x 1(3) x 1(2) x 1(1) x 1(0)] = [0 0 0 0 0 0 1]
Figure pct00323
선택적으로, SL PSS에 의해 점유되는 SL SSB 내의 시간 도메인 및 주파수 도메인 리소스들은 OFDM 심볼 s 내의 하나 또는 2개의 서브캐리어 세트들일 수 있다. s는 0일 수 있거나, 또는 1일 수 있거나, 또는 2일 수 있거나, 또는 3일 수 있고, 하나 또는 2개의 서브캐리어 세트들은 하기 중 하나일 수 있다:
Figure pct00324
{0, 1, ..., 126}
Figure pct00325
{1, 2, ..., 127}
Figure pct00326
{2, 3, ..., 128}
Figure pct00327
{3, 4, ..., 129}
Figure pct00328
{4, 5, ..., 130}
Figure pct00329
{5, 6, ..., 131}
Figure pct00330
{6, 7, ..., 132}
Figure pct00331
{7, 8, ..., 133}
Figure pct00332
{8, 9, ..., 134}
Figure pct00333
{9, 10, ..., 135}
Figure pct00334
{10, 11, ..., 136}
Figure pct00335
{11, 12, ..., 137}
Figure pct00336
{12, 13, ..., 138}
Figure pct00337
{13, 14, ..., 139}
Figure pct00338
{14, 15, ..., 140}
Figure pct00339
{15, 16, ..., 141}
Figure pct00340
{16, 17, ..., 142}
Figure pct00341
{17, 18, ..., 143}
Figure pct00342
{18, 19, ..., 144}
Figure pct00343
{19, 20, ..., 145}
Figure pct00344
{20, 21, ..., 146}
Figure pct00345
{21, 22, ..., 147}
Figure pct00346
{22, 23, ..., 148}
Figure pct00347
{23, 24, ..., 149}
Figure pct00348
{24, 25, ..., 150}
Figure pct00349
{25, 26, ..., 151}
Figure pct00350
{26, 27, ..., 152}
Figure pct00351
{27, 28, ..., 153}
Figure pct00352
{28, 29, ..., 154}
Figure pct00353
{29, 30, ..., 155}
Figure pct00354
{30, 31, ..., 156}
Figure pct00355
{31, 32, ..., 157}
Figure pct00356
{32, 33, ..., 158}
Figure pct00357
{33, 34, ..., 159}
Figure pct00358
{34, 35, ..., 160}
Figure pct00359
{35, 36, ..., 161}
Figure pct00360
{36, 37, ..., 162}
Figure pct00361
{37, 38, ..., 163}
Figure pct00362
{38, 39, ..., 164}
Figure pct00363
{39, 40, ..., 165}
Figure pct00364
{40, 41, ..., 166}
Figure pct00365
{41, 42, ..., 167}
Figure pct00366
{42, 43, ..., 168}
Figure pct00367
{43, 44, ..., 169}
Figure pct00368
{44, 45, ..., 170}
Figure pct00369
{45, 46, ..., 171}
Figure pct00370
{46, 47, ..., 172}
Figure pct00371
{47, 48, ..., 173}
Figure pct00372
{48, 49, ..., 174}
Figure pct00373
{49, 50, ..., 175}
Figure pct00374
{50, 51, ..., 176}
Figure pct00375
{51, 52, ..., 177}
Figure pct00376
{52, 53, ..., 178}
Figure pct00377
{53, 54, ..., 179}
Figure pct00378
{54, 55, ..., 180}
Figure pct00379
{55, 56, ..., 181}
Figure pct00380
{56, 57, ..., 182}
Figure pct00381
{57, 58, ..., 183}
Figure pct00382
{58, 59, ..., 184}
Figure pct00383
{59, 60, ..., 185}
Figure pct00384
{60, 61, ..., 186}
Figure pct00385
{61, 62, ..., 187}
Figure pct00386
{62, 63, ..., 188}
Figure pct00387
{63, 64, ..., 189}
Figure pct00388
{64, 65, ..., 190}
Figure pct00389
{65, 66, ..., 191}
Figure pct00390
{66, 67, ..., 192}
Figure pct00391
{67, 68, ..., 193}
Figure pct00392
{68, 69, ..., 194}
Figure pct00393
{69, 70, ..., 195}
Figure pct00394
{70, 71, ..., 196}
Figure pct00395
{71, 72, ..., 197}
Figure pct00396
{72, 73, ..., 198}
Figure pct00397
{73, 74, ..., 199}
Figure pct00398
{74, 75, ..., 200}
Figure pct00399
{75, 76, ..., 201}
Figure pct00400
{76, 77, ..., 202}
Figure pct00401
{77, 78, ..., 203}
Figure pct00402
{78, 79, ..., 204}
Figure pct00403
{79, 80, ..., 205}
Figure pct00404
{80, 81, ..., 206}
Figure pct00405
{81, 82, ..., 207}
Figure pct00406
{82, 83, ..., 208}
Figure pct00407
{83, 84, ..., 209}
Figure pct00408
{84, 85, ..., 210}
Figure pct00409
{85, 86, ..., 211}
Figure pct00410
{86, 87, ..., 212}
Figure pct00411
{87, 88, ..., 213}
Figure pct00412
{88, 89, ..., 214}
Figure pct00413
{89, 90, ..., 215}
Figure pct00414
{90, 91, ..., 216}
Figure pct00415
{91, 92, ..., 217}
Figure pct00416
{92, 93, ..., 218}
Figure pct00417
{93, 94, ..., 219}
Figure pct00418
{94, 95, ..., 220}
Figure pct00419
{95, 96, ..., 221}
Figure pct00420
{96, 97, ..., 222}
Figure pct00421
{97, 98, ..., 223}
Figure pct00422
{98, 99, ..., 224}
Figure pct00423
{99, 100, ..., 225}
Figure pct00424
{100, 101, ..., 226}
Figure pct00425
{101, 102, ..., 227}
Figure pct00426
{102, 103, ..., 228}
Figure pct00427
{103, 104, ..., 229}
Figure pct00428
{104, 105, ..., 230}
Figure pct00429
{105, 106, ..., 231}
Figure pct00430
{106, 107, ..., 232}
Figure pct00431
{107, 108, ..., 233}
Figure pct00432
{108, 109, ..., 234}
Figure pct00433
{109, 110, ..., 235}
Figure pct00434
{110, 111, ..., 236}
Figure pct00435
{111, 112, ..., 237}
Figure pct00436
{112, 113, ..., 238}
Figure pct00437
{113, 114, ..., 239}
Figure pct00438
{55}, {183, 184, ..., 308}
Figure pct00439
{54, 55}, {183, 184, ..., 307}
Figure pct00440
{53, 54, 55}, {183, 184, ..., 306}
Figure pct00441
{52, 53, ..., 55}, {183, 184, ..., 305}
Figure pct00442
{51, 52, ..., 55}, {183, 184, ..., 304}
Figure pct00443
{50, 51, ..., 55}, {183, 184, ..., 303}
Figure pct00444
{49, 50, ..., 55}, {183, 184, ..., 302}
Figure pct00445
{48, 49, ..., 55}, {183, 184, ..., 301}
Figure pct00446
{47, 48, ..., 55}, {183, 184, ..., 300}
Figure pct00447
{46, 47, ..., 55}, {183, 184, ..., 299}
Figure pct00448
{45, 46, ..., 55}, {183, 184, ..., 298}
Figure pct00449
{44, 45, ..., 55}, {183, 184, ..., 297}
Figure pct00450
{43, 44, ..., 55}, {183, 184, ..., 296}
Figure pct00451
{42, 43, ..., 55}, {183, 184, ..., 295}
Figure pct00452
{41, 42, ..., 55}, {183, 184, ..., 294}
Figure pct00453
{40, 41, ..., 55}, {183, 184, ..., 293}
Figure pct00454
{39, 40, ..., 55}, {183, 184, ..., 292}
Figure pct00455
{38, 39, ..., 55}, {183, 184, ..., 291}
Figure pct00456
{37, 38, ...., 55}, {183, 184, ..., 290}
Figure pct00457
{36, 37, ..., 55}, {183, 184, ..., 289}
Figure pct00458
{35, 36, ..., 55}, {183, 184, ..., 288}
Figure pct00459
{34, 35, ..., 55}, {183, 184, ..., 287}
Figure pct00460
{33, 34, ..., 55}, {183, 184, ..., 286}
Figure pct00461
{32, 33, ..., 55}, {183, 184, ..., 285}
Figure pct00462
{31, 32, ..., 55}, {183, 184, ..., 284}
Figure pct00463
{30, 31, ..., 55}, {183, 184, ..., 283}
Figure pct00464
{29, 30, ..., 55}, {183, 184, ..., 282}
Figure pct00465
{28, 29, ..., 55}, {183, 184, ..., 281}
Figure pct00466
{27, 28, ..., 55}, {183, 184, ..., 280}
Figure pct00467
{26, 27, ..., 55}, {183, 184, ..., 279}
Figure pct00468
{25, 26, ..., 55}, {183, 184, ..., 278}
Figure pct00469
{24, 25, ..., 55}, {183, 184, ..., 277}
Figure pct00470
{23, 24, ..., 55}, {183, 184, ..., 276}
Figure pct00471
{22, 23, ..., 55}, {183, 184, ..., 275}
Figure pct00472
{21, 22, ..., 55}, {183, 184, ..., 274}
Figure pct00473
{20, 21, ..., 55}, {183, 184, ..., 273}
Figure pct00474
{19, 20, ..., 55}, {183, 184, ..., 272}
Figure pct00475
{18, 19, ..., 55}, {183, 184, ..., 271}
Figure pct00476
{17, 18, ..., 55}, {183, 184, ..., 270}
Figure pct00477
{16, 17, ..., 55}, {183, 184, ..., 269}
Figure pct00478
{15, 16, ..., 55}, {183, 184, ..., 268}
Figure pct00479
{14, 15, ..., 55}, {183, 184, ..., 267}
Figure pct00480
{13, 14, ..., 55}, {183, 184, ..., 266}
Figure pct00481
{12, 13, ..., 55}, {183, 184, ..., 265}
Figure pct00482
{11, 12, ..., 55}, {183, 184, ..., 264}
Figure pct00483
{10, 11, ..., 55}, {183, 184, ..., 263}
Figure pct00484
{9, 10, ..., 55}, {183, 184, ..., 262}
Figure pct00485
{8, 9, ..., 55}, {183, 184, ..., 261}
Figure pct00486
{7, 8, ..., 55}, {183, 184, ..., 260}
Figure pct00487
{6, 7, ..., 55}, {183, 184, ..., 259}
Figure pct00488
{5, 6, ..., 55}, {183, 184, ..., 258}
Figure pct00489
{4, 5, ..., 55}, {183, 184, ..., 257}
Figure pct00490
{3, 4, ..., 55}, {183, 184, ..., 256}
Figure pct00491
{2, 3, ..., 55}, {183, 184, ..., 255}
Figure pct00492
{1, 2, ..., 55}, {183, 184, ..., 254}
Figure pct00493
{0, 1, ..., 55}, {183, 184, ..., 253}
Figure pct00494
선택적으로, SL PSS가 SL SSB 내의 RE에 맵핑될 때, 맵핑은 서브캐리어 수들의 내림차순으로 주파수 도메인에서 수행될 수 있다. 예를 들어, SL PSS 시퀀스가 d PSS (0), d PSS (1), ..., d PSS (126)로서 표시되는 경우, SL PSS들이 SL SSB 내의 RE들((k, l) p , μ 로 표시됨, 여기서 k는 서브캐리어의 수이고, l은 OFDM 심볼의 수이고, p는 안테나 포트의 수이고, μ는 서브캐리어 간격 구성임)에 맵핑될 때, 맵핑은 k의 내림차순으로 수행된다. 선택적으로, 맵핑은 l의 오름차순 또는 내림차순으로 수행될 수 있다(SL PSS들이 단지 하나의 OFDM 심볼만을 점유할 때, 맵핑이 l름차순으로 수행되든 l의 내림차순으로 수행되든, 차이가 없음). 예를 들어, SL PSS들이 OFDM 심볼 0 내의 서브캐리어 세트 {57, 58, ..., 183}을 점유하는 경우, d PSS (0)는 (l = 0, k = 183)에 맵핑되고, d PSS (1)는 (l = 0, k = 182)에 맵핑되고, ..., d PSS (126)는 (l = 0, k = 57)에 맵핑된다.
Figure pct00495
선택적으로, SL PSS가 SL SSB 내의 RE에 맵핑될 때, 맵핑은 또한, 서브캐리어 수들의 오름차순으로 주파수 도메인에서 수행될 수 있다.
Figure pct00496
선택적으로, SL SSS에 의해 점유되는 시간 도메인 및 주파수 도메인 리소스들은 OFDM 심볼 s 내의 하나 또는 2개의 서브캐리어 세트들일 수 있다.s는 0일 수 있거나, 또는 1일 수 있거나, 또는 2일 수 있거나, 또는 3일 수 있고, 하나 또는 2개의 서브캐리어 세트들은 하기 중 하나일 수 있다:
Figure pct00497
{0, 1, ..., 126}
Figure pct00498
{1, 2, ..., 127}
Figure pct00499
{2, 3, ..., 128}
Figure pct00500
{3, 4, ..., 129}
Figure pct00501
{4, 5, ..., 130}
Figure pct00502
{5, 6, ..., 131}
Figure pct00503
{6, 7, ..., 132}
Figure pct00504
{7, 8, ..., 133}
Figure pct00505
{8, 9, ..., 134}
Figure pct00506
{9, 10, ..., 135}
Figure pct00507
{10, 11, ..., 136}
Figure pct00508
{11, 12, ..., 137}
Figure pct00509
{12, 13, ..., 138
Figure pct00510
{13, 14, ..., 139}
Figure pct00511
{14, 15, ..., 140}
Figure pct00512
{15, 16, ..., 141}
Figure pct00513
{16, 17, ..., 142}
Figure pct00514
{17, 18, ..., 143}
Figure pct00515
{18, 19, ..., 144}
Figure pct00516
{19, 20, ..., 145}
Figure pct00517
{20, 21, ..., 146}
Figure pct00518
{21, 22, ..., 147}
Figure pct00519
{22, 23, ..., 148}
Figure pct00520
{23, 24, ..., 149}
Figure pct00521
{24, 25, ..., 150}
Figure pct00522
{25, 26, ..., 151}
Figure pct00523
{26, 27, ..., 152}
Figure pct00524
{27, 28, ..., 153}
Figure pct00525
{28, 29, ..., 154}
Figure pct00526
{29, 30, ..., 155}
Figure pct00527
{30, 31, ..., 156}
Figure pct00528
{31, 32, ..., 157}
Figure pct00529
{32, 33, ..., 158}
Figure pct00530
{33, 34, ..., 159}
Figure pct00531
{34, 35, ..., 160}
Figure pct00532
{35, 36, ..., 161}
Figure pct00533
{36, 37, ..., 162}
Figure pct00534
{37, 38, ..., 163}
Figure pct00535
{38, 39, ..., 164}
Figure pct00536
{39, 40, ..., 165}
Figure pct00537
{40, 41, ..., 166}
Figure pct00538
{41, 42, ..., 167}
Figure pct00539
{42, 43, ..., 168}
Figure pct00540
{43, 44, ..., 169}
Figure pct00541
{44, 45, ..., 170}
Figure pct00542
{45, 46, ..., 171}
Figure pct00543
{46, 47, ..., 172}
Figure pct00544
{47, 48, ..., 173}
Figure pct00545
{48, 49, ..., 174}
Figure pct00546
{49, 50, ..., 175}
Figure pct00547
{50, 51, ..., 176}
Figure pct00548
{51, 52, ..., 177}
Figure pct00549
{52, 53, ..., 178}
Figure pct00550
{53, 54, ..., 179}
Figure pct00551
{54, 55, ..., 180}
Figure pct00552
{55, 56, ..., 181}
Figure pct00553
{56, 57, ..., 182}
Figure pct00554
{57, 58, ..., 183}
Figure pct00555
{58, 59, ..., 184}
Figure pct00556
{59, 60, ..., 185}
Figure pct00557
{60, 61, ..., 186}
Figure pct00558
{61, 62, ..., 187}
Figure pct00559
{62, 63, ..., 188}
Figure pct00560
{63, 64, ..., 189}
Figure pct00561
{64, 65, ..., 190}
Figure pct00562
{65, 66, ..., 191}
Figure pct00563
{66, 67, ..., 192}
Figure pct00564
{67, 68, ..., 193}
Figure pct00565
{68, 69, ..., 194}
Figure pct00566
{69, 70, ..., 195}
Figure pct00567
{70, 71, ..., 196}
Figure pct00568
{71, 72, ..., 197}
Figure pct00569
{72, 73, ..., 198}
Figure pct00570
{73, 74, ..., 199}
Figure pct00571
{74, 75, ..., 200}
Figure pct00572
{75, 76, ..., 201}
Figure pct00573
{76, 77, ..., 202}
Figure pct00574
{77, 78, ..., 203}
Figure pct00575
{78, 79, ..., 204}
Figure pct00576
{79, 80, ..., 205}
Figure pct00577
{80, 81, ..., 206}
Figure pct00578
{81, 82, ..., 207}
Figure pct00579
{82, 83, ..., 208}
Figure pct00580
{83, 84, ..., 209}
Figure pct00581
{84, 85, ..., 210}
Figure pct00582
{85, 86, ..., 211}
Figure pct00583
{86, 87, ..., 212}
Figure pct00584
{87, 88, ..., 213}
Figure pct00585
{88, 89, ..., 214}
Figure pct00586
{89, 90, ..., 215}
Figure pct00587
{90, 91, ..., 216}
Figure pct00588
{91, 92, ..., 217}
Figure pct00589
{92, 93, ..., 218}
Figure pct00590
{93, 94, ..., 219}
Figure pct00591
{94, 95, ..., 220}
Figure pct00592
{95, 96, ..., 221}
Figure pct00593
{96, 97, ..., 222}
Figure pct00594
{97, 98, ..., 223}
Figure pct00595
{98, 99, ..., 224}
Figure pct00596
{99, 100, ..., 225}
Figure pct00597
{100, 101, ..., 226}
Figure pct00598
{101, 102, ..., 227}
Figure pct00599
{102, 103, ..., 228}
Figure pct00600
{103, 104, ..., 229}
Figure pct00601
{104, 105, ..., 230}
Figure pct00602
{105, 106, ..., 231}
Figure pct00603
{106, 107, ..., 232}
Figure pct00604
{107, 108, ..., 233}
Figure pct00605
{108, 109, ..., 234}
Figure pct00606
{109, 110, ..., 235}
Figure pct00607
{110, 111, ..., 236}
Figure pct00608
{111, 112, ..., 237}
Figure pct00609
{112, 113, ..., 238}
Figure pct00610
{113, 114, ..., 239}
Figure pct00611
{55}, {183, 184, ..., 308}
Figure pct00612
{54, 55}, {183, 184, ..., 307}
Figure pct00613
{53, 54, 55}, {183, 184, ..., 306}
Figure pct00614
{52, 53, ..., 55}, {183, 184, ..., 305}
Figure pct00615
{51, 52, ..., 55}, {183, 184, ..., 304}
Figure pct00616
{50, 51, ..., 55}, {183, 184, ..., 303}
Figure pct00617
{49, 50, ..., 55}, {183, 184, ..., 302}
Figure pct00618
{48, 49, ..., 55}, {183, 184, ..., 301}
Figure pct00619
{47, 48, ..., 55}, {183, 184, ..., 300}
Figure pct00620
{46, 47, ..., 55}, {183, 184, ..., 299}
Figure pct00621
{45, 46, ..., 55}, {183, 184, ..., 298}
Figure pct00622
{44, 45, ..., 55}, {183, 184, ..., 297}
Figure pct00623
{43, 44, ..., 55}, {183, 184, ..., 296}
Figure pct00624
{42, 43, ..., 55}, {183, 184, ..., 295}
Figure pct00625
{41, 42, ..., 55}, {183, 184, ..., 294}
Figure pct00626
{40, 41, ..., 55}, {183, 184, ..., 293}
Figure pct00627
{39, 40, ..., 55}, {183, 184, ..., 292}
Figure pct00628
{38, 39, ..., 55}, {183, 184, ..., 291}
Figure pct00629
{37, 38, ..., 55}, {183, 184, ..., 290}
Figure pct00630
{36, 37, ..., 55}, {183, 184, ..., 289}
Figure pct00631
{35, 36, ..., 55}, {183, 184, ..., 288}
Figure pct00632
{34, 35, ..., 55}, {183, 184, ..., 287}
Figure pct00633
{33, 34, ..., 55}, {183, 184, ..., 286}
Figure pct00634
{32, 33, ..., 55}, {183, 184, ..., 285}
Figure pct00635
{31, 32, ..., 55}, {183, 184, ..., 284}
Figure pct00636
{30, 31, ..., 55}, {183, 184, ..., 283}
Figure pct00637
{29, 30, ..., 55}, {183, 184, ..., 282}
Figure pct00638
{28, 29, ..., 55}, {183, 184, ..., 281}
Figure pct00639
{27, 28, ..., 55}, {183, 184, ..., 280}
Figure pct00640
{26, 27, ..., 55}, {183, 184, ..., 279}
Figure pct00641
{25, 26, ..., 55}, {183, 184, ..., 278}
Figure pct00642
{24, 25, ..., 55}, {183, 184, ..., 277}
Figure pct00643
{23, 24, ..., 55}, {183, 184, ..., 276}
Figure pct00644
{22, 23, ..., 55}, {183, 184, ..., 275}
Figure pct00645
{21, 22, ..., 55}, {183, 184, ..., 274}
Figure pct00646
{20, 21, ..., 55}, {183, 184, ..., 273}
Figure pct00647
{19, 20, ..., 55}, {183, 184, ..., 272}
Figure pct00648
{18, 19, ..., 55}, {183, 184, ..., 271}
Figure pct00649
{17, 18, ..., 55}, {183, 184, ..., 270}
Figure pct00650
{16, 17, ..., 55}, {183, 184, ..., 269}
Figure pct00651
{15, 16, ..., 55}, {183, 184, ..., 268}
Figure pct00652
{14, 15, ..., 55}, {183, 184, ..., 267}
Figure pct00653
{13, 14, ..., 55}, {183, 184, ..., 266}
Figure pct00654
{12, 13, ..., 55}, {183, 184, ..., 265}
Figure pct00655
{11, 12, ..., 55}, {183, 184, ..., 264}
Figure pct00656
{10, 11, ..., 55}, {183, 184, ..., 263}
Figure pct00657
{9, 10, ..., 55}, {183, 184, ..., 262}
Figure pct00658
{8, 9, ..., 55}, {183, 184, ..., 261}
Figure pct00659
{7, 8, ..., 55}, {183, 184, ..., 260}
Figure pct00660
{6, 7, ..., 55}, {183, 184, ..., 259}
Figure pct00661
{5, 6, ..., 55}, {183, 184, ..., 258}
Figure pct00662
{4, 5, ..., 55}, {183, 184, ..., 257}
Figure pct00663
{3, 4, ..., 55}, {183, 184, ..., 256}
Figure pct00664
{2, 3, ..., 55}, {183, 184, ..., 255}
Figure pct00665
{1, 2, ..., 55}, {183, 184, ..., 254}
Figure pct00666
{0, 1, ..., 55}, {183, 184, ..., 253}
Figure pct00667
선택적으로, SL PSS가 SL SSB 내의 RE에 맵핑될 때, 맵핑은 서브캐리어들의 내림차순으로 주파수 도메인에서 수행될 수 있다. 예를 들어, SL SSS 시퀀스가 d SSS (0), d SSS (1), ..., d SSS (126)로서 표시되는 경우, SL SSS들이 SL SSB 내의 RE들((k, l) p , μ 로 표시됨, 여기서 k는 서브캐리어의 수이고, l은 OFDM 심볼의 수이고, p는 안테나 포트의 수이고, μ는 서브캐리어 간격 구성임)에 맵핑될 때, 맵핑은 k의 내림차순으로 수행된다. 선택적으로, 맵핑은 l의 오름차순 또는 내림차순으로 수행될 수 있다(SL SSS들이 단지 하나의 OFDM 심볼만을 점유할 때, 맵핑이 l의 오름차순으로 수행되든 l의 내림차순으로 수행되든, 차이가 없음). 예를 들어, SL SSS들이 OFDM 심볼 2 내의 서브캐리어 세트 {57, 58, ..., 183}을 점유하는 경우, d SSS (0)는 (l = 2, k = 183)에 맵핑되고, d SSS (1)는 (l = 2, k = 182)에 맵핑되고, ..., d SSS (126)는 (l = 2, k = 57)에 맵핑된다.
Figure pct00668
선택적으로, SL SSS가 SL SSB 내의 RE에 맵핑될 때, 맵핑은 또한, 서브캐리어 수들의 오름차순으로 주파수 도메인에서 수행될 수 있다.
이러한 방식으로, 실시예 2의 설명에 따르면, 본 발명은, SL SSB 내의 SL PSS 및/또는 SL SSS 및/또는 PSBCH, 및/또는 SL 동기화 ID의 설계, 및/또는 SL PSS 시퀀스의 설계, 및/또는 SL SSS 시퀀스의 설계 등을 위한 리소스 맵핑 방법을 개선하여, 5G (Rel-15) UE가 SL SSB의 일부 또는 전부를 SSB의 일부 또는 전부와 잘못 혼동하는 것 및 셀 검색 및/또는 시스템 액세스 시간을 불필요하게 증가시키는 것을 방지하기 위한 방법을 제공한다.
[실시예 3]
본 발명의 실시예 3에서 사용자 장비에 의해 수행되는 방법이 도 4를 참조하여 후술될 것이다.
도 4는 본 발명의 실시예 3에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예 3에서, 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 단계들은 단계(S301) 및 단계(S302)를 포함한다.
구체적으로, 단계(S301)에서, SL SSB에 관련된 파라미터의 구성 정보가 획득된다. 예를 들어, 구성 정보는 미리정의된 정보 또는 사전구성된 정보로부터 획득되거나, 또는 구성 정보는 기지국으로부터 획득되거나(예를 들어, 구성 정보는 DCI 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링을 사용함으로써 획득됨), 또는 구성 정보는 다른 UE로부터 획득되거나, 또는 디폴트 구성이, 파라미터가 구성되지 않을 때 사용된다.
그들 중에서:
Figure pct00669
SL SSB는 SL PSS, SL SSS, 및 PSBCH를 포함할 수 있다.
Figure pct00670
SL SSB는 주파수 도메인에서 240개 연속 서브캐리어들을 포함할 수 있다.
Figure pct00671
SL SSB는, 가능하게는 송신되는 SL SSB(또는 후보 SL SSB로 지칭됨)일 수 있거나, 또는 실제로 송신되는 SL SSB일 수 있다.
Figure pct00672
구성 정보는 레퍼런스 주파수 포지션의 표시를 포함할 수 있다. 예를 들어, ARFCN-ValueNR의 유형을 갖는 파라미터 absoluteFrequencySL-SSB가 레퍼런스 주파수 포지션을 나타내는 데 사용된다. 주파수 도메인에서 SL SSB의 포지션은 또한 다른 방식들로, 예를 들어 레퍼런스 주파수 포지션 및 오프셋을 나타냄으로써 나타내질 수 있다.
Figure pct00673
구성 정보는 SL SSB의 SCS를 포함할 수 있다. 예를 들어, SCS는, 유형이 SubcarrierSpacing인 파라미터 sl-ssbSubcarriag에 의해 나타내진다.
또한, 단계(S302)에서, 주파수 도메인에서의 SL SSB의 각각의 서브캐리어의 포지션은 구성 정보에 따라 결정된다. 주파수 도메인에서의 서브캐리어의 포지션은 서브캐리어의 중심 주파수의 포지션을 지칭할 수 있다.
예를 들어, 주파수 도메인에서의 SL SSB의 각각의 서브캐리어의 포지션이 결정될 때, 레퍼런스 주파수 포지션은 SL SSB 내의 리소스 블록 n PRB 의 서브캐리어 k의 포지션에 대응한다고 추정되며, 여기서 n PRB 는 세트 {0,1, ..., 19} 내의 값일 수 있고, k는 세트 {0, 1, ..., 11} 내의 값일 수 있고, n PRB = 10 및 k = 0은 동시에 사용되지 않는다. 예를 들어, n PRB = 0 및 k = 0이고, 파라미터 absoluteFrequencySL-SSB에 의해 나타내진 레퍼런스 주파수 포지션이 3000000 ㎑이고, 파라미터 sl-ssbSubcarrierSpacing에 의해 나타내진 SCS가 15 ㎑인 경우, 주파수 도메인에서의 SL SSB의 서브캐리어 0의 포지션은 3000000 ㎑이고, 주파수 도메인에서의 서브캐리어 1의 포지션은 3000015 ㎑이고, 주파수 도메인에서의 서브캐리어 2의 포지션은 3000030 ㎑이고, ..., 주파수 도메인에서의 서브캐리어 239의 포지션은 3003585 ㎑이다.
상기 실시예 3의 방법에 따르면, 주파수 도메인에서의 SL SSB의 서브캐리어의 포지션이 결정될 때, 나타내진 레퍼런스 주파수 포지션의 해석은 5G(Rel-15)에서의 것과는 상이하여, 5G(Rel-15) UE가 SL SSB를 SSB와 잘못 혼동하는 것 및 셀 검색 및/또는 시스템 액세스 시간을 불필요하게 증가시키는 것을 방지한다.
[실시예 4]
본 발명의 실시예 4에서 사용자 장비에 의해 수행되는 방법이 도 5를 참조하여 후술될 것이다.
도 5는 본 발명의 실시예 4에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예 4에서, 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 단계들은 하기의 단계들을 포함한다.
구체적으로, 단계(S401)에서, 동기화에 관련된 정보가 획득된다. 예를 들어, 동기화에 관련된 정보는 시간 t 0에서 한번 획득되고, 제1 동기화 정보로서 기록되며; 동기화에 관련된 정보는 시간 t 1에서 다시 획득되고, 제2 동기화 정보로서 기록된다.
그들 중에서:
Figure pct00674
시간 t 0t 1이다.
Figure pct00675
동기화에 관련된 정보는 UE에 저장된 미리정의된 정보 또는 사전구성된 정보일 수 있거나, 또는 LTE 또는 5G 기지국에 의해 송신되는, 다른 엔티티들로부터 UE에 의해 수신되는 구성 정보, 예를 들어, GNSS 시스템으로부터 획득되는 구성 정보, 또는 SSB, SL SSB, SIB 등으로부터 획득된 구성 정보일 수 있다. 제1 동기화 정보 및 제2 동기화 정보를 획득하기 위한 방법들은 동일할 수 있거나, 또는 상이할 수 있다.
Figure pct00676
SL SSB를 송신하는 엔티티는 다른 UE(예컨대, LTE UE 또는 5G UE)일 수 있거나, 또는 5G 기지국일 수 있거나, 또는 LTE 기지국일 수 있거나, 또는 다른 엔티티들일 수 있다.
Figure pct00677
SL SSB는 SL PSS, SL SSS, 및 PSBCH를 포함할 수 있다. PSBCH는 SL MIB를 전달할 수 있다.
Figure pct00678
SL SSB에 의해 나타내진 구성 정보는 하기 중 하나 또는 복수를 포함할 수 있다:
Figure pct00679
OFDM 심볼들에 관련된 정보, 예를 들어 OFDM 심볼 타이밍, SCS, 길이, CP 유형 등.
Figure pct00680
슬롯들 및/또는 서브프레임들 및/또는 프레임들에 관련된 정보, 예를 들어, 슬롯 타이밍, 직접 슬롯 번호, 직접 서브프레임 번호, 직접 프레임 번호 등.
Figure pct00681
SL SSB는 또한, 동기화 레퍼런스(또는 동기화 소스로 지칭됨)에 관련된 정보, 예를 들어, 동기화 레퍼런스의 식별자, 또는 동기화 레퍼런스에 대응하는 엔티티의 유형, 또는 동기화 레퍼런스에 대응하는 엔티티의 우선순위 등을 나타낼 수 있다.
그들 중에서:
Figure pct00682
동기화에 관련된 정보는 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들과 연관될 수 있다. 동기화에 관련된 정보가 복수의 동기화 레퍼런스들과 연관되는 경우, 복수의 동기화 레퍼런스들에 의해 나타내진 구성 정보의 내용은 정확히 동일하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 상이한 시간들에 송신되는 SL SSB들에 의해 나타내진 직접 슬롯 번호들, 직접 서브프레임 번호들, 및 직접 프레임 번호들은 상이할 수 있지만, 모두 동일한 프레임 구조 정보, 심볼 타이밍, 및 슬롯 타이밍 정보를 나타낼 수 있다.
Figure pct00683
동기화 레퍼런스는 동기화에 관련된 정보를 제공하는 엔티티를 지칭할 수 있다.
Figure pct00684
동기화 레퍼런스는 직접 동기화 레퍼런스일 수 있거나, 또는 간접 동기화 레퍼런스일 수 있다. 예를 들어, 엔티티들 B 및 C가 엔티티 A로부터의 동기화에 관련된 정보를 획득하고, 엔티티 B가 동기화에 관련된 정보를 UE에 나타내지만, 엔티티 C는 동기화에 관련된 정보를 UE에 나타내지 않는 경우, 엔티티 A는 엔티티 B 및 엔티티 C의 직접 동기화 레퍼런스이고, 엔티티 B는 UE의 직접 동기화 레퍼런스이고, 엔티티 A는 UE의 간접 동기화 레퍼런스이고, 엔티티 C는 UE의 직접 동기화 레퍼런스도 UE의 간접 동기화 레퍼런스도 아니다.
Figure pct00685
동기화에 관련된 정보와 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들 중에서, 루트(root) 동기화 레퍼런스가 있을 수 있다. 루트 동기화 레퍼런스는 모든 다른 동기화 레퍼런스들의 직접 동기화 레퍼런스 또는 간접 동기화 레퍼런스이다.
Figure pct00686
SL SSB는 동기화에 관련된 정보와 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들에 관련된 정보, 예를 들어 하기 중 하나 또는 복수를 나타낼 수 있다:
Figure pct00687
동기화에 관련된 정보에 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들의 유형, 예를 들어, 동기화에 관련된 정보와 연관된 루트 동기화 레퍼런스의 유형(예컨대, GNSS).
Figure pct00688
동기화에 관련된 정보와 연관된 동기화 레퍼런스들의 수(UE에 대한 동기화에 관련된 정보를 나타내는 엔티티를 포함함 또는 이를 배제함).
Figure pct00689
동기화에 관련된 정보와 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들의 커버리지 상태. 예를 들어, 커버리지 상태는 "커버리지 내"일 수 있는데, 예를 들어 RSRP 및/또는 RSRQ 및/또는 SL 통신에 사용되는 주파수에서 측정된 다른 측정된 수량들은 특정 조건(예컨대, 셀 선택을 위한 "S 기준")을 충족시킨다. 다른 예를 들면, 커버리지 상태는 "커버리지 밖"일 수 있는데, 예를 들어 RSRP 및/또는 RSRQ 및/또는 SL 통신에 사용되는 주파수에서 측정된 다른 측정된 수량들은 대응하는 "커버리지 내" 조건을 충족시키지 않는다.
게다가, 단계(S402)에서, 레퍼런스 동기화 정보를 적용하고/하거나 송신할지 여부는 하기 중 하나 또는 복수에 따라 결정된다:
Figure pct00690
시간 t 0.
Figure pct00691
시간 t 1.
Figure pct00692
제1 동기화 정보.
Figure pct00693
제2 동기화 정보.
Figure pct00694
제1 동기화 정보와 연관된 동기화 레퍼런스에 관련된 정보.
Figure pct00695
제2 동기화 정보와 연관된 동기화 레퍼런스에 관련된 정보.
레퍼런스 동기화 정보는 제1 동기화 정보 또는 제2 동기화 정보일 수 있다.
예를 들어, 하기 중 하나 또는 복수가 ("and" 또는 "or"에 의한 임의의 조합으로) 만족되는 경우, 레퍼런스 동기화 정보가 적용되고/되거나, 레퍼런스 동기화 정보가 송신된다:
Figure pct00696
제1 동기화 정보와 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들의 우선순위는 제2 동기화 정보와 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들의 우선순위와의 특정 관계를 만족시킨다. 예를 들어, 전자는 후자보다 더 높거나; 또는 전자는 후자와 동일하거나; 또는 전자는 후자보다 더 낮다.
Figure pct00697
제1 동기화 정보와 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들의 커버리지 상태는 제2 동기화 정보와 연관된 하나 또는 복수의 동기화 레퍼런스들의 커버리지 상태와의 특정 관계를 만족시킨다. 예를 들어, 전자는 "커버리지 내"이고 후자는 "커버리지 밖"이거나; 또는 전자는 "커버리지 밖"이고 후자는 "커버리지 내"이거나; 또는 전자는 "커버리지 밖"이고 후자는 "커버리지 밖"이거나; 또는 전자는 "커버리지 내"이고 후자는 "커버리지 내"이다.
Figure pct00698
제1 동기화 정보와 연관된 동기화 레퍼런스들의 수는 제2 동기화 정보와 연관된 동기화 레퍼런스들의 수와의 특정 관계를 만족시킨다. 예를 들어, 전자는 후자보다 더 크거나; 또는 전자는 후자와 동일하거나; 또는 전자는 후자보다 더 작다.
Figure pct00699
t 1 - t 0은 특정 조건을 충족시킨다. 예를 들어, t 1 - t 0 ≥ Δ; 또는 t 1 - t 0 > Δ; 또는 t 1 - t 0 < Δ; 또는 t 1 - t 0 ≤ Δ이다. Δ는 미리정의된 또는 사전구성된 상수일 수 있거나, 또는 상위 계층 시그널링을 사용함으로써 구성된 파라미터일 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 제1 동기화 정보와 연관된 루트 동기화 레퍼런스의 우선순위가 제2 동기화 정보와 연관된 루트 동기화 레퍼런스의 우선순위보다 낮은 경우, 제2 동기화 정보가 적용되고/되거나 제2 동기화 정보가 송신되며; 다른 예를 들면, 제1 동기화 정보와 연관된 루트 동기화 레퍼런스가 "커버리지 밖" 상태에 있고, 제2 동기화 정보와 연관된 루트 동기화 레퍼런스가 "커버리지 내" 상태에 있는 경우, 제2 동기화 정보가 적용되고/되거나 제2 동기화 정보가 송신되며; 다른 예를 들면, 제1 동기화 정보와 연관된 동기화 레퍼런스들의 수가 제2 동기화 정보와 연관된 동기화 레퍼런스들 수보다 큰 경우, 제2 동기화 정보가 적용되고/되거나 제2 동기화 정보가 송신된다.
이러한 방식으로, 실시예 4의 설명에 따르면, 본 발명은, (최고 우선순위와 같은) 특정 조건을 충족시키는 수신된 동기화 정보를 포워딩하여, 다양한 커버리지 조건들 하에서의 UE가 동일한 동기화 정보를 사용할 수 있고, 서로의 SL 통신을 추가로 수행할 수 있도록 하기 위한 방법을 제공한다.
[실시예 5]
본 발명의 실시예 5에서 사용자 장비에 의해 수행되는 방법이 도 6을 참조하여 후술될 것이다.
도 6은 본 발명의 실시예 5에 따른, 사용자 장비에 의해 수행되는 방법을 보여주는 흐름도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예 5에서, 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 단계들은 하기의 단계들을 포함한다.
구체적으로, 단계(S501)에서, SL 채널의 스크램블링에 관련된 파라미터의 구성 정보(예컨대, 파라미터가 구성되었는지 여부, 또는 파라미터의 구성된 값)가 획득된다. 예를 들어, 구성 정보는 미리정의된 정보 또는 사전구성된 정보로부터 획득되거나, 또는 구성 정보는 기지국으로부터 획득되거나(예를 들어, 구성 정보는 DCI 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링을 사용함으로써 획득됨), 또는 구성 정보는 다른 UE로부터 획득되거나, 또는 디폴트 값이, 파라미터가 구성되지 않을 때 사용된다.
그들 중에서:
Figure pct00700
SL 채널은 SL 동기화에 관련된 채널, 또는 SL 통신에 관련된 채널, 또는 SL 캐리어 상에서 송신되는 다른 채널들일 수 있다. 구체적으로, 채널은 PSBCH일 수 있거나, 또는 PSCCH 일 수 있거나, 또는 PSSCH일 수 있거나, 또는 PSFCH일 수 있다.
Figure pct00701
파라미터는 하기 중 하나 또는 복수를 포함할 수 있다:
Figure pct00702
SL 동기화 ID(
Figure pct00703
로서 표시됨).
Figure pct00704
의 값 범위는 실시예 2에서의 값 범위와 동일할 수 있거나, 또는 다른 값 범위들일 수 있다.
Figure pct00705
제1 스크램블링 코드 ID(n ID ,1로서 표시됨).n ID ,1의 값 세트는 {0, 1, ..., 65535}, 또는 {0, 1, ..., 65535}의 서브세트일 수 있다. 선택적으로, n ID , 1은 SL 채널 상에서의 하나 또는 복수의 송신들에 관련된 식별자, 예를 들어, UE에 할당된 RNTI, 또는 UE의 ID, 또는 타깃 UE의 ID, 또는 타깃 UE 그룹의 ID, 또는 SL 동기화 ID일 수 있다. 선택적으로, n ID ,1은 또한 SL 동기화 ID와 동일할 수 있다.
Figure pct00706
제2 스크램블링 코드 ID(n ID ,2로서 표시됨).n ID ,2의 값 세트는 {0, 1, ..., 65535}, 또는 {0, 1, ..., 65535}의 서브세트(예를 들어, {0, 1, ..., 1023}, 또는 {1024, 1025, ..., 2047}, 또는 {2048, 2049, ..., 4095}, 또는 {4096, 4097, ..., 6143}, 또는 다른 서브세트들)일 수 있다. 선택적으로, n ID , 2는 SL 채널 상에서의 하나 또는 복수의 송신들에 관련된 식별자, 예를 들어, UE에 할당된 RNTI, 또는 UE의 ID, 또는 타깃 UE의 ID, 또는 타깃 UE 그룹의 ID일 수 있다. 선택적으로, n ID ,2는 또한 SL 동기화 ID와 동일할 수 있다.
Figure pct00707
제1 오프셋 상수(M 1로서 표시됨). M 1은 세트 {0, 1, ..., 65535} 내의 미리정의된 상수일 수 있다(예를 들어, M 1 = 1008이다. 다른 예를 들면, M 1 = 1024이다).
Figure pct00708
제2 오프셋 상수(M 2로서 표시됨). M 2는 세트 {0, 1, ..., 65535} 내의 미리정의된 상수일 수 있다(예를 들어, M 2 = 1024이다. 다른 예를 들면, M 2 = 1008이다).
또한, 단계(S502)에서, SL 채널의 스크램블링 시퀀스는 구성 정보에 따라 결정된다.
그들 중에서:
Figure pct00709
스크램블링 시퀀스는 의사 랜덤 시퀀스일 수 있다.
예를 들어, 의사 랜덤 시퀀스 c(n)는 하기와 같이 정의될 수 있다:
c(n) = (x 1(n + N C )+ x 2(n + N C )) mod 2
x 1(n + 31) = (x 1(n + 3) + x 1(n)) mod 2
x 2(n + 31) = (x 2(n + 3) + x 2(n + 2) + x 2(n + 1) + x 2(n)) mod 2
여기서:
Figure pct00710
N C = 1600.
Figure pct00711
x 1(n)은 x 1(0) = 1, x 1(n) = 0, n = 1, 2, ..., 30으로 초기화된다.
Figure pct00712
x 2(n)가
Figure pct00713
로 초기화되며, 여기서 c init 의 값은 하기 중 하나일 수 있다:
Figure pct00714
Figure pct00715
.
Figure pct00716
Figure pct00717
.
Figure pct00718
c init = n ID ,1·215 + n ID ,2.
Figure pct00719
c init = n ID ,1·215 + n ID ,2 + M 2.
이러한 방식으로, 실시예 5의 설명에 따르면, 본 발명은, SL 채널의 스크램블링 시퀀스가 초기화될 때 SL 채널의 스크램블링 시퀀스와 5G(Rel-15) 관련 채널(예컨대, PBCH, PUSCH, PUCCH 등)의 스크램블링 시퀀스 사이의 충돌들을 적어도 부분적으로 회피시켜서, 그에 의해, SL 채널과 5G(Rel-15) 관련 채널 사이의 가능한 상호 간섭을 크게 감소시키기 위한 방법을 제공한다.
[변형 실시예]
이하, 도 7은 변형 실시예로서 본 발명에서 상기에 상세히 기술된 사용자 장비에 의해 실행되는 방법을 실행할 수 있는 사용자 장비를 예시하는 데 사용된다.
도 7은 본 발명에 관련된 사용자 장비(UE)를 보여주는 블록도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 사용자 장비(UE)(80)는 프로세서(801) 및 메모리(802)를 포함한다. 프로세서(801)는, 예를 들어, 마이크로프로세서, 마이크로제어기, 내장형 프로세서 등을 포함할 수 있다. 메모리(802)는, 예를 들어, 휘발성 메모리(예를 들어, 랜덤 액세스 메모리(RAM)), 하드 디스크 드라이브(HDD), 비휘발성 메모리(예를 들어, 플래시 메모리), 또는 다른 메모리들을 포함할 수 있다. 메모리(802)는 프로그램 명령어들을 저장한다. 명령어들은, 프로세서(801)에 의해 실행될 때, 본 발명에서 상세히 기술된 사용자 장비에 의해 수행되는 상기 방법을 수행할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들 및 관련 디바이스들은 바람직한 실시예들과 관련하여 전술되었다. 당업자라면, 상기에 나타낸 방법들은 단지 예시적이며, 전술된 실시예들은, 어떠한 모순도 발생하지 않는 한, 서로 조합될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 본 발명의 방법은 상기에 보여진 단계들 또는 시퀀스로 제한되지 않는다. 상기에 예시된 네트워크 노드 및 사용자 장비는 더 많은 모듈들을 포함할 수 있는데; 예를 들어, 그들은 개발되거나 미래에 개발되어 기지국, MME, 또는 UE의 모듈들에 적용될 수 있는 모듈들을 추가로 포함할 수 있다. 상기에 나타낸 다양한 식별자들은 단지 예시적이고, 제한을 위한 것은 아니며, 본 발명은 이들 식별자들의 예들로서의 역할을 하는 특정 정보 요소들로 제한되지 않는다. 당업자는 예시된 실시예들의 교시내용들에 따라 다양한 변경들 및 수정들을 행할 수 있다.
본 발명의 상기 실시예들은 소프트웨어, 하드웨어, 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합을 통해 구현될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 상기 실시예들에서의 기지국 및 사용자 장비의 다양한 컴포넌트들은 다수의 디바이스들에 의해 구현될 수 있고, 이들 디바이스들은 하기를 포함하지만 이들로 제한되지 않는다: 아날로그 회로 디바이스, 디지털 회로 디바이스, 디지털 신호 프로세싱(digital signal processing, DSP) 회로, 프로그래밍가능 프로세서, 주문형 집적 회로(application specific integrated circuit, ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(field programmable gate array, FPGA), 및 복합 프로그램가능 논리 디바이스(complex programmable logic device, CPLD) 등.
본 출원에서, 용어 "기지국"은 큰 송신 전력 및 넓은 커버리지 영역을 갖는 이동 통신 데이터 및 제어 스위칭 센터를 지칭할 수 있고, 리소스 분배 스케줄링, 데이터 수신 및 송신 등의 기능들을 갖는다. 용어 "사용자 장비"는 사용자 이동 단말기, 예를 들어, 이동 전화기, 노트북 컴퓨터 등을 비롯한, 기지국 또는 마이크로 기지국과의 무선 통신을 수행할 수 있는 단말기 디바이스를 지칭한다.
게다가, 본 명세서에 개시된 본 발명의 실시예들은 컴퓨터 프로그램 제품 상에서 구현될 수 있다. 더 구체적으로, 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 프로그램 로직이 인코딩된 컴퓨터 판독가능 매체가 제공된 제품이다. 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행될 때, 컴퓨터 프로그램 로직은 본 발명의 전술된 기술적 해법들을 구현하기 위한 관련 동작들을 제공한다. 컴퓨팅 시스템의 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행되고 있을 때, 컴퓨터 프로그램 로직은 프로세서가 본 발명의 실시예들에 기술된 동작들(방법들)을 수행할 수 있게 한다. 본 발명의 그러한 배열은 전형적으로, 소프트웨어, 코드, 및/또는 컴퓨터 판독가능 매체, 예컨대 광학 매체(예를 들어, CD-ROM), 플로피 디스크, 또는 하드 디스크, 또는 다른 매체, 예컨대 하나 이상의 ROM 또는 RAM 또는 PROM 칩들 상의 펌웨어 또는 마이크로코드, 또는 하나 이상의 모듈들 내의 다운로드가능 소프트웨어 이미지들, 공유 데이터베이스 등 상에 구성되거나 인코딩되는 다른 데이터 구조들로서 제공된다. 소프트웨어 또는 펌웨어 또는 그러한 구성은 컴퓨팅 장비 상에 설치되어, 컴퓨팅 장비 내의 하나 이상의 프로세서들이 본 발명의 실시예들에서 기술된 기술적 해법들을 수행하게 할 수 있다.
또한, 상기 실시예들 각각에서 사용되는 기지국 디바이스 및 단말기 디바이스의 각각의 기능 모듈 또는 각각의 특징부는, 보통 하나의 또는 복수의 집적 회로들인 회로에 의해 구현되거나 실행될 수 있다. 본 설명에 기술된 다양한 기능들을 실행하도록 설계된 회로들은 범용 프로세서들, DSP들, ASIC들, FPGA들, 또는 다른 프로그래밍가능 논리 디바이스들, 이산 게이트들 또는 트랜지스터 로직, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 상기의 것들의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있거나; 또는 프로세서는 기존의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신(state machine)일 수 있다. 상기에 언급된 범용 프로세서 또는 각각의 회로는 디지털 회로로 구성될 수 있거나, 또는 논리 회로로 구성될 수 있다. 또한, 반도체 기술의 진보 때문에 현재의 집적 회로들을 대체할 수 있는 고급 기술이 나타날 때, 본 발명은, 또한, 이러한 진보된 기술을 사용하여 획득된 집적 회로들을 사용할 수 있다.
본 발명이 본 명세서에 개시된 바람직한 실시예들과 관련하여 도시되었지만, 다양한 수정들, 치환들 및 변경들이 본 발명의 사상 및 범주로부터 벗어남이 없이 본 발명 내에서 이루어질 수 있음이 당업자에 의해 이해될 것이다. 따라서, 본 발명은 전술된 실시예들에 의해 한정되는 것이 아니라, 첨부된 청구범위 및 그의 등가물들에 의해 한정되어야 한다.

Claims (10)

  1. 사용자 장비에 의해 수행되는 방법으로서,
    슬롯 n 내의 타이밍 어드밴스 커맨드를 수신하는 단계; 및
    상기 타이밍 어드밴스 커맨드가 수신되는 상기 슬롯 n 및/또는 업링크 송신 타이밍 조정에 관련된 다른 정보에 따라, 상기 업링크 송신 타이밍 조정을 적용할 시간을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 업링크 송신 타이밍 조정을 적용할 시간은,
    슬롯 n+k+1의 시작;
    상기 슬롯 n+k+1을 포함한 상기 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 업링크 슬롯의 시작;
    상기 슬롯 n+k+1을 포함한 상기 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 다운링크 슬롯의 시작;
    상기 슬롯 n+k+1을 포함한 상기 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 플렉시블 슬롯의 시작;
    상기 슬롯 n+k+1을 포함한 상기 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 제1 하이브리드 슬롯의 시작;
    상기 슬롯 n+k+1을 배제한 상기 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 상기 제1 업링크 슬롯의 시작;
    상기 슬롯 n+k+1을 배제한 상기 슬롯 n+k+1로부터의 상기 제1 다운링크 슬롯의 시작;
    상기 슬롯 n+k+1을 배제한 상기 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 상기 제1 플렉시블 슬롯의 시작; 및
    상기 슬롯 n+k+1을 배제한 상기 슬롯 n+k+1로부터 시작하는 상기 제1 하이브리드 슬롯의 시작 중 임의의 것이고, 여기서 k는 하기 공식(1) 내지 공식(12) 중 어느 하나에 의해 결정되는, 방법:
    Figure pct00720

    Figure pct00721

    여기서,
    Figure pct00722
    는 각각의 서브프레임 내의 슬롯들의 수이고, N T ,1은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 프로세싱 능력 1에 대응하는 PDSCH 프로세싱 시간이고, N T ,2는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 타이밍 능력 1에 대응하는 PUSCH 준비 시간이고, N TA , max 는 최대 타이밍 어드밴스 값이고, N 은 최대 타이밍 어드밴스 값에 대응하는 지속기간이고, T sf 는 하나의 서브프레임의 지속기간이고, T c = 1/(Δf max ·N f )이며, Δf max = 480·103 ㎐이고 N f = 4096임.
  3. 제2항에 있어서,
    Figure pct00723
    Figure pct00724
    로 대체되고, T sf T f 로 대체되고,
    Figure pct00725
    는 각각의 프레임 내의 슬롯들의 수이고, T f 는 하나의 프레임의 지속기간인, 방법.
  4. 제2항에 있어서, 상기 슬롯 n, N T ,1, N T ,2, N TA , max ,
    Figure pct00726
    ,
    Figure pct00727
    , 및 상기 슬롯 n+k+1 중 어느 하나가 결정될 때, 사용되는 SCS(Subcarrier Spacing)는 하기 항목들 중 어느 하나에서의 임의의 SCS, 최소 SCS 또는 최대 SCS이고, 하기 항목들은,
    TAG(Timing Advance Group)에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들의 SCS들;
    모든 관련있는 다운링크 BWP들의 SCS들;
    초기 활성 업링크 BWP들의 SCS들;
    초기 활성 다운링크 BWP들의 SCS들;
    상기 사용자 장비가 RAR을 수신한 이후의 상기 제1 업링크 송신의 SCS; 및
    상기 타이밍 어드밴스 커맨드를 포함하는 다운링크 송신의 SCS를 포함하는, 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 제1 업링크 송신이 위치되는 BWP는 상기 초기 활성 업링크 BWP 또는 활성 업링크 BWP이고, 상기 초기 활성 업링크 BWP 및/또는 상기 활성 업링크 BWP는 상기 랜덤 액세스 프리앰블에 대응하는 업링크 캐리어 상에, 또는 다른 업링크 캐리어 상에 위치되는, 방법.
  6. 제2항에 있어서, 상기 슬롯 n+k+1을 결정하는 데 사용되는 SCS는 상기 슬롯 n을 결정하는 데 사용되는 SCS와 동일한, 방법.
  7. 제2항에 있어서, 상기 PDSCH 프로세싱 시간이 심볼들의 수에 따라 N 1에 의해 표시되는 경우에 있어서, N T ,1이 밀리초 단위의 것인 경우, N T ,1N 1 사이의 관계는 하기 관계들 (13) 내지 (15) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP(Cyclic Prefix)의 경우에서는 하기 관계들 (13) 내지 (15) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나이며:
    N T ,1 = N 1·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c ·103 … (13)
    N T ,1 = N 1·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c ·103 … (14)
    N T ,1 = N 1·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c ·103 … (15),
    N T,1 이 초 단위의 것인 경우, N T ,1N 1 사이의 관계는 하기 관계들 (16) 내지 (18) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP의 경우에서는 하기 관계들 (16) 내지 (18) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나인, 방법:
    N T ,1 = N 1·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c … (16)
    N T ,1 = N 1·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c … (17)
    N T ,1 = N 1·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c … (18).
  8. 제2항에 있어서, 상기 PUSCH 준비 시간이 심볼들의 수에 따라 N 2에 의해 표시되는 경우에 있어서, N T ,2가 밀리초 단위의 것인 경우, N T ,2N 2 사이의 관계는 하기 관계들 (19) 내지 (21) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP의 경우에서는 하기 관계들 (19) 내지 (21) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나이며:
    N T ,2 = N 2·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c ·103 … (19)
    N T ,2 = N 2·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c ·103 …(20)
    N T ,2 = N 2·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c ·103 … (21),
    N T,2 가 초 단위의 것인 경우, N T ,2N 2 사이의 관계는 하기 관계들 (22) 내지 (24) 중 어느 하나이거나, 또는 일반형 CP의 경우에서는 하기 관계들 (22) 내지 (24) 중 하나이고 확장형 CP의 경우에서는 다른 하나인, 방법:
    N T ,2 = N 2·(2048 + 144)·κ·2- μ ·T c …(22)
    N T ,2 = N 2·(2048 + 512)·κ·2- μ ·T c … (23)
    N T ,2 = N 2·((2048 + 144)·κ·2- μ + 16·κT c … (24).
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서, 상기 일반형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭하고:
    상기 TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 모든 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 업링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우;
    상기 TAG에 대해 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대응하는 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대응하는 상기 다운링크 캐리어들에 구성된 모든 상기 다운링크 BWP들은 일반형 CP들로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 상기 업링크 BWP들에 대응하는 상기 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 일반형 CP로 구성되는 경우; 및
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 상기 업링크 BWP들에 대응하는 상기 다운링크 BWP들은 모두 일반형 CP들로 구성되는 경우,
    그리고 상기 확장형 CP 경우는 하기의 경우들 중 어느 하나, 또는 "and" 또는 "or"에 의해 조합되는 복수의 하기의 경우들의 임의의 조합을 지칭하는, 방법:
    상기 TAG에서 구성된 임의의 업링크 캐리어에 대해 구성된 임의의 업링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 각각의 업링크 캐리어 내의 적어도 하나의 업링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 상기 업링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대응하는 상기 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 상기 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대응하는 상기 다운링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 상기 다운링크 BWP들은 확장형 CP들로 구성되는 경우;
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 상기 업링크 BWP들에 대응하는 상기 다운링크 BWP들 중 적어도 하나의 다운링크 BWP는 확장형 CP로 구성되는 경우; 및
    상기 TAG에서 구성된 모든 상기 업링크 캐리어들에 대해 구성된 모든 상기 업링크 BWP들에 대응하는 상기 다운링크 BWP들은 모두 확장형 CP들로 구성되는 경우.
  10. 사용자 장비로서,
    프로세서; 및
    명령어들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 명령어들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하는, 사용자 장비.
KR1020217022616A 2018-12-24 2019-12-24 사용자 장비에 의해 수행되는 방법 및 사용자 장비 KR20210104841A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811586367.0A CN111356238A (zh) 2018-12-24 2018-12-24 由用户设备执行的方法以及用户设备
CN201811586367.0 2018-12-24
PCT/CN2019/127906 WO2020135417A1 (zh) 2018-12-24 2019-12-24 由用户设备执行的方法以及用户设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20210104841A true KR20210104841A (ko) 2021-08-25

Family

ID=71127650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020217022616A KR20210104841A (ko) 2018-12-24 2019-12-24 사용자 장비에 의해 수행되는 방법 및 사용자 장비

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11889446B2 (ko)
EP (1) EP3905842A4 (ko)
KR (1) KR20210104841A (ko)
CN (1) CN111356238A (ko)
WO (1) WO2020135417A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023068910A1 (en) * 2021-10-22 2023-04-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for timing advance adjustment

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12082138B2 (en) * 2019-04-05 2024-09-03 Lg Electronics Inc. Proposal, relating to transmission timing error, for V2X sidelink communication
US11595928B2 (en) * 2019-10-02 2023-02-28 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for large propagation delay in a wireless communication system
CN115428573A (zh) * 2020-08-06 2022-12-02 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收无线信号的方法和设备
CN114070530B (zh) * 2020-08-07 2023-03-14 维沃移动通信有限公司 确定数据处理时间的方法、终端设备和网络设备
US20220104156A1 (en) * 2020-09-30 2022-03-31 Qualcomm Incorporated Multi-bandwidth operation for a wireless communication system
CN115150931B (zh) * 2021-03-31 2024-07-30 华为技术有限公司 上行同步方法及相关设备
US12120685B2 (en) 2021-11-16 2024-10-15 Qualcomm Incorporated Direct current location reporting in sidelink
CN117395812A (zh) * 2022-07-01 2024-01-12 夏普株式会社 由用户设备执行的方法以及用户设备
CN118020369A (zh) * 2022-09-08 2024-05-10 北京小米移动软件有限公司 Ta调整的生效时间确定方法及装置
CN115988662B (zh) * 2023-03-13 2023-07-25 新华三技术有限公司 一种数据反馈方法、装置、电子设备及存储介质

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102073027B1 (ko) * 2011-04-05 2020-02-04 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 복수 개의 타임 정렬 타이머 운용 방법 및 장치
US9814074B2 (en) * 2011-09-30 2017-11-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for random access in a wireless communication system that supports multiple carriers
CN107211299A (zh) * 2015-03-05 2017-09-26 联发博动科技(北京)有限公司 Mmw系统中小区选择/重选的方法以及装置
CN108289325B (zh) * 2017-01-09 2022-03-01 中兴通讯股份有限公司 上行和下行传输对齐的方法及装置
KR102630998B1 (ko) * 2017-05-04 2024-01-30 삼성전자 주식회사 단일 반송파 광대역 동작을 위한 대역폭 부분 구성
US20190069285A1 (en) * 2017-08-24 2019-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Configuration of beam indication in a next generation mmwave system
CN109245876B (zh) * 2017-09-27 2019-09-03 华为技术有限公司 一种寻呼的方法、通信定时的方法和装置
US10750534B2 (en) * 2018-01-09 2020-08-18 Yeongmoon SON Method and apparatus to receive and transmit data in a mobile communication system
WO2019136649A1 (zh) * 2018-01-10 2019-07-18 富士通株式会社 上行传输定时提前量的获取方法、装置以及通信系统
US10624052B2 (en) * 2018-05-11 2020-04-14 Dish Network L.L.C. Timing advance for satellite-based communications
US11399410B2 (en) * 2018-07-09 2022-07-26 Qualcomm Incorporated Techniques for controlling timing of downstream nodes in wireless communications

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023068910A1 (en) * 2021-10-22 2023-04-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for timing advance adjustment

Also Published As

Publication number Publication date
EP3905842A4 (en) 2022-07-06
WO2020135417A1 (zh) 2020-07-02
US11889446B2 (en) 2024-01-30
EP3905842A1 (en) 2021-11-03
US20220053442A1 (en) 2022-02-17
CN111356238A (zh) 2020-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11889446B2 (en) Method performed by user equipment, and user equipment
US11330503B2 (en) Wireless communications over unlicensed radio frequency spectrum
KR102426409B1 (ko) 무선 통신을 위한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10659967B2 (en) Channel usage beacon signal transmissions based on uplink transmissions over an unlicensed radio frequency spectrum band
EP3836711B1 (en) Method executed by user equipment and user equipment
JP7046937B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
CN108781431B (zh) 用于针对发现信号传输调度寻呼消息的网络节点、方法和计算机程序产品
US9596667B2 (en) Communication system
US20200084752A1 (en) Signaling Downlink Control Information In A Wireless Communication Network
EP2822331A1 (en) Information transmission method, base station and user equipment
US20140226593A1 (en) Method for wireless communication between a user device and a base station in a wireless communication system supporting uplink and downlink multi carriers, and a device for implementing the method
JP6404256B2 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
US11843490B2 (en) Method and apparatus for transmitting tracking reference signal in new radio
JP7007269B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及び無線通信システム
US20120093021A1 (en) Cell searching method and apparatus in multi-carrier system
RU2761394C1 (ru) Пользовательский терминал и способ радиосвязи
RU2796259C2 (ru) Способ, выполняемый оборудованием пользователя, и оборудование пользователя
RU2776353C1 (ru) Способ, выполняемый оборудованием пользователя, и оборудование пользователя
US20230379121A1 (en) Method performed by user equipment, and user equipment