WO2019194643A1 - 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2019194643A1
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황대성
이윤정
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    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal

Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving a downlink data channel and an apparatus therefor, and more particularly, a PDSCH (downlink control information) received in a bandwidth part (BWP) before the change is received in the BWP after the change.
  • a PDSCH downlink control information
  • BWP bandwidth part
  • the present invention relates to a method for analyzing information included in the DCI for transmitting and receiving the PDSCH and an apparatus therefor.
  • next generation 5G system which is an improved wireless broadband communication than the existing LTE system, is required.
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-reliability and low-latency communication
  • mMTC Massive Machine-Type Communications
  • eMBB is a next generation mobile communication scenario having characteristics such as High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate, and URLLC is a next generation mobile communication scenario having characteristics such as Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability, etc.
  • mMTC is a next generation mobile communication scenario with low cost, low energy, short packet, and mass connectivity. (e.g., IoT).
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink data channel.
  • a wireless communication system in a method for a terminal to receive a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), in a first bandwidth part (BWP), an active BWP is transmitted from the first BWP to the second.
  • Receive Downlink Control Information including first information for changing to a BWP and second information related to at least one transmission block (TB) for the PDSCH, and receiving the first information and the second information.
  • DCI Downlink Control Information
  • Receiving the PDSCH from the second BWP based on information, wherein the number of first TBs schedulable through the second information is one, and the number of second TBs schedulable for the second BWP is two. In this case, among the second TBs, information related to the second TB may be disabled.
  • the second information may be a bit set for a Modulation and Coding Scheme (MCS), a New Data Indicator (NDI), and a Redundancy Version (RV) related to TB.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • NDI New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • the information related to the second TB may be zero padded.
  • the information related to the second TB may be ignored.
  • Transmission Configuration Indication (TCI) information in the second BWP may be the same as TCI information related to the DCI.
  • the TCI information related to the DCI may be TCI information for a CORESET (Control Resource Set) related to the DCI.
  • CORESET Control Resource Set
  • an apparatus for receiving a Physical Downlink Shared Channel comprising: a memory; And at least one processor coupled to the memory, wherein the at least one processor is configured to change an active BWP from the first BWP to the second BWP in a first bandwidth part (BWP).
  • Receive Downlink Control Information including first information and second information related to at least one transmission block (TB) for the PDSCH, and based on the first information and the second information, And controlling the reception of the PDSCH at 2 BWPs, wherein the number of first TBs schedulable through the second information is one, and the number of second TBs schedulable for the second BWP is two.
  • the information related to the second TB may be disabled.
  • the second information may be a bit set for a Modulation and Coding Scheme (MCS), a New Data Indicator (NDI), and a Redundancy Version (RV) related to TB.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • NDI New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • the information related to the second TB may be zero padded.
  • the information related to the second TB may be ignored.
  • Transmission Configuration Indication (TCI) information in the second BWP may be the same as TCI information related to the DCI.
  • the TCI information related to the DCI may be TCI information for a CORESET (Control Resource Set) related to the DCI.
  • CORESET Control Resource Set
  • a terminal for receiving a Physical Downlink Shared Channel comprising: a transceiver; And at least one processor coupled to the transceiver, wherein the at least one processor is configured to change an active BWP from the first BWP to the second BWP in a first bandwidth part (BWP).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • TB transmission block
  • the transceiver Control the transceiver to receive the PDSCH in the second BWP based on the second information, wherein the number of first TBs schedulable through the second information is one and the second TBs schedulable for the second BWP. If the number of is 2, information related to the second TB of the second TBs may be disabled.
  • a wireless communication system in a method for transmitting a physical downlink shared channel (PDSCH) by a base station, in a first bandwidth part (BWP), an active BWP is transmitted from the first BWP to the second.
  • Downlink control information including first information for changing to a BWP and second information related to at least one transmission block (TB) for the PDSCH, and transmitting the first information and the second information
  • the PDSCH is transmitted in the second BWP based on the information, wherein the number of first TBs schedulable through the second information is one, and the number of second TBs schedulable for the second BWP is two. In this case, among the second TBs, information related to the second TB may be disabled.
  • a base station for transmitting a Physical Downlink Shared Channel comprising: a transceiver; And at least one processor coupled to the transceiver, wherein the at least one processor is configured to change an active BWP from the first BWP to the second BWP in a first bandwidth part (BWP).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DCI downlink control information
  • the transceiver is controlled to transmit the PDSCH in the second BWP based on the number of first TBs that can be scheduled through the second information is one, and the second TB that can be scheduled for the second BWP. If the number of is 2, information related to the second TB of the second TBs may be disabled.
  • the downlink data channel can be stably transmitted and received without ambiguity.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a physical channel used in the 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • 3 to 5 are diagrams for explaining the structure of a radio frame and slot used in the NR system.
  • FIG. 6 abstractly illustrates a hybrid beamforming structure in terms of a transceiver unit (TXRU) and a physical antenna.
  • TXRU transceiver unit
  • FIG. 7 shows a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information during downlink transmission.
  • NR 8 illustrates a cell of a new radio access technology (NR) system.
  • NR new radio access technology
  • FIG. 9 is a diagram for explaining HARQ-ACK timing in an NR system.
  • CBG code block group
  • 15 to 17 are diagrams for explaining operations from a terminal, a base station, and a network point of view for transmitting and receiving HARQ-ACK according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining an embodiment in which a DCI schedules a PDSCH according to the present invention.
  • 19 to 21 are diagrams for describing an operation from a terminal, a base station, and a network point of view for transmitting and receiving a PDSCH according to an embodiment of the present invention.
  • 22 is a block diagram illustrating components of a wireless device for implementing the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system, an LTE-A system, and an NR system, the embodiment of the present invention as an example may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the specification of the base station may be used as a generic term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • RRH remote radio head
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • relay and the like.
  • the 3GPP-based communication standard provides downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer and downlink corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical multicast channel (PMCH), a physical control format indicator channel (physical control) format indicator channel (PCFICH), physical downlink control channel (PDCCH) and physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) are defined as downlink physical channels, reference signal and synchronization signal Is defined as downlink physical signals.
  • a reference signal also referred to as a pilot, refers to a signal of a predefined special waveform that the gNB and the UE know from each other.
  • a cell specific RS, UE- UE-specific RS, positioning RS (PRS), and channel state information RS (CSI-RS) are defined as downlink reference signals.
  • the 3GPP LTE / LTE-A standard corresponds to uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from a higher layer and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer. Uplink physical signals are defined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • Physical Downlink Control CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Information) / CFI ( Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink format ACK / ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / downlink data, and also a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) / Physical (PUSCH) Uplink Shared CHannel / PACH (Physical Random Access CHannel) means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry uplink control information (UCI) / uplink data / random access signals, respectively.
  • DCI Downlink Control Information
  • CFI Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink format ACK / ACK
  • the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource is referred to below:
  • the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH is hereinafter referred to as uplink control information / uplink on or through PUSCH / PUCCH / PRACH, respectively.
  • the gNB transmits PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used for downlink data / control information on or through PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively. It is used in the same sense as sending it.
  • an OFDM symbol / subcarrier / RE to which CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS is assigned or configured is configured as CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS symbol / carrier. It is called / subcarrier / RE.
  • an OFDM symbol assigned or configured with a tracking RS (TRS) is referred to as a TRS symbol
  • a subcarrier assigned or configured with a TRS is called a TRS subcarrier and is assigned a TRS.
  • the configured RE is called a TRS RE.
  • a subframe configured for TRS transmission is called a TRS subframe.
  • a subframe in which a broadcast signal is transmitted is called a broadcast subframe or a PBCH subframe
  • a subframe in which a sync signal (for example, PSS and / or SSS) is transmitted is a sync signal subframe or a PSS / SSS subframe. It is called.
  • An OFDM symbol / subcarrier / RE to which PSS / SSS is assigned or configured is referred to as a PSS / SSS symbol / subcarrier / RE, respectively.
  • the CRS port, the UE-RS port, the CSI-RS port, and the TRS port are respectively an antenna port configured to transmit CRS, an antenna port configured to transmit UE-RS, An antenna port configured to transmit CSI-RS and an antenna port configured to transmit TRS.
  • Antenna ports configured to transmit CRSs can be distinguished from each other by the location of REs occupied by the CRS according to the CRS ports, and antenna ports configured to transmit UE-RSs.
  • the antenna ports configured to transmit the CSI-RSs can be distinguished from each other by the positions of the REs occupied by the UE-RS according to the -RS ports, and the CSI-RSs occupy They can be distinguished from each other by the location of the REs.
  • CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS port may be used as a term for a pattern of REs occupied by CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS in a certain resource region.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transmission channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in downlink, and modulated in a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the Radio Resource Control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transmission channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers.
  • the radio bearer refers to a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • the downlink transmission channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channel mapped to the transmission channel includes a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and an MTCH (multicast). Traffic Channel).
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH multicast. Traffic Channel
  • FIG. 2 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S201).
  • the terminal may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE Upon completion of the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDSCH) according to a physical downlink control channel (PDCCH) and information on the PDCCH. It may be (S202).
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S203 to S206).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S203 and S205), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S204 and S206).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S207) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S208) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ), And the like.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • 3 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
  • uplink and downlink transmission are composed of frames.
  • the radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HFs).
  • Half-frames are defined as five 1 ms subframes (SFs).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on the subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM (A) symbols according to a cyclic prefix (CP). Usually when CP is used, each slot contains 14 symbols. If extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 exemplarily shows that when the CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • Table 2 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols for each slot, the number of slots for each frame, and the number of slots for each subframe vary according to the SCS.
  • OFDM (A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) section of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a time unit TU
  • 4 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • the slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, one slot includes seven symbols in the case of a normal CP, but one slot includes six symbols in the case of an extended CP.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • Resource block is defined as a plurality of consecutive subcarriers (eg, 12) in the frequency domain.
  • the bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of consecutive (P) RBs in the frequency domain and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • the carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP may be activated by one UE.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a frame is characterized by a self-complete structure in which a DL control channel, DL or UL data, UL control channel, and the like can be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter DL control region), and the last M symbols in the slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter UL control region).
  • N and M are each an integer of 0 or more.
  • a resource region hereinafter, referred to as a data region
  • a data region between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • Each interval is listed in chronological order.
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL region (i) UL data region, (ii) UL data region + UL control region
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • PUCCH may be transmitted in the UL control region, and PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • Downlink control information (DCI) for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like may be transmitted in the PDCCH.
  • DCI Downlink control information
  • uplink control information (UCI) for example, positive acknowledgment / negative acknowledgment (ACK / NACK) information, channel state information (CSI) information, and scheduling request (SR) for DL data may be transmitted.
  • UCI uplink control information
  • ACK / NACK positive acknowledgment / negative acknowledgment
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the GP provides a time gap in the process of the base station and the terminal switching from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL in the subframe may be set to GP
  • the NR system considers a method using a high ultra-high frequency band, that is, a millimeter frequency band of 6 GHz or more, to transmit data while maintaining a high data rate to a large number of users using a wide frequency band.
  • 3GPP uses this as the name NR, which is referred to as NR system in the present invention.
  • the millimeter frequency band has a frequency characteristic that the signal attenuation with the distance is very rapid due to the use of a frequency band too high. Therefore, NR systems using bands of at least 6 GHz or more narrow beams that solve the problem of reduced coverage due to abrupt propagation attenuation by collecting and transmitting energy in a specific direction rather than omnidirectionally to compensate for abrupt propagation characteristics. narrow beam) transmission scheme.
  • narrow beam narrow beam
  • the wavelength is shortened to allow the installation of a plurality of antenna elements in the same area.
  • a total of 100 antenna elements can be installed in a two-dimension arrangement in 0.5 lambda (wavelength) intervals on a panel of 5 by 5 cm.
  • mmW it is considered to use a plurality of antenna elements to increase the beamforming gain to increase coverage or to increase throughput.
  • a beamforming scheme in which a base station or a UE transmits the same signal by using a phase difference appropriate to a large number of antennas is mainly considered.
  • Such beamforming methods include digital beamforming that creates a phase difference in a digital baseband signal, analog beamforming that uses a time delay (ie, cyclic shift) in a modulated analog signal to create a phase difference, digital beamforming, and an analog beam.
  • Having a transceiver unit (TXRU) to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element enables independent beamforming for each frequency resource.
  • the millimeter frequency band should be used by a large number of antennas to compensate for rapid propagation attenuation, and digital beamforming is equivalent to the number of antennas, so RF components (eg, digital-to-analog converters (DACs), mixers, power Since an amplifier (power amplifier, linear amplifier, etc.) is required, there is a problem in that the cost of a communication device increases in order to implement digital beamforming in the millimeter frequency band. Therefore, when a large number of antennas are required, such as the millimeter frequency band, the use of analog beamforming or hybrid beamforming is considered.
  • DACs digital-to-analog converters
  • the analog beamforming method maps a plurality of antenna elements to one TXRU and adjusts the beam direction with an analog phase shifter.
  • Such an analog beamforming method has a disadvantage in that only one beam direction can be made in the entire band and thus frequency selective beamforming (BF) cannot be performed.
  • Hybrid BF is an intermediate form between digital BF and analog BF, with B TXRUs, which is fewer than Q antenna elements.
  • B TXRUs which is fewer than Q antenna elements.
  • the direction of beams that can be simultaneously transmitted is limited to B or less.
  • digital beamforming processes the digital baseband signal to be transmitted or received so that multiple beams can be used to transmit or receive signals simultaneously in multiple directions, while analog beamforming can transmit or receive signals. Since beamforming is performed in a modulated state of the received analog signal, the signal cannot be simultaneously transmitted or received in multiple directions beyond the range covered by one beam.
  • a base station communicates with a plurality of users at the same time by using a broadband transmission or a multi-antenna characteristic.
  • a base station uses analog or hybrid beamforming and forms an analog beam in one beam direction, due to the characteristics of analog beamforming Only users within the same analog beam direction can communicate.
  • the RACH resource allocation and resource utilization scheme of the base station according to the present invention to be described later is proposed to reflect the constraints caused by the analog beamforming or hybrid beamforming characteristics.
  • FIG. 6 abstractly illustrates a hybrid beamforming structure in terms of a transceiver unit (TXRU) and a physical antenna.
  • TXRU transceiver unit
  • analog beamforming refers to an operation in which a transceiver (or RF unit) performs precoding (or combining).
  • the baseband unit and transceiver (or RF unit) perform precoding (or combining), respectively, resulting in the number of RF chains and the D / A (or A / D) converter. It is advantageous in that the performance of approaching digital beamforming can be reduced while reducing the number of.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N TXRUs and M physical antennas.
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted at the transmitting end can be represented by an N-by-L matrix, and then the converted N digital signals are converted into analog signals via TXRU and then into an M-by-N matrix.
  • the expressed analog beamforming is applied.
  • the number of digital beams is L
  • the number of analog beams is N.
  • the base station is designed to change the analog beamforming on a symbol basis, so that a direction for supporting more efficient beamforming for a UE located in a specific area is being considered.
  • N TXRUs and M RF antennas are defined as one antenna panel
  • the NR system considers to introduce a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other is applicable.
  • the analog beams advantageous for signal reception may be different for each UE, and thus, the base station is applied to at least a synchronization signal, system information, and paging in a specific slot or subframe (SF).
  • a beam sweeping operation is considered in which a plurality of analog beams to be changed symbol by symbol so that all UEs have a reception opportunity.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information during downlink transmission.
  • a physical resource or a physical channel through which system information of the New RAT system is broadcasted is referred to as a physical broadcast channel (xPBCH).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • analog beams belonging to different antenna panels may be simultaneously transmitted in one symbol, and to measure a channel for each analog beam, as shown in FIG.
  • a method of introducing Beam RS (BRS), which is a reference signal (RS) transmitted for a single analog beam has been discussed.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • a synchronization signal or a xPBCH may be transmitted for all the analog beams included in the analog beam group so that any UE can receive them well.
  • NR 8 illustrates a cell of a new radio access technology (NR) system.
  • NR new radio access technology
  • a method in which a plurality of TRPs constitute one cell is discussed, unlike one base station in a conventional wireless communication system such as LTE.
  • the cell is configured, even if the TRP serving the UE is changed, seamless communication is possible, and thus, mobility management of the UE is easy.
  • PSS / SSS is transmitted omni-direction, whereas signals such as PSS / SSS / PBCH are rotated omg-directionally by the gNB applying mmWave.
  • a method of beamforming a beam and transmitting the beam is considered.
  • transmitting / receiving a signal while rotating the beam direction is referred to as beam sweeping or beam scanning.
  • beam sweeping refers to transmitter side behavior
  • beam scanning refers to receiver side behavior, for example, assuming that gNB can have up to N beam directions, PSS / for each of N beam directions, respectively.
  • Transmit signals such as SSS / PBCH ie, gNB transmits synchronization signals such as PSS / SSS / PBCH for each direction while sweeping directions that it may have or want to support, or gNB has N beams
  • PSS / SSS / PBCH may be transmitted / received for each beam group, where one beam group may include one or more beams.
  • a signal such as PSS / SSS / PBCH transmitted in the same direction may be defined as one SS block, and a plurality of SS blocks may exist in one cell.
  • SS block division SS block index may be used, for example, when PSS / SSS / PBCH is transmitted in 10 beam directions in one system, PSS / SSS / PBCH in the same direction may constitute one SS block.
  • PSS / SSS / PBCH in the same direction may constitute one SS block.
  • the beam index may be interpreted as an SS block index.
  • up to 400 MHz may be supported per one carrier. If a UE operating on such a wideband carrier always operates with a radio frequency (RF) module for the entire carrier, UE battery consumption may increase.
  • RF radio frequency
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC massive machine type communications
  • V2X radio frequency
  • the capability for the maximum bandwidth may vary for each UE. In consideration of this, the base station may instruct the UE to operate only in some bandwidths rather than the entire bandwidths of the wideband carriers, and this partial bandwidth is referred to as a bandwidth part (BWP).
  • BWP bandwidth part
  • the BWP is a subset of contiguous common resource blocks defined for the neuron ⁇ i in the bandwidth part i on the carrier, with one numerology (e.g., subcarrier spacing, CP length, slot / mini-slot) Duration) can be set.
  • numerology e.g., subcarrier spacing, CP length, slot / mini-slot
  • the base station may configure one or more BWPs in one carrier configured for the UE.
  • some UEs may be moved to another BWP for load balancing.
  • some BWPs of the cell may be set in the same slot by excluding some spectrum from the entire bandwidth.
  • the base station may configure at least one DL / UL BWP to the UE associated with the wideband carrier, and may perform at least one DL / UL BWP among the DL / UL BWP (s) configured at a specific time point (physical Switch to another configured DL / UL BWP (L1 signaling, MAC), by layer control signal L1 signaling, MAC layer control signal MAC control element (CE), or RRC signaling). Or by setting a timer value to allow the UE to switch to a predetermined DL / UL BWP when the timer expires.
  • DCI format 1_1 or DCI format 0_1 may be used.
  • An activated DL / UL BWP is particularly called an active DL / UL BWP.
  • the UE may not receive a configuration for DL / UL BWP in a situation such as when the UE is in an initial access process or before the RRC connection of the UE is set up. In this situation, the UE assumes that the DL / UL BWP is called an initial active DL / UL BWP.
  • the DL BWP is a BWP for transmitting and receiving downlink signals such as PDCCH and / or PDSCH
  • the UL BWP is a BWP for transmitting and receiving uplink signals, such as PUCCH and / or PUSCH.
  • HARQ-ACK is information indicating whether the UE has successfully received the physical downlink channel, and if the UE successfully receives the physical downlink channel, an acknowledgment (ACK) is not provided. Feedback to the base station.
  • HARQ in NR supports 1 bit of HARQ-ACK feedback per transport block. 9 is a diagram illustrating an example of the HARQ-ACK timing K1.
  • K0 represents the number of slots from a slot having a PDCCH carrying a DL assignment (ie, a DL grant) to a slot having a corresponding PDSCH transmission
  • K1 represents a slot of a corresponding HARQ-ACK transmission from the slot of the PDSCH
  • K2 represents the number of slots up to K2
  • K2 represents the number of slots from a slot having a PDCCH carrying a UL grant to a slot having a corresponding PUSCH transmission. That is, KO, K1, K2 can be summarized as shown in Table 3 below.
  • the base station may provide HARQ-ACK feedback timing to the UE either dynamically in DCI or semi-statically via RRC signaling.
  • the NR supports different minimum HARQ processing times between UEs.
  • the HARQ processing time includes a delay between the DL data reception timing and the corresponding HARQ-ACK transmission timing and a delay between the UL grant reception timing and the corresponding UL data transmission timing.
  • the UE transmits information about the capability of its minimum HARQ processing time to the base station. From the UE perspective, HARQ ACK / NACK feedback for multiple DL transmissions in the time domain can be sent in one UL data / control region. The timing between DL data reception and the corresponding ACK is indicated by the DCI.
  • a code block group (CBG) based transmission with single / multi-bit HARQ-ACK feedback is not used in the NR system.
  • a transport block (TB) may be mapped to one or more CBs according to the size of the TB. For example, in the channel coding process, the CRC code is attached to the TB. If the CRC attached TB is not larger than a predetermined size, the CRC attached TB soon corresponds to one code block (CB), but the CRC attached TB is the constant. If greater than the size, the CRC attached TB is segmented into a plurality of CBs.
  • a UE may be configured to receive CBG based transmissions, and retransmissions may be scheduled to carry a subset of all CBs of the TB.
  • CBG Code Block Group
  • a transport block (TB) -based HARQ process is supported.
  • CBG-based HARQ process is supported along with TB-based HARQ process.
  • FIG. 10 illustrates the process and structure of TB.
  • the process of FIG. 10 may be applied to data of a shared channel (DL-SCH), a paging channel (PCH), and a multicast channel (MCH) transport channel.
  • DL-SCH shared channel
  • PCH paging channel
  • MCH multicast channel
  • UL TB (or data of UL transport channel) may be similarly processed.
  • the transmitter performs a CRC (eg 24-bit) (TB CRC) to check the TB for error. Thereafter, the transmitter may divide TB + CRC into a plurality of code blocks in consideration of the size of the channel encoder. As an example, the maximum size of a codeblock in LTE is 6144-bits. Therefore, if the TB size is 6144-bit or less, no code block is configured. If the TB size is larger than 6144-bit, the TB is divided into 6144-bit units to form a plurality of code blocks. Each code block is separately appended with a CRC (eg 24-bit) (CB CRC) for error checking.
  • CRC eg 24-bit
  • Each code block undergoes channel coding and rate matching, and then merges into one to form a codeword.
  • data scheduling and a corresponding HARQ process are performed in units of TBs, and CB CRC is used to determine early termination of TB decoding.
  • FIG. 11 illustrates a CBG-based HARQ procedure.
  • data scheduling and a corresponding HARQ process may be performed in units of TBs.
  • the terminal may receive information on the number M of code block groups per transport block from the base station through an upper layer signal (eg, an RRC signal) (S1102). Thereafter, the terminal can receive the initial data transmission from the base station (via PDSCH) (S1104).
  • the data may include a transport block
  • the transport block may include a plurality of code blocks
  • the plurality of code blocks may be divided into one or more code block groups.
  • some of the code block groups may include ceiling (K / M) code blocks, and the remaining code blocks may include flooring (K / M) code blocks.
  • K represents the number of code blocks in the data.
  • the terminal may feed back code block group-based A / N information to the base station with respect to data (S1106), and the base station may perform data retransmission based on the code block group (S1108).
  • a / N information may be transmitted through PUCCH or PUSCH.
  • the A / N information may include a plurality of A / N bits for data, and each of the A / N bits may represent each A / N response generated in units of code block groups for data.
  • the payload size of the A / N information may remain the same based on M regardless of the number of code block groups constituting the data.
  • NR supports dynamic HARQ-ACK codebook and quasi-static HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK (or A / N) codebook may be replaced with a HARQ-ACK payload.
  • the size of the A / N payload is changed according to the actual number of scheduled DL data.
  • the PDCCH related to DL scheduling includes a counter-DAI (Downlink Assignment Index) and a total-DAI.
  • the counter-DAI indicates a ⁇ CC, slot ⁇ scheduling order value calculated in a CC (or cell) -first manner and is used to specify the position of A / N bits in the A / N codebook.
  • total-DAI represents a slot-based scheduling cumulative value up to the current slot and is used to determine the size of the A / N codebook.
  • the size of the A / N codebook is fixed (to the maximum value) regardless of the actual number of scheduled DL data.
  • the (maximum) A / N payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot includes all CCs configured to the UE and all DL scheduling slots in which the A / N transmission timing may be indicated.
  • the number of A / N bits corresponding to a combination of PDSCH transmission slots or PDCCH monitoring slots hereinafter, referred to as a bundling window may be determined.
  • the DL grant DCI includes PDSCH-to-A / N timing information
  • the PDSCH-to-A / N timing information may have one of a plurality of values (eg, k).
  • k a PDSCH is received in slot #m and PDSCH-to-A / N timing information in a DL grant DCI (PDCCH) scheduling the PDSCH indicates k
  • the A / N information for the PDSCH is May be sent in slot # (m + k).
  • k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ can be given.
  • a / N information may include the maximum A / N possible based on the bundling window. That is, the A / N information of slot #n may include A / N corresponding to slot # (n-k). For example, in the case of k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ , the A / N information of slot #n is received from slot # (n-8) ⁇ regardless of actual DL data reception. A / N corresponding to slot # (n-1) is included (that is, the maximum number of A / Ns).
  • the A / N information may be replaced with an A / N codebook and an A / N payload.
  • the slot may be understood / replaced as a candidate opportunity for receiving DL data.
  • the bundling window is determined based on PDSCH-to-A / N timing based on the A / N slot, and the PDSCH-to-A / N timing set has a pre-defined value (eg, ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), and higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • the bandwidth part (BWP) can be dynamically changed to achieve goals such as energy saving and / or load balancing through RF / baseband switching. Can be.
  • the HARQ-ACK codebook configuration, CSI reporting, etc. may be changed based on the change in the BWP.
  • CA carrier aggregation
  • the BWP is independent for each cell. If changed to, it is necessary to define a HARQ-ACK codebook configuration and a CSI configuration method accordingly.
  • different BWPs use quasi-static HARQ-ACK codebooks and dynamic HARQ-ACK codebooks, TB-based HARQ-ACK and CBG-based HARQ-ACK, or PDCCH monitoring opportunities for each BWP.
  • the method for transmitting HARQ-ACK in the process of changing the BWP through BWP switching will be described.
  • the present invention is not limited to HARQ-ACK transmission, but may be extended to other UCI transmissions such as CSI.
  • the HARQ-ACK feedback transmission method in the NR system includes a semi-static HARQ-ACK codebook method and a dynamic HARQ-ACK codebook method.
  • HARQ-ACK bits for all PDCCH monitoring occasions associated with a specific PUCCH transmission time point In the case of the quasi-static HARQ-ACK codebook scheme, in consideration of a plurality of PDSCH-to-HARQ-ACK feedback timings configured in the UE, HARQ-ACK bits for all PDCCH monitoring occasions associated with a specific PUCCH transmission time point.
  • the non-scheduled Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) may be treated as a NACK in the PDCCH monitoring occasions.
  • PDSCH reception opportunities except for PDSCH reception opportunities in which the PDCCH transmission is not possible based on the -to-HARQ-ACK feedback timing, that is, PDSCH reception opportunities that cannot be scheduled by the PDCCH are selected as candidate PDSCH reception opportunities ( Occasions).
  • candidate PDSCH reception opportunities for which no PDSCH is received because the scheduling is not performed by actual PDCCH monitoring opportunities may be processed as NACK.
  • a total DAI (Downlink Assignment Index) field and / or a counter DAI field is set in the DCI, and the actual scheduling is performed by PDCCH monitoring occasions based on the DAI value.
  • HARQ-ACK bits for the PDSCH can be generated / transmitted.
  • HARQ-ACK transmission for a plurality of cells may be multiplexed onto one PUCCH and transmitted.
  • the order of HARQ-ACK bits is the fastest in time based on the union of PDCCH monitoring occasions of each cell, as shown in FIG. 12. From PDCCH monitoring occasions, the HARQ-ACK bits may be generated in increasing order from the lowest cell index, and when using a dynamic HARQ-ACK codebook, as shown in FIG. When the DCI scheduling the PDSCH actually exists, HARQ-ACK may be generated based on this.
  • CBG-based retransmission and / or HARQ-ACK feedback may be configured for each serving cell, and the number of CBG-based HARQ-ACK bits and / or the maximum CBG-based HARQ-ACK bits may be configured for each serving cell.
  • the TB-based HARQ-ACK may be generated in 1 bit or 2 bits according to the maximum number of TBs.
  • the HARQ-ACK bits are generated as many as the number of CBGs scheduled for each serving cell based on a maximum value of the number of CBGs set in each serving cell. At this time, the maximum value of the number of CBG may be twice the maximum number of TB set.
  • downlink and uplink polymers may be different. Therefore, when determining the timing between PDSCH and HARQ-ACK feedback, it should be taken into account that the numerology for PDSCH and the numerology for HARQ-ACK transmission are different. Basically, K1 representing an offset value between the PDSCH and the PUCCH on which the HARQ-ACK is transmitted is expressed based on the numerology of the PUCCH. Therefore, if the slot overlapping the last symbol of the PDSCH is n, PUCCH was transmitted in the slot corresponding to n + K1. However, if the subcarrier spacing of the PDSCH is smaller than the subcarrier spacing of the PUCCH, slots based on the subcarrier spacing of the PUCCH may be different according to time-domain resource allocation (time-domain RA).
  • time-domain RA time-domain resource allocation
  • a row of time-domain RA table set for a plurality of PDSCH-to-HARQ feedback timings in which the last symbol of the PDSCH in each PUCCH slot overlaps may be set. More specifically, the last symbol of the PDSCH may be inferred from the SLIV of the time-domain RA field. In this case, the last symbol of the PDSCH may be set to be located only in the last slot of the aggregated slots in consideration of slot aggregation. Alternatively, the maximum number of non-overlapping PDSCH combinations that do not overlap between the corresponding PDSCHs may be set.
  • the HARQ-ACK codebook may be calculated based on the maximum number of non-overlapping PDSCHs for each slot.
  • a set of all PDSCH slots overlapping with a specific PUCCH slot is set, and a maximum value of the non-overlapping PDSCH combinations for each PDSCH slot is set and summed to add another PDSCH-to-HARQ feedback timing. It can be applied repeatedly for (feedback timing). In this case, considering slot aggregation, the above embodiment may be applied to the last slot of the aggregated slot.
  • the following embodiments may be derived. That is, if a PUCCH is transmitted in a PUCCH slot n, a set of SLIV and PDSCH slot combinations for all PDSCHs for which the last symbol overlaps in the PUCCH slot nk (where k is all values included in K1) will be constructed. Can be.
  • the last symbol may mean a last symbol corresponding to the last slot among the aggregated slots.
  • a combination of SLIV and PDSCH slots including an uplink symbol may be excluded from the set for the SLIV and / or PDSCH slot combination for all PDSCHs where the last symbol overlaps.
  • the corresponding SLIV and PDSCH slot combination may be excluded from the set.
  • an algorithm for finding non-overlapping PDSCHs in a determined set may be applied to derive the maximum number of non-overlapping PDSCHs.
  • the maximum number of combinations may be derived for each PDSCH slot, and when slot aggregation is used, the derivation scheme may be modified.
  • PDCCH monitoring occasions may be different for each DCI format.
  • the PDCCH monitoring occasion in DCI format 1_0 may consist of a subset of the PDCCH monitoring occasion in DCI format 1_1.
  • the time-domain resource allocation set may be different according to the DCI format.
  • the method of configuring HARQ-ACK codebook may be different according to the DCI format.
  • HARQ-ACK codebook may be configured based on the rows of time-domain RA table which may be indicated in DCI format 1_1.
  • DCI format 1_1 and DCI format 1_0 can be monitored by the PDCCH monitoring occasion, rows of time that can be indicated in DCI format 1_1 and rows of time that can be indicated in DCI format 1_0
  • a HARQ-ACK codebook may be configured based on the union of the -domain RA tables.
  • a set for each row and DCI format pair of the PDSCH time-domain RA table can be set.
  • the set when determining the availability (availability) of the PDCCH for each row, the set can be set by checking the existence of the PDCCH monitoring opportunity of the DCI format paired with the row. That is, when checking each row of time-domain RA table, PDCCH monitoring occasions of the corresponding DCI format are identified at a corresponding time point based on the offset value K0 between slots for receiving the DCI and slots for receiving the PDSCH. If there is a PDCCH monitoring opportunity at that time, this may be considered when configuring a HARQ-ACK codebook, or may be excluded from the HARQ-ACK codebook configuration.
  • the UE may perform PDCCH monitoring only within an active downlink BWP (active DL BWP) currently configured.
  • CORESET and / or search space may be independently set for each BWP.
  • the search space may include monitoring occasions on the time axis for the PDCCH.
  • HARQ-ACK codebook configuration may need to be changed dynamically.
  • the value range of PDSCH-to-HARQ-ACK feedback timing may also be independently set for each BWP, and in this case, the HARQ-ACK codebook configuration may be changed.
  • a section in which the HARQ-ACK codebook configuration is ambiguous may occur. For example, when there are a plurality of PDCCH monitoring occasions associated with the HARQ feedback timing of the BWP before the change and PDCCH monitoring occasions associated with the HARQ feedback timing of the BWP after the change, the overlapping PDCCH monitoring opportunities Ambiguity may occur in the HARQ-ACK codebook configuration in.
  • the size of the HARQ-ACK codebook or the bits constituting the HARQ-ACK codebook may vary in some cases.
  • the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set is set in the ⁇ 4, 5, 6, 7 ⁇ slots
  • the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set is set. Assume that (timing set) is set in the ⁇ 4, 6 ⁇ slots.
  • the UE transmits 4-bit HARQ-ACK for slots n-7, n-6, n-5, n-4 in slot n and / or 2- for slots n-6, n-4 It may be ambiguous to transmit bit HARQ-ACK.
  • the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set relationship according to the above assumption may be extended by a combination according to the PDCCH-to-PDSCH timing.
  • the UE may receive a plurality of BWPs configured for receiving downlink signals from a base station (S1501).
  • the plurality of BWPs may be configured through higher layer signaling.
  • the UE receives a DCI and / or higher layer signaling for activating a first BWP among the plurality of BWPs from the base station (S1503), and receives the first PDSCH through the activated first BWP (S1505).
  • a DCI for changing the active BWP from the first BWP to the second BWP is received from the base station (S1507), and a second PDSCH is received through the second BWP, which is the changed active BWP (S1509).
  • the UE transmits HARQ-ACK for at least one of the first PDSCH received through the BWP before the change and the second PDSCH received through the BWP after the change (S1511).
  • a method of configuring HARQ-ACK is performed.
  • the transmission method may be in accordance with Examples 1 to 4 to be described later.
  • the base station may set a plurality of BWPs for downlink signal transmission to the UE (S1601).
  • the plurality of BWPs may be configured through higher layer signaling.
  • the base station transmits DCI and / or higher layer signaling for activating a first BWP to the UE among the plurality of BWPs (S1603), and transmits a first PDSCH through the activated first BWP (S1605).
  • the DCI for changing the active BWP from the first BWP to the second BWP is transmitted to the UE (S1607), and the second PDSCH is transmitted through the second BWP, which is the changed active BWP (S1609).
  • the base station receives a HARQ-ACK from the UE for at least one of the first PDSCH transmitted through the BWP before the change and the second PDSCH transmitted through the BWP after the change (S1611), where the HARQ-ACK is configured. How to do and how to receive may be in accordance with Examples 1 to 4 to be described later.
  • the base station sets a plurality of BWPs for downlink signal transmission to a UE through higher layer signaling (S1701), and among the plurality of BWPs.
  • DCI and / or higher layer signaling for activating the first BWP is transmitted to the UE.
  • the base station transmits the first PDSCH through the activated first BWP (S1705).
  • the base station transmits a DCI for changing the active BWP from the first BWP to the second BWP to the UE (S1707), and transmits a second PDSCH through the second BWP that is the changed active BWP (S1709).
  • the UE transmits HARQ-ACK for at least one of the first PDSCH transmitted through the BWP before the change and the second PDSCH transmitted through the BWP after the change (S1711), where the HARQ-ACK is configured. How to do and how to receive may be in accordance with Examples 1 to 4 to be described later.
  • the UE does not expect the BWP to change when using a semi-static HARQ-ACK codebook. Or, the UE may expect that even if the BWP is changed, the PDCCH monitoring occasion set or the DL association set linked to the HARQ-ACK feedback does not change.
  • the UE determines the HARQ-ACK bit based on the union of PDCCH monitoring occasions or DL association sets for all configured BWPs for each cell. Determine whether to create. Specifically, when using a semi-static HARQ-ACK codebook, each PDCCH in a union of PDCCH monitoring occasions or DL association sets for all configured BWPs HARQ-ACK bits may be generated for each monitoring occasion. In this case, the number of HARQ-ACK bits may be 1 bit or 2 bits depending on the number of TBs.
  • scheduling of the PDSCH (based on the union of the PDCCH monitoring occasion or DL association set for all configured BWPs) HARQ-ACK bit may be generated according to scheduling).
  • the number of HARQ-ACK bits may increase.
  • the number of HARQ-ACK bits may be excessively large.
  • the ACK configuration has the advantage of not changing.
  • the UE may generate HARQ-ACK bits based on an active BWP, that is, an active (downlink) BWP at the corresponding HARQ-ACK feedback transmission time.
  • HARQ-ACK bits may be generated based on a (downlink) BWP corresponding to the PDSCH closest to a viewpoint among PDSCHs associated with HARQ-ACK feedback.
  • the HARQ-ACK for the PDSCH which has been scheduled in the previous BWP, may be dropped without being transmitted.
  • the HARQ-ACK bit for the PDCSH scheduled at the changed BWP is included in the HARQ-ACK configuration, but the HARQ for the PDSCH scheduled at the previous BWP is included.
  • the -ACK bit can be transmitted without being included in the HARQ-ACK configuration.
  • an order between HARQ-ACK bits for a plurality of serving cells may be additionally rearranged, and thus, it may be necessary to re-encode the HARQ-ACK feedback.
  • HARQ-ACK feedback for (downlink) scheduling that occurs between BWP switching, that is, within the interval in which BWP switching is performed, is expected to be scheduled to correspond to the BWP before the change or to the BWP after the change. Can be.
  • HARQ-ACK feedback detection performance can be improved by generating as many HARQ-ACK bits as necessary.
  • a semi-static HARQ-ACK codebook it is possible to generate as many HARQ-ACK bits as necessary.
  • the number of HARQ-ACK bits is the candidate PDSCH opportunity associated with the BWP after the change among the candidate PDSCH opportunities that can be expected to receive the PDSCH in a plurality of slots according to the PDSCH-to-HARQ feedback timing related to the HARQ-ACK feedback. As many HARQ-ACK bits as possible can be generated.
  • the number of HARQ-ACK bits after BWP switching is performed may be less than the number of HARQ-ACK bits when BWP switching is not performed.
  • the number of HARQ-ACK bits may again gradually increase. In other words, bits for candidate PDSCH opportunities associated with the pre-change BWP dropped in the HARQ-ACK bits are not included.
  • the UE assumes that the downlink BWPs indicated by the PDCCH scheduling PDSCH in the downlink association set corresponding to the corresponding HARQ-ACK feedback are all the same, or the PDCCH monitoring opportunity set ( Assume that the DL association set for the monitoring occasion set) or the HARQ-ACK feedback is the same.
  • a DL association set for HARQ-ACK feedback at one point may correspond to only one specific BWP for each cell. If HARQ-ACK feedback is distinguished by ACK (ACK / NACK resource indicator), it is understood that different HARQ-ACK feedback is performed in each of different Orthogonal Cover Code (OCC) and frequency / symbol areas, and For each of the other HARQ-ACK feedbacks, it may be assumed that BWPs related to a DL association set are individually configured.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • the UE may receive only one Fallback DCI such as DCI format 1_0, and if the DAI value of the received Fallback DCI is 1, only the HARQ-ACK bit for the corresponding DCI may be transmitted.
  • the fallback DCI may be transmitted in a common search space.
  • the UE when the UE detects the PDCCH and / or PDSCH in the first slot or first PDCCH monitoring occasions in a DL association set associated with HARQ-ACK, the UE transmits to the corresponding PDSCH. Only HARQ-ACK bits may be transmitted.
  • HARQ-ACK bits for the corresponding PDSCH may be transmitted.
  • a method of generating a HARQ-ACK codebook according to a BWP change may be different. have.
  • embodiments of the present invention are not necessarily one embodiment to be performed alone, it may be performed in a combination of the above embodiments. That is, a plurality of methods included in the above embodiments may be used in combination. For example, in an embodiment of the present invention, a fallback operation may always be supported.
  • a DL association set for HARQ-ACK may be distinguished according to a BWP index and / or ARI combination indicated by DCI. For example, if some of the PDCCH monitoring occasions between different BWPs overlap, the UE can refer to the HARQ-ACK codebook generation based on the BWP index and / or ARI value in the DCI transmitted in the overlapping region.
  • a DL association set may be determined based on which BWP. That is, when some PDCCH monitoring opportunities between different BWPs partially overlap, PDCCHs corresponding to PDSCHs in a DL association set of a specific BWP criterion may have the same BWP index and / or ARI.
  • the ARI values may be classified according to whether the ARI field values are the same.
  • a HARQ-ACK codebook generation and transmission operation may be performed based on whether the finally selected PUCCH resource is the same.
  • the HARQ-ACK for the PDSCH corresponding to different BWPs may simultaneously transmit the HARQ-ACKs by generating the HARQ-ACKs for each BWP and then concatenate them, thereby more effectively payload size (payload size).
  • HARQ-ACK may be generated as a union for DL association sets for different BWPs.
  • the quasi-static HARQ-ACK codebook or the dynamic HARQ-ACK codebook may be set to be UE-specific regardless of BWP, and when the codebook type is set for each BWP, all are the same. It may have a setting.
  • a method of configuring a HARQ-ACK codebook may be changed through higher layer signaling.
  • a method that can operate without ambiguity between the UE and the gNB during an RRC reconfiguration period may be considered to solve the ambiguity between the gNB and the UE by operating in the fallback operation method described in the above embodiments within the period.
  • the HARQ-ACK codebook type may vary depending on whether the semi-static HARQ-ACK codebook or the dynamic HARQ-ACK codebook is set according to the downlink BWP and / or the uplink BWP. Specifically, a semi-static HARQ-ACK codebook may be useful when the DL association set size for HARQ-ACK feedback is different according to the downlink BWP. In contrast, a dynamic HARQ-ACK codebook may be useful.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may also be large, and thus may be set as a dynamic HARQ-ACK codebook.
  • DAI-based dynamic HARQ-ACK codebook may occur due to channel quality or interference environment change according to downlink BWP, ambiguity may occur.
  • a semi-static HARQ-ACK codebook may be utilized. In this case, as the UE dynamically changes the BWP, the HARQ-ACK codebook type may also be dynamically changed.
  • the HARQ-ACK codebook type may be determined according to the (downlink) BWP of the PCell. For example, whether the DAI field is present in the DCI in the SCell may also be present only when the HARQ-ACK codebook set in the BWP of the PCell is a dynamic HARQ-ACK codebook. However, even in this case, the fallback DCI may still have a counter DAI field.
  • the DAI field may be generated or excluded on the basis of when the BWP is actually changed.
  • the UE assumes that the downlink BWPs indicated by the PDCCH in the DL association set corresponding to the corresponding HARQ-ACK feedback are all the same in the HARQ-ACK feedback. That is, the DCIs associated with the HARQ-ACK feedback may all be assumed to be semi-static HARQ-ACK codebooks or to assume dynamic HARQ-ACK codebooks.
  • HARQ-ACK feedback may be divided into BWP index and / or ARI value in the DCI associated with it, and DCIs corresponding to the same HARQ-ACK feedback channel or the same HARQ-ACK feedback channel group may have the same value. May have a BWP index and / or an ARI value.
  • the DCW is received at the BWP before the change and the BWP is changed according to the indication of the received DCI, wherein the DCI schedules the PDSCH at the BWP after the change.
  • a mismatch may occur between the number of DCI bits required according to the settings for the BWP before the change and the number of DCI bits required according to the settings for the BWP after the change. That is, a case where the size of bits required for PDSCH scheduling transmitted in the BWP after the change is different from the size of the bits of the DCI transmitted in the BWP before the actual change may occur.
  • the bit field for the relevant configuration contained in the DCI field may be zero padded or truncated before interpreting the information contained in the DCI, depending on the relevant configuration in which a mismatch may occur. have. That is, when the UE interprets the DCI, it may be assumed that the bit field for the related configuration is zero padded or truncated and interpret the DCI.
  • the scheduling restriction due to the field size difference does not occur because the DCI may represent all possible values of the corresponding bit field.
  • the bit field size required for the modified BWP is larger than the bit field size of the actually transmitted DCI, the DCI may not indicate some value of the bit field required for the changed BWP, and thus may limit the PDSCH scheduling. .
  • the DCI interpretation method of the UE when a mismatch occurs between the size of the DCI required for scheduling the PDSCH and the actually transmitted DCI size due to the BWP change, the DCI interpretation method of the UE will be described.
  • a UE receives a DCI including first information for changing an active BWP from a first BWP to a second BWP (S1901), and is included in the DCI based on settings for the second BWP.
  • PDSCH scheduling related information is interpreted and obtained (S1903).
  • the bits included in the DCI may be generated based on the settings for the first BWP.
  • the bits based on the settings for the second BWP are interpreted.
  • the UE interprets the received DCI according to the following embodiments. Scheduling information for the PDSCH may be obtained.
  • the PDSCH may be received by the second BWP based on the obtained PDSCH scheduling information (S1905).
  • the base station may transmit a DCI including the first information for changing the active BWP from the first BWP to the second BWP to the UE (S2001).
  • the DCI may include various information for scheduling a PDSCH in addition to the change of the active BWP.
  • the PDSCH may be scheduled to be transmitted in a second BWP, but the criterion of DCI generation is 1 Can be set for BWP. That is, the DCI bit size may be determined based on the setting for the first BWP, and may be inconsistent with the size of the bit required from the UE's point of view to schedule the PDSCH transmitted in the second BWP.
  • the base station may schedule the PDSCH in the second BWP in consideration of this. That is, the base station may be represented by the bit size of the actually transmitted DCI in consideration of the ambiguity of the size of the DCI, which may occur due to a mismatch between the configuration for the first BWP and the configuration for the second BWP.
  • the PDSCH in the second BWP may be scheduled within a certain range.
  • the base station may transmit the PDSCH in the second BWP based on the DCI (S2003).
  • an operation process from a network perspective may transmit a DCI including first information for changing an active BWP from a first BWP to a second BWP to a UE.
  • the DCI may include various information for scheduling a PDSCH in addition to the change of the active BWP.
  • the PDSCH may be scheduled to be transmitted in a second BWP, but the criterion of DCI generation is 1 Can be set for BWP. That is, the DCI bit size may be determined based on the setting for the first BWP, and may be inconsistent with the size of the bit required from the UE's point of view to schedule the PDSCH transmitted in the second BWP.
  • the base station may schedule the PDSCH in the second BWP in consideration of this. That is, the base station may be represented by the bit size of the actually transmitted DCI in consideration of the ambiguity of the size of the DCI, which may occur due to a mismatch between the configuration for the first BWP and the configuration for the second BWP.
  • the PDSCH in the second BWP may be scheduled within a certain range.
  • the UE interprets and obtains PDSCH scheduling related information included in the DCI based on the settings for the second BWP (S2103).
  • the bits included in the DCI may be generated based on the settings for the first BWP
  • the bits based on the settings for the second BWP may be used. May be necessary.
  • the UE interprets the received DCI according to the embodiments to be described later, thereby scheduling information for the PDSCH. Can be obtained.
  • the base station may transmit the PDSCH in the second BWP based on the DCI (S2105).
  • Table 4 shows the fields of DCI format 0_1, where zero padding needs to be performed or truncated before interpreting DCI due to BWP switching.
  • the zero padding is applied to the bit field for frequency / time-domain resource assignment.
  • scheduling flexibility may be limited, but the complexity of the system may be reduced.
  • zero padding means that non-frequency hopping is used for PUSCH transmission.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the gNB schedules a DCI format 0_1 indicating an UL BWP change without accurate information about channel status or beam information for the new BWP. do.
  • the fallback DCI (for example, DCI format 0_0) is not available, so Transmission Configuration Indication (TCI), Modulation & Coding Scheme (MCS), and And / or information such as scheduling request indicator (SRI) may not be accurate. Meanwhile, inaccurate information related to the new BWP may occur regardless of the number of bits available for each DCI field.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • MCS Modulation & Coding Scheme
  • SRI scheduling request indicator
  • the gNB cannot correctly identify the DMRS port that is most suitable for transmitting PUSCH or PTRS (Phase Tracking Reference Signal) before receiving the SRS. It does not cause a bit field size limitation associated with the port or PTRS-DMRS association. In other words, since the base station cannot correctly identify the antenna port or PTRS-DMRS association information for the BWP after the change, the new BWP related antenna port or PTRS-DMRS association information may be incorrect regardless of the bit field size limitation.
  • a beta offset indicator can use a dynamic beta offset indicator.
  • one of the values that can be indicated by the beta offset indicator needs to be set conservatively.
  • the conservatively set value may be indicated using a bit field index of zero.
  • DMRS sequence initialization may be used to support Multi User-Multi Input Multi Output (MU-MIMO).
  • MU-MIMO Multi User-Multi Input Multi Output
  • the gNB may display a DMRS sequence of 1 so that other UEs support MU-MIMO operation. DCI indicating the initialization can be scheduled.
  • bit fields for the BWP are truncated after the change. That is, even when the BWP is changed, the bit fields of the DCI format 0_1 may be used as they are.
  • information on some DCI fields such as SRS resource indication, precoding information, number of layers, antenna port, and / or PTRS-DMRS association information may not be accurate.
  • Table 5 below shows fields of DCI format 1_1 that need to be zero padded or truncated before interpreting DCI due to BWP changes.
  • VRB-to-PRB mapping field is zero padded, it can be interpreted that non-interleaved VRB-to-PRB mapping can be used for PDSCH transmission.
  • the PRB Bundling size indicator is zero padded, it may be interpreted that a value of the second PRB Bundling Size may be used for PDSCH reception. This interpretation, however, is not disadvantageous in terms of scheduling flexibility compared to semi-static PRB bundling size.
  • Rate-Matching Indicator or ZP CSI-RS Trigger is indicated by Rate-Matching Indicator or Zero Power CSI-RS Trigger. It may only be meaningful if the rate matching pattern or the ZP CSI-RS pattern overlaps in whole or in part with the allocation resource indicated by the time / frequency domain resource assignment. Thus, even if there is a constraint on the bit field size of the rate matching indicator or ZP CSI-RS trigger, the gNB is assigned with a rate matching pattern or ZP CSI-RS pattern that cannot be indicated by the rate matching indicator or ZP CSI-RS trigger. You can control resources from overlapping. In other words, even if the bit field size of the rate matching indicator or the ZP CSI-RS trigger is restricted, there is no problem in the UE and base station operations.
  • DCI format 1_1 indicating active DL BWP change can only schedule one transport block, but the new BWP (i.e., BWP after change) is maximum. If it supports two transport blocks, it is necessary to disable the second transport block. In other words, if a pre-change BWP that supports DCI format 1_1 indicating an active DL BWP change supports only one transport block, but the new BWP supports up to two transport blocks, then the second transport block may be disabled. )Needs to be. Therefore, in this case, a condition of disabling the transport block can be added to determine the size of the transport block.
  • the DCI indicating the active BWP change is one MCS (Modulation & Coding Scheme).
  • MCS Modulation & Coding Scheme
  • the first transport block may be disabled.
  • disabling the second transport block means that the UE detects the DCI assuming that the MCS, NDI, and RV bit field sets for the second transport block are transmitted in zero padding in DCI format 1_1.
  • this may mean that the UE ignores the MCS, NDI, and RV bit field sets for the second transport block in DCI format 1_1.
  • the UE may assume that the MCS, NDI, and RV bit field sets for the second transport block are zero-padded in DCI format 1_1, and may ignore the corresponding field set.
  • the gNB does not know about the DMRS port or beam direction optimized for transmitting PDSCH at the BWP (i.e., the new BWP) after the change. Restriction on the bit field size of the port or TCI cannot be seen as causing restrictions on the choices that the gNB needs to configure the DCI.
  • DMRS Sequence Initialization may be used to support MU-MIMO.
  • the DCI format 1_1 for indicating the DL BWP switching does not have a bit field for DMRS sequence initialization and the value for DMRS sequence initialization is set to 0, the gNB is configured for another UE supporting MU-MIMO operation.
  • a DCI having a corresponding value of '1' may be scheduled.
  • the network may not know information about each field corresponding to the BWP after the change. Therefore, even if a plurality of bit fields corresponding to the BWP are truncated after the change, there may be no limitation in selecting the bit fields for the DCI format 1_1.
  • the gNB since the gNB transmits CSI-RS or SRS after BWP switching, channel estimation or beam detection is performed on a new BWP (ie, BWP after the change) to schedule a PDSCH or PUSCH. Can not.
  • TPMI transmitted precoding matrix indicator
  • SRI scheduling request indicator
  • TCI transmission configuration indicator
  • an initial preset value is set before RRC (Radio Resource Control) configuration. You may want to consider using the default settings for Initial Transmission.
  • the beam information for PUSCH transmission may use the same beam information as the beam information of the PUCCH resource having the lowest index among the PUCCH resources. have.
  • beam information for PDSCH transmission is the same beam information as beam information of CORESET having the lowest index among control resources sets (CORESET). Can be used.
  • the above operations may ignore a DCI field that does not exist in the fallback DCI format among the non-fallback DCIs to operate like a PDSCH / PUSCH scheduled by the fallback DCI.
  • a default configuration is assumed, in order to simplify the DCI indicating BWP change, one may consider ignoring DCI fields that do not exist in the fallback DCI format.
  • QCL Quadrati Co Location
  • TCI transmission configuration indication
  • the QCL information, spatial relationship information, or TCI information for the PDSCH transmission scheduled in the BWP after the change by the DCI indicating the BWP change may include the QCL information and the spatial relationship set for CORESET related to the DCI indicating the BWP change. It may be the same as information or TCI information. Or, it may be assumed to be the same as the QCL information, spatial relationship information or TCI information for the PDSCH scheduled by the fallback DCI in the new BWP (ie, the BWP after the change).
  • QCL information, spatial relationship information, or SRS resource indicator information is the same as the PUCCH of the lowest index. It may be assumed that it is the same as QCL information, spatial relationship information, or SRS resource indicator information for Msg3 in the new BWP.
  • the above-described method may be applied collectively to the DCI for changing the BWP.
  • DCI-based BWP change may occur flexibly, in order to use a DCI indication-based MIMO parameter value, an operation according to a default setting is only performed for a specific combination of MIMO-related parameters. It can also be done. For example, when all MIMO related parameters are set to 0, an operation according to the default setting may be performed.
  • FIG. 22 illustrates an embodiment of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device described with reference to FIG. 22 may represent a terminal and / or a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device of FIG. 22 is not necessarily limited to a terminal and / or a base station according to the present embodiment, and may be replaced with various devices such as a vehicle communication system or device, a wearable device, a laptop, a smartphone, and the like. Can be.
  • a terminal and / or a base station may include at least one processor 10, a transceiver 35, such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor, Power management module 5, antenna 40, battery 55, display 15, keypad 20, memory 30, subscriber identity module (SIM) card 25, speaker 45 and microphone ( 50) and the like.
  • the terminal and / or the base station may include a single antenna or multiple antennas.
  • the transceiver 35 may also be referred to as a radio frequency module (RF module).
  • RF module radio frequency module
  • Processor 10 may be configured to implement the functions, procedures, and / or methods described in FIGS. In at least some of the embodiments described in FIGS. 1 through 21, the processor 10 may implement one or more protocols, such as layers of a radio interface protocol (eg, functional layers).
  • layers of a radio interface protocol eg, functional layers
  • the memory 30 is connected to the processor 10 and stores information related to the operation of the processor 10.
  • the memory 30 may be located inside or outside the processor 10 and may be connected to the processor through various technologies such as wired or wireless communication.
  • the user may enter various types of information (eg, indication information such as a telephone number) by various techniques such as pressing a button on the keypad 20 or voice activation using the microphone 50.
  • the processor 10 performs appropriate functions such as receiving and / or processing the user's information and dialing the telephone number.
  • the processor 10 may receive and process GPS information from a GPS chip to obtain location information of a terminal and / or a base station such as a vehicle navigation and a map service, or perform a function related to the location information.
  • the processor 10 may display these various types of information and data on the display 15 for the user's reference and convenience.
  • the transceiver 35 is connected to the processor 10 to transmit and / or receive a radio signal such as a radio frequency (RF) signal.
  • the processor 10 may control the transceiver 35 to initiate communication and transmit a radio signal including various types of information or data such as voice communication data.
  • Transceiver 35 may include a receiver for receiving wireless signals and a transmitter for transmitting.
  • Antenna 40 facilitates the transmission and reception of wireless signals.
  • the transceiver 35 may forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by the processor 10.
  • the processed signal may be processed according to various techniques, such as being converted into audible or readable information, and this signal may be output through the speaker 45.
  • the senor may also be connected to the processor 10.
  • the sensor may include one or more sensing devices configured to detect various types of information including speed, acceleration, light, vibration, and the like.
  • the processor 10 receives and processes sensor information obtained from the sensor such as proximity, position, and image, thereby performing various functions such as collision avoidance and autonomous driving.
  • a camera and a USB port may be additionally included in the terminal and / or the base station.
  • a camera may be further connected to the processor 10, and such a camera may be used for various services such as autonomous driving, vehicle safety service, and the like.
  • FIG. 22 is only an embodiment of devices configuring the terminal and / or the base station, but is not limited thereto.
  • some components such as keypad 20, Global Positioning System (GPS) chip, sensor, speaker 45 and / or microphone 50 may be excluded for terminal and / or base station implementation in some embodiments. It may be.
  • GPS Global Positioning System
  • the operation of the wireless communication apparatus illustrated in FIG. 22 is a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 10 may receive a transceiver 35 to receive a DCI including first information for changing an active BWP from a first BWP to a second BWP. And control and obtain PDSCH scheduling related information included in DCI based on the settings for the second BWP.
  • the bits included in the DCI may be generated based on the settings for the first BWP.
  • the bits based on the settings for the second BWP are interpreted.
  • the scheduling information for the PDSCH may be obtained by analyzing the DCI.
  • the processor 10 obtains PDSCH scheduling information through DCI analysis according to the embodiments described based on FIGS. 1 to 21 and Tables 4 to 5, based on the obtained PDSCH scheduling information.
  • the transceiver 35 may be controlled to receive the PDSCH at the second BWP.
  • the processor 10 changes the active BWP from the first BWP to the second BWP.
  • the transceiver 35 may be controlled to transmit a DCI including the first information to the UE.
  • the DCI may include various information for scheduling a PDSCH in addition to the change of the active BWP.
  • the PDSCH may be scheduled to be transmitted in a second BWP, but the criterion of DCI generation is the first BWP. It can be set for.
  • the DCI bit size may be determined based on the setting for the first BWP, and may be inconsistent with the size of the bit required from the UE's point of view to schedule the PDSCH transmitted in the second BWP. Therefore, the method of interpreting each bit field generated due to this mismatch may be based on the embodiments described based on FIGS. 1 to 21 and Tables 4 to 5.
  • the base station may schedule the PDSCH in the second BWP in consideration of this. That is, the processor 10 may be configured to determine the bit size of the actually transmitted DCI in consideration of the ambiguity of the size of the DCI, which may occur due to a mismatch between the configuration for the first BWP and the configuration for the second BWP.
  • the PDSCH in the second BWP may be scheduled within a range that can be represented.
  • the base station may control the transceiver 35 to transmit the PDSCH in the second BWP based on the DCI.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the method for transmitting / receiving a downlink data channel as described above and an apparatus therefor have been described with reference to the example applied to the fifth generation NewRAT system, but may be applied to various wireless communication systems in addition to the fifth generation NewRAT system.

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서, 단말이 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하는 방법을 개시한다. 특히, 상기 방법은, 제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 수신하고, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 수신하는 것을 특징으로 하고, 상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우, 상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)되는 것을 특징으로 한다.

Description

하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 변경 전 BWP (Bandwidth Part)에서 수신된 DCI (Downlink Control Information)이 변경 후 BWP에서 수신되는 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)를 스케줄링 할 때, 상기 PDSCH를 송수신 하기 위한 상기 DCI 내에 포함된 정보들을 해석하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, 기존 LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. NewRAT이라고 명칭되는, 이러한 차세대 5G 시스템에서는 Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/ Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC) 등으로 통신 시나리오가 구분된다.
여기서, eMBB는 High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이고, URLLC는 Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이며 (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control), mMTC는 Low Cost, Low Energy, Short Packet, Massive Connectivity 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이다. (e.g., IoT).
본 발명은 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서, 단말이 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하는 방법에 있어서, 제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 수신하고, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 수신하는 것을 특징으로 하고, 상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우, 상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)될 수 있다.
이 때, 상기 제 2 정보는, TB에 관련된 MCS(Modulation and Coding Scheme), NDI (New data Indicator) 및 RV (Redundancy Version)을 위한 비트 집합(set)일 수 있다.
또한, 상기 2번째 TB에 관련된 정보는 제로 패딩될 수 있다.
또한, 상기 2번째 TB에 관련된 정보는 무시(ignore)될 수 있다.
또한, 상기 제 2 BWP에서의 전송 설정 지시(Transmission Configuration Indication; TCI) 정보는, 상기 DCI와 관련된 TCI 정보와 동일할 수 있다.
또한, 상기 DCI와 관련된 TCI 정보는, 상기 DCI와 관련된 CORESET(Control Resource Set)을 위한 TCI 정보일 수 있다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하기 위한 장치에 있어서, 메모리; 및 상기 메모리와 결합된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 수신하고, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 수신하도록 제어하는 것을 특징으로 하고, 상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우, 상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)될 수 있다.
이 때, 상기 제 2 정보는, TB에 관련된 MCS(Modulation and Coding Scheme), NDI (New data Indicator) 및 RV (Redundancy Version)을 위한 비트 집합(set)일 수 있다.
또한, 상기 2번째 TB에 관련된 정보는 제로 패딩될 수 있다.
또한, 상기 2번째 TB에 관련된 정보는 무시(ignore)될 수 있다.
또한, 상기 제 2 BWP에서의 전송 설정 지시(Transmission Configuration Indication; TCI) 정보는, 상기 DCI와 관련된 TCI 정보와 동일할 수 있다.
또한, 상기 DCI와 관련된 TCI 정보는, 상기 DCI와 관련된 CORESET(Control Resource Set)을 위한 TCI 정보일 수 있다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하기 위한 단말에 있어서, 트랜시버; 및 상기 트랜시버와 결합된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하고, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하는 것을 특징으로 하고, 상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우, 상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서, 기지국이 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 전송하는 방법에 있어서, 제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 전송하고, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 전송하는 것을 특징으로 하고, 상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우, 상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)될 수 있다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 전송하기 위한 기지국에 있어서, 트랜시버; 및 상기 트랜시버와 결합된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하고, 상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하는 것을 특징으로 하고, 상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우, 상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)될 수 있다.
본 발명에 따르면, 변경 전 BWP (Bandwidth Part)와 변경 후 BWP에 관한 설정이 다른 경우에도 모호성(ambiguity) 없이 안정적으로 하향링크 데이터 채널을 송수신할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면.
도 3 내지 도 5은 NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임 및 슬롯의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 송수신기 유닛(transceiver unit, TXRU) 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 추상적으로 도시한 것이다.
도 7은 하향링크 전송 과정에서 동기 신호와 시스템 정보에 대한 빔 스위핑(Beam Sweeping) 동작을 나타낸다.
도 8은 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology, NR) 시스템의 셀을 예시한 것이다.
도 9는 NR 시스템에서의 HARQ-ACK 타이밍에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 10 내지 도 11은 NR 시스템에서 코드 블록 그룹(Code Block Group; CBG) 단위의 HARQ-ACK 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 12 내지 도 14는 반송파 집성(Carrier Aggregation; CA)에서의 HARQ-ACK 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 15 내지 도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 HARQ-ACK을 송수신하기 위한 단말, 기지국 및 네트워크 관점에서의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 본 발명에 따라 DCI가 PDSCH를 스케줄링하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 19 내지 도 21은 본 발명의 실시 예에 따라 PDSCH를 송수신하기 위한 단말, 기지국 및 네트워크 관점에서의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 발명을 수행하는 무선 장치의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
본 명세서는 LTE 시스템, LTE-A 시스템 및 NR 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 명세서는 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head), eNB, TP(transmission point), RP(reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용될 수 있다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널(physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널(physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널(physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 gNB와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, gNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
이하에서는 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS 심볼/반송파/부반송파/RE라고 칭한다. 예를 들어, 트랙킹 RS(tracking RS, TRS)가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 OFDM 심볼은 TRS 심볼이라고 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 부반송파는 TRS 부반송파라 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 RE 는 TRS RE라고 칭한다. 또한, TRS 전송을 위해 설정(Configuration)된(configured) 서브프레임을 TRS 서브프레임이라 칭한다. 또한 브로드캐스트 신호가 전송되는 서브프레임을 브로드캐스트 서브프레임 혹은 PBCH 서브프레임이라 칭하며, 동기 신호(예를 들어, PSS 및/또는 SSS)가 전송되는 서브프레임을 동기 신호 서브프레임 혹은 PSS/SSS 서브프레임이라고 칭한다. PSS/SSS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 각각 PSS/SSS 심볼/부반송파/RE라 칭한다.
본 발명에서 CRS 포트, UE-RS 포트, CSI-RS 포트, TRS 포트라 함은 각각 CRS를 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트, UE-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, CSI-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, TRS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트를 의미한다. CRS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CRS 포트들에 따라 CRS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, UE-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트들은 UE-RS 포트들에 따라 UE-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, CSI-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CSI-RS 포트들에 따라 CSI-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있다. 따라서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS 포트라는 용어가 일정 자원 영역 내에서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS가 점유하는 RE들의 패턴을 의미하는 용어로서 사용되기도 한다.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 송신되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 송신되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 송신 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 송신채널(Trans포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 송신채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 송신을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 송신하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 송신채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 무선 베어러는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
네트워크에서 단말로 데이터를 송신하는 하향 송신채널은 시스템 정보를 송신하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 송신하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 송신될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 송신될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 송신하는 상향 송신채널로는 초기 제어 메시지를 송신하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 송신채널의 상위에 있으며, 송신채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S201). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S202).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다(단계 S203 내지 단계 S206). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S203 및 S205), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S204 및 S206). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S207) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S208)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
도 3은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* N slot symb: 슬롯 내 심볼의 개수* N frame,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* N subframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 5는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다. NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
* DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
* UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
한편, NR 시스템은 넓은 주파수 대역을 이용하여 다수의 사용자에게 높은 전송율을 유지하면서 데이터 전송을 하기 위해 높은 초고주파 대역, 즉, 6GHz 이상의 밀리미터 주파수 대역을 이용하는 방안을 고려하고 있다. 3GPP에서는 이를 NR이라는 이름으로 사용하고 있으며, 본 발명에서는 앞으로 NR 시스템으로 칭한다. 하지만 밀리미터 주파수 대역은 너무 높은 주파수 대역을 이용하는 것으로 인해 거리에 따른 신호 감쇄가 매우 급격하게 나타나는 주파수 특성을 갖는다. 따라서, 적어도 6GHz 이상의 대역을 사용하는 NR 시스템은 급격한 전파 감쇄 특성을 보상하기 위해 신호 전송을 전방향이 아닌 특정 방향으로 에너지를 모아서 전송함으로써 급격한 전파 감쇄로 인한 커버리지의 감소 문제를 해결하는 좁은 빔(narrow beam) 전송 기법을 사용한다. 그러나 하나의 좁은 빔만을 이용하여 서비스하는 경우, 하나의 기지국이 서비스를 할 범위가 좁아지므로 기지국은 다수의 좁은 빔을 모아서 광대역으로 서비스를 하게 된다.
밀리미터 주파수 대역, 즉, 밀리미터 파장(millimeter wave, mmW) 대역에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수 개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능해진다. 예를 들어, 1cm의 정도의 파장을 갖는 30GHz 대역에서 5 by 5cm의 패널(panel)에 0.5 람다(lamda) (파장) 간격으로 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 100개의 안테나 요소 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수 개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이는 것이 고려된다.
밀리미터 주파수 대역에서 좁은 빔을 형성하기 위한 방법으로, 기지국이나 UE에서 많은 수의 안테나에 적절한 위상차를 이용하여 동일한 신호를 전송함으로써 특정한 방향에서만 에너지가 높아지게 하는 빔포밍 방식이 주로 고려하고 있다. 이와 같은 빔포밍 방식에는 디지털 기저대역(baseband) 신호에 위상차를 만드는 디지털 빔포밍, 변조된 아날로그 신호에 시간 지연(즉, 순환 천이)을 이용하여 위상차를 만드는 아날로그 빔포밍, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 모두 이용하는 하이브리드 빔포밍 등이 있다. 안테나 요소별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(transceiver unit, TXRU)을 가지면 주파수 자원별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 있다. 즉, 밀리미터 주파수 대역은 급격한 전파 감쇄 특성을 보상하기 위해 많은 수의 안테나가 사용해야 하고, 디지털 빔포밍은 안테나 수에 해당하는 만큼 RF 컴포넌트(예, 디지털 아날로그 컨버터(DAC), 믹서(mixer), 전력 증폭기(power amplifier), 선형 증폭기(linear amplifier) 등)를 필요로 하므로, 밀리미터 주파수 대역에서 디지털 빔포밍을 구현하려면 통신 기기의 가격이 증가하는 문제점이 있다. 그러므로 밀리미터 주파수 대역과 같이 안테나의 수가 많이 필요한 경우에는 아날로그 빔포밍 혹은 하이브리드 빔포밍 방식의 사용이 고려된다. 아날로그 빔포밍 방식은 하나의 TXRU에 다수 개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 천이기(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절한다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전체 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming, BF)을 해줄 수 없는 단점이 있다. 하이브리드 BF는 디지털 BF와 아날로그 BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 방식이다. 하이브리드 BF의 경우, B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
앞서 언급한 바와 같이 디지털 빔포밍은 전송할 혹은 수신된 디지털 기저대역 신호에 대해 신호 처리를 하므로 다중의 빔을 이용하여 동시에 여러 방향으로 신호를 전송 혹은 수신할 수 있는 반면에, 아날로그 빔포밍은 전송할 혹은 수신된 아날로그 신호를 변조된 상태에서 빔포밍을 수행하므로 하나의 빔이 커버하는 범위를 넘어가는 다수의 방향으로 신호를 동시에 전송 혹은 수신할 수 없다. 통상 기지국은 광대역 전송 혹은 다중 안테나 특성을 이용하여 동시에 다수의 사용자와 통신을 수행하게 되는데, 기지국이 아날로그 혹은 하이브리드 빔포밍을 사용하고 하나의 빔 방향으로 아날로그 빔을 형성하는 경우에는 아날로그 빔포밍의 특성상 동일한 아날로그 빔 방향 안에 포함되는 사용자들과만 통신할 수 밖에 없다. 후술될 본 발명에 따른 RACH 자원 할당 및 기지국의 자원 활용 방안은 아날로그 빔포밍 혹은 하이브리드 빔포밍 특성으로 인해서 생기는 제약 사향을 반영하여 제안된다.
도 6은 송수신기 유닛(transceiver unit, TXRU) 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 추상적으로 도시한 것이다.
다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF 빔포밍)은 트랜시버 (혹은 RF 유닛)이 프리코딩 (또는 컴바이닝)을 수행하는 동작을 의미한다. 하드브리드 빔포밍에서 기저대역(baseband) 유닛과 트랜시버 (혹은 RF 유닛)은 각각 프리코딩 (또는 컴바이닝)을 수행하며, 이로 인해 RF 체인(chain) 수와 D/A (또는 A/D) 컨버터의 개수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 TXRU와 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 전송 단에서 전송할 L개 데이터 레이어에 대한 디지털 빔포밍은 N-by-L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환된 다음 M-by-N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다. 도 6에서 디지털 빔의 개수는 L이며, 아날로그 빔의 개수는 N이다. 더 나아가 NR 시스템에서는 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 기지국을 설계하여, 특정한 지역에 위치한 UE에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방향이 고려되고 있다. 더 나아가서 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로서 정의될 때, NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다. 이와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, UE별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있으므로, 적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 등에 대해서는 특정 슬롯 혹은 서브프레임(subframe, SF)에서 기지국이 적용할 복수 아날로그 빔들을 심볼별로 바꾸어 모든 UE들이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 동작이 고려되고 있다.
도 7은 하향링크 전송 과정에서 동기 신호와 시스템 정보에 대한 빔 스위핑(Beam sweeping) 동작을 도식화 한 것이다. 도 7에서 New RAT 시스템의 시스템 정보가 방송(Broadcasting)되는 물리적 자원 또는 물리 채널을 xPBCH (physical broadcast channel)로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔(Analog beam)들이 동시에 전송될 수 있으며, 아날로그 빔(Analog beam) 별 채널을 측정하기 위해, 도 7에 나타나 있는 바와 같이, 특정 안테나 패널에 대응되는 단일 아날로그 빔(Analog beam)을 위해 전송되는 참조 신호(Reference signal; RS)인 Beam RS (BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔(Analog beam)에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리, 동기 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 UE가 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(Analog beam group)에 포함된 모든 아날로그 빔(Analog beam)을 위해 전송될 수 있다.
도 8은 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology, NR) 시스템의 셀을 예시한 것이다.
도 8을 참조하면, NR 시스템에서는 기존 LTE 등의 무선 통신 시스템에 하나의 기지국이 하나의 셀을 형성하던 것과는 달리 복수의 TRP가 하나의 셀을 구성하는 방안이 논의되고 있다 복수의 TRP가 하나의 셀을 구성하면, UE를 서비스하는 TRP가 변경되더라고 끊김 없는 통신이 가능하여 UE의 이동성 관리가 용이하다는 장점이 있다.
LTE/LTE-A 시스템에서 PSS/SSS는 전-방위적(omni-direction)으로 전송되는 것에 반해서, mmWave를 적용하는 gNB가 빔 방향을 전-방위적으로 돌려가면서 PSS/SSS/PBCH 등의 신호를 빔포밍하여 전송하는 방법이 고려되고 있다. 이와 같이 빔 방향을 돌려가면서 신호를 전송/수신하는 것을 빔 스위핑(beam sweeping) 혹은 빔 스캐닝이라 한다. 본 발명에서 "빔 스위핑'은 전송기 측 행동이고, "빔 스캐닝"은 수신기 측 행동을 나타낸다. 예를 들어 gNB가 최대 N개의 빔 방향을 가질 수 있다고 가정하면, N개의 빔 방향에 대해서 각각 PSS/SSS/PBCH 등의 신호를 전송한다. 즉 gNB는 자신이 가질 수 있는 혹은 지원하고자 하는 방향들을 스위핑하면서 각각의 방향에 대해서 PSS/SSS/PBCH 등의 동기 신호들을 전송한다. 혹은 gNB가 N개의 빔을 형성할 수 있는 경우, 몇 개씩의 빔들이 묶여 하나의 빔 그룹으로 구성할 수 있으며, 빔 그룹별로 PSS/SSS/PBCH를 전송/수신될 수 있다. 이 때, 하나의 빔 그룹은 하나 이상의 빔을 포함한다. 동일 방향으로 전송되는 PSS/SSS/PBCH 등의 신호가 하나의 SS 블록으로 정의될 수 있으며, 한 셀 내에 복수의 SS 블록들이 존재할 수 있다. 복수의 SS 블록들이 존재하는 경우, 각 SS 블록의 구분을 위해서 SS 블록 인덱스가 사용될 수 있다. 예를 들여, 한 시스템에서 10개의 빔 방향으로 PSS/SSS/PBCH가 전송되는 경우, 동일 방향으로의 PSS/SSS/PBCH이 하나의 SS 블록을 구성할 수 있으며, 해당 시스템에서는 10개의 SS 블록들이 존재하는 것으로 이해될 수 있다. 본 발명에서 빔 인덱스는 SS 블록 인덱스로 해석될 수 있다.
대역폭 파트 (Bandwidth part, BWP)
NR 시스템에서는 하나의 반송파(carrier)당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 와이드밴드(wideband) 반송파에서 동작하는 UE가 항상 반송파 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 모듈을 켜둔 채로 동작한다면 UE 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 와이드밴드 반송파 내에 동작하는 여러 사용 예(use case)들 (e.g., eMBB, URLLC, mMTC, V2X 등)을 고려할 때 해당 반송파 내에 주파수 대역별로 서로 다른 뉴머롤로지(예, 부반송파 간격)가 지원될 수 있다. 혹은 UE별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 와이드밴드 반송파의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 UE에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 대역폭 파트(bandwidth part, BWP)라 칭한다. 주파수 도메인에서 BWP는 반송파 상의 대역폭 파트 i 내 뉴머롤러지 μ i에 대해 정의된 인접한(contiguous) 공통 자원 블록들의 서브셋이며, 하나의 뉴머롤로지(예, 부반송파 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 지속기간)가 설정될 수 있다.
한편, 기지국은 UE에게 설정된 하나의 반송파 내에 하나 이상의 BWP를 설정할 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE들이 몰리는 경우 부하 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 UE들을 다른 BWP로 옮길 수 있다. 혹은, 이웃 셀들 간의 주파수 도메인 인터-셀 간섭 소거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼을 배제하고 셀의 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 와이드밴드 반송파 와 연관(associate)된 UE에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정해 줄 수 있으며, 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (물리 계층 제어 신호인 L1 시그널링, MAC 계층 제어 신호인 MAC 제어 요소(control element, CE), 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화(activate)시킬 수 있고 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭할 것을 (L1 시그널링, MAC CE, 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시하거나, 타이머 값을 설정하여 타이머가 만료(expire)되면 UE가 정해진 DL/UL BWP로 스위칭하도록 할 수도 있다. 이 때, 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭할 것을 지시하기 위하여, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 사용할 수 있다. 활성화된 DL/UL BWP를 특히 활성(active) DL/UL BWP라고 한다. UE가 초기 접속(initial access) 과정에 있거나, 혹은 UE의 RRC 연결이 셋업 되기 전 등의 상황에서는 UE가 DL/UL BWP에 대한 설정(configuration)을 수신하지 못할 수도 있다. 이러한 상황에서 UE가 가정하는 DL/UL BWP는 초기 활성 DL/UL BWP라고 한다.
한편, 여기서 DL BWP는 PDCCH 및/또는 PDSCH 등과 같은 하향링크 신호를 송수신하기 위한 BWP이고, UL BWP는 PUCCH 및/또는 PUSCH 등과 같은 상향링크 신호를 송수신하기 위한 BWP이다.
HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest)
제어 정보를 보고하기 위한 UE 동작과 관련하여 HARQ-ACK 동작에 대해 살펴본다. HARQ-ACK은 UE가 물리 하향링크 채널을 성공적으로 수신했는지 여부를 나타내는 정보이며, UE가 물리 하향링크 채널을 성공적으로 수신한 경우에는 ACK(acknowledgement)을 그렇지 못한 경우에는 부정 ACK(negative ACK, NACK)을 기지국에게 피드백한다. NR에서의 HARQ는 수송 블록당 1 비트의 HARQ-ACK 피드백을 지원한다. 도 9는 HARQ-ACK 타이밍(K1)의 일례를 나타낸 도이다.
도 9에서, K0는 DL 배정(즉, DL 그랜트)을 나르는 PDCCH를 가진 슬롯부터 대응하는 PDSCH 전송을 가진 슬롯까지의 슬롯의 개수를 나타내며, K1은 PDSCH의 슬롯으로부터 대응하는 HARQ-ACK 전송의 슬롯까지의 슬롯의 개수를 나타내고, K2는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH를 가진 슬롯부터 대응하는 PUSCH 전송을 가진 슬롯까지의 슬롯의 개수를 나타낸다. 즉, KO, K1, K2를 아래 표 3과 같이 간략히 정리할 수 있다.
A B
K0 DL scheduling DCI Corresponding DL data transmission
K1 DL data reception Corresponding HARQ-ACK
K2 UL scheduling DCI Corresponding UL data transmission
기지국은 HARQ-ACK 피드백 타이밍을 DCI에서 동적으로 혹은 RRC 시그널링을 통해 준-정적으로 UE에게 제공할 수 있다.
NR은 UE들 간에 서로 다른 최소 HARQ 프로세싱 시간을 지원한다. HARQ 프로세싱 시간은 DL 데이터 수신 타이밍과 대응하는 HARQ-ACK 전송 타이밍 사이의 딜레이(delay)와 UL 그랜트 수신 타이밍과 대응하는 UL 데이터 전송 타이밍 사이의 딜레이를 포함한다. UE는 기지국에게 자신의 최소 HARQ 프로세싱 시간의 능력(capability)에 대한 정보를 전송한다. UE 관점에서, 시간 도메인에서 다수의 DL 전송들에 대한 HARQ ACK / NACK 피드백은 하나의 UL 데이터 / 제어 영역에서 전송될 수 있다. DL 데이터 수신과 대응하는 ACK 사이의 타이밍은 DCI에 의해 지시된다.
수송 블록 혹은 코드워드별로 HAQR 과정이 수행되던 LTE 시스템과 달리, NR 시스템에서는 단일(single)/다중(multi)-비트 HARQ-ACK 피드백을 갖는 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 기반의 전송이 지원된다. 수송 블록(transport block, TB)는 TB의 크기에 따라 하나 이상의 CB에 매핑될 수 있다. 예를 들어, 채널 코딩 과정에서 TB에는 CRC 코드가 부착되며, CRC 부착 TB가 일정 크기보다 크지 않으면 CRC 부착 TB가 곧 하나의 코드 블록(code block, CB)에 대응하지만 상기 CRC 부착 TB가 상기 일정 크기보다 크면 상기 CRC 부착 TB는 복수의 CB로 세그먼트된다. NR 시스템에서 UE는 CBG 기반 전송들을 수신하도록 설정될 수 있으며, 재전송은 TB의 모든 CB들의 서브셋을 나르도록 스케줄링될 수 있다.
CBG(Code Block Group)-기반 HARQ 과정
LTE에서는 TB(Transport Block)-기반 HARQ 과정이 지원된다. NR에서는 TB-기반 HARQ 과정과 함께 CBG-기반 HARQ 과정이 지원된다.
도 10은 TB의 처리 과정 및 구조를 예시한다. 도 10의 과정은 DL-SCH(Shared Channel), PCH(Paging Channel) 및 MCH(Multicast Channel) 전송 채널의 데이터에 적용될 수 있다. UL TB (혹은, UL 전송 채널의 데이터)도 유사하게 처리될 수 있다.
도 10을 참조하면, 송신기는 TB에 에러 체크를 위해 CRC(예, 24-비트)(TB CRC)가한다. 이후, 송신기는 채널 인코더의 사이즈를 고려하여 TB+CRC를 복수의 코드블록으로 나눌 수 있다. 일 예로, LTE에서 코드블록의 최대 사이즈는 6144-비트이다. 따라서, TB 사이즈가 6144-비트 이하이면 코드블록은 구성되지 않고, TB 사이즈가 6144-비트보다 큰 경우 TB는 6144-비트 단위로 분할되어 복수의 코드블록이 구성된다. 각각의 코드블록에는 에러 체크를 위해 CRC(예, 24-비트)(CB CRC)가 개별적으로 부가된다. 각각의 코드블록은 채널 코딩 및 레이트 매칭을 거친 뒤, 하나로 합쳐져 코드워드를 구성한다. TB-기반 HARQ 과정에서 데이터 스케줄링과 그에 따른 HARQ 과정은 TB 단위로 수행되며, CB CRC는 TB 디코딩의 조기 종료(early termination)를 판단하기 위해 사용된다.
도 11은 CBG-기반 HARQ 과정을 예시한다. CBG-기반 HARQ 과정에서 데이터 스케줄링과 그에 따른 HARQ 과정은 TB 단위로 수행될 수 있다.
도 11을 참조하면, 단말은 상위 계층 신호(예, RRC 신호)를 통해 전송블록 당 코드블록 그룹의 개수 M에 관한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S1102). 이후, 단말은 데이터 초기 전송을 (PDSCH를 통해) 기지국으로부터 수신할 수 있다(S1104). 여기서, 데이터는 전송블록을 포함하고, 전송블록은 복수의 코드블록을 포함하며, 복수의 코드블록은 하나 이상의 코드블록 그룹으로 구분될 수 있다. 여기서, 코드블록 그룹 중 일부는 ceiling (K/M)개의 코드블록을 포함하고, 나머지 코드블록은 flooring (K/M)개의 코드블록을 포함할 수 있다. K는 데이터 내의 코드블록의 개수를 나타낸다. 이후, 단말은 데이터에 대해 코드블록 그룹-기반의 A/N 정보를 기지국에게 피드백 할 수 있고(S1106), 기지국은 코드블록 그룹에 기반하여 데이터 재전송을 수행할 수 있다(S1108). A/N 정보는 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 여기서, A/N 정보는 데이터에 대해 복수의 A/N 비트를 포함하고, 각각의 A/N 비트는 데이터에 대해 코드블록 그룹 단위로 생성된 각각의 A/N 응답을 나타낼 수 있다. A/N 정보의 페이로드 사이즈는 데이터를 구성하는 코드블록 그룹 개수와 관계없이 M에 기반하여 동일하게 유지될 수 있다.
동적(dynamic)/준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북 방식
NR에서는 동적 HARQ-ACK 코드북 방식과 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식을 지원한다. HARQ-ACK (또는, A/N) 코드북은 HARQ-ACK 페이로드로 대체될 수 있다.
동적 HARQ-ACK 코드북 방식이 설정된 경우, A/N 페이로드의 사이즈는 실제 스케줄링된 DL 데이터 개수에 따라 A/N 페이로드의 사이즈가 가변된다. 이를 위해, DL 스케줄링과 관련된 PDCCH에는 counter-DAI(Downlink Assignment Index)와 total-DAI가 포함된다. counter-DAI는 CC(Component Carrier) (또는, 셀)-first 방식으로 기산된 {CC, 슬롯} 스케줄링 순서 값을 나타내며, A/N 코드북 내에서 A/N 비트의 위치를 지정하는데 사용된다. total-DAI는 현재 슬롯까지의 슬롯-단위 스케줄링 누적 값을 나타내며, A/N 코드북의 사이즈를 결정하는데 사용된다.
준-정적 A/N 코드북 방식이 설정된 경우, 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 A/N 코드북의 사이즈가 (최대 값으로) 고정된다. 구체적으로, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) A/N 페이로드 (사이즈)는, 단말에게 설정된 모든 CC들 및 상기 A/N 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 A/N 비트 수로 결정될 수 있다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH-to-A/N 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-A/N 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH-to-A/N 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 A/N 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, A/N 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, A/N 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 A/N을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 A/N 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 A/N을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 A/N 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 A/N을 포함한다(즉, 최대 개수의 A/N). 여기서, A/N 정보는 A/N 코드북, A/N 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 기회(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 A/N 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-A/N 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-A/N 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
이하, 본격적으로 본 발명의 실시 예에 따른 HARQ-ACK을 송수신하는 방법에 대해 설명하도록 한다.
5세대 NR 시스템에서는 RF/기저 대역(baseband) 스위칭(switching)을 통한 에너지 절약(energy saving) 및/또는 부하 균형(load balancing) 등의 목적을 달성하기 위하여, Bandwidth part (BWP)를 동적으로 변경할 수 있다.
또한, BWP가 변경을 기반으로 HARQ-ACK 코드북(codebook) 구성, CSI 보고(reporting) 등이 변경될 수 있으며, 특히, 반송파 집성 (Carrier aggregation; CA) 가 적용되었을 때, 각 셀 별로 BWP가 독립적으로 변경되면 이에 따른 HARQ-ACK 코드북 구성 및 CSI 구성 방법을 정의할 필요가 있다.
본 발명에서는 예를 들어, 서로 다른 BWP들이 각각 준 정적 HARQ-ACK 코드북과 동적 HARQ-ACK 코드북을 사용하거나, TB 기반 HARQ-ACK과 CBG 기반 HARQ-ACK을 사용하거나, 각 BWP 별로 PDCCH 모니터링 기회들을 가지는 경우와 같이, BWP 별로 HARQ-ACK 전송 방법이 상이한 경우의 HARQ-ACK 전송 방법을 살펴보도록 한다. 더하여, BWP 스위칭(switching)을 통해 BWP가 변경되는 과정에서의 HARQ-ACK 전송 방법을 살펴보도록 한다. 한편, 본 발명은 HARQ-ACK 전송에 한정되는 것은 아니며, CSI와 같은 다른 UCI 전송 등에도 확장하여 적용할 수 있다.
기본적으로, NR 시스템에서 HARQ-ACK 피드백 전송 방법에는 준 정적(Semi-Static) HARQ-ACK 코드북 방식과 동적(Dynamic) HARQ-ACK 코드북 방식이 있다.
준 정적 HARQ-ACK 코드북 방식의 경우에는, UE에 설정된 복수의 PDSCH-to-HARQ-ACK 피드백 타이밍을 고려하여, 특정 PUCCH 전송 시점에 연관된 모든 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)에 대하여 HARQ-ACK 비트를 생성/전송하는 것으로 상기 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)에서 스케줄링이 안된 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)에 대해서는 NACK으로 처리할 수 있다.
다시 말해, 특정 PUCCH 전송 시점 (즉, HARQ-ACK 전송 시점)에 연관된 PDSCH-to-HARQ-ACK 피드백 타이밍을 기반으로 한 복수의 슬롯들에서 PDSCH의 수신을 기대할 수 있는 PDSCH 수신 기회들 중, PDSCH-to-HARQ-ACK 피드백 타이밍을 기반으로 PDCCH 전송이 불가능한 PDSCH 수신 기회, 즉, 상기 PDSCH 수신 기회들 중, PDCCH에 의해 스케줄링 될 수 없는 PDSCH 수신 기회를 제외한 PDSCH 수신 기회들을 후보 PDSCH 수신 기회들(Occasions)이라고 한다.
이 때, 후보 PDSCH 수신 기회들(Occasions)들 중, 실제 PDCCH 모니터링 기회들에 의해 스케줄링이 되지 않아 PDSCH가 수신되지 않은 후보 PDSCH 수신 기회들에 대해서는 NACK 으로 처리할 수 있다.
반면에 동적 HARQ-ACK 코드북 방식의 경우에는, DCI내에 총 DAI (Downlink Assignment Index) 필드 및/또는 카운터 DAI 필드가 설정되며, 해당 DAI값을 기반으로 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)에 의해 실제 스케줄링이 된 PDSCH를 위한 HARQ-ACK 비트를 생성/전송할 수 있다.
한편, 반송파 집성이 적용된 경우에는 복수의 셀에 대한 HARQ-ACK 전송이 하나의 PUCCH로 멀티플렉싱(multiplexed)되어 전송될 수 있다.
이 때, 준 정적 HARQ-ACK 코드북을 사용하는 경우, HARQ-ACK 비트의 순서는 도 12에서 보는 것과 같이, 각 셀의 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)의 합집합을 기준으로, 시간 상으로 가장 빠른 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)부터, 셀 인덱스가 가장 낮은 것부터 증가하는 순서로 HARQ-ACK 비트를 생성할 수 있고, 동적 HARQ-ACK 코드북을 사용하는 경우, 도 13에서 보는 것과 같이, 해당 셀에서 PDSCH를 스케줄링 하는 DCI가 실제 존재할 때, 이를 기반으로 HARQ-ACK 을 생성할 수 있다.
한편, NR 시스템에서는 서빙 셀 별로 CBG 기반 재전송 및/또는 HARQ-ACK 피드백을 설정할 수 있으며, CBG 기반 HARQ-ACK 비트 수 및/또는 최대 CBG 기반 HARQ-ACK 비트 수도 서빙 셀 별로 설정할 수 있다. 준 정적 HARQ-ACK 코드북을 사용하는 경우, 각 셀 별로 설정된 CBG 기반 HARQ-ACK 설정 여부에 따라서 각 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion) 별로 TB 기반 HARQ-ACK을 생성할지 또는 각 서빙 셀 별로 설정된 CBG 개수 및/또는 최대 CBG 개수를 기반으로 CBG 기반 HARQ-ACK 비트를 생성할지 여부를 결정할 수 있다. 한편, TB 기반 HARQ-ACK은 최대 TB개수에 따라서 1비트 또는 2 비트로 생성될 수 있다.
동적 (Dynamic) HARQ-ACK 코드북을 사용하는 경우에는, 도 14에서 보는 것과 같이, 모든 서빙 셀에 대하여 TB 기반 HARQ-ACK을 기준으로 HARQ-ACK 비트들을 생성하고, CBG 전송이 설정된 서빙 셀들에 한하여 추가로, 각 서빙 셀에 설정된 CBG 개수의 최대 값(across different serving cells)을 기반으로 각 서빙 셀 별로 스케줄링되는 CBG 개수만큼의 HARQ-ACK 비트들을 생성한다. 이 때, CBG 개수의 최대 값은 설정된 최대 TB개수의 2배수일 수 있다.
한편, NR 시스템에서는 하향링크와 상향링크의 뉴머롤로지 (예를 들어, 부반송파 간격)이 상이할 수 있다. 따라서, PDSCH와 HARQ-ACK 피드백 간의 타이밍(timing)을 결정할 때, PDSCH를 위한 뉴머놀로지와 HARQ-ACK 전송을 위한 뉴머롤로지가 상이할 것을 고려해야 한다. 기본적으로, PDSCH와 HARQ-ACK이 전송되는 PUCCH 간의 오프셋 값을 나타내는 K1은 PUCCH에 대한 뉴머롤로지를 기준으로 표현되었다. 따라서, PDSCH의 마지막 심볼이 겹치는 슬롯을 n이라고 하면, PUCCH는 n+K1에 해당하는 슬롯에서 전송되었다. 그런데, PDSCH의 부반송파 간격이 PUCCH의 부반송파 간격보다 작으면, 시간 영역의 자원 할당(time-domain Resource Allocation; time-domain RA)에 따라서 PUCCH의 부반송파 간격에 기반한 슬롯이 상이해질 수 있다.
이러한 경우, 각 PUCCH 슬롯 내 PDSCH의 마지막 심볼이 겹치는 복수의 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍(feedback timing)들에 대한 row of time-domain RA table 집합(set)을 설정할 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 PDSCH의 마지막 심볼은 time-domain RA 필드(field)의 SLIV로부터 유추될 수 있다. 이 때, PDSCH의 마지막 심볼은 슬롯 집성(slot aggregation)을 고려하여 집성된 슬롯들의 마지막 슬롯에 한정하여 위치하도록 설정할 수 있다. 아니면, 해당 PDSCH 간에 겹치지 않는 PDSCH (non-overlapping PDSCH) 조합 개수의 최대치를 설정할 수 있다.
반면, PDSCH의 부반송파 간격이 PUCCH의 부반송파 간격보다 크다면, PDSCH에 대한 복수의 슬롯들이 PUCCH의 부반송파 간격을 기반한 슬롯 하나와 겹치게 될 수 있다. 이러한 경우에는 각 슬롯 별로 겹치지 않는 PDSCH (non-overlapping PDSCH) 최대 개수를 기반으로 HARQ-ACK 코드북(codebook)을 계산할 수 있다. 구체적으로, 특정 PUCCH 슬롯과 겹치는 모든 PDSCH 슬롯들에 대한 집합을 설정하고, 각 PDSCH 슬롯 별로 겹치지 않는 PDSCH (non-overlapping PDSCH) 조합 개수의 최대치를 설정 후 합산하여, 다른 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍(feedback timing)에 대해서 반복하여 적용할 수 있다. 이 때, 슬롯 집성(slot aggregation)을 고려하면 집성된 슬롯의 마지막 슬롯으로 한정하여 상기 실시 예를 적용할 수 있다.
상기에서 언급된 방법들을 통합하면, 다음과 같은 실시 예가 도출될 수도 있다. 즉, PUCCH가 PUCCH 슬롯 n에서 전송되면, PUCCH 슬롯 n-k (여기서, k는 K1내에 포함되는 모든 값) 내에 마지막 심볼(ending symbol)이 겹치는 모든 PDSCH에 대한 SLIV 및 PDSCH 슬롯 조합에 대한 집합을 구성할 수 있다. 이 때, 슬롯 집성(slot aggregation)이 설정되는 경우, 마지막 심볼(ending symbol)은 집성된 슬롯들 중 마지막 슬롯에 대응하는 마지막 심볼(ending symbol)을 의미할 수 있다. 마지막 심볼이 겹치는 모든 PDSCH에 대한 SLIV 및/또는 PDSCH 슬롯 조합에 대한 집합에서 상향링크 심볼을 포함하는 SLIV 및 PDSCH 슬롯들의 조합을 해당 집합에서 제외할 수 있다. 그리고, SLIV 및 PDSCH 슬롯 조합에 대응되는 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)가 설정되지 않으면 해당 SLIV 및 PDSCH 슬롯 조합을 상기 해당 집합에서 제외할 수 있다. 상기 과정을 수행하여 결정된 집합 내에서 겹치지 않는 PDSCH를 찾기 위한 알고리즘을 적용하여 겹치지 않는 PDSCH의 최대 조합의 수를 도출할 수 있다. 이 때, 상기 최대 조합의 수는 PDSCH 슬롯 별로 도출될 수 있으며, 슬롯 집성(slot aggregation)을 이용하는 경우, 상기 도출 방식에 대한 수정이 가능하다.
한편, DCI 포맷(format) 별로 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)가 상이할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0의 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)는 DCI 포맷 1_1의 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)에 대한 서브셋(subset)으로 구성될 수 있다. 이러한 경우, 시간 영역 자원 할당 집합(time-domain resource allocation set)이 DCI 포맷에 따라 상이할 수 있다.
따라서, DCI 포맷에 따라 HARQ-ACK 코드북 구성 방식을 상이하게 할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)에 의해서 DCI 포맷 1_1만 고려하면 될 경우에는 DCI 포맷 1_1에서 지시될 수 있는 rows of time-domain RA table을 기준으로 HARQ-ACK 코드북을 구성할 수 있다. 반면, PDCCH 모니터링 기회(Monitoring occasion)에 의해서 DCI 포맷 1_1과 DCI 포맷 1_0이 모니터링 가능한 경우에는 DCI 포맷 1_1에서 지시될 수 있는 rows of time-domain RA table과 DCI 포맷 1_0에서 지시될 수 있는 rows of time-domain RA table의 합집합을 기준으로 HARQ-ACK 코드북을 구성할 수 있다.
예를 들어, PDSCH time-domain RA table의 각 row와 DCI 포맷 쌍(format pair)에 대한 집합을 설정할 수 있다. 다시 말해, 각 row 별로 PDCCH에 대한 유효성(availability)을 결정할 때, 해당 row와 페어링(paired)된 DCI 포맷의 PDCCH 모니터링 기회의 존재 여부를 확인하여 해당 집합을 설정할 수 있다. 즉, 각 row of time-domain RA table을 확인 시에 DCI를 수신한 슬롯부터 PDSCH를 수신하기 위한 슬롯 간의 오프셋 값인 K0를 기반으로 해당 시점에 해당 DCI 포맷의 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)을 확인하고, 해당 시점에 PDCCH 모니터링 기회가 존재하면, 이를 HARQ-ACK 코드북(codebook) 구성할 때 고려하고, 그렇지 않으면 HARQ-ACK 코드북 구성에서 제외할 수 있다.
한편, UE는 PDCCH 모니터링을 현재 설정된 활성 하향링크 BWP(active DL BWP) 내에서만 수행할 수 있다. 이 때, 각 BWP 별로 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)은 독립적으로 설정될 수 있다. 한편, 상기 검색 공간은 PDCCH에 대한 시간 축으로의 모니터링 기회들(monitoring occasions)을 포함할 수 있다.
그런데, BWP에 따라서 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)이 상이한 경우에는 HARQ-ACK 코드북 구성도 동적으로 변경되어야 할 수도 있다. 또한, PDSCH-to-HARQ-ACK 피드백 타이밍의 값 범위 역시 BWP 별로 독립적으로 설정될 수 있으며, 이러한 경우에도 HARQ-ACK 코드북 구성이 변경될 수 있다.
BWP가 변경된 경우, HARQ-ACK 코드북 구성이 모호한 구간이 발생할 수 있다. 예를 들어, 변경 전 BWP의 HARQ 피드백 시점과 연관된 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)과 변경 후 BWP의 HARQ 피드백 시점과 연관된 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)들이 복수개 겹치는 경우, 상기 겹치는 PDCCH 모니터링 기회들에서의 HARQ-ACK 코드북 구성에 모호성이 발생할 수 있다.
이 때, 경우에 따라서는 HARQ-ACK 코드북 크기 또는 HARQ-ACK 코드북을 구성하는 비트들이 다양하게 달라질 수 있다. 예를 들어, BWP#1에서는 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 집합(timing set)이 {4, 5, 6, 7} 슬롯들에 설정되고, BWP#2에서는 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 집합(timing set)이 {4, 6} 슬롯들에 설정된다고 가정한다.
예를 들어, 슬롯 n에서 HARQ-ACK 피드백을 전송할 때, 슬롯 n-4이전까지는 BWP#1에서 동작하고 슬롯 n-4부터는 BWP#2로 동작한다고 가정한다. 이러한 경우, UE는 슬롯 n에서 슬롯 n-7, n-6, n-5, n-4에 대한 4-bit HARQ-ACK을 전송할지 및/또는 슬롯 n-6, n-4에 대한 2-bit HARQ-ACK을 전송할지 모호할 수 있다. 특히나, CA 상황을 고려할 경우에는 HARQ-ACK에 대한 크기가 변경됨에 따라서 전체적인 HARQ-ACK 코드북 구성이 변경되어야 할 수도 있다. 다만, 상기 가정에 따른 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 집합(timing set)관계는 PDCCH-to-PDSCH 타이밍에 따른 조합(combination)에 의해 확장될 수도 있다.
이제, BWP 스위칭(switching)에 따른 HARQ-ACK 코드북 구성 방법에 대한 보다 구체적인 실시 예들을 설명하고자 한다.
본격적인 설명에 앞서, 본 발명의 실시 예에 따른 UE, 기지국 및 네트워크 관점에서의 동작 과정을 도 15 내지 도 17을 참고하여 살펴보도록 한다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 UE의 동작 과정을 나타낸 도면이다. 도 15를 참조하면, UE는 기지국으로부터 하향링크 신호 수신을 위한 복수의 BWP들을 설정받을 수 있다(S1501). 이 때, 상기 복수의 BWP들은 상위 계층 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 그리고 UE는 기지국으로부터 상기 복수의 BWP들 중, 제 1 BWP를 활성 시키기 위한 DCI 및/또는 상위 계층 시그널링을 수신하고(S1503), 활성된 제 1 BWP를 통해 제 1 PDSCH를 수신한다(S1505). 그 후, 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 활성 BWP를 변경하기 위한 DCI를 기지국으로부터 수신하고(S1507), 변경된 활성 BWP인 제 2 BWP를 통해 제 2 PDSCH를 수신한다(S1509).
그리고, UE는 변경 전 BWP를 통해 수신한 제 1 PDSCH 및 변경 후 BWP를 통해 수신한 제 2 PDSCH 중 적어도 하나에 대한 HARQ-ACK을 전송하는데(S1511), 이 때, HARQ-ACK을 구성하는 방법 및 전송하는 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4에 따를 수 있다.
도 16을 통해 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 동작 과정을 살펴보면, 기지국은 UE에게 하향링크 신호 전송을 위한 복수의 BWP들을 설정할 수 있다(S1601). 이 때, 상기 복수의 BWP들은 상위 계층 시그널링을 통해 설정할 수 있다. 그리고 기지국은 상기 복수의 BWP들 중, 제 1 BWP를 활성 시키기 위한 DCI 및/또는 상위 계층 시그널링을 UE에게 전송하고(S1603), 활성된 제 1 BWP를 통해 제 1 PDSCH를 전송한다(S1605). 그 후, 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 활성 BWP를 변경하기 위한 DCI를 UE로 전송하고(S1607), 변경된 활성 BWP인 제 2 BWP를 통해 제 2 PDSCH를 전송한다(S1609).
그리고, 기지국은 변경 전 BWP를 통해 전송한 제 1 PDSCH 및 변경 후 BWP를 통해 전송한 제 2 PDSCH 중 적어도 하나에 대한 HARQ-ACK을 UE로부터 수신하는데(S1611), 이 때, HARQ-ACK을 구성하는 방법 및 수신하는 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4에 따를 수 있다.
상기 도 15 내지 도 16의 동작 과정을 네트워크 관점에서 도 17을 통해 살펴보면, 기지국이 UE에게 하향링크 신호 전송을 위한 복수의 BWP들을 상위 계층 시그널링을 통해 설정하고(S1701), 상기 복수의 BWP들 중, 제 1 BWP를 활성 시키기 위한 DCI 및/또는 상위 계층 시그널링을 UE에게 전송한다(S1703). 그리고 기지국은 활성된 제 1 BWP를 통해 제 1 PDSCH를 전송한다(S1705). 그 후, 기지국은 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 활성 BWP를 변경하기 위한 DCI를 UE로 전송하고(S1707), 변경된 활성 BWP인 제 2 BWP를 통해 제 2 PDSCH를 전송한다(S1709).
그리고, UE는 변경 전 BWP를 통해 전송한 제 1 PDSCH 및 변경 후 BWP를 통해 전송한 제 2 PDSCH 중 적어도 하나에 대한 HARQ-ACK을 기지국으로 전송하는데(S1711), 이 때, HARQ-ACK을 구성하는 방법 및 수신하는 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4에 따를 수 있다.
실시 예 1
UE는 준 정적(Semi-static) HARQ-ACK 코드북을 사용하는 경우, BWP가 변경되는 것을 기대하지 않는다. 또는, UE는 BWP가 변경되더라도 HARQ-ACK 피드백에 연동되는 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion) 집합 또는 하향링크 연관 집합(DL association set)은 변경되지 않는다고 기대하는 것일 수 있다.
즉, 실시 예 1 의 경우, BWP가 변경됨에도 불구하고, HARQ-ACK 코드북 구성이 변경되는 것을 회피하거나 기대하지 않을 수 있다.
실시 예 2
복수의 BWP들이 설정된(Configured) 경우, UE는 각 셀 별로 모든 설정된(configured) BWP에 대한 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion) 또는 하향링크 연관 집합(DL association set)의 합집합을 기반으로 HARQ-ACK 비트의 생성 여부를 결정한다. 구체적으로, 준 정적 (semi-static) HARQ-ACK 코드북을 사용하는 경우, 설정된(configured) 모든 BWP에 대한 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion) 또는 하향링크 연관 집합(DL association set)의 합집합 내 각각의 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion) 별로 HARQ-ACK 비트를 생성할 수 있다. 이 때, HARQ-ACK 비트의 수는 TB 개수에 따라서 1비트 또는 2비트일 수 있다.
한편, 동적(Dynamic) HARQ-ACK 코드북을 사용하는 경우, 설정된(configured) 모든 BWP에 대한 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion) 또는 하향링크 연관 집합(DL association set)의 합집합을 기반으로, PDSCH의 스케줄링(scheduling) 여부에 따라 HARQ-ACK 비트를 생성할 수 있다.
실시 예 2의 경우, HARQ-ACK 비트 수가 많아질 수 있다. 특히, 준 정적 (semi-static) HARQ-ACK 코드북에서는 HARQ-ACK 비트들의 수가 과도하게 많을 수 있다. 하지만, BWP가 동적으로 변경되고, PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion), PDCCH-to-PDSCH 타이밍 및/또는 PDSCH-to-HARQ-ACK 피드백 타이밍 집합(feedback timing set)이 동적으로 변경되는 경우에도 HARQ-ACK 구성은 변하지 않는 장점이 있다.
실시 예 3
UE는 해당 HARQ-ACK 피드백 전송 시점의 활성 BWP, 즉, 활성 (하향링크) BWP를 기준으로 HARQ-ACK 비트들을 생성할 수 있다. 또는, HARQ-ACK 피드백에 연관된 PDSCH중에서 시점상 가장 가까운 PDSCH에 대응되는 (하향링크) BWP를 기준으로 HARQ-ACK 비트들을 생성할 수도 있다.
구체적으로 단일 셀 기반인 경우에는, 이전 BWP에서 스케줄링 중이던 PDSCH에 대한 HARQ-ACK은 전송되지 않고 드롭(dropped)될 수 있다. 다시 말해, UE가 BWP가 변경된 이후, HARQ-ACK을 구성할 때, 변경된 이후의 BWP에서 스케줄링된 PDCSH에 대한 HARQ-ACK 비트는 HARQ-ACK 구성에 포함시키되, 이전 BWP에서 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트는 상기 HARQ-ACK 구성에 포함시키지 않고 전송할 수 있다.
한편, CA 상황에서는 추가적으로 복수의 서빙 셀들에 대한 HARQ-ACK 비트들 간 순서가 재배열될 수 있으며, 이로 인하여, HARQ-ACK 피드백에 대한 인코딩(encoding)을 다시 수행해야 할 수도 있다.
다만, 이러한 문제는 BWP가 변경되는 구간이 충분히 길게 설정되고, 해당 구간 내에 새로운 (하향링크) 스케줄링을 수행하지 않음으로써 회피될 수 있다. 아니면, BWP 스위칭(switching) 간에, 즉, BWP 스위칭이 수행되는 구간 내에서 발생하는 (하향링크) 스케줄링에 대한 HARQ-ACK 피드백들은 모두 변경 전 BWP에 대응되거나 변경 후 BWP에 대응되도록 스케줄링되는 것으로 기대할 수 있다.
또한, 실시 예 3의 경우에는 필요한 만큼의 HARQ-ACK 비트 수를 생성함으로써 HARQ-ACK 피드백 검출 성능을 높일 수 있다. 특히, 준 정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북의 경우, 필요한 만큼의 HARQ-ACK 비트 수를 생성할 수 있다.
구체적으로, 준 정적 HARQ-ACK 코드북의 경우, HARQ-ACK 비트 수를 생성하는 것에 있어서, 변경 이전의 BWP를 위한 PDCCH 모니터링 기회들과 관련된 HARQ-ACK 비트는 생성하지 않으며, 변경 이후의 BWP를 위한 PDCCH 모니터링 기회들과 관련된 HARQ-ACK 비트만을 생성할 수 있다. 즉, HARQ-ACK 비트 수는 상기 HARQ-ACK 피드백에 관련된 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍에 따른 복수의 슬롯에서 PDSCH의 수신을 기대할 수 있는 후보 PDSCH 기회들 중, 변경된 이후의 BWP와 관련된 후보 PDSCH 기회들의 수만큼의 HARQ-ACK 비트를 생성할 수 있다.
다시 말해, BWP 스위칭이 수행된 이후의 HARQ-ACK 비트의 수는 BWP 스위칭이 수행되지 않은 경우의 HARQ-ACK 비트의 수보다 적을 수 있으며, 다만, BWP 스위칭이 수행된 이후 일정 시간이 지나면, HARQ-ACK 피드백에 관련된 모든 후보 PDSCH 기회들이 BWP 변경 이후의 슬롯들에 존재하게 될 것인바, BWP 변경 이후에 시간이 지남에 따라, 다시 HARQ-ACK 비트들의 수가 점차적으로 증가할 수 있다. 다시 말해, HARQ-ACK 비트들에 드롭되는 변경 전 BWP에 연관된 후보 PDSCH 기회들을 위한 비트들을 포함되지 않는다.
실시 예 4
UE는 HARQ-ACK 피드백 시, 해당 HARQ-ACK 피드백에 대응되는 하향링크 연관 집합(DL association set)내에서 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH가 지시하는 하향링크 BWP가 모두 동일하다고 가정하거나, PDCCH 모니터링 기회 집합(monitoring occasion set) 또는 HARQ-ACK 피드백에 대한 하향링크 연관 집합(DL association set)이 동일하다고 가정한다.
다시 말해, 한 시점에서 HARQ-ACK 피드백에 대한 하향링크 연관 집합(DL association set)은 각 셀 별로 특정 하나의 BWP에만 대응될 수 있다. 만약, ARI(ACK/NACK resource indicator)로 HARQ-ACK 피드백이 구분되는 경우, 서로 다른 OCC (Orthogonal Cover Code), 주파수/심볼 영역들 각각에서 서로 다른 HARQ-ACK 피드백이 수행되는 것으로 이해하고, 서로 다른 HARQ-ACK 피드백 각각에 대해서 하향링크 연관 집합(DL association set)에 관련된 BWP들이 개별적으로 설정되는 것으로 가정할 수 있다.
이러한 경우, BWP 스위칭 주기(switching period) 내에서 폴백 동작(fallback operation)이 필요할 수 있다. 구체적으로, NR 시스템에서 UE는 DCI 포맷 1_0과 같은 폴백(Fallback) DCI 를 하나만 수신하고, 상기 수신된 폴백 DCI의 DAI 값이 1인 경우, 해당 DCI에 대한 HARQ-ACK 비트만 전송할 수 있다.
또한, 상기 폴백 DCI는 공통 검색 공간(Common search space)에서 전송될 수 있다. 더불어, NR 시스템에서 UE는 HARQ-ACK에 연관된 하향링크 연관 집합(DL association set) 내의 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)에서 PDCCH 및/또는 PDSCH를 검출했을 때, 해당 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트만을 전송할 수 있다.
또 다른 방법으로, BWP 스위칭(switching)은 논 폴백 (non-fallback) DCI로 지시될 것이므로, DCI 포맷에 관계없이 UE가 DAI=1인 DCI를 하나만 검출한 경우에 해당 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트들만 전송하는 것일 수 있다. 이 때, 상기 DAI=1인 DCI는 해당 PDSCH를 스케줄링하는 DCI일 수 있다. 구체적으로, CA상황에서도 SCell에서 DAI=1인 DCI가 하나만 전송된 경우, 즉, 다른 셀에서는 DAI=1인 DCI가 전송되지 않은 경우에도 해당 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트들을 전송할 수 있다.
그러나 준 정적(Semi-static) HARQ-ACK 코드북(codebook)을 사용하는 경우, 논 폴백 DCI에 대해서는 DAI 필드가 없을 수 있으며, 따라서 각 셀 별로 HARQ-ACK에 대한 하향링크 연관 집합(DL association set)에 대응되는 첫 번째 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)에서 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 검출했을 때에만, 해당 PDSCH를 위한 HARQ-ACK 비트를 전송할 수 있다. 즉, 준 정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북이 설정된 경우라도 해당 HARQ-ACK 피드백에 연관된 모든 PDCCH 모니터링 기회에 대한 HARQ-ACK 비트들을 생성하는 것이 아니라 DAI=1을 가진 DCI에 기반한 폴백 동작(Fallback operation)에 관련된 HARQ-ACK 비트만 생성할 수 있다. 이 때, BWP 스위칭 구간(switching period) 동안에 UE는 상기 DAI=1을 가진 DCI에 기반한 폴백 동작(fallback operation)을 활용할 수 있다.
한편, 상술한 실시 예에서 설정된 HARQ-ACK 코드북이 준 정적(Semi-static) HARQ-ACK 코드북인지 동적 (dynamic) HARQ-ACK 코드북 인지에 따라서 BWP 변경에 따른 HARQ-ACK 코드북 생성 방법이 상이할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예들은 반드시 하나의 실시 예가 단독적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 상기 실시 예들의 조합으로 수행될 수 있다. 즉, 상기 실시 예들에 포함된 복수의 방법들이 조합되어 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예에서 폴백 동작(Fallback operation)은 항상 지원될 수 있다.
또한, DCI에서 지시하는 BWP 인덱스 및/또는 ARI 조합에 따라서 HARQ-ACK에 대한 하향링크 연관 집합(DL association set)은 구분될 수 있다. 예를 들어, 서로 상이한 BWP간 PDCCH 모니터링 기회들(monitoring occasions)이 일부 겹치는 경우, 해당 겹치는 영역에서 전송된 DCI내의 BWP 인덱스 및/또는 ARI 값을 기반으로 UE는 HARQ-ACK 코드북 생성 시 참조할 하향링크 연관 집합(DL association set)을 어느 BWP를 기준으로 할지 결정할 수 있다. 즉, 상이한 BWP들 간의 PDCCH 모니터링 기회들이 일부 겹치는 경우, 특정 BWP기준의 하향링크 연관 집합(DL association set)내의 PDSCH와 대응되는 PDCCH들은 BWP 인덱스 및/또는 ARI가 동일할 수 있다. 구체적으로 상기 ARI값은 ARI 필드 값의 동일 여부에 따라 구분될 수도 있다.
또한, BWP 별로 ARI가 지시할 수 있는 PUCCH 자원 집합(resource set)이 다른 경우에는 최종적으로 선택되는 PUCCH 자원이 동일한지 여부를 기반으로 HARQ-ACK 코드북 생성 및 전송 동작이 수행될 수 있다.
만약, BWP 인덱스는 다르고, ARI가 동일한 경우에는 서로 상이한 BWP에 대응되는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 동일한 채널을 통해서 전송되는 것을 고려할 수도 있다. 구체적으로, 서로 상이한 BWP에 대응되는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK은 BWP 별로 HARQ-ACK을 각각 생성한 후에 연접하는 방식으로 동시 전송을 수행할 수 있고, 좀 더 효율적으로 페이로드 크기(payload size)를 줄이기 위하여 서로 상이한 BWP에 대한 하향링크 연관 집합(DL association set)에 대하여 합집합으로 HARQ-ACK을 생성할 수도 있다.
한편, 본 발명의 실시 예들에서 준 정적 HARQ-ACK 코드북 또는 동적 HARQ-ACK 코드북은 BWP와 무관하게 UE 특정되게 설정될 수도 있고, 상기 코드북 타입(codebook type)이 BWP별로 설정되는 경우에는 모두가 동일한 설정을 가질 수도 있다.
NR 시스템에서는 HARQ-ACK 코드북 구성 방법이 상위 계층 시그널링을 통해서 변경될 수 있다. 이러한 경우, RRC 재설정 주기(reconfiguration period) 동안에 UE와 gNB간 모호성(ambiguity) 없이 동작할 수 있는 방법이 요구될 수 있다. 이 때, 상기 주기(period) 내에서는 상술한 실시 예들에서 언급한 폴백 동작(fallback operation) 방식으로 동작하여 gNB와 UE간 모호성(ambiguity)을 해결하는 것을 고려할 수도 있다.
HARQ-ACK 코드북 타입(codebook type)은 하향링크 BWP 및/또는 상향링크 BWP 에 따라서 준 정적 HARQ-ACK 코드북이 설정될지 동적 HARQ-ACK 코드북이 설정될지가 달라질 수 있다. 구체적으로, 하향링크 BWP 에 따라서 HARQ-ACK 피드백에 대한 하향링크 연관 집합(DL association set) 크기가 상이할 경우에 준 정적 HARQ-ACK 코드북(semi-static HARQ-ACK codebook)이 유용할 수도 있고, 반대로 동적 HARQ-ACK 코드북(dynamic HARQ-ACK codebook)이 유용할 수도 있다.
예를 들어, 하향링크 연관 집합(DL association set)이 큰 경우에는 HARQ-ACK 코드북의 크기(size)도 커질 수 있기 때문에, 동적 HARQ-ACK 코드북 (dynamic HARQ-ACK codebook)으로 설정될 수도 있다.
반면, 하향링크 BWP에 따라서 채널 품질(channel quality) 또는 간섭(interference) 환경 변화로 DAI 기반의 동적 HARQ-ACK 코드북(dynamic HARQ-ACK codebook)을 사용하면 모호성(ambiguity)이 발생할 수 있는 경우, 준 정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북(codebook)을 활용할 수도 있다. 이러한 경우, UE가 BWP를 동적으로 변경함에 따라서 HARQ-ACK 코드북 타입(codebook type)도 동적으로 변경될 수 있다.
기본적으로 PUCCH는 PSCell 또는 PUCCH-SCell을 포함하는 PCell 에서 전송될 것이기 때문에 PCell의 (하향링크) BWP에 따라서 HARQ-ACK 코드북 타입(codebook type)이 결정될 수 있다. 예를 들어, SCell에서의 DCI내 DAI 필드 존재 여부 역시 PCell의 BWP에서 설정된 HARQ-ACK 코드북이 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북인 경우에만 DAI 필드가 존재할 수 있다. 다만, 이러한 경우에도 폴백 DCI는 여전히 카운터 DAI 필드를 가질 수 있다.
한편, BWP가 실제로 변경되는 시점을 기준으로 DAI 필드가 생성되거나 제외될 수 있다. UE는 HARQ-ACK 피드백 시, 해당 HARQ-ACK 피드백에 대응되는 하향링크 연관 집합(DL association set) 내의 PDCCH가 지시하는 하향링크 BWP가 모두 동일하다고 가정한다. 즉, HARQ-ACK 피드백에 연관된 DCI는 모두 준 정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북을 가정한 것이거나 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북을 가정한 것으로 볼 수 있다. 구체적으로, HARQ-ACK 피드백은 이에 연관된 DCI내의 BWP 인덱스 및/또는 ARI 값으로 구분될 수 있으며, 동일한 HARQ-ACK 피드백 채널(feedback channel) 혹은 동일한 HARQ-ACK 피드백 채널 그룹에 대응되는 DCI들은 동일한 값의 BWP 인덱스 및/또는 ARI 값을 가질 수 있다.
한편, 검색 공간 설정(Search space configuration)이 변경되는 경우와 같이 BWP 변경되는 구간 또는 BWP가 변경되는 경우, 폴백 동작(fallback operation)이 수행될 수 있다. 여기서, 폴백 동작이란, DAI=1을 가진 DCI에 기반한 동작을 의미하거나, 설정된 셀의 하향링크 연관 집합의 첫 번째 PDCCH 모니터링 기회에서만 DCI를 검출하는 동작을 의미할 수 있다.
반면, DCI 기반 BWP 변경(DCI based BWP switching)으로 인해, 변경된 BWP에서 필요한 DCI 필드 크기와 실제로 전송 된 DCI 필드 크기 사이에 불일치가 있을 수 있다.
예를 들어, 도 18에서 볼 수 있는 것과 같이, 변경 전 BWP에서 DCI를 수신하고, 상기 수신된 DCI의 지시에 따라 BWP가 변경되는 데, 이 때, 상기 DCI가 변경 후 BWP에서 PDSCH를 스케줄링 하는 경우, 변경 전 BWP를 위한 설정들에 따라 필요한 DCI 비트들의 수와 변경 후 BWP를 위한 설정들에 따라 필요한 DCI 비트들의 수 간에 불일치가 발생할 수 있다. 즉, 변경 후 BWP에서 전송되는 PDSCH 스케줄링에 필요한 비트들의 크기가 실제 변경 전 BWP에서 전송된 DCI의 비트들의 크기와 상이한 경우가 발생할 수 있다.
이러한 경우, 불일치가 발생할 수 있는 관련 설정(configuration)에 따라 DCI 필드에 포함된 상기 관련 설정을 위한 비트 필드는 DCI에 포함된 정보들을 해석하기 전에 제로 패딩(zero padding)되거나 절삭(truncated)될 수 있다. 즉, UE가 DCI를 해석할 때, 상기 관련 설정을 위한 비트 필드는 제로 패딩(zero padding)되거나 절삭(truncated)되는 것으로 가정하고 상기 DCI를 해석할 수 있다.
만약, 변경된 BWP를 위해 필요한 비트 필드 크기가 실제 전송된 DCI의 비트 필드 크기보다 작거나 같으면 DCI가 해당 비트 필드의 가능한 모든 값을 나타낼 수 있으므로 필드 크기 차이로 인한 스케줄링 제한이 발생하지 않는다. 그러나, 변경된 BWP를 위해 필요한 비트 필드 크기가 실제 전송된 DCI의 비트 필드 크기보다 크다면, DCI는 변경된 BWP를 위해 필요한 비트 필드의 일부 값을 지시할 수 없고, 따라서 PDSCH 스케줄링에 제한을 가져올 수 있다.
그러므로 본 발명에서는 BWP 변경으로 인하여 PDSCH를 스케줄링 하기 위해 필요한 DCI의 크기와 실제로 전송된 DCI 크기 간에 불일치가 발생하는 경우, 이에 대한 UE의 DCI 해석 방법에 대해서 살펴보기로 한다.
각 DCI 포맷 별 해석 방법을 살펴보기에 앞서, 도 19 내지 도 21을 통해 본 발명의 실시 예에 따른 UE, 기지국 및 네트워크 관점에서의 동작들을 살펴보도록 한다.
도 19는 UE 관점에서의 본 발명에 따른 동작 과정을 나타낸다. 도 19를 참조하면, UE는 활성 BWP를 제 1 BWP에서 제 2 BWP로의 변경하기 위한 제 1 정보를 포함하는 DCI를 수신하고(S1901), 상기 제 2 BWP를 위한 설정들을 기반으로 DCI에 포함된 PDSCH 스케줄링 관련 정보들을 해석하고 획득한다(S1903). 이 때, 상기 DCI에 포함된 비트들은 제 1 BWP를 위한 설정들에 기반하여 생성될 수 있는데, 제 2 BWP에서 수신되는 PDSCH를 위한 스케줄링 정보를 해석하기 위해서는 제 2 BWP를 위한 설정들에 기반한 비트들이 필요할 수 있고, 이렇게 PDSCH 스케줄링 정보를 해석하기 위해 필요한 비트들의 수와 실제 수신된 DCI에 포함된 비트들의 수 간에 불일치가 발생하는 경우, 후술하는 실시 예들에 따라 UE가 수신된 DCI를 해석하여, PDSCH를 위한 스케줄링 정보를 획득할 수 있다.
그리고 UE가 후술하는 실시 예들에 따라 수신된 DCI 해석을 통해 PDSCH 스케줄링 정보를 획득하면, 상기 획득된 PDSCH 스케줄링 정보를 기반으로 제 2 BWP에서 PDSCH를 수신할 수 있다(S1905).
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 동작 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 20을 참조하면, 기지국은 활성 BWP를 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보를 포함하는 DCI를 UE에게 전송할 수 있다(S2001). 이 때, 상기 DCI에는 상기 활성 BWP의 변경 이외에도 PDSCH를 스케줄링하기 위한 다양한 정보들을 포함할 수 있으며, 이 때, 상기 PDSCH는 제 2 BWP에서 전송되도록 스케줄링될 수 있으나, 다만, DCI 생성의 기준은 제 1 BWP를 위한 설정이 될 수 있다. 즉, DCI 비트 크기는 제 1 BWP를 위한 설정을 기준으로 정해질 수 있으며, 실제 제 2 BWP에서 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하기 위해 UE 입장에서 필요한 비트의 크기와 불일치 할 수 있다.
그러므로 이러한 불일치로 인해 발생하는 각 비트 필드의 해석 방법은 후술하는 실시 예들에 따를 수 있다. 다만, 제 2 BWP를 위해 필요한 비트 크기가 실제 전송된 DCI의 비트 크기보다 크다면, 기지국은 이를 고려하여 제 2 BWP에서 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국은 UE가 제 1 BWP를 위한 설정과 제 2 BWP를 위한 설정 간의 불일치로 인하여, 발생할 수 있는 DCI의 크기의 모호성(ambiguity)을 고려하여, 실제 전송된 DCI의 비트 크기로 표현될 수 있는 범위 내에서 제 2 BWP에서의 PDSCH를 스케줄링할 수도 있다. 한편, 기지국은 상기 DCI를 기반으로 제 2 BWP에서 PDSCH를 전송할 수 있다(S2003).
본 발명의 실시 예에 따른 네트워크 관점에서의 동작 과정을 도 21을 통해 살펴보면, 기지국은 활성 BWP를 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보를 포함하는 DCI를 UE에게 전송할 수 있다(S2101). 이 때, 상기 DCI에는 상기 활성 BWP의 변경 이외에도 PDSCH를 스케줄링하기 위한 다양한 정보들을 포함할 수 있으며, 이 때, 상기 PDSCH는 제 2 BWP에서 전송되도록 스케줄링될 수 있으나, 다만, DCI 생성의 기준은 제 1 BWP를 위한 설정이 될 수 있다. 즉, DCI 비트 크기는 제 1 BWP를 위한 설정을 기준으로 정해질 수 있으며, 실제 제 2 BWP에서 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하기 위해 UE 입장에서 필요한 비트의 크기와 불일치 할 수 있다.
그러므로 이러한 불일치로 인해 발생하는 각 비트 필드의 해석 방법은 후술하는 실시 예들에 따를 수 있다. 다만, 제 2 BWP를 위해 필요한 비트 크기가 실제 전송된 DCI의 비트 크기보다 크다면, 기지국은 이를 고려하여 제 2 BWP에서 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국은 UE가 제 1 BWP를 위한 설정과 제 2 BWP를 위한 설정 간의 불일치로 인하여, 발생할 수 있는 DCI의 크기의 모호성(ambiguity)을 고려하여, 실제 전송된 DCI의 비트 크기로 표현될 수 있는 범위 내에서 제 2 BWP에서의 PDSCH를 스케줄링할 수도 있다.
한편, 상기 DCI를 수신한 UE는, 제 2 BWP를 위한 설정들을 기반으로 DCI에 포함된 PDSCH 스케줄링 관련 정보들을 해석하고 획득한다(S2103). 이 때, 상기 DCI에 포함된 비트들은 제 1 BWP를 위한 설정들에 기반하여 생성될 수 있으므로, 제 2 BWP에서 수신되는 PDSCH를 위한 스케줄링 정보를 해석하기 위해서는 제 2 BWP를 위한 설정들에 기반한 비트들이 필요할 수 있다. 이렇게 PDSCH 스케줄링 정보를 해석하기 위해 필요한 비트들의 수와 실제 수신된 DCI에 포함된 비트들의 수 간에 불일치가 발생하는 경우, 후술하는 실시 예들에 따라 UE가 수신된 DCI를 해석하여, PDSCH를 위한 스케줄링 정보를 획득할 수 있다. 한편, 기지국은 상기 DCI를 기반으로 제 2 BWP에서 PDSCH를 전송할 수 있다(S2105).
이제, PDSCH를 스케줄링 하기 위한 DCI 포맷 별로, 변경된 BWP를 위해 필요한 DCI 비트 크기와 실제로 전송된 DCI 비트 크기 간에 불일치가 발생한 경우의 해석 방법에 대해 살펴보도록 한다.
[표 4]는 BWP 변경(switching)으로 인하여, DCI를 해석하기 전에 제로 패딩이 수행되거나 절삭(truncated)될 필요가 있는 DCI 포맷 0_1의 필드들을 나타낸다.
DCI field Related parameter Related configuration Possible values
Frequency domain resource assignment resourceAllocation PUSCH-Config ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch}
rbg-Size PUSCH-Config ENUMERATED { config2}
frequencyHoppingOffsetLists PUSCH-Config SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)
locationAndBandwidth BWP provided in BWP-UplinkCommon INTEGER (0..37949)
Time domain resource assignment pusch-AllocationList PUSCH-Config SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations)) OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation
Frequency hopping flag resourceAllocation PUSCH-Config ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch}
SRS resource indicator srs-ResourceIdList SRS-ResourceSet SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourcesPerSet)) OF SRS-ResourceId
usage SRS-ResourceSet ENUMERATED {beamManagement, codebook, nonCodebook, antennaSwitching}
maxRank PUSCH-Config INTEGER (1..4)
txConfig PUSCH-Config ENUMERATED {codebook, nonCodebook}
Precoding information and number of layers txConfig PUSCH-Config ENUMERATED {codebook, nonCodebook}
transformPrecoder PUSCH-Config ENUMERATED {enabled, disabled}
maxRank PUSCH-Config INTEGER (1..4)
codebookSubset PUSCH-Config ENUMERATED {fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent, nonCoherent}
Antenna ports transformPrecoder PUSCH-Config ENUMERATED {enabled, disabled}
txConfig PUSCH-Config ENUMERATED {codebook, nonCodebook}
maxRank PUSCH-Config INTEGER (1..4)
dmrs-Type DMRS-UplinkConfig provided in PUSCH-Config ENUMERATED {type2}
maxLength DMRS-UplinkConfig provided in PUSCH-Config ENUMERATED {len2}
PTRS-DMRS association transformPrecoder PUSCH-Config ENUMERATED {enabled, disabled}
maxRank PUSCH-Config INTEGER (1..4)
phaseTrackingRS DMRS-UplinkConfig provided in PUSCH-Config SetupRelease { PTRS-UplinkConfig }
beta_offset indicator betaOffsets UCI-OnPUSCH provided in PUSCH-Config CHOICE {dynamic SEQUENCE (SIZE (4)) OF BetaOffsets,semiStatic BetaOffsets }
DMRS sequence initialization transformPrecoder PUSCH-Config ENUMERATED {enabled, disabled}
상기 [표 4]를 참조하여, BWP 변경에 따른 DCI 포맷 0_1에 포함된 DCI 필드의 해석 방법에 대해 살펴보면, 주파수/시간 영역 자원 할당(Frequency/Time-domain resource assignment)를 위한 비트 필드에 제로 패딩을 수행하는 경우, 스케줄링 유연성(scheduling flexibility)가 제한 될 수 있지만, 시스템의 복잡성(complexity)이 감소할 수 있다. 또한, 주파수 호핑을 수행하는 경우, 제로 패딩은 PUSCH 전송에 비-주파수 호핑(non-frequency hopping)이 사용되는 것을 의미한다. 한편, 활성 UL(Uplink) BWP가 변경된 후에 SRS(Sounding Reference Signal)가 전송되기 때문에 gNB는 새로운 BWP에 대한 채널 상태 또는 빔 정보에 대한 정확한 정보가 없이 UL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 0_1을 스케줄링하게 된다. 또한, BWP 변경이 트리거링(trigger)되는 경우, 폴백 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0_0)를 사용할 수 없기 때문에 BWP 변경(switching)에 따른 TCI(Transmission Configuration Indication), MCS (Modulation & Coding Scheme) 및/또는 SRI (Scheduling Request Indicator) 등의 정보가 정확하지 않을 수 있다. 한편, 새로운 BWP에 관련된 정보가 부정확할 수 있는 것은 각 DCI 필드에 사용할 수 있는 비트 수와 관련 없이 발생할 수 있다.
유사하게, 안테나(Antenna) 포트 또는 PTRS-DMRS 연관에서, gNB는 SRS 수신 전에는 PUSCH 또는 PTRS(Phase Tracking Reference Signal)을 전송하기 위해 가장 적합한 DMRS(Demodulation Reference Signal) 포트를 정확히 파악할 수 없기 때문에, 안테나 포트 또는 PTRS-DMRS 연관과 관련된 비트 필드 크기 제한을 유발하지 않는다. 다시 말해, 기지국이 변경 후 BWP에 대한 안테나 포트 또는 PTRS-DMRS 연관 정보를 정확히 파악할 수 없으므로 비트 필드 크기 제한에 관계 없이 새로운 BWP 관련 안테나 포트 또는 PTRS-DMRS 연관 정보가 부정확할 수 있다.
베타 오프셋 지시자(beta offset indicator)는 반 정적 베타 오프셋(semi-static beta offset)을 보수적으로 설정할 필요가 있으므로, 동적 베타 오프셋 지시자(dynamic beta offset indicator)를 사용할 수 있다. 한편, 베타 오프셋 지시자로 지시될 수 있는 값들 중 하나는 보수적으로 설정할 필요가 있다. 예를 들어, 상기 보수적으로 설정되는 값은 비트 필드 인덱스 0을 사용하여 지시될 수 있다.
DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization)는 MU-MIMO(Multi User-Multi Input Multi Output)을 지원하기 위해 사용될 수 있다. 비록, UL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 0_1이 DMRS 시퀀스 초기화를 위한 비트 필드를 가지지 않거나, DMRS 시퀀스 초기화의 값이 0으로 설정되더라도, gNB는 다른 UE가 MU-MIMO 동작을 지원하도록 1의 DMRS 시퀀스 초기화를 지시하는 DCI를 스케줄링 할 수 있다.
상술한 내용을 정리하면, 변경 후 BWP 를 위한 비트 필드 중 많은 부분이 절삭(Truncating) 되더라도, DCI 포맷 0_1의 비트 필드를 선택하는 데에 아무런 제한을 가하지 않는다. 즉, BWP를 변경하는 경우에도 DCI 포맷 0_1의 비트 필드들이 그대로 사용될 수 있다. 다만, 비트 필드의 크기와 관계 없이 SRS 자원 지시, 프리코딩 정보, 레이어의 수, 안테나 포트 및/또는 PTRS-DMRS 연관 정보 등과 같은 몇몇 DCI 필드에 대한 정보가 정확하지 않을 수 있다.
다음의 [표 5]는 BWP 변경으로 인하여, DCI를 해석하기 전에 제로 패딩을 수행하거나 절삭(truncated)될 필요가 있는 DCI 포맷 1_1의 필드들을 나타낸다.
DCI field Related parameter Related configuration Possible values
Frequency domain resource assignment resourceAllocation PDSCH-Config ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch}
rbg-Size PDSCH-Config ENUMERATED {config1, config2}
locationAndBandwidth BWP provided in BWP-DownlinkCommon INTEGER (0..37949)
Time domain resource assignment pusch-AllocationList PDSCH-Config SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations)) OF PDSCH-TimeDomainResourceAllocation
VRB-to-PRB mapping resourceAllocation PDSCH-Config ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch}
PRB bundling size indicator prb-BundlingType PDSCH-Config CHOICE {static SEQUENCE {bundleSize ENUMERATED { n4, wideband }},dynamic SEQUENCE {bundleSizeSet1 ENUMERATED { n4, wideband, n2-wideband, n4-wideband } bundleSizeSet2 ENUMERATED { n4, wideband }}
Rate matching indicator rateMatchPatternToAddModList PDSCH-Config SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern
ZP CSI-RS trigger zp-CSI-RS-ResourceToAddModList PDSCH-Config SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofZP-CSI-RS-Resources)) OF ZP-CSI-RS-Resource
For transport block 2 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI PDSCH-Config ENUMERATED {n1, n2}
Antenna port(s) dmrs-Type DMRS-DownlinkConfig provided in PDSCH-Config ENUMERATED {type2}
maxLength DMRS-DownlinkConfig provided in PDSCH-Config ENUMERATED {len2}
Transmission configuration indication tci-PresentInDCI ControlResourceSet provided in PDCCH-Config ENUMERATED {enabled}
DMRS sequence initialization scramblingID1 DMRS-DownlinkConfig provided in PDSCH-Config INTEGER (0..65535)
주파수/시간 영역 자원 할당(Frequency/Time-domain resource assignment)를 위한 비트 필드에 제로 패딩을 수행하는 경우, 스케줄링 유연성(scheduling flexibility)가 제한 될 수 있지만, 시스템의 복잡성(complexity)이 감소할 수 있다.
VRB-to-PRB 맵핑 필드가 제로 패딩된 경우, 인터리빙되지 않은(non-interleaved) VRB-to-PRB 맵핑이 PDSCH 전송을 위해 사용될 수 있는 것으로 해석될 수 있다.
PRB 번들링 크기 지시자(PRB Bundling size indicator)가 제로 패딩된 경우, 두번째 PRB 번들링 크기의 값이 PDSCH 수신을 위해 사용될 수 있는 것으로 해석될 수 있다. 이렇게 해석한다고 하여도, 준 정적 PRB 번들링 크기 (semi-static PRB bundling size)와 비교하여 스케줄링 유연성(Scheduling Flexibility) 측면에서 불리한 것은 아니다.
레이트 매칭 지시자(Rate-Matching Indicator) 또는 ZP CSI-RS 트리거 (ZP CSI-RS Trigger)는 레이트 매칭 지시자(Rate-Matching Indicator) 또는 제로 파워 CSI-RS 트리거 (ZP CSI-RS Trigger)에 의해 지시되는 레이트 매칭 패턴 또는 ZP CSI-RS 패턴이 시간/주파수 도메인 자원 할당(Time/Frequency Domain Resource Assignment)에 의해 지시되는 할당 자원과 전부 또는 일부 겹치는 경우에만 의미가 있을 수 있다. 따라서, 레이트 매칭 지시자 또는 ZP CSI-RS 트리거의 비트 필드 크기에 제약이 존재하더라도, gNB는 레이트 매칭 지시자 또는 ZP CSI-RS 트리거에 의해 지시될 수 없는 레이트 매칭 패턴 또는 ZP CSI-RS 패턴과 할당된 자원이 겹치지 않도록 제어할 수 있다. 다시 말해, 레이트 매칭 지시자 또는 ZP CSI-RS 트리거의 비트 필드 크기를 제약하여도 UE 및 기지국 동작에는 문제가 없다.
전송 블록 2 (Transport Block 2)에 대한 비트 필드에서, 활성 DL BWP 변경(Swtiching)을 지시하는 DCI 포맷 1_1이 오직 하나의 전송 블록을 스케줄링 할 수 있지만, 새로운 BWP (즉, 변경 후 BWP)가 최대 2 개의 전송 블록을 지원한다면, 두 번째 전송 블록을 디스에이블(disable) 할 필요가 있다. 다시 말해, 활성 DL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 1_1이 전송되는 변경 전 BWP가 오직 하나의 전송 블록을 지원하지만, 새로운 BWP가 최대 2개의 전송 블록을 지원한다면, 두 번째 전송 블록을 디스에이블(disable)할 필요가 있다. 그러므로, 이러한 경우, 전송 블록의 크기를 결정하기 위하여 전송 블록을 디스에이블(Disable)하는 조건을 추가할 수 있다. 구체적으로, 상위 계층에 의해 설정되는 파라미터인 'maxNrofCodeWordsScheduledByDCI'가 변경 후 BWP에 대해 2개의 코드 워드 전송이 인에이블(enable)됨을 지시하더라도 활성 BWP 변경을 지시하는 DCI가 하나의 MCS (Modulation & Coding Scheme), NDI (New Data Indicator) 및 RV (Redundancy Version) 비트 필드 집합(set)만을 포함하고 있다면, 하나의 전송 블록만 인에이블(enable)될 수 있다. 다시 말해, 상위 계층에 의해 변경 후 BWP을 위한 'maxNrofCodeWordsScheduledByDCI'가 2로 설정되더라도, 변경 전 BWP에서 전송되는 활성 BWP의 변경을 지시하는 DCI에 MCS, NDI 및 RV 비트 필드 집합이 하나만 있는 경우, 두 번째 전송 블록은 디스에이블(disable)될 수 있다.
여기서, 두 번째 전송 블록이 디스에이블(disable)된다는 것은, UE가 DCI 포맷 1_1에서 두 번째 전송 블록을 위한 MCS, NDI 및 RV 비트 필드 집합이 제로 패딩되어 전송되는 것으로 가정하고 DCI를 검출하는 것을 의미하거나, UE가 DCI 포맷 1_1에서 두 번째 전송 블록을 위한 MCS, NDI 및 RV 비트 필드 집합을 무시(ignore)하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 상술한 의미 둘 다를 내포할 수 있다. 즉, UE는 DCI 포맷 1_1에서 두 번째 전송 블록을 위한 MCS, NDI 및 RV 비트 필드 집합이 제로 패딩된 것으로 가정하여, 해당 필드 집합을 무시할 수 있다.
안테나 포트(Antenna ports) 또는 전송 설정 지시(Transmission Configuration Indication; TCI)에서 gNB는 변경 후 BWP (즉, 새로운 BWP)에서 PDSCH를 전송하기 위해 최적화된 DMRS 포트 또는 빔 방향에 대해 알지 못하기 때문에, 안테나 포트 또는 TCI의 비트 필드 크기에 대한 제한하는 것이, gNB가 DCI를 구성하기 위해 필요한 선택들에 대해 제한들 야기한다고 볼 수 없다.
DMRS 시퀀스 초기화(DMRS Sequence Initialization)은 MU-MIMO를 지원하기 위해 사용될 수 있다. DL BWP 변경(Switching)을 지시하기 위한 DCI 포맷 1_1이 DMRS 시퀀스 초기화를 위한 비트 필드를 가지지 않고, DMRS 시퀀스 초기화를 위한 값이 0으로 설정되더라도, gNB는 MU-MIMO 동작을 지원하는 다른 UE를 위하여 DMRS 시퀀스 초기화를 지시하기 위해 해당 값을 '1'로 가지는 DCI를 스케줄링 할 수 있다.
다시 말해, 비트 필드의 크기에 관계 없이 안테나 포트 또는 TCI와 같은 일부 DCI 필드의 경우에는 네트워크가 변경 후 BWP에 대응하는 각 필드에 대한 정보를 정확히 알 수 없을 수도 있다. 따라서, 변경 후 BWP에 대응하는 비트 필드를 많이 절삭(Truncate)하더라도 DCI 포맷 1_1을 위한 비트 필드 선택에 아무런 제약이 없을 수 있다.
MIMO 관련 파라미터에서 gNB는 BWP 변경(Switching) 후 CSI-RS 또는 SRS가 전송되므로, PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 새로운 BWP (즉, 변경 후 BWP)에 대한 채널 추정 또는 빔 탐지(beam detection)를 수행 할 수 없다. 이 경우, DCI로 지시된 TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator), 안테나 포트, SRI(Scheduling Request Indicator) 또는 TCI (Transmission Configuration Indicator)를 사용하는 대신, RRC (Radio Resource Control) 설정(Configuration) 전에 미리 설정된 초기 전송(Initial Transmission)에서의 기본 설정(default setting)을 사용하는 것을 고려할 수 있다.
구체적으로, PUSCH가 활성 UL BWP 변경(Switching)을 지시하는 DCI에 의해 스케줄링되는 경우, PUSCH 전송을 위한 빔 정보는 PUCCH 자원들 중 가장 낮은 인덱스를 가지는 PUCCH 자원의 빔 정보와 동일한 빔 정보를 사용할 수 있다.
또한, PDSCH가 활성 DL BWP 변경(Switching)을 지시하는 DCI에 의해 스케줄링되는 경우, PDSCH 전송을 위한 빔 정보는 CORESET(Control Resource Set)들 중, 가장 낮은 인덱스를 가지는 CORESET의 빔 정보와 동일한 빔 정보를 사용할 수 있다.
한편, 상기와 같은 동작들은 폴백 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH/PUSCH처럼 동작하도록, 논-폴백 DCI 중 폴백 DCI 포맷에 존재하지 않는 DCI 필드를 무시(ignore)할 수 있다. 다시 말해, 만약 기본 설정이 가정된다면, BWP 변경을 지시하는 DCI를 단순화하기 위하여, 폴백 DCI 포맷에 존재하지 않는 DCI필드들을 무시하는 것을 고려할 수 있다.
즉, BWP 변경(Switching)을 지시하는 DCI에 의해 변경 후 BWP에서 스케줄링되는 PDSCH 전송에 대해서, QCL (Quasi Co Location) 정보, 공간적 관계 (spatial relation) 정보 또는 전송 설정 지시(transmission configuration indication; TCI) 정보는 가장 낮은 인덱스의 CORESET과 동일하게 가정될 수 있다. 다시 말해, BWP 변경을 지시하는 DCI에 의해 변경 후 BWP에서 스케줄링되는 PDSCH 전송에 대한 QCL 정보, 공간적 관계 정보 또는 TCI 정보는, 상기 BWP 변경을 지시하는 DCI와 관련된 CORESET를 위해 설정된 QCL 정보, 공간적 관계 정보 또는 TCI 정보와 동일할 수 있다. 아니면, 새로운 BWP (즉, 변경 후 BWP)에서 폴백(fallback) DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 QCL 정보, 공간적 관계 정보 또는 TCI 정보와 동일한 것으로 가정할 수도 있다.
유사하게, BWP 변경(switching)을 지시하는 DCI로 스케줄링(scheduling)되는 PUSCH 전송에서, QCL 정보, 공간적 관계 정보 또는 SRS 자원 지시(SRS resource indicator) 정보를 가장 낮은 인덱스의 PUCCH와 동일한 것으로 가정하거나, 새로운 BWP에서의 Msg3에 대한 QCL 정보, 공간적 관계 정보 또는 SRS 자원 지시(SRS resource indicator) 정보들과 동일하다고 가정할 수 있다. 구체적으로, 상술한 방법은, BWP를 변경하기 위한 DCI에 대해서 일괄적으로 적용될 수 있다.
다만, DCI 기반 BWP 변경은 유동적으로 발생할 수 있으므로, 경우에 따라서는 DCI 지시(indication) 기반의 MIMO 파라미터 값을 이용하기 위하여, MIMO 관련 파라미터들의 특정 조합에 대해서만 기본 설정(default setting)에 따른 동작을 수행할 수도 있다. 예를 들어, MIMO 관련 파라미터들이 모두 0으로 설정된 경우에 상기 기본 설정(default setting)에 따른 동작을 수행할 수 있다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 일 실시 예를 도시한다.
도 22에서 설명하는 무선 통신 장치는 본 발명의 실시 예에 따른 단말 및/또는 기지국을 나타낼 수 있다. 그러나, 도 22의 무선 통신 장치는, 본 실시 예에 따른 단말 및/또는 기지국에 반드시 한정되는 것은 아니며, 차량 통신 시스템 또는 장치, 웨어러블(wearable) 장치, 랩톱, 스마트 폰 등과 같은 다양한 장치로 대체될 수 있다.
도 22를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 단말 및/또는 기지국은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로 프로세서와 같은 적어도 하나의 프로세서(10), 트랜시버(Transceiver)(35), 전력 관리 모듈(5), 안테나(40), 배터리(55), 디스플레이(15), 키패드(20), 메모리(30), 가입자 식별 모듈(SIM)카드 (25), 스피커(45) 및 마이크로폰(50)등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 단말 및/또는 기지국은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 포함할 수 있다. 한편, 상기 트랜시버(Transceiver)(35)는 RF 모듈(Radio Frequency Module)로도 명칭될 수 있다.
프로세서(10)는 도 1 내지 21에 설명된 기능, 절차 및/또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 도 1 내지 도 21에서 설명한 실시 예들 중 적어도 일부에 있어서, 프로세서(10)는 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들 (예를 들어, 기능 계층들(functional layers))과 같은 하나 이상의 프로토콜들을 구현할 수 있다.
메모리(30)는 프로세서(10)에 연결되어 프로세서(10)의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리(30)는 프로세서(10)의 내부 또는 외부에 위치 할 수 있으며, 유선 또는 무선 통신과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서에 연결될 수 있다.
사용자는 키패드(20)의 버튼을 누름으로써 또는 마이크로폰(50)을 이용한 음성 활성화와 같은 다양한 기술에 의한 다양한 유형의 정보 (예를 들어, 전화 번호와 같은 지시 정보)를 입력 할 수 있다. 프로세서(10) 는 사용자의 정보를 수신 및/또는 처리하고 전화 번호를 다이얼하는 것과 같은 적절한 기능을 수행한다.
또한, 상기 적절한 기능들을 수행하기 위해 SIM 카드(25) 또는 메모리 (30)로부터 데이터(예를 들어, 조작 데이터)를 검색할 수도 있다. 또한, 프로세서 (10)는 GPS 칩으로부터 GPS 정보를 수신 및 처리하여 차량 네비게이션, 지도 서비스 등과 같은 단말 및/또는 기지국의 위치 정보를 획득하거나 위치 정보와 관련된 기능을 수행 할 수 있다. 또한, 프로세서(10)는 사용자의 참조 및 편의를 위해 이러한 다양한 유형의 정보 및 데이터를 디스플레이(15) 상에 표시할 수 있다.
트랜시버(Transceiver)(35)는 프로세서(10)에 연결되어 RF (Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 이 때, 프로세서(10)는 통신을 개시하고 음성 통신 데이터와 같은 다양한 유형의 정보 또는 데이터를 포함하는 무선 신호를 송신하도록 트랜시버(Transceiver)(35)를 제어 할 수 있다. 트랜시버(Transceiver) (35)는 무선 신호를 수신하는 수신기 및 송신하는 송신기를 포함할 수 있다. 안테나(40)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 한다. 일부 실시 예에서, 무선 신호를 수신되면, 트랜시버(Transceiver)(35)는 프로세서(10)에 의한 처리를 위해 기저 대역 주파수로 신호를 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등, 다양한 기술에 따라 처리 될 수 있으며, 이러한 신호는 스피커 (45)를 통해 출력될 수 있다.
일부 실시 예에서, 센서 또한 프로세서(10)에 연결될 수 있다. 센서는 속도, 가속도, 광, 진동 등을 포함하는 다양한 유형의 정보를 검출하도록 구성된 하나 이상의 감지 장치를 포함 할 수 있다. 근접, 위치, 이미지 등과 같이 센서로부터 얻어진 센서 정보를 프로세서(10)가 수신하여 처리함으로써, 충돌 회피, 자율 주행 등의 각종 기능을 수행 할 수 있다.
한편, 카메라, USB 포트 등과 같은 다양한 구성 요소가 단말 및/또는 기지국에 추가로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라가 프로세서(10)에 추가로 연결될 수 있으며, 이러한 카메라는 자율 주행, 차량 안전 서비스 등과 같은 다양한 서비스에 사용될 수 있다.
이와 같이, 도 22는 단말 및/또는 기지국을 구성하는 장치들의 일 실시 예에 불과하면, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 키패드(20), GPS (Global Positioning System) 칩, 센서, 스피커(45) 및/또는 마이크로폰(50)과 같은 일부 구성 요소는 일부 실시 예들에서 단말 및/또는 기지국 구현을 위해 제외될 수도 있다.
구체적으로, 본 발명의 실시 예들을 구현하기 위해, 도 22에서 표현된 무선 통신 장치가 본 발명의 실시 예에 따른 단말인 경우의 동작을 살펴보도록 한다. 상기 무선 통신 장치가 본 발명의 실시 예에 따른 단말인 경우, 상기 프로세서(10)는 활성 BWP를 제 1 BWP에서 제 2 BWP로의 변경하기 위한 제 1 정보를 포함하는 DCI를 수신하도록 트랜시버(35)를 제어하고, 상기 제 2 BWP를 위한 설정들을 기반으로 DCI에 포함된 PDSCH 스케줄링 관련 정보들을 해석하고 획득한다. 이 때, 상기 DCI에 포함된 비트들은 제 1 BWP를 위한 설정들에 기반하여 생성될 수 있는데, 제 2 BWP에서 수신되는 PDSCH를 위한 스케줄링 정보를 해석하기 위해서는 제 2 BWP를 위한 설정들에 기반한 비트들이 필요할 수 있고, 이렇게 PDSCH 스케줄링 정보를 해석하기 위해 필요한 비트들의 수와 실제 수신된 DCI에 포함된 비트들의 수 간에 불일치가 발생하는 경우, 도 1 내지 도 21 및 [표 4] 내지 [표 5]를 기반으로 설명된 실시 예들에 따라 DCI를 해석하여, PDSCH를 위한 스케줄링 정보를 획득할 수 있다.
그리고 프로세서(10)가 도 1 내지 도 21 및 [표 4] 내지 [표 5]를 기반으로 설명된 실시 예들에 따라 DCI 해석을 통해 PDSCH 스케줄링 정보를 획득하면, 상기 획득된 PDSCH 스케줄링 정보를 기반으로 제 2 BWP에서 PDSCH를 수신하도록 트랜시버(35)를 제어할 수 있다.
한편, 본 발명의 실시 예들을 구현하기 위해, 도 15에서 표현된 무선 통신 장치가 본 발명의 실시 예에 따른 기지국인 경우, 상기 프로세서 (10)는 활성 BWP를 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보를 포함하는 DCI를 UE에게 전송하도록 트랜시버(35)를 제어할 수 있다. 이 때, 상기 DCI에는 상기 활성 BWP의 변경 이외에도 PDSCH를 스케줄링하기 위한 다양한 정보들을 포함할 수 있으며, 이 때, 상기 PDSCH는 제 2 BWP에서 전송되도록 스케줄링될 수 있으나, DCI 생성의 기준은 제 1 BWP를 위한 설정이 될 수 있다. 즉, DCI 비트 크기는 제 1 BWP를 위한 설정을 기준으로 정해질 수 있으며, 실제 제 2 BWP에서 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하기 위해 UE 입장에서 필요한 비트의 크기와 불일치 할 수 있다. 그러므로 이러한 불일치로 인해 발생하는 각 비트 필드의 해석 방법은 도 1 내지 도 21 및 [표 4] 내지 [표 5]를 기반으로 설명된 실시 예들에 따를 수 있다.
다만, 제 2 BWP를 위해 필요한 비트 크기가 실제 전송된 DCI의 비트 크기보다 크다면, 기지국은 이를 고려하여 제 2 BWP에서 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 즉, 프로세서(10)는 UE가 제 1 BWP를 위한 설정과 제 2 BWP를 위한 설정 간의 불일치로 인하여, 발생할 수 있는 DCI의 크기의 모호성(ambiguity)을 고려하여, 실제 전송된 DCI의 비트 크기로 표현될 수 있는 범위 내에서 제 2 BWP에서의 PDSCH를 스케줄링할 수도 있다. 한편, 기지국은 상기 DCI를 기반으로 제 2 BWP에서 PDSCH를 전송하도록 트랜시버(35)를 제어할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 5세대 NewRAT 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 5세대 NewRAT 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서, 단말이 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하는 방법에 있어서,
    제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 수신하고,
    상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 수신하는 것을 특징으로 하고,
    상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우,
    상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)되는,
    PDSCH 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 정보는, TB에 관련된 MCS(Modulation and Coding Scheme), NDI (New data Indicator) 및 RV (Redundancy Version)을 위한 비트 집합(set)인,
    PDSCH 수신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 2번째 TB에 관련된 정보는 제로 패딩된,
    PDSCH 수신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 2번째 TB에 관련된 정보는 무시(ignore)되는,
    PDSCH 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 BWP에서의 전송 설정 지시(Transmission Configuration Indication; TCI) 정보는, 상기 DCI와 관련된 TCI 정보와 동일한,
    PDSCH 수신 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 DCI와 관련된 TCI 정보는,
    상기 DCI와 관련된 CORESET(Control Resource Set)을 위한 TCI 정보인,
    PDSCH 수신 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하기 위한 장치에 있어서,
    메모리; 및
    상기 메모리와 결합된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 수신하고,
    상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 수신하도록 제어하는 것을 특징으로 하고,
    상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우,
    상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)되는,
    장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 2 정보는, TB에 관련된 MCS(Modulation and Coding Scheme), NDI (New data Indicator) 및 RV (Redundancy Version)을 위한 비트 집합(set)인,
    장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 2번째 TB에 관련된 정보는 제로 패딩된,
    장치.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 2번째 TB에 관련된 정보는 무시(ignore)되는,
    장치.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 2 BWP에서의 전송 설정 지시(Transmission Configuration Indication; TCI) 정보는, 상기 DCI와 관련된 TCI 정보와 동일한,
    장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 DCI와 관련된 TCI 정보는,
    상기 DCI와 관련된 CORESET(Control Resource Set)을 위한 TCI 정보인,
    장치.
  13. 무선 통신 시스템에서, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하기 위한 단말에 있어서,
    트랜시버; 및
    상기 트랜시버와 결합된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하고,
    상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하는 것을 특징으로 하고,
    상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우,
    상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)되는,
    단말.
  14. 무선 통신 시스템에서, 기지국이 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 전송하는 방법에 있어서,
    제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 전송하고,
    상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 전송하는 것을 특징으로 하고,
    상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우,
    상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)되는,
    PDSCH 전송 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 전송하기 위한 기지국에 있어서,
    트랜시버; 및
    상기 트랜시버와 결합된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 BWP (Bandwidth Part)에서, 활성(Active) BWP를 상기 제 1 BWP에서 제 2 BWP로 변경하기 위한 제 1 정보 및 상기 PDSCH를 위한 적어도 하나의 전송 블록 (Transmission Block; TB)에 관련된 제 2 정보를 포함하는 DCI (Downlink Control Information)을 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하고,
    상기 제 1 정보 및 상기 제 2 정보를 기반으로 상기 제 2 BWP에서 상기 PDSCH를 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하는 것을 특징으로 하고,
    상기 제 2 정보를 통해 스케줄링 가능한 제 1 TB의 수가 1개이고, 상기 제 2 BWP을 위해 스케줄링 가능한 제 2 TB의 수가 2인 경우,
    상기 제 2 TB들 중, 2번째 TB에 관련된 정보는 디스에이블(Disable)되는,
    기지국.
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EP19745961.3A EP3576336B1 (en) 2018-04-05 2019-04-05 Method for transmitting and receiving downlink data channel and apparatus therefor
RU2020107300A RU2764029C1 (ru) 2018-05-11 2019-04-05 Способ для передачи и приема канала передачи данных нисходящей линии связи и оборудование для этого
AU2019248266A AU2019248266B2 (en) 2018-04-05 2019-04-05 Method for transmitting and receiving downlink data channel and apparatus therefor
MX2019015103A MX2019015103A (es) 2018-04-05 2019-04-05 Metodo para transmitir y recibir un canal de datos de enlace descendente y aparato para el mismo.
KR1020197011238A KR102092679B1 (ko) 2018-04-05 2019-04-05 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CA3070553A CA3070553C (en) 2018-04-05 2019-04-05 Method for transmitting and receiving downlink data channel and apparatus therefor
BR112020002285-3A BR112020002285B1 (pt) 2018-04-05 2019-04-05 Método executado por um equipamento de usuário (ue) em um sistema de comunicação sem fio, aparelho configurado para controlar um equipamento de usuário (ue) para operar em um sistema de comunicação sem fio e equipamento de usuário

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Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108024371B (zh) * 2016-11-01 2020-07-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于动态调度的ue、基站中的方法和装置
KR102294614B1 (ko) * 2018-04-05 2021-08-27 엘지전자 주식회사 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US11303419B2 (en) * 2018-04-06 2022-04-12 Qualcomm Incorporated Semi-static HARQ-ACK codebook with multiple PDSCH transmissions per slot
CN110391870B (zh) * 2018-04-16 2022-04-29 华为技术有限公司 速率匹配的方法和装置,以及解速率匹配的方法和装置
WO2019209784A1 (en) * 2018-04-23 2019-10-31 Kyocera Corporation Method of determining number of repetitions for multiuser broadcast in iot deployments
CN110446269B (zh) * 2018-05-04 2022-12-06 华硕电脑股份有限公司 无线通信系统中下行链路控制信息内容处理的方法和设备
US10813116B2 (en) 2018-05-11 2020-10-20 Apple Inc. Support of advanced user equipment (UE) minimum processing times in new radio (NR) systems
US10880949B2 (en) * 2018-05-15 2020-12-29 Comcast Cable Communications, Llc Multiple active bandwidth parts
US11172543B2 (en) * 2018-06-15 2021-11-09 Acer Incorporated Device and method of handling physical downlink shared channels in bandwidth parts
CA3104606A1 (en) * 2018-06-28 2020-01-02 Ntt Docomo, Inc. Terminal and radio communication method with flexible resource allocation
CN110708758B (zh) * 2018-07-10 2022-02-25 华为技术有限公司 一种数据发送方法及装置
WO2020034055A1 (en) * 2018-08-13 2020-02-20 Qualcomm Incorporated Layer mapping for multi-trp transmission
US10849115B2 (en) * 2018-09-10 2020-11-24 Apple Inc. Downlink control channel design in new radio systems
WO2020064941A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient bwp switching
US11128429B2 (en) * 2018-10-05 2021-09-21 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Method and apparatus for generating a CSI report
US11991667B2 (en) * 2018-10-09 2024-05-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus of multi-transmit/receive point transmission
WO2020097378A1 (en) * 2018-11-09 2020-05-14 Intel Corporation Downlink control channel signaling for improved power consumption at a user equipment (ue)
US11258570B2 (en) * 2018-12-13 2022-02-22 Apple Inc. Joint optimization of bandwidth part, search space and connected mode discontinuous reception operation in 5G New Radio
US11909529B2 (en) * 2019-01-10 2024-02-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method, apparatus for transmitting HARQACK information, electronic device and storage medium
JP2020161893A (ja) * 2019-03-25 2020-10-01 シャープ株式会社 端末装置、および、通信方法
WO2020237425A1 (en) * 2019-05-24 2020-12-03 Qualcomm Incorporated Scheduling for improved throughput in enhanced machine-type communication
TWI742717B (zh) * 2019-07-01 2021-10-11 香港商鴻穎創新有限公司 在無線通訊系統中進行重複傳輸的方法和裝置
CN112217619B (zh) * 2019-07-12 2022-06-14 大唐移动通信设备有限公司 混合自动重传请求确认码本的确定方法、终端及网络设备
EP4005128B1 (en) * 2019-07-26 2024-04-03 Fg Innovation Company Limited Method of performing hybrid automatic repeat request codebook generation and related device
US11695532B2 (en) * 2019-08-07 2023-07-04 Intel Corporation Transmission time interval (TTI) scheduling for physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions
CN114175789A (zh) * 2019-08-16 2022-03-11 华为技术有限公司 数据传输的方法、终端设备及网络设备
CN112566251A (zh) * 2019-09-26 2021-03-26 苹果公司 用于多trp传输的下行链路控制
US11665714B2 (en) * 2019-10-11 2023-05-30 Qualcomm Incorporated Power saving by adapting active beam number related parameters
US11228900B2 (en) * 2019-11-01 2022-01-18 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for determining UE capability based on number of processed channels
WO2021088264A1 (zh) * 2019-11-08 2021-05-14 Oppo广东移动通信有限公司 一种配置信息确定方法及装置、终端
US11476894B2 (en) 2019-12-10 2022-10-18 AR & NS Investment, LLC Edge communication system with cascaded repeater devices over wired medium
US20210184800A1 (en) * 2019-12-13 2021-06-17 Qualcomm Incorporated Harq feedback for dci-based beam configuration and/or pathloss reference signal configuration
WO2021147091A1 (en) * 2020-01-23 2021-07-29 Qualcomm Incorporated Dynamically enabling and disabling physical downlink shared channel scheduling using downlink control information
EP3855669A1 (en) * 2020-01-27 2021-07-28 Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Methods and apparatuses for sounding reference signal configuration and triggering in a wireless communications network
KR102547645B1 (ko) * 2020-02-04 2023-06-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 반복 전송 방법 및 장치
WO2021158086A1 (ko) * 2020-02-06 2021-08-12 엘지전자 주식회사 Harq-ack 정보 전송 방법, 사용자기기 및 저장 매체, 그리고 harq-ack 정보 수신 방법 및 기지국
CN113225169B (zh) * 2020-02-06 2023-06-09 维沃移动通信有限公司 Bwp切换方法、终端和网络侧设备
WO2021163902A1 (zh) * 2020-02-18 2021-08-26 Oppo广东移动通信有限公司 传输方法及装置
US11683815B2 (en) * 2020-05-15 2023-06-20 Qualcomm Incorporated Piggyback downlink control information (DCI) scheduling limit
US11283510B2 (en) 2020-06-24 2022-03-22 AR & NS Investment, LLC Phase noise removal in a network of radio frequency (RF) repeaters
US11177872B1 (en) 2020-06-24 2021-11-16 AR & NS Investment, LLC Managing a network of radio frequency (RF) repeater devices
US11711126B2 (en) * 2020-06-24 2023-07-25 AR & NS Investment, LLC Wireless communication system based on mmWave RF repeaters
US11989965B2 (en) 2020-06-24 2024-05-21 AR & NS Investment, LLC Cross-correlation system and method for spatial detection using a network of RF repeaters
EP3940976A1 (en) * 2020-07-16 2022-01-19 Panasonic Intellectual Property Corporation of America User equipment, scheduling node, method for user equipment, and method for scheduling node
US11889464B2 (en) * 2020-07-21 2024-01-30 Qualcomm Incorporated Reliable paging and short message transmission with repetition
CN114070518B (zh) * 2020-08-06 2023-04-07 维沃移动通信有限公司 Rs测量方法、装置及通信设备
EP4068666A4 (en) * 2020-10-15 2023-05-31 Lg Electronics Inc. METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING AND RECEIVING A SIGNAL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US20220321314A1 (en) * 2021-04-01 2022-10-06 Qualcomm Incorporated Inter-cell mobility using bandwidth part switching
EP4122132A4 (en) * 2021-04-08 2023-09-27 Nokia Technologies Oy DISPLAY OF A HARQ-ACK CODEBOOK FOR RETRANSMISSION
US20220361197A1 (en) * 2021-05-07 2022-11-10 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting hybrid automatic repeat request feedback
WO2022257118A1 (en) * 2021-06-11 2022-12-15 Qualcomm Incorporated Multiple transport block scheduling with downlink control information and hybrid automatic repeat request ack/nack
WO2023150965A1 (en) * 2022-02-10 2023-08-17 Qualcomm Incorporated Timing advance determination for uplink control channel with joint acknowledgement feedback for network operations having multiple timing advance groups configured per serving cell and multiple control resource set pool index values configured per bandwidth part
US11711172B1 (en) * 2022-02-14 2023-07-25 Qualcomm Incorporated Hybrid automatic repeat request feedback retransmission
WO2023154591A1 (en) 2022-02-14 2023-08-17 Qualcomm Incorporated Hybrid automatic repeat request feedback retransmission

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150358986A1 (en) * 2013-02-06 2015-12-10 Lg Electronics Inc. Method for transreceiving signals and apparatus for same
US20180042028A1 (en) * 2016-08-04 2018-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coordinating multi-point transmission in advanced wireless systems

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102843209B (zh) * 2011-06-22 2015-09-30 华为技术有限公司 传输控制信令的方法和装置
WO2014077607A1 (ko) * 2012-11-14 2014-05-22 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 단말의 동작 방법 및 이러한 방법을 이용하는 장치
US11071136B2 (en) 2016-08-25 2021-07-20 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for multiplexing traffic
US10673566B2 (en) 2017-09-07 2020-06-02 Sharp Kabushiki Kaisha Determining DCI format
WO2019066630A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. UPLINK TRANSMISSION METHOD AND CORRESPONDING EQUIPMENT
US10638507B2 (en) * 2017-11-16 2020-04-28 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
CN110166209B (zh) * 2018-02-14 2024-05-24 华为技术有限公司 下行控制信息传输方法
WO2019164302A1 (ko) * 2018-02-21 2019-08-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 bwp 또는 빔 전환에 따라 제어 채널을 구성하는 방법 및 장치
CN111034113B (zh) * 2018-02-27 2022-09-16 Lg电子株式会社 用于发送和接收harq-ack信号的方法和装置
KR102294614B1 (ko) * 2018-04-05 2021-08-27 엘지전자 주식회사 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150358986A1 (en) * 2013-02-06 2015-12-10 Lg Electronics Inc. Method for transreceiving signals and apparatus for same
US20180042028A1 (en) * 2016-08-04 2018-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coordinating multi-point transmission in advanced wireless systems

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Other aspects of bandwidth Parts", R1-1800680 3GPP TSG RAN WGI MEETING, 13 January 2018 (2018-01-13), Vancouver, Canada, XP051385002 *
"Remaining Issues on BWP", RL-1802844. 3GPP TSG RAN WGI MEETING #92, 17 February 2018 (2018-02-17), Athens, Greece, XP051398257 *
"Summary of Bandwidth Part Remaining Issues", R1-1801067. 3GPP TSG RAN WG1 MEETING AH 1801, 24 January 2018 (2018-01-24), Vancouver, Canada, XP051385298 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200032252A (ko) 2020-03-25
EP3576336A4 (en) 2020-12-30
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US10492196B2 (en) 2019-11-26
US20200092869A1 (en) 2020-03-19
JP7080243B2 (ja) 2022-06-03
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US20190313386A1 (en) 2019-10-10
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SG11201912493QA (en) 2020-01-30
US11265860B2 (en) 2022-03-01
KR102294614B1 (ko) 2021-08-27
JP2020516101A (ja) 2020-05-28
AU2019248266A1 (en) 2020-04-16
KR20190117470A (ko) 2019-10-16
CA3070553A1 (en) 2019-10-10
EP3576336A1 (en) 2019-12-04
US20200187181A1 (en) 2020-06-11

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