KR20240018613A - 시간-주파수 자원 구성을 위한 방법 및 디바이스 - Google Patents

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웨이 고우
시앙후이 한
싱구앙 웨이
카이 시아오
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지티이 코포레이션
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Abstract

시간-주파수 자원 구성을 위한 시스템, 방법 및 장치는 무선 통신 노드가 주파수 도메인에서 제1 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)을 구성하는 것을 포함할 수 있다. 무선 통신 노드는 제1 BWP 내의 적어도 제1 서브대역 BWP, 및 제1 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들을 구성할 수 있다. 제1 BWP 및 제1 서브대역 BWP를 구성하는 것은 무선 통신 노드가 제1 BWP 및 제1 서브대역 BWP의 구성들을 무선 통신 디바이스에 시그널링하는 것을 포함할 수 있다.

Description

시간-주파수 자원 구성을 위한 방법 및 디바이스
본 개시는 일반적으로 시간-주파수 자원 구성을 위한 시스템 및 방법을 포함하지만 이에 제한되지 않는 무선 통신에 관한 것이다.
표준화 기구인 3GPP(Third Generation Partnership Project)는 5G NR(5G New Radio)이라고 하는 새로운 무선 인터페이스(Radio Interface)는 물론, 차세대 패킷 코어 네트워크(Next Generation Packet Core Network)(NG-CN 또는 NGC)를 현재 지정하고 있는 중이다. 5G NR은 3개의 주요 컴포넌트: 5G 액세스 네트워크(5G-AN), 5G 코어 네트워크(5GC), 및 사용자 장비(UE)를 가질 것이다. 상이한 데이터 서비스 및 요구 사항의 실시 가능성(enablement)을 용이하게 하기 위해, 네트워크 기능(Network Function)이라고도 하는, 5GC의 요소들은, 필요에 따라 적응될 수 있도록, 그 일부는 소프트웨어 기반으로 하고 일부는 하드웨어 기반으로 하여 단순화되었다.
본 명세서에 개시된 예시적인 실시예들은 무선 통신 시스템에서 데이터 송신과 연관된 문제들 중 하나 이상에 관련된 이슈들을 해결하는 것에 관한 것일뿐만 아니라, 첨부 도면과 함께 살펴볼 때 이하의 상세한 설명을 참조하면 쉽게 명백해질 추가적인 특징들을 제공하는 것에 관한 것이다. 다양한 실시예들에 따르면, 예시적인 시스템들, 방법들, 디바이스들 및 컴퓨터 프로그램 제품들이 본 명세서에서 개시된다. 그렇지만, 이러한 실시예들이 예로서 제시되고 제한적인 것이 아니며, 본 개시를 읽는 본 기술 분야의 통상의 기술자에게는 본 개시의 범위 내에 있으면서 개시된 실시예들에 대한 다양한 수정들이 이루어질 수 있음이 명백할 것임이 이해된다.
적어도 하나의 양태는 시스템, 방법, 장치, 또는 컴퓨터 판독 가능 매체에 관한 것이다. 무선 통신 노드는 주파수 도메인에서 제1 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)을 구성할 수 있다. 상기 무선 통신 노드는 상기 제1 BWP 내의 적어도 제1 서브대역 BWP, 및 상기 제1 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌을 구성할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌은 상기 제1 서브대역 BWP의 송신 방향과 반대인 송신 방향에 대한 심벌, 유연한 송신 방향을 갖는 심벌, 또는 상기 제1 서브대역 BWP의 송신 방향과 동일한 송신 방향에 대한 심벌 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 무선 통신 노드는, 시그널링을 통해 무선 통신 디바이스로, 상기 제1 BWP 또는 상기 적어도 하나의 제1 서브대역 BWP 중 적어도 하나의 구성을 송신할 수 있다. 상기 제1 BWP의 상기 구성은 시간 도메인에서 상기 제1 BWP에 대한 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌들의 구성을 포함할 수 있다. 상기 무선 통신 노드는, 상기 무선 통신 노드에 의해, 상기 제1 BWP 내에 제1 송신 방향에 대한 상기 제1 서브대역 BWP와 제2 송신 방향에 대한 제2 서브대역 BWP를 구성할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 하향링크 신호 또는 채널은 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 수신되지 않을 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 하향링크 신호 또는 채널은, 상기 무선 통신 디바이스가 상향링크 데이터를 송신하도록 스케줄링되지 않을 수 있는, 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 수신될 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 제1 서브대역 BWP는 상기 하향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 무선 통신 디바이스가 상기 하향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 상향링크 송신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 하향링크 신호 또는 채널의 상기 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 상기 자원에서 상기 상향링크 송신을 스킵(skip)할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 상향링크 신호 또는 채널은 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 송신되지 않을 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 상향링크 신호 또는 채널은, 상기 무선 통신 디바이스가 하향링크 데이터를 수신하도록 스케줄링되지 않은, 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 송신될 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 제1 서브대역 BWP는 상기 상향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 무선 통신 디바이스가 상기 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 상향링크 신호 또는 채널의 상기 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 상기 자원에서 상기 하향링크 수신을 스킵할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 하향링크 신호 또는 채널은 상기 하향링크 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 수신되지 않을 수 있다.
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상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 제1 서브대역 BWP는 상기 상향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 상기 적어도 하나의 특정 심벌이 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상기 무선 통신 디바이스가 상기 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 상향링크 신호 또는 채널의 상기 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 상기 자원에서 상기 하향링크 수신을 스킵할 수 있다.
적어도 하나의 양태는 시스템, 방법, 장치, 또는 컴퓨터 판독 가능 매체에 관한 것이다. 무선 통신 디바이스는, 무선 통신 노드로부터, 제1 대역폭 부분(BWP) 또는 제1 서브대역 BWP 중 적어도 하나의 구성을 수신할 수 있다. 상기 제1 BWP는 주파수 도메인에서 구성될 수 있으며, 그 내에는 적어도 제1 서브대역 BWP가 구성되고, 상기 제1 서브대역 BWP에 대해 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌이 구성된다.
본 해결책의 다양한 예시적인 실시예들이 이하의 도면(figure)들 또는 도면(drawing)들을 참조하여 아래에서 상세히 설명된다. 도면들은 예시 목적으로만 제공되며, 본 해결책에 대한 읽는 사람의 이해를 용이하게 하기 위해 본 해결책의 예시적인 실시예들을 묘사할 뿐이다. 따라서, 도면들이 본 해결책의 폭, 범위, 또는 적용 가능성을 제한하는 것으로 간주되어서는 안 된다. 예시의 명확함 및 용이함을 위해, 이러한 도면들이 반드시 일정한 축척으로 그려져 있지는 않음에 유의해야 한다.
도 1은 본 개시의 실시예에 따른, 본 명세서에 개시된 기법들이 구현될 수 있는 예시적인 셀룰러 통신 네트워크를 예시한다.
도 2는 본 개시의 일부 실시예들에 따른, 예시적인 기지국 및 사용자 장비 디바이스의 블록 다이어그램을 예시한다.
도 3은 본 개시의 일부 실시예들에 따른, 무선 통신 노드에 의해 수행되는 시간-주파수 자원 구성 방법을 예시하는 플로차트이다.
도 4는 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, 무선 통신 디바이스에 의해 수행되는 시간-주파수 자원 구성 방법을 예시하는 플로차트이다.
도 5는 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, 시간-주파수 자원 구성의 제1 예를 도시한다.
도 6은 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, 시간-주파수 자원 구성의 제2 예를 도시한다.
도 7은 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, 시간-주파수 자원 구성의 제3 예를 도시한다.
도 8은 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, 시간-주파수 자원 구성의 제4 예를 도시한다.
본 기술 분야의 통상의 기술자가 본 해결책을 제조 및 사용할 수 있게 하기 위해 본 해결책의 다양한 예시적인 실시예들이 첨부 도면들을 참조하여 아래에서 설명된다. 본 기술 분야의 통상의 기술자에게 명백할 것일 바와 같이, 본 개시를 읽은 후에, 본 해결책의 범위를 벗어나지 않으면서 본 명세서에 설명되는 예들에 대한 다양한 변경들 또는 수정들이 이루어질 수 있다. 따라서, 본 해결책은 본 명세서에 설명되고 예시되는 예시적인 실시예들 및 응용들로 제한되지 않는다. 추가적으로, 본 명세서에 개시되는 방법들에서의 단계들의 특정 순서 또는 계층구조는 예시적인 접근 방식들에 불과하다. 설계 선호사항들에 기초하여, 본 해결책의 범위 내에 있으면서 개시된 방법들 또는 프로세스들의 단계들의 특정 순서 또는 계층구조가 재배열될 수 있다. 따라서, 본 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세서에 개시된 방법들 및 기법들이 다양한 단계들 또는 동작들을 샘플 순서로 제시하며, 본 해결책이, 명확히 달리 언급되지 않는 한, 제시되는 특정 순서 또는 계층구조로 제한되지 않는다는 것을 이해할 것이다.
시스템들(100 및 200)과 같은, 무선 통신 시스템들에서, TDD(time division duplex) 스펙트럼 자원들은 전형적으로 상향링크 데이터와 하향링크 데이터를 송신하기 위해 시간 도메인에서 하향링크와 상향링크로 분할된다. TDD 시스템의 경우, 각각의 시간 기간에서 상향링크 또는 하향링크만이 수행될 수 있다. TDD 시스템의 효율성을 더욱 향상시키는 한 가지 방식은 이러한 시스템들이 전이중 통신을 지원하도록 하는 것이다. 목적은 TDD 시스템이 각각의 기간에서 상향링크와 하향링크 양쪽 모두를 지원할 수 있도록 하는 것이다. 그렇지만, 전이중 기술은, 특히 사용자 장비(UE)에 대한, 비용 증가로 이어질 수 있다. 비용 증가를 피하기 위한 한 가지 접근 방식은 기지국 측이 전이중을 지원하고 UE 측이 반이중을 지원하도록 하는 것이다. 즉, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 상향링크와 하향링크 양쪽 모두를 지원할 수 있는 반면, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 동시 상향링크 및 하향링크를 지원할 수 없다. 이 접근 방식은 낮은 UE 비용과 낮은 복잡성을 유지하는 것으로 이어진다. 이러한 절충 해결책은 또한 TDD 시스템의 효율성을 향상시킬 수 있다.
무선 통신 디바이스(104 또는 204)와 같은 UE는 송신 및 수신을 위해 상향링크(UL) 대역폭 부분(BWP) 및 하향링크(DL) BWP로 구성될 수 있다. 이러한 경우에, UE는 상향링크 송신과 하향링크 수신 간에 전환하기 위해 UL BWP와 DL BWP 간의 BWP 핸드오버를 수행한다. 또한, UE는 DL BWP로부터 UL BWP로 전환한다. UL BWP와 DL BWP의 주파수 도메인 중심들이 정렬되지 않은 경우, UE는 BWP 전환을 완료하는 데 더 많은 시간을 필요로 할 것이다. UL BWP와 DL BWP의 중심 주파수 지점들이 정렬되는 경우, BWP 핸드오버를 완료하는 데 걸리는 시간이 매우 짧거나 심지어 0으로 될 수 있다. 따라서, BWP 전환 시간을 감소시키려면 UL BWP와 DL BWP의 중심 주파수 지점들의 정렬을 필요로 한다. 그렇지만, UL BWP와 DL BWP의 중첩은 신호 간섭을 크게 증가시킬 수 있다.
본 개시에 설명된 시스템들 및 방법들은 전이중 또는 반이중 기술을 지원하는 것에 관련된 위에서 논의된 문제들을 해결한다. 구체적으로, 본 명세서에 설명된 새로운 시간-주파수 자원 및 프레임 구조 구성들은 BWP 전환 시간을 감소시키고, 상향링크와 하향링크 간의 간섭을 완화시키며, 또한 자원 사용의 효율성을 최대한 향상시키는 데 도움이 된다.
본 명세서에 설명된 시스템들 및 방법들에 따르면, 기지국은 BWP를 구성하고, BWP 내에 적어도 하나의 서브대역을 구성할 수 있다. 기지국은 각각의 서브대역이 존재하는 BWP의 적어도 하나의 유형의 심벌들을 지정할 수 있다. 구성된 BWP는 주파수 도메인에서 범위를 제공하고, 기지국은 BWP에 대응하는 주파수 도메인 범위 내에 상향링크 송신을 위한 서브대역 BWP - 본 명세서에서 서브대역 UL BWP라고 지칭됨 - 및 하향링크 수신을 위한 다른 서브대역 BWP - 본 명세서에서 서브대역 DL BWP라고 지칭됨 - 를 구성할 수 있다. 2개의 서브대역 BWP의 중심 주파수 지점들이 정렬되지 않을 수 있다. 그렇지만, 상향링크 송신 및 하향링크 수신을 수행할 때, UE는 데이터 수신 및 데이터 송신을 위해 2개의 서브대역 BWP의 중심 주파수들이 아니라 구성된 BWP의 중심 주파수 지점을 사용(또는 고려)한다.
환언하면, UE가 데이터 수신 및 데이터 송신을 위해, 제각기, BWP 내에 구성된 서브대역 DL BWP 및 서브대역 UL BWP를 사용하지만, 데이터 수신 및 데이터 송신 양쪽 모두 동안의 중심 주파수 지점은 (서브대역들의 중심 주파수 지점들이 아니라) BWP의 중심 주파수 지점인 것으로 간주된다. 이에 따라, BWP 전환 시간이 크게 감소되거나 방지된다. BWP의 주파수 도메인 범위에 구성된 서브대역 BWP들이 주파수 도메인에서 중첩할 수 있거나 중첩하지 않을 수 있다는 점에 유의해야 한다.
이하에서, 섹션 1은 신규성과 진보성이 있는(inovel and inventive) 시간-주파수 자원 구성을 구현할 수 있는 예시적인 무선 통신 시스템들을 설명한다. 섹션 2는 시간-주파수 자원 구성을 구성 및 구현하기 위한 다양한 실시예들을 설명한다.
1. 모바일 통신 기술 및 환경
도 1은 본 개시의 실시예에 따른, 본 명세서에 개시된 기법들이 구현될 수 있는 예시적인 무선 통신 네트워크 및/또는 시스템(100)을 예시한다. 이하의 논의에서, 무선 통신 네트워크(100)는, 셀룰러 네트워크 또는 NB-IoT(narrowband Internet of things) 네트워크와 같은, 임의의 무선 네트워크일 수 있고, 본 명세서에서 "네트워크(100)"라고 지칭된다. 이러한 예시적인 네트워크(100)는 통신 링크(110)(예를 들면, 무선 통신 채널)를 통해 서로 통신할 수 있는 기지국(102)(이후부터 "BS(102)"; 무선 통신 노드(102) 또는 네트워크 노드(102)라고도 지칭됨)과 사용자 장비 디바이스(104)(이후부터, "UE(104)"; 무선 통신 디바이스(104)라고도 지칭됨), 및 지리적 영역(101)을 오버레이(overlay)하는 셀들(126, 130, 132, 134, 136, 138 및 140)의 클러스터를 포함한다. 도 1에서, BS(102)와 UE(104)는 셀(126)의 각자의 지리적 경계 내에 포함된다. 다른 셀들(130, 132, 134, 136, 138 및 140) 각각은 자신의 의도된 사용자들에게 적절한 무선 커버리지(radio coverage)를 제공하기 위해 자신의 할당된 대역폭에서 작동하는 적어도 하나의 기지국을 포함할 수 있다.
예를 들어, BS(102)는 UE(104)에 적절한 커버리지를 제공하기 위해 할당된 채널 송신 대역폭에서 작동할 수 있다. BS(102)와 UE(104)는, 제각기, 하향링크 무선 프레임(downlink radio frame)(118) 및 상향링크 무선 프레임(uplink radio frame)(124)을 통해 통신할 수 있다. 각각의 무선 프레임(118/124)은 데이터 심벌들(122/128)을 포함할 수 있는 서브프레임들(120/127)로 추가로 분할될 수 있다. 심벌들(122/128)은 데이터 심벌들 또는 제어 심벌들을 포함할 수 있다. 본 개시에서, BS(102) 및 UE(104)는, 일반적으로, 본 명세서에 개시된 방법들을 실시할 수 있는 "통신 노드들"의 비제한적인 예들로서 본 명세서에 설명되어 있다. 본 해결책의 다양한 실시예들에 따르면, 이러한 통신 노드들은 무선 및/또는 유선 통신을 할 수 있다.
도 2는 본 해결책의 일부 실시예들에 따른, 무선 통신 신호들(예를 들면, OFDM/OFDMA 신호들)을 송신 및 수신하기 위한 예시적인 무선 통신 시스템(200)의 블록 다이어그램을 예시한다. 시스템(200)은 본 명세서에서 상세히 설명될 필요가 없는 알려진 또는 종래의 작동 특징들을 지원하도록 구성된 컴포넌트들 및 요소들을 포함할 수 있다. 일 예시적인 실시예에서, 시스템(200)은, 위에서 설명된 바와 같이, 도 1의 무선 통신 환경(100)과 같은 무선 통신 환경에서 심벌들을 통신(예를 들면, 송신 및 수신)하는 데 사용될 수 있다.
시스템(200)은 일반적으로 기지국(202)(이후부터, "BS(202)") 및 사용자 장비 디바이스(204)(이후부터, "UE(204)")를 포함한다. BS(202)는 본 명세서에서 무선 통신 노드(202) 또는 네트워크 노드(202)라고도 지칭되고, UE(204)는 본 명세서에서 무선 통신 디바이스(204)라고도 지칭된다. BS(202)는 BS(base station) 트랜시버 모듈(210), BS 안테나(212), BS 프로세서 모듈(214), BS 메모리 모듈(216), 및 네트워크 통신 모듈(218)을 포함하고, 각각의 모듈은 필요에 따라 데이터 통신 버스(220)를 통해 서로 결합되고 상호 연결된다. UE(204)는 UE(user equipment) 트랜시버 모듈(230), UE 안테나(232), UE 메모리 모듈(234), 및 UE 프로세서 모듈(236)을 포함하고, 각각의 모듈은 필요에 따라 데이터 통신 버스(240)를 통해 서로 결합되고 상호 연결된다. BS(202)는, 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 데이터의 송신에 적합한 임의의 무선 채널 또는 다른 매체일 수 있는, 통신 채널(250)을 통해 UE(204)와 통신한다.
본 기술 분야의 통상의 기술자에 의해 이해될 것인 바와 같이, 시스템(200)은 도 2에 도시된 모듈들 이외에 임의의 개수의 모듈들을 더 포함할 수 있다. 본 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세서에 개시된 실시예들과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 블록들, 모듈들, 회로들, 및 처리 로직이 하드웨어, 컴퓨터 판독 가능 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 실용적인 조합으로 구현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 하드웨어, 펌웨어, 및 소프트웨어의 이러한 상호 교환성(interchangeability) 및 호환성(compatibility)을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 일반적으로 그들의 기능 면에서 설명된다. 이러한 기능이 하드웨어, 펌웨어, 또는 소프트웨어로서 구현되는지는 전체 시스템에 부과되는 특정 응용 및 설계 제약들에 의존할 수 있다. 본 명세서에 설명된 개념들에 익숙한 사람들은 이러한 기능을 각각의 특정 응용에 적합한 방식으로 구현할 수 있지만, 이러한 구현 결정이 본 개시의 범위를 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다.
일부 실시예들에 따르면, UE 트랜시버(230)는 본 명세서에서 안테나(232)에 결합되는 회로를 각각 포함하는 RF(radio frequency) 송신기 및 RF 수신기를 포함하는 "상향링크" 트랜시버(230)라고 지칭될 수 있다. 듀플렉스 스위치(duplex switch)(도시되지 않음)는 상향링크 송신기 또는 수신기를 시간 듀플렉스(time duplex) 방식으로 상향링크 안테나에 교대로 결합시킬 수 있다. 유사하게, 일부 실시예들에 따르면, BS 트랜시버(210)는 본 명세서에서 안테나(212)에 결합되는 회로를 각각 포함하는 RF 송신기 및 RF 수신기를 포함하는 "하향링크" 트랜시버(210)라고 지칭될 수 있다. 하향링크 듀플렉스 스위치는 하향링크 송신기 또는 수신기를 시간 듀플렉스 방식으로 하향링크 안테나(212)에 교대로 결합시킬 수 있다. 하향링크 송신기가 하향링크 안테나(212)에 결합되는 것과 동시에 무선 송신 링크(250)를 통한 송신들을 수신하기 위해 상향링크 수신기 회로가 상향링크 안테나(232)에 결합되도록 2개의 트랜시버 모듈(210 및 230)의 동작들이 시간상 조율될 수 있다. 반대로, 상향링크 송신기가 상향링크 안테나(232)에 결합되는 것과 동시에 무선 송신 링크(250)를 통한 송신들을 수신하기 위해 하향링크 수신기가 하향링크 안테나(212)에 결합되도록 2개의 트랜시버(210 및 230)의 동작들이 시간상 조율될 수 있다. 일부 실시예들에서, 듀플렉스 방향의 변화들 사이에 최소 보호 시간(guard time)을 갖는 긴밀한 시간 동기화(close time synchronization)가 있다.
UE 트랜시버(230) 및 기지국 트랜시버(210)는 무선 데이터 통신 링크(250)를 통해 통신하고, 특정 무선 통신 프로토콜 및 변조 방식을 지원할 수 있는 적합하게 구성된 RF 안테나 장치(antenna arrangement)(212/232)와 협력하도록 구성된다. 일부 예시적인 실시예들에서, UE 트랜시버(210) 및 기지국 트랜시버(210)는 LTE(Long Term Evolution) 및 신규 5G 표준들 등과 같은 산업 표준들을 지원하도록 구성된다. 그렇지만, 본 개시가 특정 표준 및 연관된 프로토콜들로 응용이 반드시 제한되는 것은 아님이 이해된다. 오히려, UE 트랜시버(230) 및 기지국 트랜시버(210)는, 미래의 표준들 또는 그 변형들을 포함한, 대안적인 또는 추가적인 무선 데이터 통신 프로토콜들을 지원하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, BS(202)는, 예를 들어, eNB(evolved node B), 서빙 eNB, 타깃 eNB, 펨토 스테이션(femto station), 또는 피코 스테이션(pico station)일 수 있다. 일부 실시예들에서, UE(204)는 모바일 폰, 스마트 폰, PDA(personal digital assistant), 태블릿, 랩톱 컴퓨터, 웨어러블 컴퓨팅 디바이스 등과 같은 다양한 유형의 사용자 디바이스들에서 구체화될 수 있다. 프로세서 모듈들(214 및 236)은 본 명세서에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된, 범용 프로세서, 내용 주소화 메모리(content addressable memory), 디지털 신호 프로세서, 주문형 집적 회로(application specific integrated circuit), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field programmable gate array), 임의의 적합한 프로그래머블 로직 디바이스, 개별(discrete) 게이트 또는 트랜지스터 로직, 개별 하드웨어 컴포넌트들, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현되거나 실현될 수 있다. 이러한 방식으로, 프로세서는 마이크로프로세서, 제어기, 마이크로컨트롤러, 상태 머신 등으로서 실현될 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예를 들면, 디지털 신호 프로세서와 마이크로프로세서, 복수의 마이크로프로세서들, 디지털 신호 프로세서 코어와 협력하는 하나 이상의 마이크로프로세서의 조합, 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다.
게다가, 본 명세서에 개시된 실시예들과 관련하여 설명되는 방법 또는 알고리즘의 단계들은 하드웨어로 직접, 펌웨어로, 프로세서 모듈들(214 및 236)에 의해, 제각기, 실행되는 소프트웨어 모듈로, 또는 이들의 임의의 실용적인 조합으로 구체화될 수 있다. 메모리 모듈들(216 및 234)은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM, 또는 본 기술 분야에서 알려진 임의의 다른 형태의 저장 매체로서 실현될 수 있다. 이 점에서, 프로세서 모듈들(210 및 230)이, 제각기, 메모리 모듈들(216 및 234)로부터 정보를 판독하고 메모리 모듈들(216 및 234)에 정보를 기입할 수 있도록, 메모리 모듈들(216 및 234)은, 제각기, 프로세서 모듈들(210 및 230)에 결합될 수 있다. 메모리 모듈들(216 및 234)은 또한 그 각자의 프로세서 모듈들(210 및 230)에 통합될 수 있다. 일부 실시예들에서, 메모리 모듈들(216 및 234) 각각은, 제각기, 프로세서 모듈들(210 및 230)에 의해 실행될 명령어들의 실행 동안 임시 변수들 또는 다른 중간 정보를 저장하기 위한 캐시 메모리를 포함할 수 있다. 메모리 모듈들(216 및 234) 각각은, 제각기, 프로세서 모듈들(210 및 230)에 의해 실행될 명령어들을 저장하기 위한 비휘발성 메모리를 또한 포함할 수 있다.
네트워크 통신 모듈(218)은 일반적으로 기지국(202)과 통신하도록 구성된 다른 네트워크 컴포넌트들 및 통신 노드들과 기지국 트랜시버(210) 사이의 양방향 통신을 가능하게 하는 기지국(202)의 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 처리 로직, 및/또는 다른 컴포넌트들을 나타낸다. 예를 들어, 네트워크 통신 모듈(218)은 인터넷 또는 WiMAX 트래픽을 지원하도록 구성될 수 있다. 전형적인 배포(deployment)에서, 제한 없이, 기지국 트랜시버(210)가 종래의 이더넷 기반 컴퓨터 네트워크와 통신할 수 있도록 네트워크 통신 모듈(218)은 802.3 이더넷 인터페이스를 제공한다. 이러한 방식으로, 네트워크 통신 모듈(218)은 컴퓨터 네트워크(예를 들면, MSC(Mobile Switching Center))에 연결하기 위한 물리적 인터페이스를 포함할 수 있다. 용어들 "~위해 구성된", "~하도록 구성된" 및 그 활용형들은, 지정된 동작 또는 기능과 관련하여 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 지정된 동작 또는 기능을 수행하도록 물리적으로 구성된, 프로그래밍된, 포맷팅된 및/또는 배열된 디바이스, 컴포넌트, 회로, 구조, 머신, 신호 등을 지칭한다.
OSI(Open Systems Interconnection) 모델(본 명세서에서 "개방형 시스템 상호 연결 모델(open system interconnection model)"이라고 지칭됨)은 다른 시스템들과의 상호 연결 및 통신에 개방된 시스템들(예를 들면, 무선 통신 디바이스, 무선 통신 노드)에 의해 사용되는 네트워크 통신을 정의하는 개념적이고 논리적인 레이아웃이다. 이 모델은 7개의 서브컴포넌트 또는 계층으로 나누어지며, 그 각각은 그 위아래에 있는 계층들에 제공되는 서비스들의 개념적 집합체를 나타낸다. OSI 모델은 또한 논리적 네트워크를 정의하고, 상이한 계층 프로토콜들을 사용하는 것에 의해 컴퓨터 패킷 전송을 효과적으로 설명한다. OSI 모델은 7-계층 OSI 모델 또는 7-계층 모델이라고도 지칭될 수 있다. 일부 실시예들에서, 제1 계층은 물리 계층(physical layer)일 수 있다. 일부 실시예들에서, 제2 계층은 MAC(Medium Access Control) 계층일 수 있다. 일부 실시예들에서, 제3 계층은 RLC(Radio Link Control) 계층일 수 있다. 일부 실시예들에서, 제4 계층은 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층일 수 있다. 일부 실시예들에서, 제5 계층은 RRC((Radio Resource Control) 계층일 수 있다. 일부 실시예들에서, 제6 계층은 NAS(Non Access Stratum) 계층 또는 IP(Internet Protocol) 계층일 수 있고, 제7 계층은 다른 계층일 수 있다.
2. 시간-주파수 자원 구성을 위한 시스템들 및 방법들
도 3을 참조하면, 본 개시의 일부 실시예들에 따른 유연한 서브대역 구성 방법(300)을 예시하는 플로차트가 도시되어 있다. 방법(300)은 무선 통신 노드(102 또는 202)와 같은 네트워크 노드에 의해 수행되거나 실행될 수 있다. 간략한 개요에서, 방법(300)은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 주파수 도메인에서 대역폭 부분(BWP)을 구성하는 단계(단계(302)), 및 상기 BWP 내의 적어도 서브대역 BWP, 및 상기 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌을 구성하는 단계(단계(304))를 포함할 수 있다.
도 4는 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)의 관점에서 유연한 서브대역 구성 방법(400)을 예시한 플로차트이다. 구체적으로, 방법(400)은 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가, 무선 통신 노드(102 또는 202)로부터, 대역폭 부분(BWP) 또는 서브대역 BWP 중 적어도 하나의 구성을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. BWP는 주파수 도메인에서 구성될 수 있고, BWP 내에 서브대역 BWP가 구성될 수 있으며, 서브대역 BWP에 대해 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌이 구성될 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌이 특정 유형(들)의 심벌(들)과 특정 심벌(들)의 조합을 포함할 수 있다는 점에 유의한다.
일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP를 구성하고, BWP 내에 하나 이상의 서브대역 BWP를 구성하며, BWP 및 서브대역 BWP(들)의 구성의 지시(들)를 무선 통신 디바이스(104 또는 204)로 송신할 수 있다. 환언하면, 도 4에 따라 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 수신되는 구성은 도 3에 따라 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 수행되는 동일한 구성일 수 있다. 도 3 및 도 4에, 제각기, 설명된 방법들(300 및 400)은 아래에 설명된 실시예들 및/또는 구현들의 임의의 조합에 따라 수행될 수 있다.
도 3을 다시 참조하면, 방법(300)은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 주파수 도메인에서 대역폭 부분(BWP)을 구성하는 단계(단계(302))를 포함할 수 있다. BWP를 구성하는 단계는 BWP의 주파수 범위와 시간 지속기간을 결정하거나 지정하는 단계를 포함할 수 있다. 일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 부반송파 단위로 BWP의 주파수 범위를 결정하거나 지정할 수 있고, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌과 같은, 심벌 단위로 BWP의 시간 지속기간을 결정하거나 지정할 수 있다. 일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP를 다수의 연속적인 자원 블록(RB)들로서 구성할 수 있다. BWP를 구성하는 것에 의해, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 무선 통신 디바이스(104 또는 204)(UE들)가 좁은 대역폭에서 작동할 수 있도록 할 수 있다. 예를 들어, BWP의 주파수 범위는 심벌들(예를 들면, OFDM 심벌들) 또는 RB들의 주파수 범위보다 작을 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 더 많은 대역폭을 요구하는 경우, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 더 넓은 대역폭을 갖는 다른 BWP를 구성할 수 있다.
방법(300)은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 (i) BWP 내의 적어도 서브대역 BWP, 및 (ii) 상기 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌을 구성하는 단계(단계(304))를 포함할 수 있다. 서브대역 BWP를 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가, 서브대역 BWP의 주파수 범위가 BWP의 주파수 범위 내에 있고 서브대역 BWP의 시간 지속기간이 BWP의 시간 지속기간 내에 있도록, 서브대역 BWP의 주파수 범위와 시간 지속기간을 결정하거나 지정하는 것을 포함할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 및/또는 적어도 하나의 특정 심벌을 구성하는 것에 의해 서브대역 BWP의 시간 지속기간을 결정하거나 지정할 수 있다.
서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들을 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 서브대역 BWP가 존재할 BWP 내의 심벌들의 유형(들)을 지정하거나 결정하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)가 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들을 제1 심벌 유형 및 제2 심벌 유형이도록 구성하는 경우, 서브대역 BWP는, 시간 도메인에서, 제1 유형 또는 제2 유형과 동일한 유형을 갖는 BWP의 심벌들의 전부 또는 일부에 걸쳐 있도록 구성될 것이다. 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들을 지정하는 것에 의해, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 호스팅할 BWP 내의 심벌들의 유형(들)(예를 들면, DL, UL 및/또는 유연한(flexible))을 식별한다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 제1 서브대역 BWP에 대해 적어도 하나의 특정 심벌을 구성할 수 있다. 적어도 하나의 특정 심벌을 구성하는 것은, 예를 들면, 심벌 인덱스 또는 다른 심벌 특성(symbol property)(예를 들면, 심벌 유형 이외)을 통해, 제1 서브대역 BWP 또는 그 일부를 호스팅할 심벌 세트를 지정하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 제1 서브대역 BWP를 호스팅할, 슬롯 내의 인덱스 0 내지 인덱스 6을 갖는 심벌들을 구성할 수 있다. 일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 심벌과 적어도 하나의 특정 심벌의 조합을 구성할 수 있다.
일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP에 다수의 서브대역 BWP들을 구성할 수 있다. 이러한 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는, 각각의 서브대역 BWP에 대해, 서브대역 BWP를 호스팅할 BWP 내의 하나 이상의 대응하는 유형(들)의 심벌들 및/또는 적어도 하나의 특정 심벌을 구성하거나 지정할 수 있다.
일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는, 시그널링을 통해 무선 통신 디바이스(104 또는 204)로, BWP 및/또는 적어도 하나의 서브대역 BWP 중 적어도 하나의 구성을 송신할 수 있다. BWP의 구성은 시간 도메인에서 BWP에 대한 OFDM 심벌들의 구성을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 BWP에서의 OFDM 심벌들의 유형들과 BWP에서의 각각의 유형의 OFDM 심벌들의 위치들을 결정하거나 지정할 수 있다. 시그널링은 서브대역 DL BWP로서 사용될 수 있는 일부 특정 F 심벌들 또는 UL 심벌들을 구성하기 위해 도입되는 새로운 RRC(radio resource control) 시그널링, MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI(downlink control information) 시그널링을 포함할 수 있다. 시그널링은 BWP의 구성 및 적어도 하나의 서브대역 BWP의 구성의 지시들을 운반할 수 있다. 예를 들어, 시그널링은 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌 및 시간 도메인에서 BWP에 대한 OFDM 심벌들의 구성을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
BWP는 상이한 유형들의 또는 상이한 속성(attribute)들을 갖는 심벌들(예를 들면, OFDM 심벌들)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 DL 심벌들, UL 심벌들, F 심벌들 또는 이들의 조합을 포함하도록 BWP를 구성할 수 있다. 일부 구현들에서, 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들 또는 적어도 하나의 특정 심벌은 유연한(F) 송신 방향을 갖는 심벌, 서브대역 BWP의 송신 방향과 반대인 송신 방향에 대한 심벌, 또는 서브대역 BWP의 송신 방향과 동일한 송신 방향에 대한 심벌 중 적어도 하나를 포함할 수 있거나 나타낼 수 있다. 예를 들어, 서브대역 BWP는 DL 심벌들 및/또는 F 심벌들에, UL 심벌들 및/또는 F 심벌들에, 또는 DL 심벌들 및/또는 UL 심벌들에 구성될 수 있다. 일부 구현들에서, 서브대역 BWP는 각자의 심벌 인덱스들에 기초하여 지정되는 심벌(예를 들면, OFDM 심벌) 세트에 존재하도록 구성될 수 있다.
일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP 내에 제1 송신 방향에 대한 제1 서브대역 BWP와 제2 송신 방향에 대한 제2 서브대역 BWP를 구성할 수 있다. 예를 들어, 제1 서브대역 BWP는 DL 송신을 위한 것(본 명세서에서 서브대역 DL BWP라고 표시됨)일 수 있고 제2 서브대역 BWP는 UL 송신을 위한 것(본 명세서에서 서브대역 UL BWP라고 표시됨)일 수 있다. 서브대역 DL BWP와 서브대역 UL BWP가 동일한 BWP 내에 있으므로, 서브대역 DL BWP와 서브대역 UL BWP 사이의(또는 그 반대의) 전환에 대한 지연이 최소화되거나 심지어 방지(예를 들면, 제로 지연)될 수 있다. 일부 구현들에서, 서브대역 DL BWP 및/또는 서브대역 UL BWP는 셀 또는 반송파에 대응하는 대역폭에서 직접 구성될 수 있다. 즉, 서브대역 BWP는 BWP 내에 구성된 서브대역 BWP 대신에 BWP일 수 있다. 이러한 구현들에서, BWP는 선택적인 구성일 수 있다(예를 들면, 구성될 수 있거나 구성되지 않을 수 있음).
이제 도 5를 참조하면, 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, TDD 시스템에서의 시간-주파수 자원 구성(500)의 제1 예가 도시되어 있다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 슬롯은 연속적인 OFDM 심벌들의 시퀀스를 지칭할 수 있다. 무선 통신 시스템(100 또는 200) 또는 무선 통신 노드(102 또는 202)는 본 명세서에 설명된 시간-주파수 자원 구성들을 지원하지 않는 무선 통신 디바이스들 또는 UE들(본 명세서에서는 이전 UE(old UE)들이라고 지칭됨) 및 본 명세서에 설명된 시간-주파수 자원 구성들을 지원하는 무선 통신 디바이스들 또는 UE들(본 명세서에서 새로운 UE(new UE)들이라고 지칭됨) 양쪽 모두에 대해 동일한 슬롯 구조를 구성할 수 있다. 예를 들어, 이전 UE들과 새로운 UE들에 대해, 제각기, 동일한 구조인 슬롯 구조들(502 및 504)이 구성된다. 슬롯 구조들(502 및 504) 양쪽 모두는 연속적인 DL OFDM 심벌들의 시퀀스, 연속적인 유연한(F) OFDM 심벌들의 시퀀스, 및 UL OFDM 심벌들의 시퀀스를 포함할 수 있다. DL 심벌들, F 심벌들 및 UL 심벌들은 슬롯 구조들(502 및 504)에서 임의의 순서에 따라 배열될 수 있다.
새로운 UE들의 경우, 무선 통신 시스템(100 또는 200) 또는 무선 통신 노드(102 또는 202)는 슬롯(504) 내에 BWP(506)를 구성할 수 있다. BWP(506)의 주파수 범위는 슬롯(504)에서의 OFDM 심벌들의 주파수 범위보다 작거나 같을 수 있다. BWP(506)를 구성하는 것은 (예를 들면, OFDM 심벌 및/또는 자원 블록 단위로) BWP의 주파수 범위 및 시간 지속기간을 지정하는 것을 포함할 수 있다. 무선 노드(102 또는 202)는 명시적인 DL 또는 UL 속성들을 갖지 않는 BWP(506)를 구성할 수 있다. 예를 들어, 구성된 BWP(506)는 DL 속성(DL attribute)도 UL 속성(UL attribute)도 갖지 않을 수 있다.
무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(506) 내에 DL 데이터 송신을 위한 하나 이상의 DL 서브대역(508)(본 명세서에서 서브대역 DL BWP(들)(508)라고 표시됨) 및 UL 데이터 송신을 위한 하나 이상의 UL 서브대역(510)(서브대역 UL BWP(들)(510)라고 표시됨)을 구성할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(들)(508) 각각과 서브대역 UL BWP(들)(510) 각각에 대한 주파수 범위 및 시간 지속기간을 결정할 수 있다. 서브대역 DL BWP(들)(508) 각각과 서브대역 UL BWP(들)(510) 각각의 주파수 범위는 BWP(506)의 주파수 범위보다 작을 수 있다. 시간 도메인에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(506)의 하나 이상의 특정 DL 심벌 및/또는 하나 이상의 특정 F(flexible) 심벌에 서브대역 DL BWP들(508)을 구성할 수 있고, BWP(506)의 하나 이상의 특정 UL 심벌 및/또는 하나 이상의 특정 F 심벌에 서브대역 UL BWP들(510)을 구성할 수 있다. 일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(들)(508)에 대해 DL 및 F 심벌 유형들을 구성할 수 있고, 서브대역 UL BWP(들)(510)에 대해 UL 및 F 심벌 유형들을 구성할 수 있다. 이러한 구현들에서, 서브대역 DL BWP(들)(508)는, 시간 도메인에서, BWP(506)의 모든 DL 및 F 심벌들에 걸쳐 연장될 수 있고, 서브대역 UL BWP(들)(510)는, 시간 도메인에서, BWP(506)의 모든 UL및 F 심벌들에 걸쳐 연장될 수 있다.
일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(508) 및/또는 서브대역 UL BWP(510)를 구성할 때 BWP(506) 내의 하나 이상의 심벌(예를 들면, OFDM 심벌)을 스킵할 수 있다. 예를 들어, 도 5를 참조하면, 서브대역 DL BWP(508)에 대한 스킵된 심벌들은 BWP(506)의 시작 부분에 있는 하나 이상의 DL 심벌 및/또는 BWP(506)에서 F 영역의 끝부분에 있는 하나 이상의 F 심벌을 포함할 수 있다. 서브대역 UL BWP(510)에 대한 스킵된 심벌들은 BWP(506)에서 F 영역의 시작 부분에 있는 하나 이상의 F 심벌 및/또는 BWP(506)의 끝부분에 있는 하나 이상의 UL 심벌을 포함할 수 있다. 이러한 예에서, 서브대역 DL BWP(508)는 연속적인 서브대역일 수 있고/있거나 서브대역 UL BWP(510)는 BWP(506) 내의 연속적인 서브대역일 수 있다. 일부 구현들에서, 스킵된 심벌들은 서브대역 DL BWP(508) 및/또는 서브대역 UL BWP(510)가 불연속적이 되도록 할 수 있으며, 예를 들면, 스킵된 심벌들은 서브대역 DL BWP(508) 및/또는 서브대역 UL BWP(510)의 부분들로 분리된다.
스킵된 심벌들은 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성될 수 있거나 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이에서 합의될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이의 시그널링은 스킵된 심벌들의 지시(들)를 포함할 수 있거나, 스킵된 신호들은 고정되고 무선 통신 노드(102 또는 202) 및 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 양쪽 모두에 알려져 있을 수 있다. 신호들에서의 스킵된 심벌들의 지시(들)는 암시적일 수 있다. 예를 들어, 시그널링은 서브대역 BWP가 존재하는 심벌들을 지시할 수 있으며, 여기서 심벌들은 스킵된 심벌들에 대응하는 하나 이상의 갭을 두고 불연속적일 수 있다.
무선 통신 노드(102 또는 202)는, 서브대역 DL BWP(508) 또는 서브대역 UL BWP(510)와 같은, 서브대역 BWP를 호스팅할 특정 UL 심벌들, 특정 DL 심벌들 및/또는 특정 F 심벌들을 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 지시하기 위해 RRC 시그널링, MAC CE 시그널링 및/또는 DCI 시그널링을 사용할 수 있다. 시그널링은 서브대역 BWP의 유형 또는 속성, 예를 들면, DL 또는 UL의 지시를 포함할 수 있다. 환언하면, 시그널링은 구성된 서브대역 BWP가 서브대역 DL BWP인지 서브대역 UL BWP인지의 지시를 포함할 수 있다.
무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 수신된 시그널링을 사용하여, 구성된 BWP의 시간 및 주파수 제한들, BWP 내에 구성된 임의의 서브대역 BWP의 시간 및 주파수 제한들 및/또는 BWP 내에 구성된 서브대역 BWP(들)의 유형(들) 또는 속성(들)을 식별하거나 결정할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는, 무선 통신 노드(102 또는 202)로부터 수신되는 시그널링에 기초하여, 구성된 서브대역 BWP의 (예를 들면, 부반송파 단위의) 주파수 범위, (예를 들면, OFDM 심벌 또는 RB 단위의) 시간 지속기간, 및/또는 유형 또는 속성(예를 들면, DL 또는 UL)을 결정할 수 있다. 유형 또는 속성이 DL을 나타내는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역이 서브대역 DL BWP라고 결정하고, 서브대역 DL BWP를 통해 무선 통신 노드(102 또는 202)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 유형 또는 속성이 UL을 나타내는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역이 서브대역 UL BWP라고 결정하고, 서브대역 UL BWP를 통해 무선 통신 노드(102 또는 202)로 데이터를 송신할 수 있다.
일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 다수의 BWP들을 사용하여 무선 통신 디바이스(104 또는 204)를 구성할 수 있다. 다수의 BWP들의 주파수 도메인 자원들은 중첩할 수 있다. 상이한 BWP들은 시간 도메인에서 동일한 개수 또는 상이한 개수의 심벌들을 포함할 수 있다. 상이한 BWP들은 동일한 유형(들)(예를 들면, DL, UL 및/또는 F) 또는 상이한 유형들(예를 들면, DL, UL 및/또는 F)의 심벌들을 포함할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(506) 내에 다수의 서브대역 DL BWP들(508) 및/또는 다수의 서브대역 UL BWP들(510)을 구성할 수 있다. 상이한 서브대역 DL BWP들은 시간 도메인에서 (예를 들면, 심벌들의 유형(들), 위치(들) 및/또는 개수(들)와 관련하여) 동일하거나 상이한 심벌들을 포함할 수 있다. 유사하게, 상이한 서브대역 UL BWP들은 시간 도메인에서 (예를 들면, 심벌들의 유형(들), 위치(들) 및/또는 개수(들)와 관련하여) 동일하거나 상이한 심벌들을 포함할 수 있다.
이제 도 6을 참조하면, 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, TDD 시스템에서의 시간-주파수 자원 구성(600)의 제2 예가 도시되어 있다. 이전 UE들과 새로운 UE들에 대한 각자의 슬롯 구조들(602 및 604)은 동일하고 도 5의 슬롯 구조들(501 및 504)과 유사하다. 또한, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 도 5와 관련하여 위에 설명된 BWP(506)의 구성과 유사한 방식으로 BWP(606)를 구성할 수 있다. 예를 들어, BWP(606)의 주파수 범위는 슬롯(604)에서의 OFDM 심벌들의 주파수 범위보다 작거나 같을 수 있다. BWP(606)를 구성하는 것은 BWP의 (예를 들면, 부반송파 단위의) 주파수 범위 및 (예를 들면, OFDM 심벌 및/또는 RB 단위의) 시간 지속기간을 지정하는 것을 포함할 수 있다. 무선 노드(102 또는 202)는 명시적인 DL 또는 UL 속성들을 갖지 않는 BWP(606)를 구성할 수 있다. 예를 들어, 구성된 BWP(606)는 DL 속성도 UL 속성도 갖지 않을 수 있다.
무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(606) 내에 DL 데이터 송신을 위한 하나 이상의 DL 서브대역(608)(본 명세서에서 서브대역 DL BWP(들)(608)라고 표시됨) 및 UL 데이터 송신을 위한 하나 이상의 UL 서브대역(610)(서브대역 UL BWP(들)(610)라고 표시됨)을 구성할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(들)(608) 각각과 서브대역 UL BWP(들)(610) 각각에 대한 주파수 범위 및 시간 지속기간을 결정할 수 있다. 서브대역 DL BWP(들)(608) 각각과 서브대역 UL BWP(들)(610) 각각의 주파수 범위는 BWP(606)의 주파수 범위보다 작을 수 있다. 시간 도메인에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(606)의 하나 이상의 특정 UL 심벌 및/또는 하나 이상의 특정 F(flexible) 심벌에 서브대역 DL BWP들(608)을 구성할 수 있고, BWP(606)의 하나 이상의 특정 UL 심벌 및/또는 하나 이상의 특정 F 심벌에 서브대역 UL BWP들(610)을 구성할 수 있다. 일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(들)(608)에 대해 UL 및 F 심벌 유형들을 구성할 수 있고, 서브대역 UL BWP(들)(610)에 대해 DL 및 F 심벌 유형들을 구성할 수 있다. 이러한 구현들에서, 서브대역 DL BWP(들)(608)는, 시간 도메인에서, BWP(606)의 모든 UL 및 F 심벌들에 걸쳐 연장될 수 있고, 서브대역 UL BWP(들)(610)는, 시간 도메인에서, BWP(606)의 모든 DL및 F 심벌들에 걸쳐 연장될 수 있다.
일부 구현들에서, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(608) 및/또는 서브대역 UL BWP(610)를 구성할 때 BWP(506) 내의 하나 이상의 심벌(예를 들면, OFDM 심벌)을 스킵할 수 있다. 예를 들어, 도 6을 참조하면, 서브대역 DL BWP(608)에 대한 스킵된 심벌들은 F 영역의 시작 부분에 있는 하나 이상의 F 심벌 및/또는 BWP(606)의 끝부분에 있는 하나 이상의 UL 심벌을 포함할 수 있다. 서브대역 UL BWP(610)에 대한 스킵된 심벌들은 BWP(606)의 시작 부분에 있는 하나 이상의 DL 심벌 및/또는 BWP(606)에서 F 영역의 끝부분에 있는 하나 이상의 F 심벌을 포함할 수 있다. 이러한 예에서, 서브대역 DL BWP(608)는 연속적인 서브대역일 수 있고/있거나 서브대역 UL BWP(610)는 BWP(606) 내의 연속적인 서브대역일 수 있다. 일부 구현들에서, 스킵된 심벌들은 서브대역 DL BWP(608) 및/또는 서브대역 UL BWP(610)가 불연속적이 되도록 할 수 있으며, 예를 들면, 스킵된 심벌들은 서브대역 DL BWP(608) 및/또는 서브대역 UL BWP(610)의 부분들로 분리된다.
도 5와 관련하여 위에서 논의된 바와 같이, 무선 통신 노드(102 또는 202)는, RRC 시그널링, MAC CE 시그널링 및/또는 DCI 시그널링과 같은, 시그널링을 사용하여 BWP(606) 및/또는 서브대역 BWP들(608 및 610)의 구성을 무선 통신 디바이스(104 또는 204)로 송신할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 수신된 시그널링을 사용하여, 구성된 BWP의 시간 및 주파수 제한들, BWP 내에 구성된 임의의 서브대역 BWP의 시간 및 주파수 제한들 및/또는 BWP 내에 구성된 서브대역 BWP(들)의 유형(들) 또는 속성(들)을 식별하거나 결정할 수 있다. 서브대역 DL BWP(608) 및 서브대역 UL BWP(610)의 구성에 따라, 일부 DL 심벌들(예를 들면, 서브대역 UL BWP(610)의 일부를 호스팅하는 DL 심벌들)의 부분들 또는 자원 요소들은 UL 송신에 사용될 수 있고/있거나 일부 UL 심벌들(예를 들면, 서브대역 DL BWP(608)의 일부를 호스팅하는 UL 심벌들)의 부분들 또는 자원 요소들은 DL 송신에 사용될 수 있다. 즉, 일부 심벌들은 심벌들의 특성들(예를 들면, DL 또는 UL)과 정반대(inverse) 또는 반대(opposite)인 송신들에 사용될 수 있다.
도 5 및 도 6과 관련하여 설명된 바와 같이, 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP)에 대해 구성되고 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하는 서브대역 BWP를 갖는 서브대역 BWP 구성들에서, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 하나 이상의 규칙에 따라 서브대역 BWP를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는, 아래의 규칙들(예를 들면, 규칙 1 내지 규칙 5)의 임의의 조합에 따라, 서브대역 UL BWP(510) 또는 서브대역 UL BWP(610)를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다.
규칙 1: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(510)는 주파수 도메인에서 SSB(synchronization signal block) 및/또는 CORESET#0과 중첩하지 않도록 구성될 수 있다. 환언하면, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP(510)에 대응하는 주파수 도메인 자원들의 F 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하도록 허용되지 않을 수 있다. 그렇지만, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP(510)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들의 F 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하도록 허용될 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP에 포함된 모든 심벌들(F 심벌들을 포함함)에서 UL 데이터를 송신하도록 허용될 수 있다. 그렇지만, 서브대역 UL BWP(510)가 F 심벌들을 포함하도록 구성된 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP(510)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들 중의 F 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 송신할 수 있는데, 그 이유는 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 반이중 디바이스이기 때문이다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하는 동안 서브대역 UL BWP의 F 심벌들을 통해 UL 데이터를 동시에 송신할 것으로 예상하지 않는다(예를 들면, 송신하도록 스케줄링되지 않는다).
규칙 2: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 하향링크 신호 또는 채널은 서브대역 UL BWP의 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 수신되지 않을 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(510)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그렇지만, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP를 통해 SSB 및/또는 CORESET#0을 수신할 것으로 예상하지 않는다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 SSB 및/또는 CORESET #0을 서브대역 UL BWP(510)를 통해 이전 UE(예를 들면, 본 명세서에 설명된 시간-주파수 자원 구성들을 지원하지 않는 UE)로 송신하도록 구성될 수 있다. 그렇지만, 새로운 UE들은 UE 능력을 단순화하기 위해(예를 들어 UE가 반이중 통신을 지원함) 서브대역 UL BWP(510)를 통해 SSB 및/또는 CORESET#0을 수신하지 않을 것이다.
규칙 3: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 하향링크 신호 또는 채널은, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 상향링크 데이터를 송신하도록 스케줄링되지 않을 수 있는, 유연한 송신 방향을 갖는 심벌에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 수신될 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(510)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 새로운 UE(예를 들면, 본 명세서에 설명된 시간-주파수 자원 구성들을 지원함)는 서브대역 UL BWP(510)의 F 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET#0을 수신할 수 있다. 새로운 UE가 서브대역 UL BWP(510)의 일부 F 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET#0을 수신할 때, 새로운 UE는 동일한 F 심벌들에서 UL 데이터를 송신하도록 스케줄링될 것으로 예상하지 않는다.
규칙 4: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 서브대역 BWP는 하향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(510)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그렇지만, 시간 도메인에서, 서브대역 UL BWP(510)는 SSB 및/또는 CORESET#0이 위치하는 DL 심벌들을 포함하지 않는다. 즉, 서브대역 UL BWP(510)는 실제로 시간 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0의 심벌들을 포함하지 않는다. 환언하면, 서브대역 UL BWP(510)는 SSB 및/또는 CORESET#0이 기본적으로 위치하는 DL 심벌들을 스킵할 수 있고, 다른 DL 심벌들은 서브대역 UL BWP(510)에 포함될 수 있다.
규칙 5: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 하향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 상향링크 송신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 하향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 상향링크 송신을 스킵할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(510 또는 610)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있고, 시간 도메인에서, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 SSB 및/또는 CORESET#0에 대응하는 자원들과 중첩하는 자원들을 사용하여 상향링크 송신을 수행하도록 스케줄링되는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 상향링크 송신을 수행할 것으로 예상하지 않는다(예를 들면, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 상향링크 송신을 취소할 수 있거나, 적어도 중첩하는 시간 도메인 자원들에서 상향링크 송신을 취소할 수 있다). 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP(510 또는 610)를 통해 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하도록 허용될 수 있다. 서브대역 UL BWP(510 또는 610)에서 SSB 및/또는 CORESET #0이 위치하는 F 심벌들 이외의 F 심벌들에서 UL 송신들이 지원될 수 있다.
위의 규칙들 규칙 1 내지 규칙 5에서, SSB 및/또는 CORESET #0은 임의의 셀의 공통 하향링크 신호 또는 채널의 예에 불과하다. 여기서, 공통 하향링크 신호들/채널들은 SSB, CORESET#0, 초기 BWP, 다른 공통 채널들에 대한 CORESET, 다양한 유형의 시스템 정보 블록들 및 참조 신호들(예를 들면, 복조 참조 신호(DMRS), 다양한 목적들을 위한 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS), 포지셔닝 참조 신호, 동기화 추적을 위한 참조 신호 등)을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
도 5 및 도 6과 관련하여 설명된 바와 같이, 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 DL BWP)에 대해 구성되고 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하는 서브대역 BWP를 갖는 서브대역 BWP 구성들에서, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 하나 이상의 규칙에 따라 서브대역 BWP를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는, 아래의 규칙들(예를 들면, 규칙 6 내지 규칙 10)의 임의의 조합에 따라, 서브대역 DL BWP(508) 또는 서브대역 DL BWP(608)를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다.
규칙 6: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 DL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하지 않도록 구성될 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP에 대응하는 주파수 도메인 자원들 중의 F 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하도록 허용되지 않을 수 있다. 그렇지만, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP(508 또는 608)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들의 F 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하도록 허용될 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP(508 또는 608)에 포함된 모든 심벌들(F 심벌들을 포함함)에서 DL 데이터를 수신하도록 허용될 수 있다. 그렇지만, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)가 F 심벌들을 포함하도록 구성된 경우, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(508 또는 608)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들의 F 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 수신할 수 있다. 서브대역 DL BWP(508 또는 608)의 일부 F 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신할 때, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 위치하는 F 심벌에서 서브대역 DL BWP(508 또는 608)를 통해 DL 데이터를 수신할 것으로 예상하지(수신하도록 스케줄링되지) 않을 것이다.
규칙 7: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 DL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상향링크 신호 또는 채널은 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 송신되지 않을 수 있다. 예를 들어, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그러나 새로운 UE는 이 서브대역 DL BWP 중의 F 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하지 않는다. 이 접근 방식은 UE 능력을 단순화하는 데 유익하다(예를 들면, UE는 반이중은 지원하지만 전이중은 지원하지 않는다). 그렇지만, PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 서브대역 DL BWP(508 또는 608)에 대응하는 주파수 도메인 자원에서의 F 심벌에 구성되는 경우 무선 통신 노드(102 또는 202)는 레거시 UE들로부터 서브대역 DL BWP(508 또는 608)를 통해 F 심벌에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 수신할 수 있다.
규칙 8: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 DL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상향링크 신호 또는 채널은 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 하향링크 데이터를 수신하도록 스케줄링되지 않은 유연한 송신 방향을 갖는 심벌(들)에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 송신될 수 있다. 예를 들어, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 더 높은 능력을 가진 새로운 UE는 서브대역 DL BWP(508 또는 608)의 F 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신할 수 있다. 새로운 UE가 서브대역 DL BWP(508 또는 608)의 F 심벌에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신할 때, 새로운 UE는 F 심벌들에서 DL 데이터를 수신할 것으로 예상하지 않을 것이다.
규칙 9: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 DL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 서브대역 BWP는 상향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그렇지만, 시간 도메인에서, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 위치하는 F 심벌들을 포함하지 않을 수 있다. 즉, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 실제로 시간 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH의 심벌들을 포함하지 않을 수 있다. 환언하면, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 기본적으로 위치하는 F 심벌들을 스킵할 것이고, 다른 F 심벌들은 포함된다.
규칙 10: 서브대역 BWP가 유연한 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 DL BWP)에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 스킵할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 DL BWP(508 또는 608)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 시간 도메인에서, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH에 대응하는 자원들과 중첩하는 자원들을 사용하여 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링될 수 있는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 하향링크 수신을 수행할 것으로 예상하지 않을 것이다(예를 들면, UE는 하향링크 수신을 취소하거나, 적어도 중첩하는 시간 도메인 자원들에서 하향링크 수신을 취소한다). 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP(508 또는 608)를 통해 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하도록 허용될 수 있다. 하향링크 수신은 서브대역 DL BWP에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 위치하는 F 심벌들을 제외한 F 심벌들에서 지원될 수 있다.
위의 규칙들 규칙 6 내지 규칙 10에서, PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH는 셀 공통 상향링크 신호/채널의 예들이다. 공통 상향링크 신호들/채널들은 PRACH, 셀 공통 PUCCH, 초기 BWP 및 참조 신호들(예를 들면, DMRS, SRS 등)을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
이제 도 7을 참조하면, 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, TDD 시스템에서의 시간-주파수 자원 구성(700)의 제3 예가 도시되어 있다. 도 7에서, 레거시(또는 이전) UE들 및 새로운 UE들에 대해, 제각기, 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성된 슬롯 구조들(702 및 704)은 동일하다. 슬롯 구조들(702 및 704) 양쪽 모두는 DL 심벌들과 UL 심벌들을 포함한다. 도 5의 구성(500)과 비교하여, 슬롯 구조들(502 및 504)의 중간 영역에 있는 F 심벌들이 도 7의 슬롯 구조들(702 및 704)에서는 DL 심벌들로 대체된다. 이러한 차이점과는 별개로, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(706)를 구성하고 BWP(706)에 하나 이상의 서브대역 BWP(예를 들면, 서브대역 DL BWP(708) 및 서브대역 UL BWP(710))를 구성하기 위해 도 5와 관련하여 위에서 설명된 것과 유사한 구성 메커니즘을 사용할 수 있다. 슬롯의 중간 영역(예를 들면, 슬롯 구조들(502 및 504)에서의 F 심벌들을 포함하고 슬롯 구조들(702 및 704)에서의 DL 심벌들을 포함함)은 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성될 수 있거나, 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이에서 사전 합의될 수 있다. 여기서 중간 영역이 슬롯의 중간에 있는 일부 OFDM 심벌들의 예에 불과하다는 점에 유의한다. 보다 일반적으로, 이러한 심벌들은 슬롯 내의 어느 곳에나 위치할 수 있다. 이러한 심벌들에서, (예를 들면, 하나 이상의 심벌(들)의 송신 방향(들)과 관련하여) 반대 송신 방향들을 갖는 BWP들 또는 서브대역 BWP들을 구성하는 것이 허용된다. 이러한 심벌들의 주파수 도메인 자원들 중 일부 또는 전부는 심벌들의 송신 방향(들)과 비교하여 반대 송신 방향들을 수행하도록 구성될 수 있다. 슬롯 내의 이러한 심벌들은 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성될 수 있거나 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이에서 사전 합의될 수 있다.
BWP(706)는 심벌들(예를 들면, OFDM 심벌들)의 주파수 범위보다 작거나 같은 주파수 범위를 가질 수 있다. BWP(706)를 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 BWP(706)의 (예를 들면, 부반송파 단위의) 주파수 범위 및 (예를 들면, OFDM 심벌 또는 RB 단위의) 시간 지속기간을 결정하거나 지정하는 것을 포함할 수 있다. 서브대역 BWP(들)를 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 각각의 서브대역 BWP에 대해 적어도 하나의 심벌 유형을 구성하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(708)에 대해 DL OFDM 심벌들을 구성할 수 있고, 서브대역 UL BWP(710)에 대해 DL 및 UL OFDM 심벌들을 구성할 수 있다. 그에 따라, 서브대역 DL BWP(708)는 시간 도메인에서 BWP(706)의 DL 심벌들의 전부 또는 일부를 따라 연장될 수 있고, 서브대역 UL BWP(710)는 시간 도메인에서 BWP(706)의 DL OFDM 심벌들의 전부 또는 일부 및 UL OFDM 심벌들의 전부 또는 일부를 따라 연장될 수 있다. 서브대역 UL BWP(710)의 주파수 범위는 DL 및 UL 심벌들의 주파수 도메인 자원들의 전부 또는 일부에 걸쳐 연장될 수 있다. 서브대역 DL BWP(708)의 주파수 범위는 DL 심벌들의 주파수 도메인 자원들의 전부 또는 일부에 걸쳐 연장될 수 있다.
일부 구현들에서, 그리고 도 5에 관한 위의 설명과 유사하게, 서브대역 BWP를 구성하는 것은 하나 이상의 심벌을 스킵하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(708)를 구성할 때 하나 이상의 DL 심벌을 스킵할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 UL BWP(710)를 구성할 때 하나 이상의 DL 심벌 및/또는 하나 이상의 UL 심벌을 스킵할 수 있다. 서브대역 DL BWP(708) 및/또는 서브대역 UL BWP(710)는 연속적이거나 OFDM 프레임들을 스킵하는 것으로 인해 갭들을 두고 불연속적일 수 있다.
BWP(706) 및/또는 서브대역 BWP들(708 및 710)을 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 BWP(706) 및/또는 서브대역 BWP들(708 및 710)의 파라미터들(예를 들면, 주파수 범위들 및/또는 시간 지속기간들)의 지시들을 무선 통신 디바이스(104 또는 204)로 송신하거나 시그널링하는 것을 포함할 수 있다. 도 5와 관련하여 위에서 논의된 바와 같이, 새로운 시그널링(예를 들면, RRC 시그널링, MAC CE 시그널링 또는 DCI 시그널링)이 BWP(706)를 구성하기 위해 도입될 수 있다. BWP(706)는 명시적인 DL 또는 UL 속성들 없이 구성될 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 하나 이상의 서브대역 DL BWP(708) 각각에 대한 DL 심벌들을 결정하거나 지정할 수 있고/있거나 하나 이상의 서브대역 UL BWP(710) 각각에 대한 DL 및 UL 심벌들을 결정하거나 지정할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 시그널링(예를 들면, RRC 시그널링, MAC CE 시그널링 또는 DCI 시그널링) 또는 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이의 사전 합의를 통해 서브대역 DL BWP(들)(708) 및/또는 서브대역 UL BWP들(710)을 구성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(706)에 각각의 서브대역 BWP를 정의하는 파라미터들(예를 들면, OFDM 심벌들의 유형(들), BWP(706) 내에서의 OFDM 심벌들의 위치(들), 주파수 범위 등)을 시그널링하거나 송신할 수 있다. 서브대역 BWP들 중 임의의 것을 구성할 때 심벌들이 스킵되는 경우, 스킵된 심벌들은 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성될 수 있거나(예를 들면, 결정되어 무선 통신 디바이스(104 또는 204)로 시그널링될 수 있거나) 무선 통신 디바이스(104 또는 204)와 무선 통신 노드(102 또는 202) 사이에서 사전 합의될 수 있다. 일반적으로, BWP(706)의 구성 파라미터들 및/또는 BWP(706)에서의 임의의 서브대역 BWP의 파라미터들의 시그널링은 도 5와 관련하여 위에서 논의된 바와 같이 수행될 수 있다. 서브대역 UL BWP(710)와 관련하여, 서브대역 UL BWP(710) 내의 DL 심벌들의 자원 요소들 또는 부분들은 이들의 초기 특성 또는 유형과 반대되는 상향링크 송신을 위해 구성된다. 일부 구현들에서, 서브대역 DL BWP(708) 및 서브대역 UL BWP(710)는 또한 셀 또는 반송파에 대응하는 대역폭에 직접 구성될 수 있다.
시그널링을 수신할 시에, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 BWP(706) 및/또는 그 내의 임의의 서브대역 BWP들을 결정할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 각각의 서브대역 BWP(예를 들면, 서브대역 DL BWP 또는 서브대역 UL BWP)의 특성 또는 유형을 결정할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 구성된 서브대역 DL BWP(들)(708) 또는 서브대역 UL BWP(들)(710)에 따라 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 서브대역 DL BWP(들)(708) 또는 서브대역 UL BWP(들)(710)가 BWP(706) 내에 구성되므로, 서브대역 DL BWP(들)(708) 및 서브대역 UL BWP(들)(710)는 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 동일한 중심 주파수 지점(예를 들면, BWP(706)의 중심 주파수)을 갖는 것으로 취급된다. 그 결과, 서브대역 DL BWP(들)(708)와 서브대역 UL BWP(들)(710) 사이의 전환 지연(switching delay)은 최소화되거나 심지어 0으로 감소된다. 구성 파라미터들의 시그널링 및 디코딩은 도 5와 관련하여 위에서 논의된 바와 같이 수행될 수 있다.
일부 구현들에서, BWP(706)는 적어도 하나의 서브대역 DL BWP(708) 및/또는 적어도 하나의 서브대역 UL BWP(710)를 포함할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 다수의 BWP들(706)로 구성될 수 있고, 다수의 BWP들의 주파수 도메인 자원들은 중첩할 수 있다. 상이한 BWP들(706)은 시간 도메인에서 동일하거나 다른 유형(들) 또는 개수(들)의 심벌들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 BWP와 제2 BWP에 포함된 심벌들의 유형들은 상이할 수 있다. 다수의 서브대역 DL BWP들(708) 및/또는 다수의 서브대역 UL BWP들(710)은 하나의 BWP(706) 내에 구성될 수 있다. 상이한 서브대역 DL BWP들(708)은 시간 도메인에서 동일하거나 상이한 개수(들), 위치(들)(예를 들면, 인덱스들) 또는 유형(들)의 심벌들을 포함할 수 있다. 상이한 서브대역 UL BWP들(710)은 시간 도메인에서 동일하거나 상이한 개수(들), 위치(들)(예를 들면, 인덱스들) 또는 유형(들)의 심벌들을 포함할 수 있다.
도 7과 관련하여 설명된 바와 같이, 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP)에 대해 구성되고 하향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하는 서브대역 BWP를 갖는 서브대역 BWP 구성들에서, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 하나 이상의 규칙에 따라 서브대역 BWP를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는, 아래의 규칙들(예를 들면, 규칙 11 내지 규칙 15)의 임의의 조합에 따라, 서브대역 UL BWP(710)를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다.
규칙 11: 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(710))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(710)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하지 않도록 구성될 수 있다. UE(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP(710)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 중의 DL 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하도록 허용되지 않을 수 있다. 그렇지만, UE(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP(710)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들 중의 DL 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하도록 허용될 수 있다. UE(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP(710)에 포함된 모든 심벌들(DL 심벌들을 포함함)에서 UL 데이터를 송신하도록 허용될 수 있다. 그렇지만, 서브대역 UL BWP(710)가 DL 심벌들을 포함하도록 구성된 경우, 기지국(102, 202)은 서브대역 UL BWP(710)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들 중의 DL 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 송신할 수 있다. SSB 및/또는 CORESET #0을 수신할 때, UE(104 또는 204)는 서브대역 UL BWP 중에서 SSB 및/또는 CORESET #0이 위치하는 DL 심벌에서 UL 데이터를 송신할 것으로 예상하지(송신하도록 스케줄링되지) 않을 것이다.
규칙 12: 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(710))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 하향링크 신호 또는 채널은 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 수신되지 않을 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(710)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그렇지만, 새로운 UE는 서브대역 UL BWP(710)의 DL 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하지 못할 수 있다. 이 접근 방식은 UE 능력을 단순화하는 데 도움이 된다(반이중만이 지원되고 전이중은 지원되지 않음). SSB 및/또는 CORESET #0이 서브대역 UL BWP에 대응하는 주파수 도메인 자원에서의 DL 심벌에 구성된 경우 기지국(102 또는 202)은 레거시 UE들을 위해 서브대역 UL BWP(710)의 DL 심벌(들)에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 송신할 수 있다.
규칙 13: 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(710))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 하향링크 신호 또는 채널은, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 상향링크 데이터를 송신하도록 스케줄링되지 않은, 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌(들)에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 수신될 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(710)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 더 높은 능력을 가진 새로운 UE들은 서브대역 UL BWP(710) 중의 DL 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신할 수 있다. 이 경우에, 서브대역 UL BWP(710)의 일부 DL 심벌들에서 SSB 및/또는 CORESET#0을 수신할 때, 새로운 UE들은 DL 심벌들에서 UL 데이터를 송신하도록 스케줄링될 것으로 예상하지 않을 것이다.
규칙 14: 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(710))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 서브대역 BWP는 하향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP(710)는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그렇지만, 시간 도메인에서, 서브대역 UL BWP(710)는 SSB 및/또는 CORESET#0이 위치하는 DL 심벌들을 포함하지 않을 수 있다. 즉, 서브대역 UL BWP(710)는 실제로 시간 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0의 심벌들을 포함하지 않을 수 있다. 환언하면, 서브대역 UL BWP(710)는 SSB 및/또는 CORESET#0이 기본적으로 위치하는 DL 심벌들을 스킵할 것이고, 다른 DL 심벌들은 서브대역 UL BWP(710)에 포함될 수 있다.
규칙 15: 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(710))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 하향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 상향링크 송신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 하향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 상향링크 송신을 스킵할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 UL BWP는 주파수 도메인에서 SSB 및/또는 CORESET#0과 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있고, 시간 도메인에서, UE(104 또는 204)가 SSB 및/또는 CORESET#0에 대응하는 자원들과 중첩하는 자원들을 사용하여 상향링크 송신을 수행하도록 스케줄링되는 경우, UE(104 또는 204)는 상향링크 송신을 수행할 것으로 예상하지 않을 수 있다(예를 들면, UE는 상향링크 송신을 취소할 수 있거나, 적어도 중첩하는 시간 도메인 자원들에서 상향링크 송신을 취소할 수 있다). UE(104 또는 204)는 이 서브대역 UL BWP 중에서 SSB 및/또는 CORESET #0을 수신하도록 허용될 수 있다. 서브대역 UL BWP에서 SSB 및/또는 CORESET #0이 위치하는 DL 심벌들 이외의 DL 심벌들에서 UL 송신이 지원될 수 있다.
위의 규칙 11 내지 규칙 15에서, SSB 및/또는 CORESET #0은 셀 공통 하향링크 신호/채널의 예에 불과하다. 공통 하향링크 신호들/채널들은 SSB, CORESET#0, 초기 BWP, 다른 공통 채널들에 대한 CORESET, 다양한 유형의 시스템 정보 블록들 및 참조 신호들(예를 들면, DMRS, 다양한 목적들을 위한 CSI-RS, 포지셔닝 참조 신호, 동기화 추적을 위한 참조 신호 등)을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
이제 도 8을 참조하면, 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른, TDD 시스템에서의 시간-주파수 자원 구성(800)의 제4 예가 도시되어 있다. 도 8에서, 레거시(또는 이전) UE들 및 새로운 UE들에 대해, 제각기, 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성된 슬롯 구조들(802 및 804)은 동일하다. 슬롯 구조들(802 및 804) 양쪽 모두는 DL 심벌들과 UL 심벌들을 포함한다. 도 5의 구성(500)과 비교하여, 슬롯 구조들(502 및 504)의 중간 영역에 있는 F 심벌들이 도 8의 슬롯 구조들(802 및 804)에서는 UL 심벌들로 대체된다. 이러한 차이점과는 별개로, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(806)를 구성하고 BWP(806)에 하나 이상의 서브대역 BWP(예를 들면, 서브대역 DL BWP(808) 및 서브대역 UL BWP(810))를 구성하기 위해 도 5 내지 도 7과 관련하여 위에서 설명된 것과 유사한 구성 메커니즘들을 사용할 수 있다. 슬롯의 중간 영역(예를 들면, 슬롯 구조들(502 및 504)에서의 F 심벌들을 포함하고 슬롯 구조들(802 및 804)에서의 UL 심벌들을 포함함)은 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성될 수 있거나, 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이에서 사전 합의될 수 있다. 여기서 중간 영역이 슬롯의 중간에 있는 일부 OFDM 심벌들의 예에 불과하다는 점에 유의한다. 보다 일반적으로, 이러한 심벌들은 슬롯 내의 어느 곳에나 위치할 수 있다. 이러한 심벌들에서, (예를 들면, 하나 이상의 심벌(들)의 송신 방향(들)과 관련하여) 반대 송신 방향들을 갖는 BWP들 또는 서브대역 BWP들을 구성하는 것이 허용된다. 이러한 심벌들의 주파수 도메인 자원들 중 일부 또는 전부는 심벌들의 송신 방향(들)과 비교하여 반대 송신 방향들을 수행하도록 구성될 수 있다. 슬롯 내의 이러한 심벌들은 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성될 수 있거나 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이에서 사전 합의될 수 있다.
BWP(806)는 심벌들(예를 들면, OFDM 심벌들)의 주파수 범위보다 작거나 같은 주파수 범위를 가질 수 있다. BWP(806)를 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 BWP(806)의 (예를 들면, 부반송파 단위의) 주파수 범위 및 (예를 들면, OFDM 심벌 또는 RB 단위의) 시간 지속기간을 결정하거나 지정하는 것을 포함할 수 있다. 서브대역 BWP(들)를 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 각각의 서브대역 BWP에 대해 적어도 하나의 심벌 유형을 구성하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(808)에 대해 DL OFDM 심벌들 및 UL OFDM 심벌들을 구성할 수 있고, 서브대역 UL BWP(810)에 대해 DL OFDM 심벌들을 구성할 수 있다. 그에 따라, 서브대역 DL BWP(808)는 시간 도메인에서 BWP(806)의 DL 심벌들의 전부 또는 일부 및 UL 심벌들의 일부 또는 전부를 따라 연장될 수 있고, 서브대역 UL BWP(810)는 시간 도메인에서 BWP(806)의 UL OFDM 심벌들의 전부 또는 일부를 따라 연장될 수 있다. 서브대역 UL BWP(810)의 주파수 범위는 UL 심벌들의 주파수 도메인 자원들의 전부 또는 일부에 걸쳐 연장될 수 있다. 서브대역 DL BWP(808)의 주파수 범위는 DL 및 UL 심벌들의 주파수 도메인 자원들의 전부 또는 일부에 걸쳐 연장될 수 있다.
일부 구현들에서, 그리고 도 5에 관한 위의 설명과 유사하게, 서브대역 BWP를 구성하는 것은 하나 이상의 심벌을 스킵하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 DL BWP(808)를 구성할 때 하나 이상의 DL 심벌 및/또는 하나 이상의 UL 심벌을 스킵할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 UL BWP(810)를 구성할 때 하나 이상의 UL 심벌을 스킵할 수 있다. 서브대역 DL BWP(808) 및/또는 서브대역 UL BWP(810)는 연속적이거나 OFDM 프레임들을 스킵하는 것으로 인해 갭들을 두고 불연속적일 수 있다.
BWP(806) 및/또는 서브대역 BWP들(808 및 810)을 구성하는 것은 무선 통신 노드(102 또는 202)가 BWP(806) 및/또는 서브대역 BWP들(808 및 810)의 파라미터들(예를 들면, 주파수 범위들 및/또는 시간 지속기간들)의 지시들을 무선 통신 디바이스(104 또는 204)로 송신하거나 시그널링하는 것을 포함할 수 있다. 도 5 내지 도 7과 관련하여 위에서 논의된 바와 같이, 새로운 시그널링(예를 들면, RRC 시그널링, MAC CE 시그널링 또는 DCI 시그널링)이 BWP(806)를 구성하기 위해 도입될 수 있다. BWP(806)는 명시적인 DL 또는 UL 속성들 없이 구성될 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 하나 이상의 서브대역 DL BWP(808) 각각에 대한 DL 및 UL 심벌 유형들을 결정하거나 지정할 수 있고/있거나, 하나 이상의 서브대역 UL BWP(810) 각각에 대한 UL 심벌 유형을 결정하거나 지정할 수 있다. 무선 통신 노드(102 또는 202)는 시그널링(예를 들면, RRC 시그널링, MAC CE 시그널링 또는 DCI 시그널링) 또는 무선 통신 노드(102 또는 202)와 무선 통신 디바이스(104 또는 204) 사이의 사전 합의를 통해 서브대역 DL BWP(들)(808) 및/또는 서브대역 UL BWP들(810)을 구성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 BWP(806)에 각각의 서브대역 BWP를 정의하는 파라미터들(예를 들면, OFDM 심벌들의 유형(들), BWP(806) 내에서의 OFDM 심벌들의 위치(들), 주파수 범위 등)을 시그널링하거나 송신할 수 있다. 서브대역 BWP들 중 임의의 것을 구성할 때 심벌들이 스킵되는 경우, 스킵된 심벌들은 무선 통신 노드(102 또는 202)에 의해 구성될 수 있거나(예를 들면, 결정되어 무선 통신 디바이스(104 또는 204)로 시그널링될 수 있거나) 무선 통신 디바이스(104 또는 204)와 무선 통신 노드(102 또는 202) 사이에서 사전 합의될 수 있다. 일반적으로, BWP(806)의 구성 파라미터들 및/또는 BWP(806)에서의 임의의 서브대역 BWP의 파라미터들의 시그널링은 도 5 내지 도 7과 관련하여 위에서 논의된 바와 같이 수행될 수 있다. 서브대역 DL BWP(808)와 관련하여, 서브대역 DL BWP(808) 내의 UL 심벌들의 자원 요소들 또는 부분들은 이들의 초기 특성 또는 유형과 반대되는 하향링크 송신을 위해 구성된다. 일부 구현들에서, 서브대역 DL BWP(808) 및 서브대역 UL BWP(810)는 셀 또는 반송파에 대응하는 대역폭에 직접 구성될 수 있다.
시그널링을 수신할 시에, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 BWP(806) 및/또는 그 내의 임의의 서브대역 BWP들을 결정할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 각각의 서브대역 BWP(예를 들면, 서브대역 DL BWP 또는 서브대역 UL BWP)의 특성 또는 유형을 결정할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 구성된 서브대역 DL BWP(들)(808) 또는 서브대역 UL BWP(들)(810)에 따라 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 서브대역 DL BWP(들)(808) 또는 서브대역 UL BWP(들)(810)가 BWP(806) 내에 구성되므로, 서브대역 DL BWP(들)(808) 및 서브대역 UL BWP(들)(810)는 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 동일한 중심 주파수 지점(예를 들면, BWP(806)의 중심 주파수)을 갖는 것으로 취급된다. 그 결과, 서브대역 DL BWP(들)(08)와 서브대역 UL BWP(들)(810) 사이의 전환 지연은 최소화되거나 심지어 0으로 감소된다. 구성 파라미터들의 시그널링 및 디코딩은 도 5 내지 도 7과 관련하여 위에서 논의된 바와 같이 수행될 수 있다.
일부 구현들에서, BWP(806)는 적어도 하나의 서브대역 DL BWP(808) 및/또는 적어도 하나의 서브대역 UL BWP(810)를 포함할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 다수의 BWP들(806)로 구성될 수 있고, 다수의 BWP들의 주파수 도메인 자원들은 중첩할 수 있다. 상이한 BWP들(806)은 시간 도메인에서 동일하거나 다른 유형(들) 또는 개수(들)의 심벌들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 BWP와 제2 BWP에 포함된 심벌들의 유형들은 상이할 수 있다. 다수의 서브대역 DL BWP들(808) 및/또는 다수의 서브대역 UL BWP들(810)은 하나의 BWP(806) 내에 구성될 수 있다. 상이한 서브대역 DL BWP들(808)은 시간 도메인에서 (예를 들면, 심벌들의 개수(들), 위치(들) 또는 유형(들)과 관련하여) 동일하거나 상이한 심벌들을 포함할 수 있다. 상이한 서브대역 UL BWP들(810)은 시간 도메인에서 (예를 들면, 심벌들의 개수(들), 위치(들) 또는 유형(들)과 관련하여) 동일하거나 상이한 심벌들을 포함할 수 있다.
도 8과 관련하여 설명된 바와 같이, 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 DL BWP(808))에 대해 구성되고 상향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하는 서브대역 BWP를 갖는 서브대역 BWP 구성들에서, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 하나 이상의 규칙에 따라 서브대역 BWP를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는, 아래의 규칙들(예를 들면, 규칙 16 내지 규칙 20)의 임의의 조합에 따라, 서브대역 DL BWP(808)를 통해 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다.
규칙 16: 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(808))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 DL BWP(808)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하지 않도록 구성될 수 있다. UE(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP에 대응하는 주파수 도메인 자원들 중의 UL 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하도록 허용되지 않을 수 있다. 그렇지만, UE(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들 중의 UL 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하도록 허용될 수 있다. UE(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP에 포함된 모든 심벌들(UL 심벌들을 포함함)에서 DL 데이터를 수신하도록 허용될 수 있다. 그러나, 서브대역 DL BWP(808)가 UL 심벌들을 포함하도록 구성된 경우, 기지국(102 또는 202)은 서브대역 DL BWP(808)에 대응하는 주파수 도메인 자원들 이외의 주파수 도메인 자원들 중의 UL 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 수신할 수 있다. UE(104 또는 204)가 서브대역 DL BWP 중의 일부 UL 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신할 때, UE(104 또는 204)는 서브대역 DL BWP 중에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 위치하는 UL 심벌에서 DL 데이터를 수신할 것으로 예상하지(수신하도록 스케줄링되지) 않을 것이다.
규칙 17: 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(808))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상향링크 신호 또는 채널은 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 송신되지 않을 수 있다. 서브대역 DL BWP(808)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그러나 새로운 UE들은 서브대역 DL BWP(808)의 UL 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하지 않을 수 있다. 이 접근 방식은 UE 능력을 단순화하는 데 도움이 된다. 그렇지만, PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 서브대역 DL BWP(808)에 대응하는 주파수 도메인 자원에서의 UL 심벌에 구성되는 경우, 기지국(102 또는 202)은 레거시 UE들에 대해 서브대역 DL BWP 중의 UL 심벌에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 수신할 수 있다.
규칙 18: 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(808))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 상향링크 신호 또는 채널은 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 하향링크 데이터를 수신하도록 스케줄링되지 않은 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌에서 무선 통신 디바이스(104 또는 204)에 의해 송신될 수 있다. 서브대역 DL BWP는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 더 높은 능력을 가진 새로운 UE들은 이 서브대역 DL BWP 중의 UL 심벌들에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신할 수 있다. 이 경우에, 새로운 UE들이 서브대역 DL BWP 중의 UL 심벌에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신할 때, 새로운 UE들은 UL 심벌에서 DL 데이터를 수신할 것으로 예상하지 않을 것이다.
규칙 19: 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(808))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 서브대역 BWP는 상향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외할 수 있다. 예를 들어, 서브대역 DL BWP(808)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있다. 그렇지만, 시간 도메인에서, 서브대역 DL BWP(808)는 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 위치하는 UL 심벌들을 포함하지 않을 수 있다. 즉, 서브대역 DL BWP(808)는 실제로 시간 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH의 심벌들을 포함하지 않을 수 있다. 환언하면, 서브대역 DL BWP(808)는 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 기본적으로 위치하는 UL 심벌들을 스킵할 수 있고, 다른 UL 심벌들은 포함된다.
규칙 20: 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향을 갖는 적어도 하나의 심벌을 포함하도록 구성되고 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향(예를 들면, 서브대역 UL BWP(808))에 대해 구성된 경우에, 무선 통신 노드(102 또는 202)는 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성할 수 있다. 무선 통신 디바이스(104 또는 204)가 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 무선 통신 디바이스(104 또는 204)는 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 스킵할 수 있다. 서브대역 DL BWP(808)는 주파수 도메인에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH와 중첩하도록(부분 중첩을 포함함) 구성될 수 있고, 시간 도메인에서, UE(104 또는 204)가 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH에 대응하는 자원들과 중첩하는 자원들을 사용하여 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링되는 경우, UE(104 또는 204)는 하향링크 수신을 수행할 것으로 예상하지 않을 수 있다(예를 들면, UE는 하향링크 수신을 취소할 수 있거나, 적어도 중첩하는 시간 도메인 자원들에서 하향링크 수신을 취소할 수 있다). UE(104 또는 204)는 이 서브대역 DL BWP 중에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH를 송신하도록 허용될 수 있다. 하향링크 수신은 서브대역 DL BWP에서 PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH가 위치하는 UL 심벌들을 제외한 UL 심벌들에서 지원될 수 있다.
위의 규칙들 규칙 16 내지 규칙 20에서, PRACH 및/또는 셀 공통 PUCCH는 셀 공통 상향링크 신호/채널의 예들에 불과하다. 공통 상향링크 신호들/채널들은 PRACH, 셀 공통 PUCCH, 초기 BWP 및 참조 신호들(예를 들면, DMRS, SRS 등)을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
본 해결책의 다양한 실시예들이 위에서 설명되었지만, 이들이 제한으로서가 아니라 단지 예로서 제시되어 있다는 것이 이해되어야 한다. 마찬가지로, 본 기술 분야의 통상의 기술자가 본 해결책의 예시적인 특징들 및 기능들을 이해할 수 있도록 하기 위해 제공되는, 다양한 다이어그램들은 예시적인 아키텍처 또는 구성을 묘사할 수 있다. 그렇지만, 그러한 통상의 기술자는 본 해결책이 예시된 예시적인 아키텍처들 또는 구성들로 제한되지 않고, 다양한 대안적인 아키텍처들 및 구성들을 사용하여 구현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 추가적으로, 본 기술 분야의 통상의 기술자에 의해 이해될 것인 바와 같이, 일 실시예의 하나 이상의 특징은 본 명세서에서 설명되는 다른 실시예의 하나 이상의 특징과 조합될 수 있다. 따라서, 본 개시의 폭 및 범위는 위에서 설명된 예시적인 실시예들 중 어느 것에 의해서도 제한되어서는 안 된다.
"제1", "제2" 등과 같은 지시어(designation)를 사용하는 본 명세서에서의 요소에 대한 임의의 언급이 일반적으로 해당 요소들의 수량 또는 순서를 제한하지 않는다는 것이 또한 이해된다. 오히려, 이러한 지시어들은 본 명세서에서 2개 이상의 요소 또는 요소의 2개 이상의 인스턴스를 구별하는 편리한 수단으로서 사용될 수 있다. 따라서, 제1 요소 및 제2 요소에 대한 언급이 단지 2개의 요소가 이용될 수 있다는 것 또는 제1 요소가 어떤 방식으로 제2 요소에 선행해야만 한다는 것을 의미하지 않는다.
추가적으로, 본 기술 분야의 통상의 기술자는 정보 및 신호가 각종의 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예를 들어, 이상의 설명에서 언급될 수 있는, 예를 들어, 데이터, 명령어, 명령, 정보, 신호, 비트 및 심벌이 전압, 전류, 전자기파, 자기 필드 또는 입자, 광학 필드 또는 입자, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수 있다.
본 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세서에서 개시되는 측면들과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 논리 블록, 모듈, 프로세서, 수단, 회로, 방법 및 기능 중 임의의 것이 전자 하드웨어(예를 들면, 디지털 구현, 아날로그 구현, 또는 이 둘의 조합), 펌웨어, (본 명세서에서, 편의상, "소프트웨어" 또는 "소프트웨어 모듈"이라고 지칭될 수 있는) 명령어들을 포함하는 다양한 형태들의 프로그램 또는 설계 코드, 또는 이러한 기술들의 임의의 조합에 의해 구현될 수 있다는 것을 추가로 이해할 것이다. 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어의 이러한 상호 교환 가능성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 일반적으로 이들의 기능 면에서 위에서 설명되었다. 그러한 기능이 하드웨어, 펌웨어 또는 소프트웨어, 또는 이러한 기술들의 조합으로서 구현되는지는 전체 시스템에 부과되는 특정 응용 및 설계 제약들에 의존한다. 통상의 기술자는 설명된 기능을 각각의 특정 응용에 대해 다양한 방식들로 구현할 수 있지만, 그러한 구현 결정들이 본 개시의 범위를 벗어나게 하지 않는다.
게다가, 본 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세서에서 설명되는 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 디바이스들, 컴포넌트들 및 회로들이 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그래머블 로직 디바이스, 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있는 집적 회로(IC) 내에 구현되거나 집적 회로(IC)에 의해 수행될 수 있음을 이해할 것이다. 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들은 네트워크 내의 또는 디바이스 내의 다양한 컴포넌트들과 통신하기 위해 안테나들 및/또는 트랜시버들을 더 포함할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안에서, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한 본 명세서에서 설명되는 기능들을 수행하기 위해 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예를 들면, DSP와 마이크로프로세서, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 협력하는 하나 이상의 마이크로프로세서의 조합, 또는 임의의 다른 적합한 구성으로서 구현될 수 있다.
소프트웨어로 구현되는 경우, 기능들은 컴퓨터 판독 가능 매체에 하나 이상의 명령어 또는 코드로서 저장될 수 있다. 따라서, 본 명세서에서 개시되는 방법 또는 알고리즘의 단계들은 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 소프트웨어로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터 프로그램 또는 코드를 한 곳으로부터 다른 곳으로 전달할 수 있는 임의의 매체를 포함한 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체 양쪽 모두를 포함한다. 저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용 가능한 매체일 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 그러한 컴퓨터 판독 가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 원하는 프로그램 코드를 명령어들 또는 데이터 구조들의 형태로 저장하는 데 사용될 수 있고 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다.
본 문서에서, "모듈"이라는 용어는, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 본 명세서에 설명되는 연관된 기능들을 수행하기 위한 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 및 이러한 요소들의 임의의 조합을 지칭한다. 추가적으로, 논의의 목적상, 다양한 모듈들이 개별 모듈들로서 설명되지만; 본 기술 분야의 통상의 기술자에게 명백할 것인 바와 같이, 본 해결책의 실시예들에 따라 연관된 기능들을 수행하는 단일 모듈을 형성하기 위해 2개 이상의 모듈이 결합될 수 있다.
추가적으로, 메모리 또는 다른 저장소는 물론 통신 컴포넌트들이 본 해결책의 실시예들에서 이용될 수 있다. 명확성을 위해, 이상의 설명이 상이한 기능 유닛들 및 프로세서들을 참조하여 본 해결책의 실시예들을 설명하였다는 것이 이해될 것이다. 그렇지만, 본 해결책을 벗어나지 않으면서 상이한 기능 유닛들, 처리 로직 요소들 또는 도메인들 간의 기능의 임의의 적합한 분산이 사용될 수 있다는 것이 명백할 것이다. 예를 들어, 별개의 처리 로직 요소들 또는 제어기들에 의해 수행되는 것으로 예시되는 기능이 동일한 처리 로직 요소 또는 제어기에 의해 수행될 수 있다. 따라서, 특정 기능 유닛들에 대한 언급들은, 엄격한 논리적 또는 물리적 구조 또는 구성(organization)을 나타내는 것이 아니라, 설명된 기능을 제공하기 위한 적합한 수단에 대한 언급들에 불과하다.
본 개시에서 설명된 실시예들에 대한 다양한 수정들이 본 기술 분야의 통상의 기술자에게 즉각 명백할 것이고, 본 명세서에서 정의되는 일반 원리들은 본 개시의 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 개시가 본 명세서에 나와 있는 실시예들로 제한되는 것으로 의도되지 않으며, 아래의 청구항들에 제시된 바와 같이, 본 명세서에서 개시되는 신규의 특징들 및 원리들에 부합하는 가장 넓은 범위를 부여받아야 한다.

Claims (27)

  1. 방법으로서,
    무선 통신 노드에 의해, 주파수 도메인에서 제1 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)을 구성하는 단계; 및
    상기 무선 통신 노드에 의해, 상기 제1 BWP 내의 적어도 제1 서브대역 BWP, 및 상기 제1 서브대역 BWP에 대한 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들을 구성하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들은:
    상기 제1 서브대역 BWP의 송신 방향과 반대인 송신 방향에 대한 심벌;
    유연한 송신 방향을 갖는 심벌; 및
    상기 제1 서브대역 BWP의 송신 방향과 동일한 송신 방향에 대한 심벌
    중, 적어도 하나를 포함하는 것인, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 노드에 의해 시그널링을 통해 무선 통신 디바이스로, 상기 제1 BWP 또는 상기 적어도 하나의 제1 서브대역 BWP 중 적어도 하나의 구성을 송신하는 단계를 포함하며, 상기 제1 BWP의 상기 구성은 시간 도메인에서 상기 제1 BWP에 대한 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌들의 구성을 포함하는 것인, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 노드에 의해, 상기 제1 BWP 내에 제1 송신 방향에 대한 상기 제1 서브대역 BWP와 제2 송신 방향에 대한 제2 서브대역 BWP를 구성하는 단계를 포함하는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성하는 단계를 포함하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 신호 또는 채널은 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 수신되지 않을 수 있는 것인, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 신호 또는 채널은, 상기 무선 통신 디바이스가 상향링크 데이터를 송신하도록 스케줄링되지 않은, 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 수신되는 것인, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 제1 서브대역 BWP는 상기 하향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외하는 것인, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 무선 통신 디바이스가 상기 하향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 상향링크 송신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 하향링크 신호 또는 채널의 상기 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 상기 자원에서 상기 상향링크 송신을 스킵하는 것인, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성하는 단계를 포함하는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 상향링크 신호 또는 채널은 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 송신되지 않을 수 있는 것인, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 상향링크 신호 또는 채널은, 상기 무선 통신 디바이스가 하향링크 데이터를 수신하도록 스케줄링되지 않은, 상기 유연한 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 송신되는 것인, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 제1 서브대역 BWP는 상기 상향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외하는 것인, 방법.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 유연한 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 무선 통신 디바이스가 상기 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 상향링크 신호 또는 채널의 상기 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 상기 자원에서 상기 하향링크 수신을 스킵하는 것인, 방법.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성하는 단계를 포함하는, 방법.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 신호 또는 채널은 상기 하향링크 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 수신되지 않을 수 있는 것인, 방법.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 신호 또는 채널은, 상기 무선 통신 디바이스가 상향링크 데이터를 송신하도록 스케줄링되지 않은, 상기 하향링크 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 수신되는 것인, 방법.
  18. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 제1 서브대역 BWP는 상기 하향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외하는 것인, 방법.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 하향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 상향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 하향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 무선 통신 디바이스가 상기 하향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 상향링크 송신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 하향링크 신호 또는 채널의 상기 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 상기 자원에서 상기 상향링크 송신을 스킵하는 것인, 방법.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하지 않도록 구성하는 단계를 포함하는, 방법.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 상향링크 신호 또는 채널은 상기 상향링크 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 송신되지 않을 수 있는 것인, 방법.
  22. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 상향링크 신호 또는 채널은, 상기 무선 통신 디바이스가 하향링크 데이터를 수신하도록 스케줄링되지 않은, 상기 상향링크 송신 방향을 갖는 상기 심벌에서 상기 무선 통신 디바이스에 의해 송신되는 것인, 방법.
  23. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 제1 서브대역 BWP는 상기 상향링크 신호 또는 채널이 위치하는 시간 도메인에서의 심벌들을 제외하는 것인, 방법.
  24. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 상향링크 송신 방향을 갖는 심벌을 포함하고 상기 제1 서브대역 BWP가 하향링크 송신 방향에 대한 것일 때,
    상기 무선 통신 디바이스에 의해, 상기 제1 서브대역 BWP를 하나 이상의 무선 통신 디바이스에 공통인 상향링크 신호 또는 채널과 주파수 도메인에서 중첩하도록 구성하는 단계를 포함하며, 상기 무선 통신 디바이스가 상기 상향링크 신호 또는 채널의 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 자원에서 하향링크 수신을 수행하도록 스케줄링되어 있는 경우, 상기 무선 통신 디바이스는 상기 상향링크 신호 또는 채널의 상기 자원과 시간 도메인에서 중첩하는 상기 자원에서 상기 하향링크 수신을 스킵하는 것인, 방법.
  25. 방법으로서,
    무선 통신 디바이스에 의해 무선 통신 노드로부터, 제1 대역폭 부분(BWP) 또는 제1 서브대역 BWP 중 적어도 하나의 구성을 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 BWP는 주파수 도메인에서 구성되며, 그 내에는 적어도 제1 서브대역 BWP가 구성되고, 상기 제1 서브대역 BWP에 대해 적어도 하나의 특정 유형의 심벌들이 구성되는 것인, 방법.
  26. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체로서, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 제1항 내지 제25항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 명령어들을 저장하는, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체.
  27. 장치로서,
    제1항 내지 제25항 중 어느 한 항의 방법을 구현하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하는, 장치.
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