KR20220103036A - 무선 통신 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

무선 통신 장치 및 방법이 제공된다. 사용자 장비(UE)에 의한 방법은, 보류 중인 스케줄링 요청(SR)에 대한 제1 동작 및 제2 동작 중 적어도 하나를 수행하는 단계를 포함한다. 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, UE가, 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하여 제1 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다. 제2 동작은, UE가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다.

Description

무선 통신 장치 및 방법
본 발명은 통신 시스템 분야에 관한 것으로, 보다 상세하게는 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있는 무선 통신 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 방송 등과 같은 다양한 유형의 통신 콘텐츠를 제공하기 위해 널리 배치된다. 이러한 무선 통신 시스템은 사용 가능한 시스템 리소스(예를 들어 시간, 주파수 및 전력)를 공유하여 여러 사용자와의 통신을 지원할 수 있다. 이러한 다중 액세스 시스템의 예는시스템, 예를 들어 LTE(Long Term Evolution) 시스템과 같은 4G 시스템 및 NR(New Radio) 시스템으로 지칭될 수 있는 5G 시스템을 포함한다. 무선 다중 액세스 통신 시스템은 다수의 기지국 또는 네트워크 액세스 노드를 포함할 수 있으며, 각 기지국 또는 네트워크 액세스 노드는 동시에 복수의 통신 디바이스의 통신을 지원하며 이러한 통신 디바이스는 사용자 장비(UE)로 지칭될 수 있다.
무선 통신 네트워크는 UE에 대한 통신을 지원할 수 있는 기지국을 포함할 수 있다. UE는 하향링크 및 상향링크를 통해 기지국과 통신할 수 있다. 하향링크는 기지국에서 UE로의 통신 링크를 의미하고, 상향링크는 UE에서 기지국으로의 통신 링크를 의미한다. 고주파수 대역에서 동작하는 무선 통신 시스템에서 페이징 송수신은 시그널링 오버헤드 및 UE 전력 소모를 증가시킨다. 3GPP TSG-RAN WG2 회의 #108, R2-1915331은 이 분야의 관련 선행 기술이다. 보다 구체적으로, R2-1915331은 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 빔 장애 복구(beam failure recovery, BFR) 매체 액세스 제어(medium access control, MAC) 제어 요소(control element, CE)가 적어도 "단일 엔트리 물리(single entry physical, PHR) MAC CE 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE" 및 "패딩을 위한 버퍼 상태 보고(buffer status report, BSR)를 제외한 BSR의 MAC CE"보다 더 높은 우선순위를 가져야 하는 옵션 2를 개시한다. 또한, SCell BFR MAC CE가 적어도 "상향링크 공통 제어 채널(uplink common control channel, UL-CCCH)로부터의 데이터를 제외한 모든 논리 채널로부터의 데이터"보다 더 높은 우선순위를 갖는 제안에 있어서, 더 높은 우선순위가 연구 대상(Further For Study, FFS)이다. 따라서, UE가 UL-SCH(uplink shared channel) 리소스와 중첩되는 스케줄링 요청(scheduling request, SR)에 대한 우선순위 정렬을 수행하는 방법에 대한 공개 문제가 있다. 또한, UE의 어느 계층이 우선순위 정렬을 담당하는지 명확하지 않다.
따라서, 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있는 무선 통신 장치(예를 들어, 사용자 장비(UE) 및/또는 기지국) 및 방법이 필요하다.
본 개시의 목적은 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬(prioritization)을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있는 무선 통신 장치(예를 들어, 사용자 장비(UE) 및/또는 기지국) 및 방법을 제공하는 것이다.
본 개시의 제 1 양태에서, 사용자 장비(UE)에 의한 무선 통신 방법은, UE에 의해 보류 중인 스케줄링 요청(SR)에 대한 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상을 수행하는 단계를 포함하고, 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, UE가, 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하여 제1 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하고, 제2 동작은, UE가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다.
본 개시의 제 2 양태에서, 기지국에 의한 무선 통신 방법은, 기지국에 의해 사용자 장비(UE)로부터 보류 중인 스케줄링 요청(SR) - 보류 중인 SR은 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상과 연관됨 - 을 결정하는 단계를 포함하고, 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, UE에 의해 수행되는 제1 우선순위 정렬은, 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하며, 상기 제2 동작은, UE가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다.
본 개시의 제 3 양태에서, 사용자 장비(UE)는 메모리, 트랜시버, 메모리 및 트랜시버에 연결된 프로세서를 구비한다. 프로세서는 보류 중인 스케줄링 요청(SR)에 대한 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상을 수행하도록 구성되고, 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, 프로세서가, 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하여 제1 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하고, 제2 동작은, 프로세서가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다.
본 개시의 제 4 양태에서, 기지국은 메모리, 트랜시버, 메모리 및 트랜시버에 연결된 프로세서를 구비한다. 프로세서는 사용자 장비(UE)로부터 보류 중인 스케줄링 요청(SR)을 결정하도록 구성되고, 보류 중인 SR은 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상과 연관되고, 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, UE에 의해 수행되는 제1 우선순위 정렬은, 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하고, 상기 제2 동작은, UE가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다.
본 개시의 제 5 양태에서, 비일시적 기계 판독 가능한 저장 매체는 컴퓨터에 의해 실행될 때 컴퓨터로 하여금 상기 방법을 수행하게 하는 명령을 저장한다.
본 개시의 제 6 양태에서, 칩은 메모리에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하고 실행하여 칩이 설치된 디바이스가 상기 방법을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함한다.
본 개시의 제 7 양태에서, 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 컴퓨터로 하여금 상기 방법을 실행하게 한다.
본 개시의 제 8 양태에서, 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 프로그램을 포함하고, 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 상기 방법을 실행하게 한다.
본 개시의 제 9 양태에서, 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 상기 방법을 실행하게 한다.
본 발명 또는 관련 기술의 실시예를 보다 명확하게 설명하기 위하여, 이하의 실시예의 설명에서 도면을 간략히 소개한다. 도면은 단지 본 개시의 일부 실시예에 불과하며, 이 분야의 통상의 지식을 가진 자는 어떠한 노력 없이도 이러한 도면에 기초하여 다른 도면을 얻을 수 있음이 명백하다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 통신 네트워크 시스템에서 무선 통신을 수행하는 하나 이상의 사용자 장비(UE) 및 기지국의 블록도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 사용자 장비(UE)의 무선 통신 방법을 도시한 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 기지국의 무선 통신 방법을 도시한 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 블록도이다.
본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 기술 사항, 구조적 특징, 달성되는 목적 및 효과와 함께 상세하게 설명하면 다음과 같다. 구체적으로, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위한 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다.
인트라-사용자 장비(UE) 우선순위 정렬 및 다중화:
동적 그랜트(dynamic grant, DG)와 구성된 그랜트(configured grant, CG) 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 간의 리소스 충돌 및 여러 CG와 관련된 충돌.
현재 논의에서, 매체 액세스 제어(MAC) 계층이 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)과 중첩되는 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 수행하는 방법에 대한 문제가 논의된다. 충돌 사례의 원리로 관련 논리 채널(LCH)이 사용된다. 자세한 내용은 다음과 같다.
CGCG 충돌 및 CGDG 충돌의 경우, LCH 제한 및 데이터 가용성을 고려하여, 상향링크 그랜트(UL-SCH(uplink shared channel) 리소스)의 우선순위 값은 MAC PDU(Protocol Data Unit)에서 다중화되거나 다중화될 수 있는 LCH 중 가장 높은 우선순위이다.
SR 전송 기회를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되는 경우, SR을 트리거한 LCH의 우선순위와 UL-SCH 자원의 우선순위 값(여기서 우선순위 값은 현재 합의에 따라 결정됨)의 비교에 기초하여, SR을 트리거한 LCH의 우선순위가 더 높으면 SR 전송이 허용된다(SR 전송이 우선화된다).
동일한 우선순위를 갖는 CG-CG 충돌의 경우, 우선순위 정렬은 UE의 구현에 달려 있다.
동일한 우선순위를 갖는 SR-Data 충돌의 경우, UL-SCH(즉, 데이터)가 우선화된다.
문제 1:
현재 논의는 빔 장애 복구(BFR) MAC 제어 요소(CE)에 의해 SR이 트리거되는 경우에만 초점을 맞추고 있다. BSR MAC CE는 LCH에 의해 트리거되므로 SR이 특정 LCH와 관련이 있다고 간단히 말할 수 있다.
그러나, 버전 16(Rel-16)에서, SR은 BFR MAC CE와 같은 다른 MAC CE에 의해 트리거될 수 있다. BFR MAC CE는 빔 장애로 인해 트리거된다. 이것은 LCH와 관련이 없지만 하향링크(DL) 채널 품질 문제와 관련이 있다. 그리고 BFR MAC CE에 의해 트리거된 SR은 PUSCH와 충돌할 수도 있다. 따라서 이 경우는 현재의 RAN2(Radio Layer 2) 계약으로 처리할 수 없는 것이 분명하며, 이에 대한 추가적인 논의가 필요하다.
또한, SCell(Secondary Cell) BFR SR과 다른 SR PUCCH 리소스 간의 충돌 문제가 있다. 따라서, SCell BFR SR이 SR PUCCH 리소스와 중첩되는 경우에는 SCell BFR SR이 우선화된다.
계약은 다음과 같다.
파라미터, 빔 장애 검출 타이머(beamFailureDetectionTimer) 및 빔 장애 인스턴스 최대 개수(beamFailureInstanceMaxCount)는 이미 구성된 각 DL BWP별로 셀을 위해 특별히 구성된다.
beamFailureDetectionTimer, beamFailureInstanceMaxCount 또는 상위 계층에 의한 빔 장애 검출에 사용되는 임의의 참조 신호의 재구성 시, BFI_COUNTER는 주어진 서빙 셀에 대해 0으로 설정된다.
SCell BFR SR 리소스가 구성되어 있지 않고 SCell BFR MAC CE 전송이 SCell BFR SR을 트리거하는 경우, SpCell에 대한 랜덤 액세스 절차가 트리거되어 SCell BFR MAC CE를 전송하기 위해 UL 리소스를 요청한다(SR에서의 Rel-15 동작과 유사).
SCell BFR SR이 트리거되고 UE가 SCell BFR SR PUCCH 리소스와 중첩되는 SR PUCCH 리소스를 가질 때, UE는 전송을 위해 SCell BFR SR PUCCH 리소스를 선택해야 한다.
MAC PDU가 전송되고 이 PDU가 SCell BFR MAC CE를 포함할 때, MAC PDU 어셈블리 이전에 트리거된 SCell 빔 장애 복구를 위한 보류 중인 SR은 취소되어야 한다.
SCell BFR MAC CE는 다수의 실패한 SCell의 정보를 운반할 수 있다. 즉, SCell BFR MAC CE의 다중 엔트리 포맷이 정의된다.
각 SCell에 대해, SCell BFR MAC CE는 다음 정보를 나타낸다. 즉, 실패한 SCell 인덱스의 정보; 새로운 후보 빔 RS의 검출 여부 표시; 및/또는 새로운 후보 빔 RS 인덱스(가능한 경우).
SCell BFR MAC CE가 적어도 "상향링크 공통 제어 채널(UL-CCCH)로부터의 데이터를 제외한 모든 논리 채널로부터의 데이터" 및 LBT MAC CE보다 더 높은 우선순위를 가지며, 더 높은 우선순위가 연구 대상(FFS)이다.
문제 2:
UE의 어느 계층이 우선순위 정렬을 담당하는지 명확하지 않다.
스케줄링 요청(SR):
적어도 하나의 SR이 보류 중인 한, MAC 엔티티는 각 보류 중인 SR에 대해 다음을 수행해야 한다.
1> MAC 엔티티가 보류 중인 SR에 대해 구성된 유효한 PUCCH 리소스를 갖지 않는 경우:
2> SpCell에 대한 랜덤 액세스 절차를 시작하고 보류 중인 SR을 취소한다.
1> 그렇지 않으면, 보류 중인 SR에 대응하는 SR 구성에 대해:
2> MAC 엔티티가 SR구성을 위한 유효한 PUCCH 리소스에서 SR 전송 기회를 가질 때; 그리고
2> SR 전송 기회에 sr-ProhibitTimer가 실행되고 있지 않고; 그리고
2> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 측정 갭과 중첩되지 않고; 그리고
2> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되지 않으면:
3> SR_COUNTER < sr-TransMax인 경우:
4> SR_COUNTER를 1만큼 증가하고;
4> SR에 대한 하나의 유효한 PUCCH 리소스 상에서 SR에 신호를 송신하도록 물리 계층에 지시하고;
4> sr-ProhibitTimer를 시작한다.
3> 그렇지 않으면:
상기 현재 논의에서, UE가 상향링크 공유 채널(UL-SCH) 리소스와 중첩되는 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 수행하는 방법에 대한 공개된 문제가 있다. 또한, UE의 어느 계층이 우선순위 정렬을 담당하는지 명확하지 않다. 따라서, 본 개시의 일부 실시예는 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있는 무선 통신 장치(예를 들어, 사용자 장비(UE) 및/또는 기지국) 및 방법을 제안하고 있다.
도 1은 일부 실시예에서, 본 개시의 실시예에 따른 통신 네트워크 시스템(30)에서 무선 통신을 위한 하나 이상의 사용자 장비(UE)(10) 및 기지국(예를 들어, gNB 또는 eNB)(20)이 제공되는 것을 예시한다. 통신 네트워크 시스템(30)은 하나 이상의 UE(10) 및 기지국(20)을 포함한다. 하나 이상의 UE(10)는 메모리(12), 트랜시버(13), 메모리(12) 및 트랜시버(13)에 결합된 프로세서(11)를 포함할 수 있다. 기지국(20)은 메모리(22), 트랜시버(23), 메모리(22) 및 트랜시버(23)에 결합된 프로세서(21)를 포함할 수 있다. 프로세서(11 또는 21)는 본 발명에서 설명된 제안 기능, 절차 및/또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(11 또는 21)에서 구현될 수 있다. 메모리(12 또는 22)는 프로세서(11 또는 21)와 작동 가능하게 연결되고 프로세서(11 또는 21)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 트랜시버(13 또는 23)는 작동 가능하게 프로세서(11 또는 21)와 결합되고, 트랜시버(13 또는 23)는 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
프로세서(11 또는 21)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(12 또는 22)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 트랜시버(13 또는 23)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저대역 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 여기에 설명된 기술은 여기에 설명된 기능을 수행하는 모듈(예를 들어 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(12 또는 22)에 저장되고 프로세서(11 또는 21)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(12 또는 22)는 프로세서(11 또는 21) 내에서 또는 프로세서(11 또는 21) 외부에서 구현될 수 있으며, 이런 경우 이들 모듈은 당업계에 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(11 또는 21)와 통신 가능하게 결합될 수 있다.
일부 실시예에서, 프로세서(11)는 보류 중인 스케줄링 요청(SR)에 대한 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상을 수행하도록 구성된다. 여기서, 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, 프로세서(11)가 다음 중 적어도 하나에 기초하여 제1 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다: 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(ultra-reliable low latency communication, URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것이다. 제2 동작은 프로세서(11)가 다음 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다: SCell BFR SR 리소스; SR 구성에 구성된 우선순위; 및 SR에 구성된 리소스. 이것은 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있다.
일부 실시예에서, 프로세서(21)는 사용자 장비(UE)(10)로부터 보류 중인 스케줄링 요청(SR)을 결정하도록 구성되며, 여기서 보류 중인 SR은 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상과 연관된다. 여기서 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, UE(10)에 의해 수행되는 제1 우선순위 정렬이 다음 중 적어도 하나에 기초하는 것을 포함한다: 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것이다. 제2 동작은, UE(10)이 다음 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다: SCell BFR SR 리소스; SR 구성에 구성된 우선순위; 및 SR에 구성된 리소스. 이것은 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 사용자 장비(UE)(10)에 의한 무선 통신 방법(200)을 예시한다. 일부 실시예에서, 방법(200)은 UE(10)에 의해 보류 중인 스케줄링 요청(SR)에 대한 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상을 수행하는 블록(202)을 포함하며, 여기서 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, UE(10)가 다음 중 적어도 하나에 기초하여 제1 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다: 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것이다. 제2 동작은, UE(10)이 다음 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다: SCell BFR SR 리소스; SR 구성에 구성된 우선순위; 및 SR에 구성된 리소스. 이것은 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국(20)에 의한 무선 통신 방법(300)을 도시한다. 일부 실시예에서, 방법(300)은 기지국(20)이 사용자 장비(UE)(10)로부터 보류 중인 스케줄링 요청(SR)을 결정하는 블록(302)을 포함하며, 여기서 보류 중인 SR은 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상과 연관된다. 여기서 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, UE(10)에 의해 수행되는 제1 우선순위 정렬이 다음 중 적어도 하나에 기초하는 것을 포함한다: 세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터를 우선화하는 것; 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및 저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것이다. 제2 동작은, UE(10)이 다음 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함한다: SCell BFR SR 리소스; SR 구성에 구성된 우선순위; 및 SR에 구성된 리소스. 이것은 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있다.
일부 실시예에서, 제1 동작 및/또는 제2 동작 중 하나 이상은, 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상을 포함할 수 있고; 또는 제1 동작 또는 제2 동작 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상은 제1 동작, 제2 동작, 또는 제1 동작과 제2 동작 등을 포함할 수 있다. 제1 동작 또는 제2 동작 중 하나 이상은 제1 동작, 제2 동작, 복수의 제1 동작 또는 복수의 제2 동작 등을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 데이터는 상향링크 공유 채널(UL-SCH) 리소스를 포함한다. 일부 실시예에서, 제1 우선순위 정렬은 UE(10)의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있다. 일부 실시예에서, 제1 우선순위 정렬이 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, SR과 데이터 모두 PHY 계층으로 전달된다. 일부 실시예에서, SR과 데이터의 하나의 충돌 리소스가 PHY 계층으로 전달되는 경우, SR 및 데이터 중 후자의 하나의 리소스는 PHY 계층으로 전달되지 않는다. 일부 실시예에서, 제1 우선순위 정렬이 MAC 계층 및 PHY 계층에서 수행될 수 있고, SR 및 데이터 모두가 PHY 계층으로 전달되기 전에 제1 우선순위 정렬이 수행되는 경우, SR 및 데이터 중 하나의 리소스만이 전달된다. 일부 실시예에서, SR과 데이터의 하나의 충돌 리소스가 PHY 계층으로 전달되는 경우, SCell BFR SR과 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 우선이라면, SR과 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 PHY 계층으로 전달된다. 일부 실시예에서, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, 다음 중 적어도 하나가 충족된다: UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, SR은 데이터보다 더 높은 우선순위를 갖거나 SR이 우선인 것; UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 SCell BFR SR인 것; UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR인 것; UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것; SR은 데이터보다 우선순위가 높고 SR이 우선인 것; 이는 SCell BFR SR인 것; 이는 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR인 것; 이는 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것.
일부 실시예에서, 우선인 리소스는 우선인 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 리소스를 포함한다. 일부 실시예에서, 제2 우선순위 정렬은 UE(10)의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있다. 일부 실시예에서, 제2 우선순위 정렬이 PHY 계층에서 수행될 수 있다면 , 제1 SR과 제2 SR이 모두 PHY 계층에 전달된다. 일부 실시예에서, 제2 우선순위 정렬이 MAC 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR 및 제2 SR 중 하나가 PHY 계층으로 전달된다. 일부 실시예에서, 제1 SR이 PHY 계층으로 전달되면, 후자의 제2 SR은 PHY 계층으로 전달되지 않는다. 일부 실시예에서, 제2 우선순위 정렬이 MAC 계층 및 PHY 계층에서 수행될 수 있고 제2 우선순위 정렬이 제1 SR 및 제2 SR이 PHY 계층으로 전달되기 전에 수행되는 경우, 제1 SR 및 제2 SR 중 하나만 전달된다. 일부 실시예에서, 제1 SR 및 제2 SR의 하나의 충돌 리소스가 PHY 계층으로 전달되는 경우, 제1 SR 및 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 또는 제1 SR 및 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 우선이라면, 제1 SR 및 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 PHY 계층으로 전달된다.
일부 실시예에서, 다음 중 적어도 하나가 충족된다: UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 제1 SR은 논리 채널(LCH)에 의해 트리거되는 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 제1 SR이 우선인 것; UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 SCell BFR SR인 것; UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 제1 SR은 LCH에 의해 트리거된 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 제1 SR이 우선인 것; 이는 SCell BFR SR인 것; SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것. 일부 실시예에서, UE(10)에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, SR이 우선이다. 일부 실시예에서, SCell BFR SR은 LCH에 의해 트리거되지 않는다. 일부 실시예에서, SCell BFR SR은 LCH와 관련되지 않는다. 일부 실시예에서, SCell BFR SR은 빔 장애로 인해 트리거된다.
MAC 엔티티:
도 1은 일부 실시예에서 UE(10)의 MAC 엔티티가 브로드캐스트 채널(BCH), 다운링크 공유 채널(들)(DL-SCH), 페이징 채널(PCH), 상향링크 공유 채널(들)(UL-SCH) 및 랜덤 액세스 채널(들)(RACH)과 같은 전송 채널을 처리하는 것을 예시한다. 또한, UE(10)의 MAC 엔티티는 사이드링크 공유 채널(SL-SCH) 및 사이드링크 브로드캐스트 채널(SL-BCH)과 같은 사이드링크 전송 채널을 처리한다. UE(10)가 SCG로 구성될 때, 2개의 MAC 엔티티가 UE에 구성되며, 하나는 마스터 셀 그룹(Master Cell Group, MCG)용이고 다른 하나는 보조 셀 그룹(Secondary Cell Group, SCG)용이다. MAC 엔티티가 하나 이상의 SCell로 구성된 경우, 각 MAC 엔티티는 복수의 DL-SCH가 있고, 복수의 UL-SCH 및 복수의 RACH가 있을 수 있다. 특수 셀(SpCell)에는 하나의 DL-SCH, 하나의 UL-SCH, 하나의 RACH가 있다. 각 SCell에는 하나의 DL-SCH, 0 또는 하나의 UL-SCH, 0 또는 하나의 RACH가 있다. 일부 실시예에서, 이중 연결 동작의 경우, 용어 SpCell은, MAC 엔티티가 MCG 또는 SCG에 각각 연관되는지 여부에 따라, MCG의 프라이머리 셀(Primary Cell,PCell) 또는 SCG의 프라이머리 SCell(primary SCell, pSCell)을 지칭한다. 그렇지 않으면, 용어 SpCel은 PCell을 지칭한다. SpCell은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송 및 경쟁 기반 랜덤 액세스를 지원하며 항상 활성화된다.
논리 채널(LCH):
MAC 서브계층은 논리 채널 상에서 데이터 전송 서비스를 제공한다. 다양한 종류의 데이터 전송 서비스에 적용하기 위해 여러 유형의 논리 채널이 정의된다. 즉, 각 유형의 논리 채널은 특정 유형 정보의 전송을 지원한다. 각 논리 채널 유형은 전송되는 정보의 유형에 따라 정의된다. MAC 서브계층은 표 1에 나열된 제어 채널 및 트래픽 채널을 제공한다. 표 1은 MAC에서 제공하는 논리 채널이다.
Figure pct00001
예시: 문제 1에 대한 기술 솔루션:
문제 1에서 언급된 SR 충돌 사례에 대해 하기 기술 솔루션을 사용할 수 있다.
도 1은 일부 실시예에서 UE(10)가 다음 옵션 중 하나에 기초하여 우선순위 정렬을 수행하는 것을 예시한다: SCell BFR SR과 데이터(UL-SCH) 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위; 항상 SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터(UL-SCH)를 우선화하는 것; UL-SCH의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및/또는 URLLC/우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것이다. 이것은 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있다.
일부 실시예에서, 우선순위 정렬은 UE의 MAC 계층 및/또는 PHY 계층에서 수행될 수 있다. 일부 실시예에서, 우선순위 정렬이 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, SR 및 데이터 모두가 PHY 계층으로 전달된다. 일부 실시예에서, 우선순위 정렬이 MAC 계층에서 수행될 수 있는 경우, SR 또는 데이터가 PHY 계층으로 전달된다. 선택적으로, SR 및 데이터 중 하나의 충돌 리소스가 PHY 계층으로 전달되는 경우, SR 및 데이터 중 다른 하나의 리소스는 PHY 계층으로 전달되어서는 아니된다. 일부 실시예에서, 우선순위 정렬이 MAC 계층 및 PHY 계층에서 수행될 수 있고 SR 및 데이터가 모두 PHY 계층으로 전달되기 전에 우선순위 정렬이 수행되는 경우, 하나의 리소스만 전달된다. 하나의 충돌 리소스가 PHY 계층으로 전달되면, 후자의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 우선이며, 후자의 리소스는 PHY 계층으로 전달된다.
문제 2에 대한 기술 솔루션:
문제 2에서 언급된 SR 충돌 사례에 대해 하기 기술 솔루션을 사용할 수 있다.
도 1은 일부 실시예에서 UE(10)가 다음 중 적어도 하나에 따라 우선인 PUCCH 리소스를 선택하는 것을 예시한다: SCell BFR SR PUCCH 리소스; SR 구성에 구성된 우선순위; 및/또는 SR에 구성된 PUCCH 리소스. 이것은 종래 기술의 문제를 해결하고 스케줄링 요청(SR)에 대한 우선순위 정렬을 제공하며 우수한 통신 성능 및/또는 높은 신뢰성을 제공할 수 있다.
일부 실시예에서, 우선순위 정렬은 UE의 MAC 계층 및/또는 PHY 계층에서 수행될 수 있다. 일부 실시예에서, 우선순위 정렬이 PHY 계층에서 수행될 수 있다면, SR은 모두 PHY 계층으로 전달된다. 일부 실시예에서, 우선순위 정렬이 MAC 계층에서 수행될 수 있다면, SR 중 하나가 PHY 계층으로 전달된다. 선택적으로, 하나의 SR이 PHY 계층으로 전달되면 후자의 SR은 PHY 계층으로 전달되어서는 아니된다. 일부 실시예에서, MAC 계층 및 PHY 계층에서 우선순위 정렬이 수행될 수 있고, SR이 모두 PHY 계층으로 전달되기 전에 우선순위 정렬이 수행되는 경우, 하나의 SR만이 전달된다. 하나의 충돌 리소스가 PHY 계층으로 전달된다면, 후자의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 우선인 경우, 후자의 리소스가 PHY 계층으로 전달된다.
MAC 규범에서 절차의 구현은 다음과 같을 수 있다:
문제 1에 대한 옵션 1:
스케줄링 요청(SR):
적어도 하나의 SR이 보류 중인 한, MAC 엔티티는 각 보류 중인 SR에 대해 다음을 수행해야 한다.
1> MAC 엔티티가 보류 중인 SR에 대해 구성된 유효한 PUCCH 리소스를 갖지 않는 경우:
2> SpCell에 대한 랜덤 액세스 절차를 시작하고 보류 중인 SR을 취소한다.
1> 그렇지 않으면, 보류 중인 SR에 대응하는 SR 구성에 대해:
2> MAC 엔티티가 SR구성을 위한 유효한 PUCCH 리소스에서 SR 전송 기회를 가질 때; 그리고
2> SR 전송 기회에 sr-ProhibitTimer가 실행되고 있지 않고; 그리고
2> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 측정 갭과 중첩되지 않는 경우;
3> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되지 않으면; 또는
3> MAC 엔티티에 priorityBasedPrioritization이 구성되어 있고, SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되고 SR이 우선이라면; 또는
3> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되고, A 중 임의의 하나가 충족된다면:
4> SR_COUNTER < sr-TransMax인 경우:
5> SR_COUNTER를 1만큼 증가하고;
5> SR에 대한 하나의 유효한 PUCCH 리소스 상에서 SR에 신호를 송신하도록 물리 계층에 지시하고;
5> sr-ProhibitTimer를 시작한다.
4>그렇지 않으면:
5> 모든 서빙 셀의 PUCCH를 해제하도록 RRC에 통지하고;
5> 모든 서빙 셀의 SRS를 해제하도록 RRC에 통지하고;
5> 구성된 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트를 모두 삭제하고;
5> 반영구적 CSI 보고를 위한 모든 PUSCH 리소스를 삭제하고;
5> SpCell에서 랜덤 액세스 절차를 시작하고 모든 보류 중인 SR을 취소한다.
A:
MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, SR은 UL-SCH보다 더 높은 우선순위를 가지거나 SR이 우선인 것; 또는 MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, 이는 SCell BFR SR인 것; 또는 MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, 이는 UL-SCH의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR인 것; 또는 MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, 이는 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것; 또는 SR이 UL-SCH보다 높은 우선순위를 가지거나 SR이 우선인 것; 또는 이는 SCell BFR SR인 것; 또는 이는 UL-SCH의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR인 것; 또는 이는 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것.
또한, 다음 중 하나는 우선 SR인지 여부에 대한 기준이다. SCell BFR SR과 데이터(UL-SCH) 간의 구성된/미리 정의된 우선순위; 또는 항상 SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 데이터(UL-SCH)를 우선화하는 것; 또는 UL-SCH의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 또는 URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, SCell BFR SR을 우선화하는 것이다.
문제 2에 대한 옵션 2:
스케줄링 요청(SR):
적어도 하나의 SR이 보류 중인 한, MAC 엔티티는 각 보류 중인 SR에 대해 다음을 수행해야 한다.
1> MAC 엔티티가 보류 중인 SR에 대해 구성된 유효한 PUCCH 리소스를 갖지 않는 경우:
2> SpCell에 대한 랜덤 액세스 절차를 시작하고 보류 중인 SR을 취소한다.
1> 그렇지 않으면, 보류 중인 SR에 대응하는 SR 구성에 대해:
2> MAC 엔티티가 SR구성을 위한 유효한 PUCCH 리소스에서 SR 전송 기회를 가질 때; 그리고
2> SR 전송 기회에 sr-ProhibitTimer가 실행되고 있지 않고; 그리고
2> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 측정 갭과 중첩되지 않는 경우;
3> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되지 않으면; 또는
3> MAC 엔티티에 priorityBasedPrioritization이 구성되어 있고, SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되고 SR이 우선이라면; 또는
3> A 중 임의의 하나가 충족된다면:
4> SR_COUNTER < sr-TransMax인 경우:
5> SR_COUNTER를 1만큼 증가하고;
5> SR에 대한 하나의 유효한 PUCCH 리소스 상에서 SR에 신호를 송신하도록 물리 계층에 지시하고;
5> sr-ProhibitTimer를 시작한다.
4> 그렇지 않으면:
5> 모든 서빙 셀의 PUCCH를 해제하도록 RRC에 통지하고;
5> 모든 서빙 셀의 SRS를 해제하도록 RRC에 통지하고;
5> 구성된 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트를 모두 삭제하고;
5> 반영구적 CSI 보고를 위한 모든 PUSCH 리소스를 삭제하고;
5> SpCell에서 랜덤 액세스 절차를 시작하고 모든 보류 중인 SR을 취소한다.
A:
MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, SR은 LCH에 의해 트리거된 다른 SR보다 더 높은 우선순위를 가지거나 SR이 우선인 것; 또는 MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, 이는 SCell BFR SR인 것; 또는 MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 SCell BFR SR을 위한 PUCCH 리소스와 중첩되지 않는 것; 또는 MAC 엔티티에는 priorityBasedPrioritizationM가 구성되어 있고, SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 더 높은 우선순위를 갖는 SR, 즉 SCell BFR SR을 위한 PUCCH 리소스와 중첩되지 않는 것; 또는 SR이 LCH에 의해 트리거된 다른 SR보다 더 높은 우선순위를 가지거나 SR이 우선인 것; 또는 이는 SCell BFR SR인 것; 또는 SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 SCell BFR SR을 위한 PUCCH 리소스와 중첩되지 않는 것; 또는 SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 더 높은 우선순위를 갖는 SR, 즉 SCell BFR SR을 위한 PUCCH 리소스와 중첩되지 않는 것이다.
일부 실시예에서, MAC 규범에서 절차의 구현은 다음과 같을 수 있다:
스케줄링 요청(SR):
스케줄링 요청(SR)은 새로운 전송을 위한 UL-SCH 리소스를 요청하기 위해 사용된다. MAC 엔티티는 0개, 1개 또는 그 이상의 SR 구성으로 구성될 수 있다. SR 구성은 서로 다른 BWP 및 셀에 걸친 SR에 대한 PUCCH 리소스 세트로 구성된다. 논리 채널 또는 SCell 빔 장애 복구 및 일관된 LBT 장애를 위해, BWP당 최대 하나의 SR용 PUCCH 리소스가 구성된다. 각 SR 구성은, 하나 이상의 논리 채널 및/또는 SCell 빔 장애 복구 및/또는 일관된 LBT 장애에 대응된다. 각 논리 채널, SCell 빔 장애 복구 및 일관된 LBT 장애는 RRC에 의해 구성된 0 또는 하나의 SR 구성에 매핑될 수 있다. BSR 또는 SCell 빔 장애 복구 또는 일관된 LBT 장애를 트리거한 논리 채널의 SR 구성(이러한 구성이 존재한다면)은 트리거된 SR에 대한 해당 SR 구성으로 간주된다. 모든 SR 구성은 선점 BSR에 의해 트리거된 SR에 사용할 수 있다. 또한, 각 SR 구성은 하나 이상의 논리 채널 및/또는 SCell 빔 장애 복구에 대응된다. 이것은 BFR SR이 LCH와 관련이 없음을 증명한다. 유익한 효과로서, 종래 기술에서 BFR은 BSR보다 높고 BSR은 LCH 전송보다 높다. 일반적으로 높은 우선순위를 먼저 전송해야 한다. 현재는 BSR의 우선 전송이다(The priority transmission of the BSR is now). BFR이 더 높은 우선순위이다. 그러나 SCell BFR 자체의 복구가 그리 시급한 사항은 아니라고 생각하며 PCell 하향링크도 있기에 BFR을 먼저 전송하지 않는다. 또한, 데이터는 지연시간이 긴 LCH 데이터를 요구할 수 있으므로 이러한 서비스의 우선 전송을 보장할 필요가 있다. 이를 통해 원천기술과 양립하여 원하는 효과를 얻을 수 있다. 일부 실시예에서, 버전 16(Rel-16)에서, SR은 BFR MAC CE와 같은 다른 MAC CE에 의해 트리거될 수 있다. BFR MAC CE는 빔 장애로 인해 트리거된다. 이것은 LCH와 관련이 없으며, 하향링크(DL) 채널 품질 문제와 관련이 있다. 따라서 BFR MAC CE는 LCH에 의해 트리거되지 않는다. BFR SR은 LCH에 의해 트리거되지 않는다.
RRC는 스케줄링 요청 절차를 위해 다음 파라미터를 구성한다: sr-ProhibitTimer(각 SR 구성) 및/또는 sr-TransMax(각 SR 구성).
스케줄링 요청 절차를 위해 다음 UE 변수가 사용된다: SR_COUNTER(각 SR 구성).
SR이 트리거되고 동일한 SR 구성에 대응하는 보류 중인 다른 SR이 없는 경우, MAC 엔티티는 해당 SR 구성의 SR_COUNTER를 0으로 설정해야 한다.
SR이 트리거되면 취소될 때까지 보류 중인 것으로 간주해야 한다. MAC PDU가 전송되고 이 PDU에 Long 또는 Short BSR MAC CE(MAC PDU 어셈블리 이전에 BSR을 트리거한 마지막 이벤트까지의 버퍼 상태를 포함함)가 포함되어 있는 경우, SCell 빔 장애 복구를 제외하고 MAC PDU 어셈블리 이전에 BSR 절차에 따라 트리거된 BSR에 대한 모든 보류 중인 SR은 취소되어야 하고, 이에 대응되는 각각의 sr-ProhibitTimer가 중지되어야 한다. UL 그랜트들이 전송에 사용할 수 있는 모든 보류 중 데이터를 수용할 수 있을 때, SCell 빔 장애 복구를 제외하고 BSR 절차에 따라 트리거된 BSR에 대한 모든 보류 중인 SR은 취소되어야 하고, 이에 대응되는 각각의 sr-ProhibitTimer가 중지되어야 한다. 관련 선점 BSR MAC CE를 포함하는 MAC PDU가 전송되는 경우, MAC PDU 어셈블리 이전의 선점 BSR 절차에 따라 트리거된 선점 BSR에 대한 보류 중인 모든 SR은 취소되어야 하며, 이에 대응되는 각각의 sr-ProhibitTimer가 중지되어야 한다. MAC PDU가 전송되고 이 PDU가 BFR MAC CE 또는 절단된 BFR MAC CE(해당 SCell의 빔 장애 복구 정보를 포함함)를 포함하는 경우, SCell의 빔 장애 복구를 위해 트리거된 보류 중인 SR은 취소취소되어야 하고, 이에 대응되는 각각의 sr-ProhibitTimer가 중지되어야 한다. SCell이 비활성화된 후, 해당 SCell의 빔 장애 복구를 위해 트리거된 보류 중인 SR은 취소되어야 한다.
MAC 엔티티는 서빙 셀에 대한 일관된 LBT 장애에 의해 트리거된 각각의 보류 중인 SR에 대해 다음을 수행해야 한다.
1> MAC PDU가 전송되고 해당 MAC PDU가 해당 SR을 트리거한 서빙 셀에 대한 일관된 LBT 장애를 나타내는 LBT 장애 MAC CE를 포함하는 경우; 또는
1> 해당 SR을 트리거한 해당 서빙 셀에 대한 모든 트리거된 일관된 LBT 장애가 취소된 경우:
2> 보류 중인 SR을 취소하고 해당 sr-ProhibitTimer(실행중이라면)를 중지한다.
SR 전송 기회에 활성화된 BWP 상의 PUCCH 리소스만이 유효한 것으로 간주된다.
적어도 하나의 SR이 보류 중인 한, MAC 엔티티는 각 보류 중인 SR에 대해 다음을 수행해야 합니다.
1> MAC 엔티티가 보류 중인 SR에 대해 구성된 유효한 PUCCH 리소스를 갖지 않는 경우:
2> SpCell에 대한 랜덤 액세스 절차를 시작하고 보류 중인 SR을 취소한다.
1> 그렇지 않으면, 보류 중인 SR에 대응하는 SR 구성에 대해:
2> MAC 엔티티가 SR구성을 위한 유효한 PUCCH 리소스에서 SR 전송 기회를 가질 때; 그리고
2> SR 전송 기회에 sr-ProhibitTimer가 실행되고 있지 않고; 그리고
2> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 측정 갭과 중첩되지 않으면;
3> SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 UL-SCH 리소스와 중첩되지 않고, SL-SCH 리소스와도 중첩되지 않는 경우; 또는
3> MAC 엔티티가 SL-SCH 리소스의 전송과 동시에 해당 SR 전송을 수행할 수 있는 경우; 또는
3> MAC 엔터티에 lch-basedPrioritization이 구성되고, SR 전송 기회를 위한 PUCCH 리소스가 랜덤 액세스 응답에서 수신된 상향링크 그랜트 및 MSGA 페이로드의 PUSCH 기간과 중첩되지 않고, 보류 중인 SR을 위해 트리거된 SR 전송 기회에 대한 PUCCH 리소스는 다른 UL-SCH 리소스와 중첩되며, 물리 계층은 SR에 대한 하나의 유효한 PUCCH 리소스에서 SR에 대해 신호를 송신할 수 있으며, SR을 트리거한 논리 채널의 우선순위가 임의의 UL-SCH 리소스에 대한 상향링크 그랜트의 우선순위(해당 상향링크 그랜트가 아직 우선순위 해제되지 않았음)보다 높으며, 상향링크 그랜트의 우선순위가 결정되었을 경우; 또는
3> sl-Prioritizationthres ul-Prioritizationthres가 모두 구성되고, 보류 중인 SR을 위해 트리거된 SR 전송 기회에 대한 PUCCH 리소스가 MAC PDU를 운반하는 임의의 UL-SCH 리소스와 중첩되고, 결정된 트리거된 SR은 sl-Prioritizationthres보다 낮고, MAC PDU의 논리 채널의 가장 높은 우선순위 값은 ul-Prioritizationthres보다 높거나 같으며, MAC PDU는 상위 계층에 의해 우선화되지 않은 경우; 또는
3> SL-SCH 리소스가 보류 중인 SR을 위해 트리거된 SR 전송 기회에 대한 PUCCH 리소스와 중첩되고, MAC 엔터티가 SL-SCH 리소스의 전송과 동시에 해당 SR 전송을 수행할 수 없으며, SL-SCH 리소스 상의 전송이 우선이 아니거나 또는 SR을 트리거한 논리 채널의 우선순위 값이 ul-Prioritizationthres(구성되어 있다면)보다 낮은 경우; 또는
3> SL-SCH 리소스가 보류 중인 SR을 위해 트리거된 SR 전송 기회에 대한 PUCCH 리소스와 중첩되고, MAC 엔터티가 SL-SCH 리소스의 전송과 동시에 해당 SR 전송을 수행할 수 없으며, 결정된 트리거된 SR의 우선순위는 SL-SCH 리소스에 대해 결정된 MAC PDU의 우선순위보다 더 높은 경우:
4> SR 전송을 우선인 SR 전송으로 간주한다.
4> 다른 중첩 상향링크 그랜트(존재한다면)를 우선순위가 제거된 상향링크 그랜트로 간주하고;
4> SR_COUNTER < sr-TransMax인 경우:
5> SR에 대한 하나의 유효한 PUCCH 리소스에서 SR에 대해 신호를 송신하도록 물리 계층에 지시하고;
5> 하위 계층에서 LBT 장애 지시가 수신되지 않은 경우:
6> SR_COUNTER를 1만큼 증가하고;
6> sr-ProhibitTimer를 시작한다.
5> 그렇지 않으면, lbt-FailureRecoveryConfig가 구성되지 않은 경우:
6> SR_COUNTER를 1만큼 증가시킨다.
4> 그렇지 않으면:
5> 모든 서빙 셀에 대해 PUCCH를 해제하도록 RRC에 통지하고;
5> 모든 서빙 셀에 대해 SRS를 해제하도록 RRC에 통지하고;
5> 구성된 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트를 모두 삭제하고;
5> 반영구적 CSI 보고를 위한 모든 PUSCH 리소스를 삭제하고;
5> SpCell에서 랜덤 액세스 절차를 시작하고 보류 중인 모든 SR을 취소한다.
3> 그렇지 않으면:
4> SR 전송을 우선순위가 제거된 SR 전송으로 간주한다.
주의 1: SCell 빔 장애 복구를 위한 SR을 제외하고, MAC 엔터티가 SR 전송 경우에 대해 중복되는 유효 PUCCH 리소스가 둘 이상인 경우, SR에 대한 시그널링을 위한 유효한 PUCCH 리소스의 선택은 UE에 의해 구현된다.
주의 2: 하나 이상의 단일 SR이 동일한 유효한 PUCCH 리소스에서 SR에 대해 시그널링하기 위해 MAC 엔티티에서 PHY 계층으로의 명령을 트리거하는 경우, 관련 SR 구성에 대한 SR_COUNTER는 한 번만 증가된다.
주의 3: MAC 엔티티가 SCell 빔 장애 복구를 위해 보류 중인 SR을 갖고 MAC 엔티티가 SR 전송 기회에 대한 SCell 빔 장애 복구를 위한 PUCCH 리소스와 겹치는 하나 이상의 PUCCH 리소스를 가지고 있는 경우, MAC 엔티티는 SCell 빔 장애 복구를 위한 PUCCH 리소스만이 유효한 것으로 간주한다.
반정적 채널 액세스 모드로 동작하는 UE의 경우, 고정 프레임 주기의 유휴 시간과 중첩되는 PUCCH 리소스는 유효하지 않은 것으로 간주된다.
유효한 PUCCH 리소스가 구성되지 않은 BSR 및 BFR에 대한 보류 중인 SR로 인해, MAC 엔티티는 MAC PDU 어셈블리 이전에 MAC 엔티티에 의해 시작된 진행 중인 랜덤 액세스 절차(만약 있다면)를 중지할 수 있다. BSR에 대한 보류 중인 SR로 인해 진행 중인 랜덤 액세스 절차는 랜덤 액세스 응답에 의해 제공되는 UL 그랜트 또는 MSGA 페이로드의 전송을 위해 결정된 UL 그랜트 이외의 UL 그랜트를 사용하여 MAC PDU가 전송되고, 해당 PDU는 BSR MAC CE(MAC PDU 어셈블리 이전에 BSR을 트리거한 마지막 이벤트까지의 버퍼 상태를 포함함)를 포함하는 경우, 또는 UL 그랜트(들)이 전송에 사용할 수 있는 모든 보류 데이터를 수용할 수 있을 경우, BSR에 대한 보류 중인 SR로 인해, 진행 중인 랜덤 액세스 절차는 중지될 수 있다. 랜덤 액세스 응답에 의해 제공되는 UL 그랜트 또는 MSGA 페이로드의 전송을 위해 결정된 UL 그랜트 이외의 UL 그랜트를 사용하여 MAC PDU가 전송되고, 해당 PDU는 BFR MAC CE 또는 절단된 BFR MAC CE(해당 SCell의 빔 장애 복구 정보를 포함함)를 포함하는 경우, SCell의 BSR에 대한 보류 중인 SR로 인해, 진행 중인 랜덤 액세스 절차는 중지될 수 있다. 빔 장애 검출이 구성된 SCell의 비활성화 시, SCell에 대한 모든 트리거된 BFR이 취소되면, BFR에 대한 보류 중인 SR로 인해, 진행 중인 랜덤 액세스 절차가 중지될 수 있다.
일관된 LBT 장애를 트리거한 모든 SCell이 비활성화되는 경우; 또는 랜덤 액세스 응답에 의해 제공되는 UL 그랜트 또는 MSGA 페이로드의 전송을 위해 결정된UL 그랜트 이외의 UL 그랜트를 사용하여 MAC PDU가 전송되고, 해당 PDU는 LBT 장애 MAC CE(일관된 LBT 장애를 트리거한 모든 셀의 일관된 LBT 장애를 나타냄)를 포함하는 경우, 유효한 PUCCH 리소스가 구성되어 있지 않은 일관된 LBT 장애에 대한 보류 중인 SR로 인해, MAC 엔티티는 진행 중인 랜덤 액세스 절차(있다면)를 중지할 수 있다.
버퍼 상태 보고(BSR)
버퍼 상태 보고(BSR) 절차는 MAC 엔티티의 UL 데이터의 양에 대한 정보를 서빙 gNB에 제공하는 데 사용된다.
RRC는 BSR을 제어하기 위해 다음과 같은 파라미터를 구성한다: periodicBSR-Timer; retxBSR-Timer; logicalChannelSR-DelayTimerApplied; logicalChannelSR-DelayTimer; logicalChannelSR-Mask; logicalChannelGroup.
각각의 논리 채널은 logicalChannelGroup을 이용하여 LCG에 할당될 수 있다. 최대 LCG 수는 8개이다. MAC 엔터티는 데이터 양 계산 절차에 따라 논리 채널에 사용할 수 있는 UL 데이터의 양을 결정한다.
다음 이벤트 중 하나가 발생하면 BSR이 트리거된다:
LCG에 속하는 논리 채널에 대한 UL 데이터는 MAC 엔티티에서 사용할 수 있다. 그리고 이 UL 데이터는 임의의 LCG에 속하는 이용 가능한 UL 데이터를 포함하는 임의의 논리 채널의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 논리 채널에 속하거나, 또는 LCG에 속하는 논리 채널 중 어떤 것도 사용 가능한 UL 데이터를 포함하지 않는다. 이 경우 BSR은 아래에서 '일반 BSR(Regular BSR)'이라고 한다. UL 리소스가 할당되고 패딩 비트의 수는 버퍼 상태 보고 MAC CE에 그 서브헤더를 더한 크기보다 크거나 같으며, 이런 경우, BSR은 아래에서 '패딩 BSR(Padding BSR)'이라고 한다. retxBSR-Timer가 만료되고 LCG에 속하는 논리 채널 중 적어도 하나가 UL 데이터를 포함하며, 이런 경우, BSR은 아래에서 '일반 BSR'이라고 한다. periodicBSR-Timer가 만료되며, 이런 경우 BSR은 아래에서 '주기적 BSR(Periodic BSR)'이라고 한다.
주의 1: 일반 BSR 트리거링 이벤트가 여러 논리 채널에 대해 동시에 발생할 때, 각 논리 채널은 하나의 개별적인 일반 BSR을 트리거한다.
일반 BSR의 경우 MAC 엔티티는 다음을 수행해야 한다.
1> 상위 계층에 의해 구성된 값이 truelogicalChannelSR-DelayTimerApplied의 논리적 채널에 의해 트리거된 BSR인 경우:
2> logicalChannelSR-DelayTimer를 시작하거나 다시 시작한다.
1> 그렇지 않으면:
2> 실행 중이면 logicalChannelSR-DelayTimer를 중지한다.
일반 BSR 및 주기적 BSR의 경우, MAC 엔터티는 다음을 수행해야 한다.
1> BSR을 포함하는 MAC PDU를 구축하려고 할 때, 하나 이상의 LCG에 전송에 이용 가능한 데이터가 있는 경우:
2> 전송에 이용 가능한 데이터를 갖는 모든 LCG의 Long BSR을 보고한다.
1> 그렇지 않으면:
2> Short BSR을 보고한다.
패딩 BSR의 경우, MAC 엔티티는 다음을 수행해야 한다.
1> 패딩 비트의 수가 Short BSR에 그 서브헤더를 더한 크기보다 크거나 같지만 Long BSR에 그 서브헤더를 더한 크기보다 작은 경우:
2> BSR을 구축하려고 할 때, 하나 이상의 LCG에 전송에 이용 가능한 데이터가 있는 경우:
3> 패딩 비트의 수가 Short BSR에 그 서브헤더를 더한 크기와 같은 경우:
4> 전송에 이용 가능한 데이터를 갖고 있는 가장 높은 우선순위의 논리 채널의 LCG의 Short Truncated BSR을 보고한다.
3> 그렇지 않으면:
4> 이들 LCG 각각에서, 가장 높은 우선순위의 논리 채널(전송에 이용 가능한 데이터가 있거나 없음)의 내림차순에 따라, 전송에 이용 가능한 데이터를 갖는 가장 높은 우선순위의 논리 채널의 LCG의 Long Truncated BSR을 보고하며, 동일한 우선순위의 경우 LCGID의 오름차순으로 한다.
2> 그렇지 않으면:
3> Short BSR을 보고한다.
1> 그렇지 않으면, 패딩 비트의 수가 Long BSR에 그 서브헤더를 더한 크기와 같거나 더 큰 경우:
2> 전송에 이용 가능한 데이터를 갖는 모든 LCG의 Long BSR을 보고한다.
retxBSR-Timer 만료에 의해 트리거된 BSR의 경우, MAC 엔티티는 BSR을 트리거한 논리 채널이 BSR이 트리거된 시점에 전송에 이용 가능한 데이터를 갖는 가장 높은 우선순위의 논리 채널이라고 간주한다.
MAC 엔티티는 다음을 수행해야 한다.
1> 버퍼 상태 보고 절차가 적어도 하나의 BSR이 트리거되고 취소되지 않은 것으로 결정하는 경우:
2> 논리 채널 우선순위 정렬의 결과로서, UL-SCH 리소스가 새로운 전송에 이용 가능하고 UL-SCH 리소스가BSR MAC CE 및 그 서브헤더를 수용할 수 있는 경우:
3> BSR MAC CE(들)를 생성하도록 다중화 및 어셈블리 절차를 지시하고;
3> 생성된 모든 BSR이 Long Truncated BSR 또는 Short Truncated BSR인 경우를 제외하고 periodicBSR-Timer를 시작하거나 다시 시작하고;
3> retxBSR-Timer를 시작하거나 다시 시작한다.
2> 일반 BSR이 트리거되고 logicalChannelSR-DelayTimer가 실행되고 있지 않은 경우:
3> 새로운 전송에 이용 가능한 UL-SCH 리소스가 없으면; 또는
3> MAC 엔티티에 구성된 상향링크 그랜트가 구성되어 있고, logicalChannelSR-Maskfalse으로 설정된 논리적 채널에 의해 트리거된 일반 BSR이라면; 또는
3> 새로운 전송에 이용 가능한 UL-SCH 리소스가 BSR을 트리거한 논리 채널에 대해 구성된 LCP 매핑 제한을 충족하지 않는 경우:
4> 스케줄링 요청을 트리거한다.
주의 2: MAC 엔터티가 임의의 유형의 구성된 상향링크 그랜트에 대해 활성 구성을 갖거나, MAC 엔터티가 동적 상향링크 그랜트를 수신한 경우, 또는 이 두 조건이 모두 충족되는 경우, UL-SCH 리소스는 사용 가능한 것으로 간주된다. MAC 엔티티가 주어진 시점에서 UL-SCH 리소스가 이용 가능하다고 결정했다면, 이것은 UL-SCH 리소스가 그 시점에서 이용 가능하다는 것을 의미하는 것이 아니다.
MAC PDU는 여러 이벤트가 BSR을 트리거한 경우에도 최대 하나의 BSR MAC CE를 포함해야 한다. 일반 BSR과 주기적 BSR은 패딩 BSR보다 우선이어야 한다.
MAC 엔티티는 임의의 UL-SCH를 통한 새로운 데이터 전송에 대한 그랜트를 수신하면 retxBSR-Timer를 다시 시작해야 한다.
모든 트리거된 BSR은, UL 그랜트(들)이 전송에 이용 가능한 모든 보류 데이터를 수용할 수 있지만 BSR MAC CE와 그 서브헤더를 추가로 수용하기에 충분하지 않을 때 취소될 수 있다. MAC PDU가 전송되고 이 PDU가 Long 또는 Short BSR MAC CE(MAC PDU 어셈블리 이전에 BSR을 트리거한 마지막 이벤트까지(포함) 버퍼 상태를 포함함)를 포함할 때, MAC PDU 어셈블리 이전에 트리거된 모든 BSR은 취소되어야 한다.
주의 3: MAC PDU 어셈블리는 상향링크 그랜트 수신과 해당 MAC PDU의 실제 전송 사이의 임의의 시점에서 발생할 수 있다. BSR 및 SR은 BSR MAC CE를 포함하는 MAC PDU의 어셈블리이후, 그러나 이 MAC PDU의 전송 전에 트리거될 수 있다. 또한 BSR 및 SR은 MAC PDU 어셈블리 중에 트리거될 수 있다.
주의 4: 무효(Void)
주의 5: HARQ 프로세스에 cg-RetransmissionTimer가 구성되어 있고, BSR이 해당 HARQ 프로세스에 의해 전송하도록 이미 MAC PDU에 포함되어 있지만 아직 하위 계층에 의해 전송되지 않은 경우, BSR 콘텐츠의 처리는 UE의 구현에 의존한다.
일부 실시예에 대한 상업적 이익은 다음과 같다. 1) 선행 기술의 문제를 해결한다. 2) 스케줄링 요청(SR)과 관련된 우선순위 정렬을 제공한다. 3) 우수한 통신 성능을 제공한다. 4) 높은 신뢰성을 제공한다. 5) 본 개시의 일부 실시예는 5G-NR 칩셋 벤더, V2X 통신 시스템 개발 벤더, 자동차 제조업체(자동차, 기차, 트럭, 버스, 자전거, 모토바이크, 헬멧 등을 포함함), 드론(무인 항공기), 스마트폰 제조업체, 공공 안전용 통신 장치, AR/VR 장치 제조업체(게임, 회의/세미나, 교육과 같은 목적)에 사용된다. 본 개시의 일부 실시예는 최종 제품을 생성하기 위해 3GPP 규범에서 채택될 수 있는 "기술/프로세스"의 조합이다. 본 개시의 일부 실시예는 5G NR 비면허 대역 통신에서 채택될 수 있다. 본 개시의 일부 실시예는 기술적 메커니즘을 제안한다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따른 무선 통신을 위한 예시적인 시스템(700)의 블록도이다. 여기에 설명된 실시예는 임의의 적절하게 구성된 하드웨어 및/또는 소프트웨어를 사용하여 시스템으로 구현될 수 있다. 도 4는 적어도 예시된 바와 같이 서로 결합된 무선 주파수(RF) 회로(710), 기저대역 회로(720), 애플리케이션 회로(730), 메모리/스토리지(740), 디스플레이(750), 카메라(760), 센서(770), 및 입력/출력(I/O) 인터페이스(780)를 포함하는 시스템(700)을 예시한다. 애플리케이션 회로(730)는 하나 이상의 단일 코어 또는 다중 코어 프로세서와 같은 회로를 포함할 수 있지만 이에 제한되지는 않는다. 프로세서는 그래픽 프로세서, 애플리케이션 프로세서와 같은 전용 프로세서와 범용 프로세서의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 프로세서는 메모리/스토리지와 결합될 수 있고, 다양한 애플리케이션 및/또는 운영 체제를 시스템에서 실행될 수 있도록 하기 위해 메모리/스토리지에 저장된 명령을 실행하도록 구성된다.
기저대역 회로(720)는 하나 이상의 단일 코어 또는 다중 코어 프로세서와 같은 회로를 포함할 수 있지만 이에 제한되지는 않는다. 프로세서는 기저대역 프로세서를 포함할 수 있다. 기저대역 회로는, RF 회로를 통해 하나 이상의 무선 네트워크와의 통신을 가능하게 하는 다양한 무선 제어 기능을 처리할 수 있다. 무선 제어 기능은 신호 변조, 인코딩, 디코딩, 무선 주파수 시프팅 등을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다. 일부 실시예에서, 기저대역 회로는 하나 이상의 무선 기술과 호환 가능한 통신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서, 기저대역 회로는 진화된 범용 지상 무선 액세스 네트워크(EUTRAN) 및/또는 다른 무선 대도시 지역 네트워크(WMAN), 무선 근거리 네트워크(WLAN), 무선 개인 영역 네트워크(WPAN)와의 통신을 지원할 수 있다. 기저대역 회로가 하나 이상의 무선 프로토콜의 무선 통신을 지원하도록 구성되는 실시예는 다중 모드 기저대역 회로로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에서, 기저대역 회로(720)는 기저대역 주파수에 있는 것으로 엄격하게 고려되지 않는 신호와 함께 동작하는 회로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서, 기저대역 회로는 기저대역 주파수와 무선 주파수 사이에 있는 중간 주파수를 갖는 신호와 함께 동작하는 회로를 포함할 수 있다. RF 회로(710)는 비고체 매체를 통해 변조된 전자기 복사를 사용하여 무선 네트워크와의 통신을 가능하게 할 수 있다. 다양한 실시예에서, RF 회로는 무선 네트워크와의 통신을 용이하게 하기 위해 스위치, 필터, 증폭기 등을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, RF 회로(710)는 무선 주파수에 있는 것으로 엄격하게 고려되지 않는 신호와 함께 동작하기 위한 회로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서, RF 회로는 기저대역 주파수와 무선 주파수 사이에 있는 중간 주파수를 갖는 신호와 함께 동작하는 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 위에서 논의된 사용자 장비, eNB 또는 gNB와 관련된 송신기 회로, 제어 회로 또는 수신기 회로는 RF 회로, 기저대역 회로 및/또는 애플리케이션 회로 중 하나 이상에서 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다. 여기에서 사용된 "회로"는 하나 이상의 소프트웨어 또는 펌웨어 프로그램을 수행하는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 전자 회로, 프로세서(공유, 전용 또는 그룹) 및/또는 메모리(공유, 전용 또는 그룹), 조합 논리 회로 및/또는 설명된 기능을 제공하는 기타 적절한 하드웨어 구성 요소, 또는 그 중의 일부를 가리키거나 포함한다. 일부 실시예에서, 전자 장치 회로는 하나 이상의 소프트웨어 또는 펌웨어 모듈에서 구현될 수 있거나, 회로와 관련된 기능이 하나 이상의 소프트웨어 또는 펌웨어 모듈에서 구현될 수 있다. 일부 실시예에서, 기저대역 회로, 애플리케이션 회로, 및/또는 메모리/스토리지의 구성 구성요소 중 일부 또는 전부는 SOC(system on chip) 상에서 함께 구현될 수 있다. 메모리/스토리지(740)는 예를 들어 시스템에 대한 데이터 및/또는 명령을 로드 및 저장하는 데 사용될 수 있다. 일 실시예에 대한 메모리/스토리지는 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)와 같은 적절한 휘발성 메모리, 및/또는 플래시 메모리와 같은 비휘발성 메모리의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, I/O 인터페이스(780)는 시스템과의 사용자 상호작용을 가능하게 하도록 설계된 하나 이상의 사용자 인터페이스 및/또는 시스템과의 주변 구성요소 상호작용을 가능하게 하도록 설계된 주변 구성요소 인터페이스를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스에는 물리적 키보드 또는 키패드, 터치패드, 스피커, 마이크 등이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않는다. 주변 구성 요소 인터페이스에는 비휘발성 메모리 포트, 범용 직렬 버스(USB) 포트, 오디오 잭 및 전원 인터페이스가 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않는다. 다양한 실시예에서, 센서(770)는 시스템과 관련된 환경 조건 및/또는 위치 정보를 결정하기 위한 하나 이상의 검출 장치를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 센서는 자이로 센서, 가속도계, 근접 센서, 주변 광 센서 및 포지셔닝 유닛을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다. 포지셔닝 유닛은 또한 포지셔닝 네트워크(예를 들어, GPS(Global Positioning System) 위성)의 구성요소와 통신하기 위해 기저대역 회로 및/또는 RF 회로의 일부이거나 이들과 상호작용할 수 있다.
다양한 실시예에서, 디스플레이(750)는 액정 디스플레이 및 터치 스크린 디스플레이와 같은 디스플레이를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 시스템(700)은 랩톱 컴퓨팅 장치, 태블릿 컴퓨팅 장치, 넷북, 울트라북, 스마트폰, AR/VR 안경 등과 같은 모바일 컴퓨팅 장치일 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 다양한 실시예에서, 시스템은 더 많거나 더 적은 구성요소 및/또는 다른 아키텍처를 가질 수 있다. 적절한 경우, 여기에 설명된 방법은 컴퓨터 프로그램으로 구현될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 비일시적 저장 매체와 같은 저장 매체에 저장될 수 있다.
당업자라면 본 개시의 실시예에서 설명되고 개시되는 각 유닛, 알고리즘 및 단계가 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어 및 전자 하드웨어의 조합으로 실현될 수 있다는 것을 인식할 수 있다. 이러한 기능이 하드웨어로 실행되는지 소프트웨어로 실행되는지는 기술 방안의 애플리케이션 조건 및 설계상의 제약 조건에 의존한다. 당업자라면 부동한 방법을 사용하여 각 특정 애플리케이션의 기능을 실현할 수 있으나, 이러한 실현이 본 개시의 범위를 벗어나는 것으로 고려되어서는 아니 된다. 전술한 시스템, 장치 및 유닛의 동작 프로세스는 기본적으로 동일하기에, 전술한 실시예의 시스템, 장치 및 유닛의 동작 프로세스를 참조할 수 있는 것은 당업자에 의해 이해되어야 한다. 편의성 및 간결성을 위해 이러한 동작 프로세스는 여기서 자세히 설명하지 않는다.
본 개시의 실시예에서 개시된 시스템, 장치 및 방법은 다른 방식으로 실현될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 상술한 실시예는 예시일 뿐이다. 유닛의 분할은 논리적 기능을 기반으로 하는 반면 실제 구현 시 다른 분할이 존재한다. 복수의 유닛 또는 구성요소가 다른 시스템에서 결합되거나 통합되는 것이 가능하다. 일부 특성이 생략되거나 건너뛸 수도 있다. 다른 한편으로, 표시되거나 논의된 상호 결합, 직접 결합 또는 통신 결합은 일부 포트, 장치 또는 유닛를 통해 전기, 기계 또는 기타 종류의 형태로 간접적으로 또는 통신적으로 작동한다.
분리 부재로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되어 있을 수도 있고, 물리적으로 분리되어 있지 않을 수도 있다. 유닛으로 표시된 부재는 물리적 유닛일 수도 있고, 물리적 유닛이 아닐 수도 있다. 즉, 동일한 위치에 위치할 수도 있고, 복수의 네트워크 유닛에 분산될 수도 있다. 일부 또는 모든 유닛은 실시예의 목적에 따라 사용된다. 또한, 각각의 실시예의 기능 유닛 각각은 물리적으로 독립적인 하나의 프로세싱 유닛에 통합될 수 있거나, 또는 둘 또는 둘 이상의 유닛을 구비한 하나의 프로세싱 유닛에 통합될 수 있다.
소프트웨어 기능 유닛의 형태로 실현되고, 또한 독립적인 제품으로 판매 또는 사용되는 경우에는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 개시에서 제안하는 기술 해결책은 본질적으로 또는 부분적으로 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있다. 또한, 상기 기술 해결책 중 종래 기술에 공헌한 부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있다. 상기 컴퓨터내의 소프트웨어 제품은 저장 매체에 저장되며, 컴퓨터 디바이스(예를 들어 개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 디바이스)에서 본 발명의 각 실시예에 기재된 단계의 전부 또는 일부를 실행하기 위한 복수의 명령을 구비한다. 저장 매체는 USB 디스크, 모바일 하드 디스크, ROM(Read-Only Memory), RAM(Random Access Memory), 플로피 디스크 또는 프로그램 코드를 저장할 수 있는 기타 유형의 매체를 포함한다.
본 발명이 가장 실용적이고 바람직한 실시예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명은 개시된 실시예로 제한되지 않고, 첨부된 청구범위의 가장 넓은 해석 범위를 벗어나지 않고 이루어진 다양한 배열을 포함하도록 의도된 것으로 이해된다.

Claims (85)

  1. 사용자 장비(UE)에 의한 무선 통신 방법에 있어서,
    상기 UE에 의해, 보류 중인 스케줄링 요청(SR)에 대한 제1 동작 및/또는 제2 동작 중 하나 이상을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, 상기 UE가
    세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 상기 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위;
    상기 SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 상기 데이터를 우선화하는 것;
    상기 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및
    저지연 및 고신뢰성 통신(ultra-reliable low latency communication, URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하여 제1 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하고,
    상기 제2 동작은, 상기 UE가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터는 상향링크 공유 채널(UL-SCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 상기 SR과 상기 데이터가 모두 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스는 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층 중 적어도 하나에서 수행될 수 있고, 상기 SR 및 상기 데이터 모두가 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 상기 제1 우선순위 정렬이 수행되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 하나의 리소스만이 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SCell BFR SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 우선이라면, 상기 SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우,
    상기 UE에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR은 상기 데이터보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 SR이 우선인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것;
    상기 SR은 상기 데이터보다 우선순위가 높고 상기 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것; 및
    이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    우선인 리소스는 우선인 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1항 또는 제9항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR과 제2 SR이 모두 상기 PHY 계층에 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR 및 제2 SR 중 하나가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    제1 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되면, 후자의 제2 SR은 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있고, 상기 제2 우선순위 정렬이 제1 SR 및 제2 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 수행되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 하나만 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제10항에 있어서,
    제1 SR 및 제2 SR의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 또는 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 우선이라면, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제1항, 제9항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 제1 SR은 논리 채널(LCH)에 의해 트리거되는 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 제1 SR이 우선인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 제1 SR은 상기 LCH에 의해 트리거된 상기 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 또는 상기 제1 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 및
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우, 상기 SR이 우선인
    것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제1항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 LCH에 의해 트리거되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 상기 LCH와 관련되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 빔 장애로 인해 트리거되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  21. 기지국에 의한 무선 통신 방법에 있어서,
    상기 기지국에 의해 사용자 장비(UE)로부터 보류 중인 스케줄링 요청(SR) - 상기 보류 중인 SR은 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상과 연관됨 - 을 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, 상기 UE에 의해 수행되는 제1 우선순위 정렬은
    세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 상기 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위;
    상기 SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 상기 데이터를 우선화하는 것;
    상기 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및
    저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하며,
    상기 제2 동작은, 상기 UE가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 데이터는 상향링크 공유 채널(UL-SCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 방법.
  23. 제21항 또는 제22항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징을 하는 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 상기 SR과 상기 데이터가 모두 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  25. 제23항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스는 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  26. 제23항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있고, 상기 SR 및 상기 데이터 모두가 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 상기 제1 우선순위 정렬이 수행되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 하나의 리소스만이 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  27. 제23항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SCell BFR SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 우선이라면, 상기 SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  28. 제21항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우,
    상기 UE에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR은 상기 데이터보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 SR이 우선인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것;
    상기 SR은 상기 데이터보다 우선순위가 높고 상기 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것; 및
    이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  29. 제21항에 있어서,
    우선인 리소스는 우선인 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 방법.
  30. 제21항 또는 제29항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징으로 하는 방법.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR과 제2 SR이 모두 상기 PHY 계층에 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  32. 제30항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR 및 제2 SR 중 하나가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  33. 제30항에 있어서,
    제1 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되면, 후자의 제2 SR은 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  34. 제30항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있고, 상기 제2 우선순위 정렬이 제1 SR 및 제2 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 수행되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 하나만 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  35. 제30항에 있어서,
    제1 SR 및 제2 SR의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 또는 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 우선이라면, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  36. 제21항, 제29항 내지 제35항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 제1 SR은 논리 채널(LCH)에 의해 트리거되는 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 제1 SR이 우선인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 제1 SR은 상기 LCH에 의해 트리거된 상기 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 또는 상기 제1 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 및
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  37. 제21항 내지 제36항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE에는 우선순위 정렬 파라미터가 상기 기지국에 의해 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우, 상기 SR이 우선인
    것을 특징으로 하는 방법.
  38. 제21항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 LCH에 의해 트리거되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  39. 제21항 내지 제38항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 상기 LCH와 관련되지 않는
    것을 특징으로 하는 방법.
  40. 제21항 내지 제39항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 빔 장애로 인해 트리거되는
    것을 특징으로 하는 방법.
  41. 사용자 장비(UE)로서,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버에 연결된 프로세서를 구비하고,
    상기 프로세서는 보류 중인 스케줄링 요청(SR)에 대한 제1 동작 및/또는 제2 동작 중 하나 이상을 수행하도록 구성되고,
    상기 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, 상기 프로세서가
    세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 상기 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위;
    상기 SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 상기 데이터를 우선화하는 것;
    상기 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및
    저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하여 제1 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하고,
    상기 제2 동작은, 상기 프로세서가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  42. 제41항에 있어서,
    상기 데이터는 상향링크 공유 채널(UL-SCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  43. 제41항 또는 제42항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 상기 SR과 상기 데이터가 모두 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  45. 제43항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스는 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  46. 제43항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있고, 상기 SR 및 상기 데이터 모두가 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 상기 제1 우선순위 정렬이 수행되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 하나의 리소스만이 전달되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  47. 제43항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SCell BFR SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 우선이라면, 상기 SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  48. 제41항 내지 제47항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우,
    상기 프로세서에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR은 상기 데이터보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 SR이 우선인 것;
    상기 프로세서에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 프로세서에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 프로세서에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것;
    상기 SR은 상기 데이터보다 우선순위가 높고 상기 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것; 및
    이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  49. 제41항에 있어서,
    우선인 리소스는 우선인 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  50. 제41항 또는 제49항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  51. 제50항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR과 제2 SR이 모두 상기 PHY 계층에 전달되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  52. 제50항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR 및 제2 SR 중 하나가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  53. 제50항에 있어서,
    제1 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되면, 후자의 제2 SR은 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  54. 제50항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있고, 상기 제2 우선순위 정렬이 제1 SR 및 제2 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 수행되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 하나만 전달되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  55. 제50항에 있어서,
    제1 SR 및 제2 SR의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 또는 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 우선이라면, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  56. 제41항, 제49항 내지 제55항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 제1 SR은 논리 채널(LCH)에 의해 트리거되는 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 제1 SR이 우선인 것;
    상기 프로세서에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 프로세서에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 프로세서에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 제1 SR은 상기 LCH에 의해 트리거된 상기 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 또는 상기 제1 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 및
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  57. 제41항 내지 제56항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우, 상기 SR이 우선인
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  58. 제41항 내지 제57항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 LCH에 의해 트리거되지 않는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  59. 제41항 내지 제58항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 상기 LCH와 관련되지 않는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  60. 제41항 내지 제59항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 빔 장애로 인해 트리거되는
    것을 특징으로 하는 사용자 장비.
  61. 기지국에 있어서,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버에 연결된 프로세서를 구비하고,
    상기 프로세서는 사용자 장비(UE)로부터 보류 중인 스케줄링 요청(SR)을 결정하도록 구성되고, 보류 중인 SR은 제1 동작 및 제2 동작 중 하나 이상과 연관되고,
    상기 제1 동작은, SR 전송 기회를 위한 리소스가 데이터와 중첩되는 경우, 상기 UE에 의해 수행되는 제1 우선순위 정렬은
    세컨더리 셀(SCell) 빔 장애 복구(BFR) SR과 상기 데이터 사이의 구성된/미리 정의된 우선순위;
    상기 SCell BFR SR을 우선화하거나 또는 상기 데이터를 우선화하는 것;
    상기 데이터의 우선순위보다 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 및
    저지연 및 고신뢰성 통신(URLLC) 또는 우선순위가 높은 데이터가 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 경우, 상기 SCell BFR SR을 우선화하는 것; 중 적어도 하나에 기초하고,
    상기 제2 동작은, 상기 UE가 SCell BFR SR 리소스, SR 구성에 구성된 우선순위, 및 SR에 구성된 리소스 중 적어도 하나에 기초하여 우선인 리소스를 선택하여 제2 우선순위 정렬을 수행하는 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  62. 제61항에 있어서,
    상기 데이터는 상향링크 공유 채널(UL-SCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  63. 제61항 또는 제62항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  64. 제63항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 상기 SR과 상기 데이터가 모두 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  65. 제63항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스는 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  66. 제63항에 있어서,
    상기 제1 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층 중 적어도 하나에서 수행될 수 있고, 상기 SR 및 상기 데이터 모두가 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 상기 제1 우선순위 정렬이 수행되는 경우, 상기 SR 및 상기 데이터 중 하나의 리소스만이 전달되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  67. 제63항에 있어서,
    상기 SR과 상기 데이터의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 SCell BFR SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 우선이라면, 상기 SR과 상기 데이터 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  68. 제63항 내지 제67항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우,
    상기 UE에는 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR은 상기 데이터보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 SR이 우선인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것;
    상기 SR은 상기 데이터보다 우선순위가 높고 상기 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    이는 상기 데이터의 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는 상기 SCell BFR SR인 것; 및
    이는 상기 SCell BFR SR이며, URLLC/우선순위가 더 높은 데이터가 상기 그랜트에서 다중화되지 않거나 다중화될 수 없는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  69. 제61항에 있어서,
    우선인 리소스는 우선인 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 리소스를 포함하는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  70. 제61항 또는 제69항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬은 상기 UE의 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 물리(PHY) 계층 중 하나 이상에서 수행될 수 있는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  71. 제70항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR과 제2 SR이 모두 상기 PHY 계층에 전달되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  72. 제70항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층에서 수행될 수 있는 경우, 제1 SR 및 제2 SR 중 하나가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  73. 제70항에 있어서,
    제1 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되면, 후자의 제2 SR은 상기 PHY 계층으로 전달되지 않는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  74. 제70항에 있어서,
    상기 제2 우선순위 정렬이 상기 MAC 계층 및 상기 PHY 계층에서 수행될 수 있고, 상기 제2 우선순위 정렬이 제1 SR 및 제2 SR이 상기 PHY 계층으로 전달되기 전에 수행되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 하나만 전달되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  75. 제70항에 있어서,
    제1 SR 및 제2 SR의 하나의 충돌 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는 경우, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 더 높은 우선순위를 가지거나 또는 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 우선이라면, 상기 제1 SR 및 상기 제2 SR 중 후자의 하나의 리소스가 상기 PHY 계층으로 전달되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  76. 제61항, 제69항 내지 제75항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE에는 상기 프로세서에 의해 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 제1 SR은 논리 채널(LCH)에 의해 트리거되는 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 상기 제1 SR이 우선인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 UE에는 상기 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것;
    상기 제1 SR은 상기 LCH에 의해 트리거된 상기 제2 SR보다 더 높은 우선순위를 갖거나 또는 상기 제1 SR이 우선인 것;
    이는 상기 SCell BFR SR인 것;
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 SCell BFR SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 및
    상기 SR 전송 기회를 위한 리소스는 더 높은 우선순위를 갖는 SR을 위한 리소스와 중첩되지 않는 것; 중 적어도 하나가 충족되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  77. 제61항 내지 제76항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE에는 상기 기지국에 의해 우선순위 정렬 파라미터가 구성되고, 상기 SR 전송 기회를 위한 리소스가 상기 데이터와 중첩되는 경우, 상기 SR이 우선인
    것을 특징으로 하는 기지국.
  78. 제61항 내지 제77항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 LCH에 의해 트리거되지 않는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  79. 제61항 내지 제78항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 상기 LCH와 관련되지 않는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  80. 제61항 내지 제79항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 SCell BFR SR은 빔 장애로 인해 트리거되는
    것을 특징으로 하는 기지국.
  81. 컴퓨터에 의해 실행될 때 상기 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제40항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 수행하게 하는 명령이 저장된
    것을 특징으로 하는 비일시적 기계 판독 가능한 저장 매체.
  82. 메모리에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하여 실행함으로써, 제1항 내지 제40항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 칩이 설치된 디바이스에 실행시키는 프로세서를 구비하는
    것을 특징으로 하는 칩.
  83. 제1항 내지 제40항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 컴퓨터에 실행시키는 컴퓨터 프로그램을 저장하는
    것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
  84. 제1항 내지 제40항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 컴퓨터에 실행시키는 컴퓨터 프로그램 명령을 포함하는
    것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  85. 제1항 내지 제40항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 컴퓨터에 실행시키는
    것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램.
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