WO2019221443A1 - 비면허 대역의 무선 통신을 위한 lbt(리슨 비포 토크)를 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

비면허 대역의 무선 통신을 위한 lbt(리슨 비포 토크)를 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2019221443A1
WO2019221443A1 PCT/KR2019/005551 KR2019005551W WO2019221443A1 WO 2019221443 A1 WO2019221443 A1 WO 2019221443A1 KR 2019005551 W KR2019005551 W KR 2019005551W WO 2019221443 A1 WO2019221443 A1 WO 2019221443A1
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WO
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lbt
transmission
unlicensed band
base station
terminal
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PCT/KR2019/005551
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박규진
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주식회사 케이티
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]

Definitions

  • the present embodiments propose a method and apparatus for performing LBT for wireless communication in an unlicensed band in a next generation wireless access network (hereinafter referred to as "NR").
  • NR next generation wireless access network
  • NR New Radio
  • enhancement mobile broadband eMBB
  • massive machine type communication MMTC
  • ultra reliable and low latency communications URLLC
  • Each service scenario has different requirements for data rates, latency, reliability, coverage, and so on, through the frequency bands that make up any NR system.
  • As a method for efficiently satisfying the needs of each usage scenario based on different numerology (eg, subcarrier spacing, subframe, transmission time interval, etc.)
  • numerology eg, subcarrier spacing, subframe, transmission time interval, etc.
  • Embodiments of the present disclosure may provide a specific method of determining an LBT scheme to be performed for transmitting an uplink signal in an unlicensed band and transmitting an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme.
  • the embodiments of the present invention in the method for the terminal to perform a List Before Talk (LBT) for wireless communication of the unlicensed band, whether to perform LBT, whether to perform random back off (random back off) and random back off time Among the plurality of LBT schemes divided by at least one, determining an LBT scheme for transmitting an uplink signal in an unlicensed band and transmitting an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme can do.
  • LBT List Before Talk
  • embodiments of the present invention provide a method for a base station to perform a List Before Talk (LBT) for wireless communication in an unlicensed band, transmitting a downlink signal instructing transmission of an uplink signal in an unlicensed band and an LBT.
  • LBT List Before Talk
  • Uplink in the unlicensed band according to the LBT scheme determined from among the LBT scheme for transmitting uplink signals in a plurality of unlicensed bands, which is divided by at least one of performing, random back off, and random back off time.
  • a method can be provided that includes receiving a link signal.
  • the embodiments of the present invention at least one of whether to perform LBT, whether to perform random back off (random back off) and the random back off time in the terminal performing the LBT (Listen Before Talk) for wireless communication in the unlicensed band Among a plurality of LBT schemes divided by one, a control unit for determining an LBT scheme for transmitting an uplink signal in an unlicensed band and a terminal including a transmitter for transmitting an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme may be provided. Can be.
  • the embodiments of the present invention in the base station for performing List Before Talk (LBT) for wireless communication in the unlicensed band, performing a transmitter and an LBT for transmitting a downlink signal instructing transmission of an uplink signal in the unlicensed band.
  • LBT List Before Talk
  • Uplink in the unlicensed band according to the LBT scheme determined from among the LBT scheme for transmitting uplink signals in a plurality of unlicensed bands, divided by at least one of whether or not, random back off is performed, and a random back off time.
  • a base station including a receiver for receiving a signal may be provided.
  • the LBT scheme to be performed to transmit the uplink signal in the unlicensed band is determined, and the LBT for wireless communication in the unlicensed band to transmit the uplink signal in the unlicensed band according to the determined LBT scheme. It may provide a method and apparatus for performing.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR wireless communication system to which an embodiment of the present invention may be applied.
  • FIG. 2 is a view for explaining a frame structure in an NR system to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 3 is a diagram for describing a resource grid supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram for describing a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of symbol level alignment among different SCSs in different SCSs to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a conceptual example of a bandwidth part to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a procedure of performing LBT for wireless communication in an unlicensed band by a terminal according to an embodiment.
  • 11 is a diagram illustrating a procedure of performing an LBT for wireless communication in an unlicensed band by a base station according to an embodiment.
  • FIG. 12 illustrates a determination of an LBT scheme for wireless communication in an unlicensed band according to an embodiment.
  • FIG. 13 and 14 are diagrams for describing a DCI format including a DBT indication information according to an embodiment.
  • 15 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • 16 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only to distinguish the components from other components, and the terms are not limited in nature, order, order, or number of the components.
  • temporal and posterior relations are described as “after”, “following”, “after”, “before”, and the like. Or where flow-benefit relationships are described, they may also include cases where they are not continuous unless “right” or "direct” is used.
  • the numerical value or the corresponding information may be various factors (e.g., process factors, internal or external shocks, It may be interpreted as including an error range that may be caused by noise).
  • the wireless communication system herein refers to a system for providing various communication services such as voice and data packets using radio resources, and may include a terminal, a base station or a core network.
  • embodiments disclosed below can be applied to a wireless communication system using various radio access technologies.
  • embodiments of the present invention may include code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), timedivision multiple access (TDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA timedivision multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the wireless access technology may mean not only a specific access technology, but also a communication technology for each generation established by various communication consultation organizations such as 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, and ITU.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), employing OFDMA in downlink and SC- in uplink FDMA is adopted.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS evolved-UMTS terrestrial radio access
  • OFDMA OFDMA in downlink
  • SC- in uplink FDMA is adopted.
  • the embodiments may be applied to a wireless access technology that is currently disclosed or commercialized, and may be applied to a wireless access technology that is currently under development or will be developed in the future.
  • the terminal in the present specification is a comprehensive concept that means a device including a wireless communication module for communicating with a base station in a wireless communication system, WCDMA, LTE, NR, HSPA and IMT-2020 (5G or New Radio)
  • UE user equipment
  • MS Mobile Station
  • UT User Interface
  • SS Subscriber Station
  • the terminal may be a user portable device such as a smart phone according to a usage form, and may mean a vehicle, a device including a wireless communication module in a vehicle, and the like in a V2X communication system.
  • a machine type communication system it may mean an MTC terminal, an M2M terminal, a URLLC terminal, etc. equipped with a communication module to perform machine type communication.
  • a base station or a cell of the present specification refers to an end point that communicates with a terminal in terms of a network, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an eNB, a gNode-B, a Low Power Node, and an LPN. Sector, site, various types of antenna, base transceiver system (BTS), access point, access point (for example, transmission point, reception point, transmission point and reception point), relay node ), A mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell.
  • the cell may mean a bandwidth part (BWP) in the frequency domain.
  • the serving cell may mean an activation BWP of the terminal.
  • the base station may be interpreted in two meanings. 1) the device providing the mega cell, the macro cell, the micro cell, the pico cell, the femto cell, the small cell in relation to the wireless area, or 2) the wireless area itself. In 1) all devices that provide a given radio area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the radio area to the base station. According to the configuration of the wireless area, a point, a transmission point, a transmission point, a reception point, and the like become one embodiment of a base station. In 2), the base station may indicate the radio area itself that receives or transmits a signal from a viewpoint of a user terminal or a neighboring base station.
  • a cell refers to a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • Uplink means a method for transmitting and receiving data to the base station by the terminal
  • downlink Downlink (Downlink, DL, or downlink) means a method for transmitting and receiving data to the terminal by the base station do.
  • Downlink may mean a communication or communication path from the multiple transmission and reception points to the terminal
  • uplink may mean a communication or communication path from the terminal to the multiple transmission and reception points.
  • the transmitter in the downlink, the transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and the receiver may be part of the terminal.
  • uplink a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • the uplink and the downlink transmit and receive control information through a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), and the like.
  • a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), and the like.
  • a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), and the like.
  • 3GPP After researching 4G (4th-Generation) communication technology, 3GPP develops 5G (5th-Generation) communication technology to meet the requirements of ITU-R's next generation wireless access technology. Specifically, 3GPP develops a new NR communication technology separate from LTE-A pro and 4G communication technology, which is an enhancement of LTE-Advanced technology to the requirements of ITU-R with 5G communication technology. Both LTE-A pro and NR mean 5G communication technology.
  • 5G communication technology will be described based on NR when a specific communication technology is not specified.
  • Operational scenarios in NR defined various operational scenarios by adding considerations to satellites, automobiles, and new verticals in the existing 4G LTE scenarios.In terms of services, they have eMBB (Enhanced Mobile Broadband) scenarios and high terminal density. Supports a range of mass machine communication (MMTC) scenarios that require low data rates and asynchronous connections, and Ultra Reliability and Low Latency (URLLC) scenarios that require high responsiveness and reliability and support high-speed mobility. .
  • MMTC mass machine communication
  • URLLC Ultra Reliability and Low Latency
  • NR discloses a wireless communication system using a new waveform and frame structure technology, low latency technology, mmWave support technology, and forward compatible technology.
  • the NR system proposes various technological changes in terms of flexibility in order to provide forward compatibility. The main technical features of the NR will be described with reference to the drawings below.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR system to which the present embodiment may be applied.
  • an NR system is divided into a 5G core network (5GC) and an NR-RAN part, and the NG-RAN controls a user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and a user equipment (UE).
  • SDAP user plane
  • PDCP user plane
  • RLC user equipment
  • UE user equipment
  • gNB gNB and ng-eNBs that provide planar (RRC) protocol termination.
  • the gNB interconnects or gNBs and ng-eNBs are interconnected via an Xn interface.
  • gNB and ng-eNB are each connected to 5GC through the NG interface.
  • the 5GC may be configured to include an access and mobility management function (AMF) that is in charge of a control plane such as a terminal access and mobility control function, and a user plane function (UPF), which is in charge of a control function in user data.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • NR includes support for sub-6 GHz frequency bands (FR1, Frequency Range 1) and 6 GHz and higher frequency bands (FR2, Frequency Range 2).
  • gNB means a base station providing the NR user plane and control plane protocol termination to the terminal
  • ng-eNB means a base station providing the E-UTRA user plane and control plane protocol termination to the terminal.
  • the base station described in the present specification should be understood to mean gNB and ng-eNB, and may be used to mean gNB or ng-eNB separately.
  • a CP-OFDM waveform using a cyclic prefix is used for downlink transmission, and a CP-OFDM or DFT-s-OFDM is used for uplink transmission.
  • OFDM technology is easy to combine with Multiple Input Multiple Output (MIMO), and has the advantage of using a low complexity receiver with high frequency efficiency.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the NR transmission neuron is determined based on sub-carrier spacing and cyclic prefix (CP), and ⁇ is used as an exponent value of 2 based on 15 kHz as shown in Table 1 below. Is changed to.
  • CP sub-carrier spacing and cyclic prefix
  • the NR's neuronality may be classified into five types according to the subcarrier spacing. This is different from the fixed subcarrier spacing of LTE, one of the 4G communication technologies. Specifically, the subcarrier spacing used for data transmission in NR is 15, 30, 60, 120 kHz, and the subcarrier spacing used for synchronous signal transmission is 15, 30, 12, 240 kHz. In addition, the extended CP applies only to 60 kHz subcarrier intervals.
  • the frame structure (frame) in NR is a frame having a length of 10ms consisting of 10 subframes having the same length of 1ms (frame) is defined. One frame may be divided into half frames of 5 ms, and each half frame includes five subframes.
  • one subframe consists of one slot, and each slot consists of 14 OFDM symbols.
  • 2 is a view for explaining a frame structure in an NR system to which the present embodiment can be applied.
  • the slot is fixedly configured with 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but the length of the slot may vary depending on the subcarrier spacing.
  • the slot has a length of 1 ms and the same length as the subframe.
  • the slot is composed of 14 OFDM symbols, but two slots may be included in one subframe with a length of 0.5 ms. That is, the subframe and the frame are defined with a fixed time length, the slot is defined by the number of symbols, the time length may vary according to the subcarrier interval.
  • NR defines a basic unit of scheduling as a slot, and also introduces a mini slot (or subslot or non-slot based schedule) to reduce transmission delay of a radio section.
  • the use of a wide subcarrier spacing shortens the length of one slot in inverse proportion, thereby reducing the transmission delay in the radio section.
  • the mini slot (or sub slot) is for efficient support for the URLLC scenario and can be scheduled in units of 2, 4, and 7 symbols.
  • NR defines uplink and downlink resource allocation at a symbol level in one slot.
  • a slot structure capable of transmitting HARQ ACK / NACK directly within a transmission slot has been defined, and this slot structure will be described as a self-contained structure.
  • NR is designed to support a total of 256 slot formats, of which 62 slot formats are used in 3GPP Rel-15.
  • a combination of various slots supports a common frame structure constituting an FDD or TDD frame.
  • a slot structure in which all symbols of a slot are set to downlink a slot structure in which all symbols are set to uplink
  • a slot structure in which downlink symbol and uplink symbol are combined are supported.
  • NR also supports that data transmission is distributed and scheduled in one or more slots. Accordingly, the base station can inform the terminal whether the slot is a downlink slot, an uplink slot, or a flexible slot by using a slot format indicator (SFI).
  • SFI slot format indicator
  • the base station may indicate a slot format by indicating an index of a table configured through UE-specific RRC signaling using SFI, and may indicate the slot format dynamically through DCI (Downlink Control Information) or statically through RRC. You can also specify quasi-statically.
  • DCI Downlink Control Information
  • antenna ports With regard to physical resources in NR, antenna ports, resource grids, resource elements, resource blocks, bandwidth parts, etc. are considered do.
  • the antenna port is defined such that the channel on which the symbol is carried on the antenna port can be inferred from the channel on which another symbol on the same antenna port is carried. If the large-scale property of a channel on which a symbol on one antenna port is carried can be deduced from the channel on which the symbol on another antenna port is carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC / QCL. quasi co-location relationship.
  • the broad characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 is a diagram for describing a resource grid supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • the Resource Grid since the Resource Grid supports a plurality of numerologies in the same carrier, a resource grid may exist according to each numerology.
  • the resource grid may exist according to the antenna port, subcarrier spacing, and transmission direction.
  • the resource block is composed of 12 subcarriers and is defined only in the frequency domain.
  • a resource element is composed of one OFDM symbol and one subcarrier. Accordingly, as shown in FIG. 3, one resource block may vary in size depending on the subcarrier spacing.
  • the NR defines "Point A" serving as a common reference point for the resource block grid, a common resource block, a virtual resource block, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram for describing a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • a bandwidth part may be designated within a carrier bandwidth and used by a UE.
  • the bandwidth part is associated with one neuralology and consists of a subset of consecutive common resource blocks, and can be dynamically activated over time.
  • a maximum of four bandwidth parts are configured in each of uplink and downlink in the terminal, and data is transmitted and received using the bandwidth part activated at a given time.
  • uplink and downlink bandwidth parts are set independently, and in the case of unpaired spectrum, to prevent unnecessary frequency re-tunning between downlink and uplink operation.
  • the bandwidth parts of the downlink and the uplink are configured in pairs so as to share the center frequency.
  • the UE performs a cell search and random access procedure to access and communicate with a base station.
  • Cell search is a procedure in which a terminal synchronizes with a cell of a corresponding base station, obtains a physical layer cell ID, and acquires system information by using a synchronization signal block (SSB) transmitted by a base station.
  • SSB synchronization signal block
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • an SSB is composed of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS), which occupy one symbol and 127 subcarriers, respectively, three OFDM symbols, and a PBCH spanning 240 subcarriers.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the terminal monitors the SSB in the time and frequency domain to receive the SSB.
  • SSB can be transmitted up to 64 times in 5ms.
  • a plurality of SSBs are transmitted in different transmission beams within 5ms, and the UE performs detection assuming that SSBs are transmitted every 20ms based on a specific beam used for transmission.
  • the number of beams available for SSB transmission within 5 ms time may increase as the frequency band increases. For example, up to 4 SSB beams can be transmitted at 3 GHz or less, and up to 8 different SSBs can be transmitted at a frequency band of 3 to 6 GHz and up to 64 different beams at a frequency band of 6 GHz or more.
  • Two SSBs are included in one slot, and the start symbol and the number of repetitions in the slot are determined according to the subcarrier spacing.
  • SSB is not transmitted at the center frequency of the carrier bandwidth, unlike the SS of the conventional LTE. That is, the SSB may be transmitted even where the center of the system band is not, and a plurality of SSBs may be transmitted in the frequency domain when supporting the broadband operation. Accordingly, the terminal monitors the SSB using a synchronization raster, which is a candidate frequency position for monitoring the SSB.
  • the carrier raster and the synchronization raster which are the center frequency position information of the channel for initial access, are newly defined in the NR, and the synchronization raster has a wider frequency interval than the carrier raster, and thus supports fast SSB search of the terminal. Can be.
  • the UE may acquire the MIB through the PBCH of the SSB.
  • the Master Information Block includes minimum information for the UE to receive the remaining system information (RMSI) that the network broadcasts.
  • the PBCH is information about the position of the first DM-RS symbol in the time domain, information for the UE to monitor the SIB1 (for example, SIB1 neuronological information, information related to SIB1 CORESET, search space information, PDCCH Related parameter information, etc.), offset information between the common resource block and the SSB (the position of the absolute SSB in the carrier is transmitted through SIB1), and the like.
  • the SIB1 neuronological information is equally applied to some messages used in a random access procedure for accessing a base station after the terminal completes a cell search procedure.
  • the neuralology information of SIB1 may be applied to at least one of messages 1 to 4 for the random access procedure.
  • the aforementioned RMSI may refer to System Information Block 1 (SIB1), which is broadcast periodically (ex, 160ms) in a cell.
  • SIB1 includes information necessary for the UE to perform an initial random access procedure and is periodically transmitted through the PDSCH.
  • the UE needs to receive the information of the neuterology used for the SIB1 transmission and the control resource set (CORESET) information used for the scheduling of the SIB1 through the PBCH.
  • the UE checks scheduling information on SIB1 using SI-RNTI in CORESET and acquires SIB1 on PDSCH according to the scheduling information.
  • the remaining SIBs other than SIB1 may be transmitted periodically or may be transmitted at the request of the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • the terminal transmits a random access preamble for random access to the base station.
  • the random access preamble is transmitted on the PRACH.
  • the random access preamble is transmitted to the base station through a PRACH composed of consecutive radio resources in a specific slot that is periodically repeated.
  • BFR beam failure recovery
  • the terminal receives a random access response to the transmitted random access preamble.
  • the random access response may include a random access preamble identifier (ID), a UL grant (uplink radio resource), a temporary C-RNTI (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier), and a time alignment command (TAC). Since one random access response may include random access response information for one or more terminals, the random access preamble identifier may be included to indicate to which UE the included UL Grant, temporary C-RNTI, and TAC are valid.
  • the random access preamble identifier may be an identifier for the random access preamble received by the base station.
  • the TAC may be included as information for the UE to adjust uplink synchronization.
  • the random access response may be indicated by a random access identifier on the PDCCH, that is, a Random Access-Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal receiving the valid random access response processes the information included in the random access response and performs the scheduled transmission to the base station. For example, the terminal applies a TAC and stores a temporary C-RNTI. In addition, by using the UL Grant, data or newly generated data stored in the buffer of the terminal is transmitted to the base station. In this case, information that can identify the terminal should be included.
  • the terminal receives a downlink message for contention resolution.
  • the downlink control channel in NR is transmitted in a control resource set (CORESET) having a length of 1 to 3 symbols, and transmits up / down scheduling information, slot format index (SFI), and transmit power control (TPC) information.
  • CORESET control resource set
  • SFI slot format index
  • TPC transmit power control
  • CORESET Control Resource Set
  • the terminal may decode the control channel candidate using one or more search spaces in the CORESET time-frequency resource.
  • the QCL (Quasi CoLocation) assumption for each CORESET has been set, which is used to inform the analog beam direction in addition to the delay spread, Doppler spread, Doppler shift, and average delay, which are assumed by conventional QCL.
  • CORESET may exist in various forms within a carrier bandwidth in one slot, and CORESET in the time domain may be configured with up to three OFDM symbols.
  • CORESET is defined as a multiple of six resource blocks up to the carrier bandwidth in the frequency domain.
  • the first CORESET is indicated through the MIB as part of the initial bandwidth part configuration to receive additional configuration information and system information from the network.
  • the terminal may receive and configure one or more CORESET information through RRC signaling.
  • frequency, frame, subframe, resource, resource block, region, band, subband, control channel, data channel, synchronization signal, various reference signals, various signals or various messages related to NR (New Radio) May be interpreted as meaning used in the past or present, or various meanings used in the future.
  • RAN WG1 has a frame structure for each new radio (NR). (frame structure), channel coding & modulation (waveform & multiple access scheme), etc. design is in progress.
  • NR is required to be designed to meet various QoS requirements required for each detailed and detailed service scenario as well as improved data rate compared to LTE / LTE-Advanced.
  • eMBB enhancement Mobile BroadBand
  • MMTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • Each service scenario is a frequency constituting an arbitrary NR system because the requirements for data rates, latency, reliability, coverage, etc. are different from each other.
  • a radio resource unit based on different numerology (e.g., subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.) as a method for efficiently satisfying each service scenario needs through a band. There is a need for a method of efficiently multiplexing (multiplexing).
  • TDM, FDM, or TDM / FDM based on one or a plurality of NR component carriers (s) for numerology having different subcarrier spacing values.
  • a method of supporting multiplexing and a scheduling unit in a time domain a method of supporting one or more time units has been discussed.
  • a subframe is defined as a kind of time domain structure, and reference numerology is used to define a subframe duration.
  • reference numerology is used to define a subframe duration.
  • the LTE it was decided to define a single subframe duration consisting of 14 OFDM symbols of the same 15kHz sub-carrier spacing (SCS) -based normal CP overhead.
  • SCS sub-carrier spacing
  • the subframe has a time duration of 1 ms.
  • subframes of NR are absolute reference time durations
  • slots and mini-slots are time units based on actual uplink / downlink data scheduling.
  • any slot consists of 14 symbols, and according to the transmission direction of the slot, all symbols are used for DL transmission or all symbols are UL transmission (UL). It may be used for transmission or in the form of a downlink portion (DL portion) + a gap (gap) + uplink portion (UL portion).
  • a short slot time-domain scheduling interval for transmitting / receiving uplink / downlink data is defined based on a mini-slot consisting of fewer symbols than the slot in an arbitrary number (numerology) (or SCS).
  • a scheduling interval may be set, or a long time-domain scheduling interval for transmitting / receiving uplink / downlink data may be configured through slot aggregation.
  • latency critical data such as URLLC
  • it is based on 1ms (14 symbols) defined in a number-based numerology-based frame structure such as 15kHz.
  • a mini slot consisting of fewer OFDM symbols than the corresponding slot is defined and based on this, critical to the same delay rate as the corresponding URLLC. (latency critical) can be defined to be scheduled for the data.
  • a number of numerology having different SCS values in one NR carrier is supported for each numerology.
  • Scheduling data according to a latency requirement based on a defined slot (or mini slot) length is also considered. For example, as shown in FIG. 8 below, when the SCS is 60 kHz, since the symbol length is reduced by about 1/4 compared to the case of the SCS 15 kHz, when one slot is formed of the same 14 OFDM symbols, The slot length is 1ms, while the 60kHz-based slot length is reduced to about 0.25ms.
  • L1 control information such as DL assignment Downlink Control Information (DCI) and UL Grant DCI is transmitted and received through a PDCCH.
  • a control channel element (CCE) is defined as a resource unit for transmitting the PDCCH, and in the NR, a control resource set (CORESET), which is a frequency / time resource for transmitting the PDCCH, may be set for each terminal.
  • each CORESET may be configured with one or more search spaces consisting of one or more PDCCH candidates for monitoring the PDCCH.
  • the detailed description of the parts described in 3GPP TS 38.211 and TS 38.213 of the PDCCH-related details will be omitted for convenience. However, it may be included in the present disclosure.
  • a scalable bandwidth operation for any LTC CC is supported. That is, according to the frequency deployment scenario (deployment scenario) in any LTE carrier to configure a single LTE CC, a minimum bandwidth of 1.4 MHz to 20 MHz could be configured, the normal LTE terminal is one LTE For the CC, the transmit / receive capability of 20 MHz bandwidth was supported.
  • bandwidth part (s)
  • activation through different bandwidth part configuration
  • one or more bandwidth parts may be configured through one serving cell configured from a terminal perspective, and the corresponding UE may include one downlink bandwidth part (s) in a serving cell.
  • DL bandwidth part) and one uplink bandwidth part (UL bandwidth part) by activation (activation) was defined to be used for transmitting and receiving uplink / downlink data.
  • activation activation
  • an initial bandwidth part for an initial access procedure of a terminal is defined in a serving cell, and one or more terminals are specified through dedicated RRC signaling for each terminal.
  • a bandwidth part (s) may be configured, and a default bandwidth part for a fallback operation may be defined for each terminal.
  • a plurality of downlink and / or uplink bandwidth parts are simultaneously activated and used according to the capability and bandwidth part (s) configuration of the terminal.
  • s capability and bandwidth part
  • only one downlink bandwidth part and one uplink bandwidth part may be activated at an arbitrary time in an arbitrary terminal in NR rel-15. .
  • any operator or individual may use the wireless communication service within the regulation of each country, not a wireless channel exclusively used by any operator. Accordingly, when providing NR service through unlicensed band, co-existence problem with various short-range wireless communication protocols such as WiFi, Bluetooth, and NFC already provided through the corresponding unlicensed band, and also between each NR operator or LTE provider There is a need for a solution to co-existence problems.
  • the power level of the radio channel or carrier to be used is sensed by transmitting the radio signal before transmitting the radio signal in order to avoid interference or collision between the respective radio communication services.
  • LBT List Before Talk
  • the radio communication service in the unlicensed band is not licensed band because there is a possibility that it will be restricted in providing NR service through the band.
  • the QoS required by the user cannot be guaranteed.
  • the deployment scenario of unlicensed band NR is different from the existing LTE, which always supported unlicensed spectrum through carrier aggregation with a licensed spectrum.
  • an unlicensed band is considered because a stand-alone NR-U cell, a licensed band NR cell, or a dual connectivity (DC) based NR-U cell with an LTE cell is considered. It is necessary to design a data transmission / reception method to satisfy the minimum QoS in itself.
  • the present disclosure proposes a method for performing LBT for wireless communication between a base station and a terminal in an NR-U cell.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a procedure of a terminal performing List Before Talk (LBT) for wireless communication in an unlicensed band according to an embodiment.
  • LBT List Before Talk
  • a terminal transmits an uplink signal in an unlicensed band among a plurality of LBT schemes classified by at least one of whether to perform LBT, random back off, and random back off time.
  • the LBT method may be determined (S1000).
  • the terminal may receive a downlink channel or a signal related to transmission of an uplink signal or an uplink channel in an unlicensed band from a base station.
  • a downlink channel or a signal related to transmission of an uplink signal or an uplink channel may include a PDSCH indicating transmission of a PUCCH for HARQ feedback and a downlink allocation DCI indicating transmission of a PUCCH for CQI / CSI reporting. (DL assignment DCI), or UL grant DCI (UL grant DCI) indicated to the transmission of the PUSCH.
  • LBT List Before Talk
  • the terminal may perform an uplink signal or channel according to regulation of an unlicensed spectrum.
  • LBT for transmission should be performed first, and it is determined whether to transmit an uplink signal or a channel at the indicated time point according to the LBT result. If, as a result of the LBT, the corresponding radio channel is occupied by another node, that is, when an LBT failure occurs, the corresponding UE may not transmit an uplink signal or channel at the indicated time.
  • a transmission slot of a downlink signal or channel including uplink signal or channel transmission indication information and a corresponding transmission slot of an uplink signal or channel fall within a channel occupancy time (COT) of the corresponding base station.
  • COT channel occupancy time
  • an uplink signal or a channel may be transmitted without performing LBT. This is because the base station is already occupied for downlink transmission to the corresponding UE in the unlicensed band and is not occupied by another node.
  • the LBT scheme performs a first LBT scheme that does not perform LBT, a second LBT scheme that performs LBT but does not perform random backoff, and performs random backoff with LBT.
  • the random backoff time interval may include a third LBT scheme that is fixed and a fourth LBT scheme that performs random backoff with the LBT, but the random backoff time interval varies.
  • the LBT scheme may be determined when an uplink signal or channel is transmitted within the channel occupancy time of the base station for the unlicensed band. For example, within a channel occupancy time of a base station, transmission of a downlink signal or channel and a corresponding uplink signal or channel within the same channel occupancy time or the timing gap between the downlink signal or channel and the corresponding uplink signal or channel.
  • An appropriate LBT scheme may be determined according to whether or not transmission is performed.
  • the terminal when allocating a transmission resource for an uplink signal or channel for a certain terminal, at the time of transmission of the corresponding uplink signal or channel, the terminal may receive information on the LBT performance method from the base station Can be.
  • the terminal may receive information related to the LBT method for performing LBT when transmitting the PUCCH or PUSHC configured in the base station from the base station.
  • the LBT scheme may be divided into a plurality of schemes by at least one of whether to perform LBT, random back off, and random back off time.
  • the random back off may refer to an operation of retrying the LBT when an LBT failure occurs.
  • a method of performing LBT is referred to as an 'LBT method', but is not limited thereto.
  • the manner of performing the LBT may be variously referred to as an LBT category.
  • the LBT method may include a first method that does not perform LBT, a second method that performs LBT but does not perform random backoff, and a third method that performs random backoff with LBT but with a random backoff time interval fixed.
  • the method may include a fourth scheme in which random backoff is performed with the LBT but the random backoff time interval is varied.
  • a DL assignment DCI format for transmitting PDSCH scheduling control information may include an LBT indication information region indicating whether to perform LBT or an LBT scheme.
  • the LBT indication information may be one bit of indication information.
  • the value (0, 1) of the LBT indication information bit it may be determined whether to perform LBT in the corresponding terminal when transmitting the PUCCH of the terminal corresponding to the DL assignment DCI format. . That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean distinguishing the first scheme from the remaining schemes among the aforementioned LBT schemes.
  • the LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the above-described first LBT scheme to fourth LBT scheme may correspond to the values (00, 01, 10, 11) of the LBT indication information bits, respectively.
  • the value of the LBT indication information bit when transmitting the PUCCH of the terminal corresponding to the DL assignment DCI format, the LBT scheme for performing the LBT in the terminal may be determined. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first to fourth schemes are distinguished from the aforementioned LBT schemes.
  • the PUCCH transmission of the UE corresponding to the aforementioned DL assignment DCI format may transmit HARQ feedback information of the UE according to the PDSCH reception of the UE based on the corresponding DL assignment DCI format. It may be a PUCCH transmission for.
  • CQI / CSI reporting is triggered by a corresponding DL assignment DCI format.
  • It may be a PUCCH transmission for CQI / CSI reporting accordingly.
  • the LBT indication information region may be included in an UL grant DCI format for transmitting PUSCH scheduling control information.
  • the LBT indication information may be one bit of indication information.
  • the value of the LBT indication information bit (0, 1) it may be determined whether the terminal performs LBT when the PUSCH of the terminal corresponding to the UL grant DCI format (UL grant DCI format) is transmitted. . That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean distinguishing the first scheme from the remaining schemes among the aforementioned LBT schemes.
  • the corresponding LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the above-described first LBT scheme to fourth LBT scheme may correspond to each of the values (00, 01, 10, 11) of the LBT indication information bits.
  • the value of the LBT indication information bit when transmitting a PUSCH of a UE corresponding to a corresponding UL grant DCI format, an LBT scheme for performing LBT in a corresponding UE may be determined. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first to fourth schemes are distinguished from the aforementioned LBT schemes.
  • the PUSCH transmission of the UE corresponding to the UL grant DCI format may be a PUSCH transmission for uplink data transmission of the UE or a PUSCH transmission for UCI transmission of the UE.
  • the UE when the LBT indication information is transmitted through a DL assignment DCI format or an UL grant DCI format, the UE may be configured for any UE configured in the base station. Whether to include a corresponding LBT indication information region in a DL assignment DCI format or a UL grant DCI format may be received through higher layer signaling. Alternatively, whether or not the LBT indication information region is included in the DL assignment DCI format or the UL grant DCI format is determined in the cell in which the uplink transmission of the terminal corresponding to the DCI format is performed. The type may be determined by whether the type is an NR-U cell or a licensed band NR cell.
  • the LBT scheme for the unlicensed band of the terminal may be determined by a channel occupancy time value of the base station and a timing gap between downlink reception and uplink transmission accordingly.
  • time resources and frequency resources which are PUCCH resources for transmitting HARQ feedback
  • PUCCH resource for transmitting HARQ feedback may be indicated by the base station through DL assignment DCI.
  • the PUCCH resource for transmitting HARQ feedback may be set to semi-static through RRC signaling.
  • a K1 value which is a timing gap value between a PDSCH reception slot and a corresponding HARQ feedback information transmission slot, may be transmitted to a terminal through DL assignment DCI or RRC signaling.
  • PUCCH resources for CQI / CSI reporting may be allocated through RRC signaling and DL assignment DCI. If CSI / CQI reporting through PUCCH is indicated through DL assignment DCI, the slot in which DL assignment DCI is transmitted and CQI / CSI reporting accordingly
  • the M value which is a timing gap value between slots in which PUCCH transmission including information may be transmitted, may be transmitted to the UE through RRC signaling and DL assignment DCI.
  • the PUSCH transmission of the UE also includes a K2 value, which is a timing gap value between an UL grant DCI transmitted by the base station and a slot in which the PUSCH transmission is performed, accordingly.
  • a K2 value is a timing gap value between an UL grant DCI transmitted by the base station and a slot in which the PUSCH transmission is performed, accordingly.
  • the RRC signaling may be set to semi-static (semi-static) or may be set to dynamic (dynamic) through the UL grant DCI (UL grant DCI).
  • the timing gap between PDSCH reception and PUCCH transmission becomes K1 as described above.
  • whether to perform LBT or the LBT scheme for transmitting the PUCCH in the unlicensed band may be set to be determined by the K1 value.
  • the timing gap between DL assignment DCI and PUCCH transmission accordingly is as described above. M becomes.
  • whether to perform LBT for the transmission of the PUCCH reporting CQI / CSI in the unlicensed band or the LBT scheme may be set to be determined by the M value.
  • the timing gap between UL grant DCI and PUSCH transmission according to this is K2 as described above.
  • whether to perform LBT for the PUSCH transmission in the unlicensed band or the LBT scheme may be set to be determined by the K2 value.
  • the UE when the K1 value, the K2 value, or the M value is smaller than an arbitrary threshold value, respectively, the UE may be configured to transmit the indicated PUCCH or PUSCH without the LBT.
  • the K1 value, the K2 value, or the M value is larger than a threshold, after performing LBT in the UE, the corresponding PUCCH or PUSCH transmission may be set accordingly.
  • the sections larger than the threshold may be divided again and may be set to correspond to the second to fourth LBT schemes described above, respectively.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is determined by the channel occupancy time value of the base station in the corresponding unlicensed band, or accordingly cell-specific RRC signaling or cell-specific RRC signaling by the base station UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling is configured by UE or cell-specific RRC signaling regardless of the channel occupancy time value. It can be set through.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is defined as a single threshold value for each uplink transmission case described above or is defined as a different threshold value so that the cell-specific RRC signaling or the UE is performed by the base station. It may be configured through UE-specific RRC signaling. That is, the same threshold value may be defined for K1, K2, and M, or may be configured by the base station through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling. Alternatively, separate thresholds may be defined for each of K1, K2, and M, or may be configured through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station. have.
  • the LBT indication information is directly transmitted through the corresponding SIB or PDCCH message, or the SIB or PDCCH receiving slot.
  • the UE may be configured to determine whether or not to perform LBT on the UE based on a timing gap between PRACH transmission slots.
  • SRS transmission when the SRS transmission is triggered through the PDCCH, the LBT indication information is directly transmitted through the corresponding PDCCH, or a timing gap between the PDCCH receiving slot and the corresponding SRS transmission slot.
  • the terminal may be set to determine whether to perform LBT.
  • the terminal may transmit an uplink signal in the unlicensed band according to the determined LBT scheme (S1010).
  • the UE may perform the LBT for the unlicensed band in which transmission of an uplink signal or channel is indicated according to the determined LBT scheme. For example, if it is determined by the first LBT scheme, the terminal may perform transmission of the indicated uplink signal or channel without performing LBT for the unlicensed band.
  • the terminal may perform LBT for the unlicensed band according to the determined LBT scheme. That is, when determined by the second LBT scheme, the UE may perform LBT without a random back off operation. Or, if it is determined by the third LBT method, when the LBT failure occurs, the terminal may perform a random back off operation according to a predetermined fixed time interval. Or, if it is determined by the fourth LBT scheme, when the LBT failure occurs, the terminal may perform a random back off operation at a variable time interval. When the UE determines that the unlicensed band is not occupied by performing LBT, the terminal may transmit the indicated uplink signal or channel.
  • a method for performing an LBT for wireless communication in an unlicensed band to determine an LBT scheme to be performed for transmitting an uplink signal in an unlicensed band, and to transmit an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme.
  • a device can be provided.
  • 11 is a diagram illustrating a procedure of performing an LBT for wireless communication in an unlicensed band by a base station according to an embodiment.
  • the base station may transmit a downlink signal instructing transmission of an uplink signal in an unlicensed band (S1100).
  • the base station may transmit a downlink channel or a signal related to the transmission of an uplink signal or an uplink channel in the unlicensed band to the terminal.
  • a downlink channel or a signal related to transmission of an uplink signal or an uplink channel may include a PDSCH indicating transmission of a PUCCH for HARQ feedback and a downlink allocation DCI indicating transmission of a PUCCH for CQI / CSI reporting. (DL assignment DCI), or UL grant DCI (UL grant DCI) indicated to the transmission of the PUSCH.
  • an LBT scheme for transmitting an uplink signal in a plurality of unlicensed bands which is divided by at least one of whether to perform LBT, whether to perform random back off, and a random back off time.
  • the LBT method determined in the it is possible to receive the uplink signal in the unlicensed band (S1110).
  • the base station when a base station allocates a transmission resource for an uplink signal or channel for an arbitrary terminal, at a transmission time of the corresponding uplink signal or channel, the base station may transmit information on a method of performing LBT to the terminal. have.
  • the base station may instruct the terminal by setting the LBT scheme for performing LBT when transmitting PUCCH or PUSHC.
  • the LBT method includes a first method that does not perform LBT, a second method that performs LBT but does not perform random backoff, and a third method that performs random backoff with LBT but with a random backoff time interval fixed.
  • the method may include a fourth scheme in which random backoff is performed with the LBT but the random backoff time interval is varied.
  • the base station may directly indicate to the terminal whether to perform the LBT or the LBT scheme for uplink transmission of the terminal through the L1 control signaling.
  • a DL assignment DCI format for transmitting PDSCH scheduling control information may include an LBT indication information region indicating whether to perform LBT or an LBT scheme.
  • the LBT indication information may be one bit of indication information.
  • the value (0, 1) of the LBT indication information bit it may be determined whether to perform LBT in the corresponding terminal when transmitting the PUCCH of the terminal corresponding to the DL assignment DCI format. . That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean distinguishing the first scheme from the remaining schemes among the aforementioned LBT schemes.
  • the LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the above-described first LBT scheme to fourth LBT scheme may correspond to the values (00, 01, 10, 11) of the LBT indication information bits, respectively.
  • the value of the LBT indication information bit when transmitting the PUCCH of the terminal corresponding to the DL assignment DCI format, the LBT scheme for performing the LBT in the terminal may be determined. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first to fourth schemes are distinguished from the aforementioned LBT schemes.
  • the PUCCH transmission of the UE corresponding to the aforementioned DL assignment DCI format may transmit HARQ feedback information of the UE according to the PDSCH reception of the UE based on the corresponding DL assignment DCI format. It may be a PUCCH transmission for.
  • CQI / CSI reporting is triggered by a corresponding DL assignment DCI format.
  • It may be a PUCCH transmission for CQI / CSI reporting accordingly.
  • the LBT indication information region may be included in an UL grant DCI format for transmitting PUSCH scheduling control information.
  • the LBT indication information may be one bit of indication information.
  • the value of the LBT indication information bit (0, 1) it may be determined whether the terminal performs LBT when the PUSCH of the terminal corresponding to the UL grant DCI format (UL grant DCI format) is transmitted. . That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean distinguishing the first scheme from the remaining schemes among the aforementioned LBT schemes.
  • the corresponding LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the above-described first LBT scheme to fourth LBT scheme may correspond to each of the values (00, 01, 10, 11) of the LBT indication information bits.
  • the value of the LBT indication information bit when transmitting a PUSCH of a UE corresponding to a corresponding UL grant DCI format, an LBT scheme for performing LBT in a corresponding UE may be determined. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first to fourth schemes are distinguished from the aforementioned LBT schemes.
  • the PUSCH transmission of the UE corresponding to the UL grant DCI format may be a PUSCH transmission for uplink data transmission of the UE or a PUSCH transmission for UCI transmission of the UE.
  • the base station when the LBT indication information is transmitted through a DL assignment DCI format or a UL grant DCI format, the base station allocates a downlink for an arbitrary terminal. Whether to include a corresponding LBT indication information region in a DL assignment DCI format or a UL grant DCI format may be indicated by higher layer signaling. Alternatively, whether or not the LBT indication information region is included in the DL assignment DCI format or the UL grant DCI format is determined in the cell in which the uplink transmission of the terminal corresponding to the DCI format is performed. The type may be determined by whether the type is an NR-U cell or a licensed band NR cell.
  • the LBT scheme for the unlicensed band of the terminal may be determined by a channel occupancy time value of the base station and a timing gap between downlink reception and uplink transmission accordingly.
  • time resources and frequency resources which are PUCCH resources for transmitting HARQ feedback
  • PUCCH resource for transmitting HARQ feedback may be indicated by the base station through DL assignment DCI.
  • the PUCCH resource for transmitting HARQ feedback may be set to semi-static through RRC signaling.
  • a K1 value which is a timing gap value between a PDSCH reception slot and a corresponding HARQ feedback information transmission slot, may be transmitted to a terminal through DL assignment DCI or RRC signaling.
  • PUCCH resources for CQI / CSI reporting may be allocated through RRC signaling and DL assignment DCI. If CSI / CQI reporting through PUCCH is indicated through DL assignment DCI, the slot in which DL assignment DCI is transmitted and CQI / CSI reporting accordingly
  • the M value which is a timing gap value between slots in which PUCCH transmission including information may be transmitted, may be transmitted to the UE through RRC signaling and DL assignment DCI.
  • the PUSCH transmission of the UE also includes a K2 value, which is a timing gap value between an UL grant DCI transmitted by the base station and a slot in which the PUSCH transmission is performed, accordingly.
  • a K2 value is a timing gap value between an UL grant DCI transmitted by the base station and a slot in which the PUSCH transmission is performed, accordingly.
  • the RRC signaling may be set to semi-static (semi-static) or may be set to dynamic (dynamic) through the UL grant DCI (UL grant DCI).
  • the timing gap between PDSCH reception and PUCCH transmission becomes K1 as described above.
  • whether to perform LBT or the LBT scheme for transmitting the PUCCH in the unlicensed band may be set to be determined by the K1 value.
  • the timing gap between DL assignment DCI and PUCCH transmission accordingly is as described above. M becomes.
  • whether to perform LBT for the transmission of the PUCCH reporting CQI / CSI in the unlicensed band or the LBT scheme may be set to be determined by the M value.
  • the timing gap between UL grant DCI and PUSCH transmission according to this is K2 as described above.
  • whether to perform LBT for the PUSCH transmission in the unlicensed band or the LBT scheme may be set to be determined by the K2 value.
  • the UE when the K1 value, the K2 value, or the M value is smaller than an arbitrary threshold value, respectively, the UE may be configured to transmit the indicated PUCCH or PUSCH without the LBT.
  • the K1 value, the K2 value, or the M value is larger than a threshold, after performing LBT in the UE, the corresponding PUCCH or PUSCH transmission may be set accordingly.
  • the sections larger than the threshold may be divided again and may be set to correspond to the second to fourth LBT schemes described above, respectively.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is determined by the channel occupancy time value of the base station in the corresponding unlicensed band, or accordingly cell-specific RRC signaling or cell-specific RRC signaling by the base station UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling is configured by UE or cell-specific RRC signaling regardless of the channel occupancy time value. It can be set through.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is defined as a single threshold value for each uplink transmission case described above or is defined as a different threshold value so that the cell-specific RRC signaling or the UE is performed by the base station. It may be configured through UE-specific RRC signaling. That is, the same threshold value may be defined for K1, K2, and M, or may be configured by the base station through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling. Alternatively, separate thresholds may be defined for each of K1, K2, and M, or may be configured through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station. have.
  • the base station may receive an uplink signal in the unlicensed band.
  • the LBT for the unlicensed band is not performed by the terminal, and the base station may receive an uplink signal or a channel through the unlicensed band.
  • the terminal may perform LBT for the unlicensed band according to the determined LBT scheme. That is, when determined by the second LBT scheme, the UE may perform LBT without a random back off operation. Or, if it is determined by the third LBT method, when the LBT failure occurs, the terminal may perform a random back off operation according to a predetermined fixed time interval. Or, if it is determined by the fourth LBT scheme, when the LBT failure occurs, the terminal may perform a random back off operation at a variable time interval. As the base station performs the LBT, the base station may receive an uplink signal or channel through an unlicensed band that is determined to be not occupied.
  • a method for performing an LBT for wireless communication in an unlicensed band to determine an LBT scheme to be performed for transmitting an uplink signal in an unlicensed band, and to transmit an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme.
  • a device can be provided.
  • an LBT process in order to transmit a radio signal from any node in the unlicensed band, an LBT process must be performed to check whether the radio channel is occupied by another node.
  • the base station in order to transmit PDSCH for an arbitrary UE in an NR-U cell of an unlicensed band configured by an arbitrary NR base station, the base station must perform LBT for the corresponding unlicensed band. As a result of performing LBT, when the radio channel of the corresponding unlicensed band is empty, the base station may transmit a PDCCH and a corresponding PDSCH to the terminal.
  • the terminal in order to transmit an uplink signal in the unlicensed band, the terminal also needs to perform LBT on the unlicensed band before transmitting the uplink signal.
  • a base station sets RRC signaling or instructs a corresponding terminal through DL assignment DCI (DL assignment DCI) for HARQ ACK / NACK feedback timing for PDSCH reception of a terminal.
  • DL assignment DCI DL assignment DCI
  • PUCCH transmission including HARQ ACK / NACK feedback information may not be possible at the time indicated by the base station according to the LBT result of the terminal. That is, when LBT failure occurs when the corresponding radio channel is occupied by another node as a result of LBT, the UE cannot transmit HARQ ACK / NACK feedback information according to PDSCH at the time indicated by the base station. do. This may cause serious degradation in HARQ performance in the NR-U cell.
  • reception of an uplink grant DCI (UL grant DCI) must be preceded through a PDCCH from a base station.
  • UL grant DCI uplink grant DCI
  • a method of transmitting an uplink physical channel, ie, PUCCH or PUSCH, of a terminal for an NR-U cell Suggest for
  • an uplink physical channel ie, PUCCH or PUSCH
  • PRACH physical random access channel
  • SRS sounding reference signal
  • the base station when allocating PUCCH transmission resources for an arbitrary terminal, or when allocating PUSCH transmission resources, at a corresponding PUCCH or PUSCH transmission time, the base station may indicate whether to perform LBT on the corresponding terminal.
  • the UE may transmit uplink control information (UCI) such as HARQ ACK / NACK feedback information or CQI / CSI reporting information to the base station through the PUCCH.
  • UCI uplink control information
  • time resources and frequency resources which are PUCCH resources for transmitting HARQ feedback, may be indicated by a base station through a DL assignment DCI.
  • the PUCCH resource for transmitting HARQ feedback may be set to semi-static through RRC signaling.
  • a K1 value which is a timing gap value between a PDSCH reception slot and a corresponding HARQ feedback information transmission slot, may be transmitted to a terminal through DL assignment DCI or RRC signaling.
  • PUCCH resources for CQI / CSI reporting may also be allocated through RRC signaling and DL assignment DCI.
  • the LBT (DL LBT) for downlink transmission is successful at the base station, and it is indicated by hatching that the downlink transmission is performed through the unlicensed band at a later point in time.
  • the downlink transmission may be a transmission of a downlink channel or a signal indicating uplink transmission.
  • a PUCCH for PDSCH transmission and a corresponding HARQ feedback, a DCI requiring CQI / CSI reporting, a PUCCH for reporting accordingly, or a DCI for transmitting scheduling information for PUSCH and a corresponding PUSCH, etc. Can be.
  • a timing gap occurs between downlink transmission and uplink transmission.
  • the UE when a downlink signal or channel according to downlink transmission indicates PUCCH transmission in an NR-U cell that is an unlicensed band, the UE basically transmits the corresponding PUCCH according to regulation of an unlicensed spectrum.
  • LBT should be preferentially performed and PUCCH transmission at the indicated time is determined according to the LBT result. If, as a result of the LBT, the corresponding radio channel is occupied by another node, that is, when an LBT failure occurs, the corresponding UE may not perform PUCCH transmission at the indicated time.
  • a DLSCH allocation slot including a PUCCH resource allocation information and PUCCH transmission indication information or a PDSCH transmission slot according to a corresponding DL assignment DCI and a corresponding PUCCH transmission slot are corresponding base stations.
  • the UE belongs to the Channel Occupancy Time (COT) of the UE, PUCCH transmission may be possible in the corresponding UE without performing LBT. This is because the base station is already occupied for downlink transmission to the corresponding UE in the unlicensed band and is not occupied by another node. That is, depending on the setting of the COT and the K1 value of the base station, HARQ feedback transmission through the PUCCH may be possible in the corresponding terminal without LBT.
  • COT Channel Occupancy Time
  • CSI / CQI reporting through PUCCH is instructed through DL assignment DCI
  • a slot in which DL assignment DCI is transmitted and CQI / CSI reporting accordingly If a timing gap value between slots in which PUCCH transmission including reporting information is formed is M, CSI / CQI reporting through PUCCH without LBT in the corresponding UE according to the corresponding timing gap value M and the COT of the base station. This may be possible.
  • K2 value which is timing gap information between UL grant DCI transmitted by a base station and a slot in which PUSCH transmission is performed, is also used for PUSCH transmission of a UE. May be set to semi-static through RRC signaling or dynamically through UL grant DCI (UL grant DCI). Even in this case, when an uplink grant DCI (UL grant DCI) transmission slot including the corresponding PUSCH transmission resource allocation information and a corresponding PUSCH transmission slot belong to within a COT (Channel Occupancy Time) of the base station, the corresponding UE does not perform the LBT. Transmission may be possible.
  • COT Channel Occupancy Time
  • the base station may instruct the terminal by setting an LBT scheme for performing LBT when PUCCH or PUSHC transmission from any terminal.
  • the LBT scheme may be divided into a plurality of schemes by at least one of whether to perform LBT, random back off, and random back off time.
  • a method of performing LBT is referred to as an 'LBT method', but is not limited thereto.
  • the manner of performing the LBT may be variously referred to as the LBT category.
  • the LBT method may include a first LBT method that does not perform LBT, a second LBT method that performs LBT but does not perform random backoff, and performs random backoff with the LBT, but the random backoff time interval is fixed.
  • the third LBT scheme and the random backoff may be performed with the LBT, but the random backoff time interval may include a fourth LBT scheme and the like.
  • the BS may be defined to directly indicate whether to perform LBT for uplink transmission of the UE through L1 control signaling.
  • it may be defined to include a corresponding LBT indication information region in a DL assignment DCI format for transmitting PDSCH scheduling control information.
  • the LBT indication information may be indication information of 1 bit.
  • PUCCH transmission of a terminal corresponding to a corresponding DL assignment DCI format (DL assignment DCI format) is determined according to the value (0, 1) of the corresponding bit, whether or not to perform LBT on the corresponding terminal may be determined. have. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first LBT scheme and the remaining LBT schemes are distinguished from the aforementioned LBT schemes.
  • the corresponding LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the LBT scheme for performing the LBT in the terminal can be defined to be determined. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first LBT scheme and the fourth LBT scheme are distinguished from the aforementioned LBT scheme.
  • the PUCCH transmission of the UE corresponding to the aforementioned DL assignment DCI format may transmit HARQ feedback information of the UE according to the PDSCH reception of the UE based on the corresponding DL assignment DCI format. It may be a PUCCH transmission for.
  • CQI / CSI reporting is triggered by a corresponding DL assignment DCI format.
  • It may be a PUCCH transmission for CQI / CSI reporting accordingly.
  • the UL grant DCI format for transmitting PUSCH scheduling control information may be defined to include a corresponding LBT indication information region.
  • the LBT indication information may be indication information of 1 bit.
  • the value of the corresponding bit (0, 1), when the PUSCH transmission of the terminal corresponding to the UL grant DCI format (UL grant DCI format), it can be defined to determine whether to perform the LBT in the terminal. have. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first scheme and the remaining schemes are distinguished from the aforementioned LBT scheme.
  • the corresponding LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the LBT scheme for performing the LBT in the UE can be defined to be determined. That is, in this case, the value of the corresponding bit may mean that the first to fourth schemes are distinguished from the aforementioned LBT schemes.
  • the PUSCH transmission of the terminal corresponding to the UL grant DCI format may be a PUSCH transmission for uplink data transmission of the terminal or a PUSCH transmission for UCI transmission of the terminal.
  • the aforementioned LBT indication information region may be included in the scope of the present disclosure for all cases indicating the same functionality regardless of its name.
  • the indication information region may be a COT availability indication information region of the base station, and accordingly, the COT obtained by the base station through LBT at the PUCCH transmission time point (slot) or PUSCH transmission time point (slot) of the corresponding UE. May be an information area indicating whether or not is valid, and as described above, when the COT is valid, the terminal may perform PUCCH or PUSCH transmission without performing LBT.
  • whether the UE performs LBT is implied according to a setting value of another information area defined in a DL assignment DCI format or a UL grant DCI format. It can be defined to be determined by).
  • the base station for downlink to any terminal Whether to include the corresponding LBT indication information region in a link assignment DCI format or a UL grant DCI format may be defined to be transmitted through higher layer signaling. have.
  • whether or not the LBT indication information region is included in the DL assignment DCI format or the UL grant DCI format is determined in the cell in which the uplink transmission of the terminal corresponding to the DCI format is performed.
  • the type may be determined to be determined by whether the type is an NR-U cell or a licensed band NR cell.
  • Embodiment 2 The LBT method is determined by the COT value of the base station and the timing gap between DL reception and UL transmission accordingly.
  • whether to perform the corresponding LBT is shown in FIG. 12, downlink transmission indicated by the corresponding uplink transmission and corresponding uplink It may be defined to be determined by a timing gap value between transmissions.
  • the timing gap of FIG. 12 becomes K1 as described above.
  • whether or not to perform LBT for the transmission of the PUCCH in the unlicensed band or the LBT scheme may be defined to be determined by the K1 value.
  • the timing gap between the corresponding DL assignment DCI and the PUCCH transmission according to FIG. M becomes as described above.
  • whether or not to perform the LBT for the transmission of the PUCCH reporting CQI / CSI in the unlicensed band can be defined to be determined by the M value.
  • the timing gap between the UL grant DCI and the PUSCH transmission according to FIG. 12 becomes K2 as described above.
  • whether to perform LBT for the PUSCH transmission in the unlicensed band or the LBT scheme may be defined to be determined by the K2 value.
  • the UE may define that the indicated PUCCH or PUSCH transmission is possible without LBT.
  • the UE may perform LBT after the LBT and accordingly, may transmit the corresponding PUCCH or PUSCH.
  • the threshold is determined by the COT value in the corresponding NR-U, or accordingly, cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station. It may be configured through specific RRC signaling or may be configured through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station regardless of the COT.
  • the threshold is defined as a single threshold for each uplink transmission case or as a different threshold for cell-specific RRC signaling by the base station. It may be configured through specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling. That is, the same threshold is defined for the above K1, K2, M, or through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station. Can be set. Alternatively, separate thresholds are defined for K1, K2, and M, or cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station. It can be set through.
  • LBT indication information is directly transmitted through a corresponding SIB or PDCCH message, or a SIB or PDCCH receiving slot and According to the timing gap (timing gap) between the PRACH transmission slot according to the UE can be defined to determine whether or how to perform LBT.
  • SIB system information block
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may define to determine whether to perform LBT.
  • a method for performing an LBT for wireless communication in an unlicensed band to determine an LBT scheme to be performed for transmitting an uplink signal in an unlicensed band, and to transmit an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme.
  • a device can be provided.
  • 15 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal 1500 according to another embodiment.
  • a user terminal 1500 includes a controller 1510, a transmitter 1520, and a receiver 1530.
  • the controller 1510 controls the overall operation of the user terminal 1500 according to a method of performing List Before Talk (LBT) for wireless communication in an unlicensed band required to perform the above-described present disclosure.
  • the transmitter 1520 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the receiver 1530 receives downlink control information, data, messages, and the like from the base station through a corresponding channel.
  • LBT List Before Talk
  • the controller 1510 transmits an uplink signal in an unlicensed band, among a plurality of LBT schemes classified by at least one of whether to perform LBT, random back off, and random back off time. To determine the LBT scheme.
  • the receiver 1530 may receive a downlink channel or a signal related to transmission of an uplink signal or an uplink channel in an unlicensed band from a base station.
  • a downlink channel or a signal related to transmission of an uplink signal or an uplink channel may include a PDSCH indicating transmission of a PUCCH for HARQ feedback and a downlink allocation DCI indicating transmission of a PUCCH for CQI / CSI reporting. (DL assignment DCI), or UL grant DCI (UL grant DCI) indicated to the transmission of the PUSCH.
  • the controller 1510 may determine the LBT scheme when an uplink signal or a channel is transmitted within a channel occupancy time of the base station for the unlicensed band. For example, within a channel occupancy time of a base station, transmission of a downlink signal or channel and a corresponding uplink signal or channel within the same channel occupancy time or the timing gap between the downlink signal or channel and the corresponding uplink signal or channel. An appropriate LBT scheme may be determined according to whether or not transmission is performed.
  • the receiver 1530 may receive information on a method of performing LBT from a base station. Can be.
  • the reception unit 1530 may directly instruct whether the LBT is performed or the LBT scheme for the uplink transmission of the terminal through the L1 control signaling from the base station.
  • a DL assignment DCI format for transmitting PDSCH scheduling control information may include an LBT indication information region indicating whether to perform LBT or an LBT scheme.
  • the LBT indication information may be one bit of indication information.
  • the value (0, 1) of the LBT indication information bit it may be determined whether to perform LBT in the corresponding terminal when transmitting the PUCCH of the terminal corresponding to the DL assignment DCI format. .
  • the LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the above-described first LBT scheme to fourth LBT scheme may correspond to the values (00, 01, 10, 11) of the LBT indication information bits, respectively.
  • the value of the LBT indication information bit when transmitting the PUCCH of the terminal corresponding to the DL assignment DCI format, the LBT scheme for performing the LBT in the terminal may be determined.
  • the PUCCH transmission of the UE corresponding to the aforementioned DL assignment DCI format may transmit HARQ feedback information of the UE according to the PDSCH reception of the UE based on the corresponding DL assignment DCI format. It may be a PUCCH transmission for.
  • CQI / CSI reporting is triggered by a corresponding DL assignment DCI format.
  • It may be a PUCCH transmission for CQI / CSI reporting accordingly.
  • the LBT indication information region may be included in an UL grant DCI format for transmitting PUSCH scheduling control information.
  • the LBT indication information may be one bit of indication information. In this case, depending on the value of the LBT indication information bit (0, 1), it may be determined whether the terminal performs LBT when the PUSCH of the terminal corresponding to the UL grant DCI format (UL grant DCI format) is transmitted. .
  • the corresponding LBT indication information may be two bits of indication information.
  • the above-described first LBT scheme to fourth LBT scheme may correspond to each of the values (00, 01, 10, 11) of the LBT indication information bits.
  • an LBT scheme for performing LBT in a corresponding UE may be determined.
  • the PUSCH transmission of the UE corresponding to the UL grant DCI format may be a PUSCH transmission for uplink data transmission of the UE or a PUSCH transmission for UCI transmission of the UE.
  • the receiver 1530 may be configured by a base station. Whether to include a corresponding LBT indication information region in a downlink allocation DCI format or a UL grant DCI format for a UE may be received through higher layer signaling. have. Alternatively, whether or not the LBT indication information region is included in the DL assignment DCI format or the UL grant DCI format is determined in the cell in which the uplink transmission of the terminal corresponding to the DCI format is performed. The type may be determined by whether the type is an NR-U cell or a licensed band NR cell.
  • the controller 1510 may determine the LBT scheme for the unlicensed band based on a channel occupancy time value of the base station and a timing gap between downlink reception and uplink transmission accordingly.
  • time resources and frequency resources which are PUCCH resources for transmitting HARQ feedback
  • PUCCH resource for transmitting HARQ feedback may be indicated by the base station through DL assignment DCI.
  • the PUCCH resource for transmitting HARQ feedback may be set to semi-static through RRC signaling.
  • a K1 value which is a timing gap value between a PDSCH reception slot and a corresponding HARQ feedback information transmission slot, may be transmitted to a terminal through DL assignment DCI or RRC signaling.
  • PUCCH resources for CQI / CSI reporting may be allocated through RRC signaling and DL assignment DCI. If CSI / CQI reporting through PUCCH is indicated through DL assignment DCI, the slot in which DL assignment DCI is transmitted and CQI / CSI reporting accordingly
  • the M value which is a timing gap value between slots in which PUCCH transmission including information may be transmitted, may be transmitted to the UE through RRC signaling and DL assignment DCI.
  • the PUSCH transmission of the UE also includes a K2 value, which is a timing gap value between an UL grant DCI transmitted by the base station and a slot in which the PUSCH transmission is performed, accordingly.
  • a K2 value is a timing gap value between an UL grant DCI transmitted by the base station and a slot in which the PUSCH transmission is performed, accordingly.
  • the RRC signaling may be set to semi-static (semi-static) or may be set to dynamic (dynamic) through the UL grant DCI (UL grant DCI).
  • the controller 1510 may determine whether to perform the LBT or the LBT scheme for transmitting the PUCCH in the unlicensed band based on the K1 value.
  • the controller 1510 may determine whether or not to perform LBT for the transmission of the PUCCH reporting CQI / CSI in the unlicensed band or the LBT scheme by the M value.
  • the controller 1510 may determine whether to perform LBT for the PUSCH transmission in the unlicensed band or the LBT scheme based on the K2 value.
  • the UE when the K1 value, the K2 value, or the M value is smaller than an arbitrary threshold value, respectively, the UE may be configured to transmit the indicated PUCCH or PUSCH without the LBT.
  • the K1 value, the K2 value, or the M value is larger than a threshold, after performing LBT in the UE, the corresponding PUCCH or PUSCH transmission may be set accordingly.
  • the sections larger than the threshold may be divided again and may be set to correspond to the second to fourth LBT schemes described above, respectively.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is determined by the channel occupancy time value of the base station in the corresponding unlicensed band, or accordingly cell-specific RRC signaling or cell-specific RRC signaling by the base station UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling is configured by UE or cell-specific RRC signaling regardless of the channel occupancy time value. It can be set through.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is defined as a single threshold value for each uplink transmission case described above or is defined as a different threshold value so that the cell-specific RRC signaling or the UE is performed by the base station. It may be configured through UE-specific RRC signaling. That is, the same threshold value may be defined for K1, K2, and M, or may be configured by the base station through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling. Alternatively, separate thresholds may be defined for each of K1, K2, and M, or may be configured through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station. have.
  • the controller 1510 may perform LBT on an unlicensed band indicated by transmission of an uplink signal or a channel.
  • the transmitter 1520 may perform transmission of the indicated uplink signal or channel without performing LBT for the unlicensed band.
  • the controller 1510 may perform LBT for the unlicensed band according to the determined LBT method. That is, when determined by the second LBT method, the controller 1510 may perform LBT without a random back off operation. Alternatively, when it is determined by the third LBT method, when the LBT failure occurs, the controller 1510 may perform a random back off operation according to a predetermined fixed time interval. Alternatively, when it is determined by the fourth LBT scheme, when the LBT failure occurs, the controller 1510 may perform a random back off operation at a variable time interval. If it is determined that the unlicensed band is not occupied by performing LBT, the transmitter 1520 may transmit the indicated uplink signal or channel.
  • a method for performing an LBT for wireless communication in an unlicensed band to determine an LBT scheme to be performed for transmitting an uplink signal in an unlicensed band, and to transmit an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme.
  • a device can be provided.
  • 16 is a diagram illustrating a configuration of a base station 1600 according to another embodiment.
  • a base station 1600 includes a controller 1610, a transmitter 1620, and a receiver 1630.
  • the controller 1610 controls the overall operation of the base station 1600 according to a method for performing List Before Talk (LBT) for wireless communication in an unlicensed band required to perform the above-described present disclosure.
  • LBT List Before Talk
  • the transmitter 1620 and the receiver 1630 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the present disclosure.
  • the transmitter 1620 may transmit a downlink signal instructing transmission of an uplink signal in an unlicensed band.
  • the transmitter 1620 may transmit a downlink channel or a signal related to transmission of an uplink signal or an uplink channel in an unlicensed band to a terminal.
  • a downlink channel or a signal related to transmission of an uplink signal or an uplink channel may include a PDSCH indicating transmission of a PUCCH for HARQ feedback and a downlink allocation DCI indicating transmission of a PUCCH for CQI / CSI reporting. (DL assignment DCI), or UL grant DCI (UL grant DCI) indicated to the transmission of the PUSCH.
  • the receiver 1630 is an LBT scheme determined from an LBT scheme for transmitting uplink signals in a plurality of unlicensed bands, which is divided by at least one of whether to perform LBT, random back off, and random back off time. As a result, an uplink signal may be received in an unlicensed band.
  • the terminal may determine the LBT scheme when an uplink signal or channel is transmitted within the channel occupancy time of the base station for the unlicensed band. For example, within a channel occupancy time of a base station, transmission of a downlink signal or channel and a corresponding uplink signal or channel within the same channel occupancy time or the timing gap between the downlink signal or channel and the corresponding uplink signal or channel.
  • An appropriate LBT scheme may be determined according to whether or not transmission is performed.
  • the transmitter 1620 may transmit information on a method of performing LBT to the terminal. have.
  • the transmitter 1620 may directly indicate to the terminal whether to perform LBT or LBT scheme for uplink transmission of the terminal through L1 control signaling.
  • a DL assignment DCI format for transmitting PDSCH scheduling control information may include an LBT indication information region indicating whether to perform LBT or an LBT scheme.
  • the PUCCH transmission of the UE corresponding to the aforementioned DL assignment DCI format may transmit HARQ feedback information of the UE according to the PDSCH reception of the UE based on the corresponding DL assignment DCI format. It may be a PUCCH transmission for.
  • CQI / CSI reporting is triggered by a corresponding DL assignment DCI format.
  • It may be a PUCCH transmission for CQI / CSI reporting accordingly.
  • the LBT indication information region may be included in an UL grant DCI format for transmitting PUSCH scheduling control information.
  • the PUSCH transmission of the UE corresponding to the UL grant DCI format may be a PUSCH transmission for uplink data transmission of the UE or a PUSCH transmission for UCI transmission of the UE.
  • the transmitter 1620 when the LBT indication information is transmitted through a DL assignment DCI format or an UL grant DCI format, the transmitter 1620 is configured for an arbitrary terminal. Whether to include a corresponding LBT indication information region in a DL assignment DCI format or a UL grant DCI format may be transmitted through higher layer signaling. Alternatively, whether or not the LBT indication information region is included in the DL assignment DCI format or the UL grant DCI format is determined in the cell in which the uplink transmission of the terminal corresponding to the DCI format is performed. The type may be determined by whether the type is an NR-U cell or a licensed band NR cell.
  • the terminal may determine the LBT scheme for the unlicensed band based on a channel occupancy time value of the base station and a timing gap between downlink reception and uplink transmission accordingly.
  • the transmitter 1620 may transmit a K1 value, which is a timing gap value between a PDSCH reception slot and a corresponding HARQ feedback information transmission slot, to a UE through DL assignment DCI or RRC signaling.
  • the transmitter 1620 may determine an M value, which is a timing gap value between a slot in which a DL assignment DCI is transmitted and a slot in which PUCCH transmission including CQI / CSI reporting information is performed. It can be transmitted to the terminal through RRC signaling and DL assignment DCI.
  • the transmitter 1620 performs RRC signaling on a K2 value, which is a timing gap value between an uplink grant DCI and a slot in which PUSCH transmission is performed, similarly to the case of PUCCH, for PUSCH transmission of a UE. It can be set to semi-static through or through dynamic uplink grant DCI (UL grant DCI).
  • the UE may determine whether to perform LBT or LBT scheme for transmitting the PUCCH in the unlicensed band based on the K1 value.
  • the UE may determine whether to perform LBT or LBT scheme for transmitting the PUCCH reporting CQI / CSI in the unlicensed band by the M value.
  • the timing gap between UL grant DCI and PUSCH transmission according to this is K2 as described above.
  • the UE may determine whether to perform LBT for the PUSCH transmission in the unlicensed band or the LBT scheme based on the K2 value.
  • the UE when the K1 value, the K2 value, or the M value is smaller than an arbitrary threshold value, respectively, the UE may be configured to transmit the indicated PUCCH or PUSCH without the LBT.
  • the K1 value, the K2 value, or the M value is larger than a threshold, after performing LBT in the UE, the corresponding PUCCH or PUSCH transmission may be set accordingly.
  • the sections larger than the threshold may be divided again and may be set to correspond to the second to fourth LBT schemes described above, respectively.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is determined by the channel occupancy time value of the base station in the corresponding unlicensed band, or accordingly cell-specific RRC signaling or cell-specific RRC signaling by the base station UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling is configured by UE or cell-specific RRC signaling regardless of the channel occupancy time value. It can be set through.
  • the threshold value for determining the LBT scheme is defined as a single threshold value for each uplink transmission case described above or is defined as a different threshold value so that the cell-specific RRC signaling or the UE is performed by the base station. It may be configured through UE-specific RRC signaling. That is, the same threshold value may be defined for K1, K2, and M, or may be configured by the base station through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling. Alternatively, separate thresholds may be defined for each of K1, K2, and M, or may be configured through cell-specific RRC signaling or UE-specific RRC signaling by the base station. have.
  • the terminal may perform LBT on an unlicensed band indicated by transmission of an uplink signal or a channel. For example, when it is determined by the first LBT scheme, the terminal does not perform the LBT for the unlicensed band, and the receiver 1630 may receive the indicated uplink signal or channel.
  • the terminal may perform LBT for the unlicensed band according to the determined LBT scheme. That is, when determined by the second LBT scheme, the UE may perform LBT without a random back off operation. Or, if it is determined by the third LBT method, when the LBT failure occurs, the terminal may perform a random back off operation according to a predetermined fixed time interval. Alternatively, when determined by the fourth LBT scheme, when the LBT failure occurs, the terminal may perform a random back off operation at a variable time interval. When it is determined that the unlicensed band is not occupied by performing LBT, the receiver 1630 may receive the indicated uplink signal or channel.
  • a method for performing an LBT for wireless communication in an unlicensed band to determine an LBT scheme to be performed for transmitting an uplink signal in an unlicensed band, and to transmit an uplink signal in an unlicensed band according to the determined LBT scheme.
  • a device can be provided.
  • the above-described embodiments may be implemented through various means.
  • the embodiments may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments 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), a processor, a controller, a microcontroller or a microprocessor may be implemented.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • a processor a controller, a microcontroller or a microprocessor may be implemented.
  • the method according to the embodiments may be implemented in the form of an apparatus, procedure, or function for performing 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.
  • system generally refer to computer-related entity hardware, hardware and software.
  • the aforementioned components may be, but are not limited to, a process driven by a processor, a processor, a controller, a control processor, an object, an execution thread, a program, and / or a computer.
  • an application running on a controller or processor and a controller or processor can be components.
  • One or more components may be within a process and / or thread of execution, and the components may be located on one device (eg, system, computing device, etc.) or distributed across two or more devices.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

본 실시예들은 단말이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 방법 및 장치에 대한 것으로, 일 실시예는 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는 복수의 LBT 방식 중, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식을 결정하는 단계 및 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.

Description

[규칙 제26조에 의한 보정 20.06.2019] 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(리슨 비포 토크)를 수행하는 방법 및 장치
본 실시예들은 차세대 무선 액세스 망(이하, "NR[New Radio]"라 함)에서 비면허 대역에서 무선 통신을 하기 위하여 LBT를 수행하는 방법 및 장치에 대해서 제안한다.
3GPP는 최근 차세대 무선 액세스 기술(다시 말하면, 5G 무선 액세스 기술)에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 RAN WG1에서는 각각 NR(New Radio)을 위한 프레임 구조(frame structure), 채널 코딩 및 변조(channel coding & modulation), 파형 및 다중 접속 방식(waveform & multiple access scheme) 등에 대한 설계가 진행 중이다. NR은 LTE에 대비하여 향상된 데이터 전송률뿐만 아니라 세분화되고 구체화된 사용 시나리오(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 QoS 요구(QoS requirements)를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다.
NR의 대표적 사용 시나리오로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 정의되었으며, 각각의 사용 시나리오 별 요구를 만족시키기 위하여 LTE 대비 플렉서블한 프레임 구조 설계가 요구되고 있다.
각각의 서비스 요건(usage scenario)은 데이터 속도(data rates), 지연속도(latency), 신뢰도(reliability), 커버리지(coverage) 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 사용 시나리오별 요구를 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서 서로 다른 뉴머롤로지(numerology)(예를 들어, 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing), 서브프레임(subframe), TTI(Transmission Time Interval) 등) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하는 방안에 대한 필요성이 제기되고 있다.
이러한 측면의 일환으로, NR에서 비면허 대역(unlicensed band)을 이용하여 무선 통신을 수행하기 위한 설계가 필요하게 된다.
본 개시의 실시예들은, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 수행될 LBT 방식을 결정하고, 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있는 구체적인 방법을 제공할 수 있다.
일 측면에서, 본 실시예들은 단말이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 방법에 있어서, LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는 복수의 LBT 방식 중, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식을 결정하는 단계 및 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
다른 측면에서, 본 실시예들은 기지국이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 방법에 있어서, 비면허 대역에서 상향링크 신호의 전송을 지시하는 하향링크 신호를 전송하는 단계 및 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는, 복수의 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식 중에서 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 단말에 있어서, LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는 복수의 LBT 방식 중, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식을 결정하는 제어부 및 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하는 송신부를 포함하는 단말을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 기지국에 있어서, 비면허 대역에서 상향링크 신호의 전송을 지시하는 하향링크 신호를 전송하는 송신부 및 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는, 복수의 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식 중에서 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 수신하는 수신부를 포함하는 기지국을 제공할 수 있다.
본 실시예들에 의하면, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 수행될 LBT 방식을 결정하고, 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있도록 하는 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 무선 통신 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 실시예가 적용될 수 있는 서로 다른 SCS 에서 심볼 레벨 얼라인먼트(symbol level alignment among different SCS)의 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 실시예가 적용될 수 있는 대역폭 파트(Bandwidth part)에 대한 개념적 예시를 도시한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 단말이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 절차를 도시한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 기지국이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 절차를 도시한 도면이다.
도 12는 일 실시예에 따른 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT 방식의 결정을 설명하기 위한 도면이다.
도 13 및 도 14는 일 실시예에 따른 LBT 지시 정보를 포함하는 DCI 포맷(DCI format)을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 16은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 실시예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 기술 사상의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다. 본 명세서 상에서 언급된 "포함한다", "갖는다", "이루어진다" 등이 사용되는 경우 "~만"이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별한 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다.
구성 요소들의 위치 관계에 대한 설명에 있어서, 둘 이상의 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속" 등이 된다고 기재된 경우, 둘 이상의 구성 요소가 직접적으로 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수 있지만, 둘 이상의 구성 요소와 다른 구성 요소가 더 "개재"되어 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 여기서, 다른 구성 요소는 서로 "연결", "결합" 또는 "접속"되는 둘 이상의 구성 요소 중 하나 이상에 포함될 수도 있다.
구성 요소들이나, 동작 방법이나 제작 방법 등과 관련한 시간적 흐름 관계에 대한 설명에 있어서, 예를 들어, "~후에", "~에 이어서", "~다음에", "~전에" 등으로 시간적 선후 관계 또는 흐름적 선후 관계가 설명되는 경우, "바로" 또는 "직접"이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
한편, 구성 요소에 대한 수치 또는 그 대응 정보(예: 레벨 등)가 언급된 경우, 별도의 명시적 기재가 없더라도, 수치 또는 그 대응 정보는 각종 요인(예: 공정상의 요인, 내부 또는 외부 충격, 노이즈 등)에 의해 발생할 수 있는 오차 범위를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서의 무선 통신 시스템은 음성, 데이터 패킷 등과 같은 다양한 통신 서비스를 무선자원을 이용하여 제공하기 위한 시스템을 의미하며, 단말과 기지국 또는 코어 네트워크 등을 포함할 수 있다.
이하에서 개시하는 본 실시예들은 다양한 무선 접속 기술을 사용하는 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(timedivision multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(singlecarrier frequency division multiple access) 또는 NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 기술에 적용될 수 있다. 또한, 무선 접속 기술은 특정 접속 기술을 의미하는 것뿐만 아니라 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, ITU 등 다양한 통신 협의기구에서 제정하는 각 세대별 통신 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced datarates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical andelectronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTSterrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 이와 같이 본 실시예들은 현재 개시되거나 상용화된 무선 접속 기술에 적용될 수 있고, 현재 개발 중이거나 향후 개발될 무선 접속 기술에 적용될 수도 있다.
한편, 본 명세서에서의 단말은 무선 통신 시스템에서 기지국과 통신을 수행하는 무선 통신 모듈을 포함하는 장치를 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, NR, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 또한, 단말은 사용 형태에 따라 스마트 폰과 같은 사용자 휴대 기기가 될 수도 있고, V2X 통신 시스템에서는 차량, 차량 내의 무선 통신 모듈을 포함하는 장치 등을 의미할 수도 있다. 또한, 기계 형태 통신(Machine Type Communication) 시스템의 경우에 기계 형태 통신이 수행되도록 통신 모듈을 탑재한 MTC 단말, M2M 단말, URLLC 단말 등을 의미할 수도 있다.
본 명세서의 기지국 또는 셀은 네트워크 측면에서 단말과 통신하는 종단을 지칭하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다. 또한, 셀은 주파수 도메인에서의 BWP(Bandwidth Part)를 포함하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀은 단말의 Activation BWP를 의미할 수 있다.
앞서 나열된 다양한 셀은 하나 이상의 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시 예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수도 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다. 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 송수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널을 구성하여 데이터를 송수신한다. 이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 이하에서는 본 기술 사상을 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT) 통신 시스템을 위주로 기술하지만 본 기술적 특징이 해당 통신 시스템에 제한되는 것은 아니다.
3GPP에서는 4G(4th-Generation) 통신 기술에 대한 연구 이후에 ITU-R의 차세대 무선 접속 기술의 요구사항에 맞추기 위한 5G(5th-Generation)통신 기술을 개발한다. 구체적으로, 3GPP는 5G 통신 기술로 LTE-Advanced 기술을 ITU-R의 요구사항에 맞추어 향상시킨 LTE-A pro와 4G 통신 기술과는 별개의 새로운 NR 통신 기술을 개발한다. LTE-A pro와 NR은 모두 5G 통신 기술을 의미하는 것으로, 이하에서는 특정 통신 기술을 특정하는 경우가 아닌 경우에 NR을 중심으로 5G 통신 기술을 설명한다.
NR에서의 운영 시나리오는 기존 4G LTE의 시나리오에서 위성, 자동차, 그리고 새로운 버티컬 등에 대한 고려를 추가하여 다양한 동작 시나리오를 정의하였으며, 서비스 측면에서 eMBB(Enhanced Mobile Broadband) 시나리오, 높은 단말 밀도를 가지되 넓은 범위에 전개되어 낮은 데이터 레이트(data rate)와 비동기식 접속이 요구되는 mMTC(Massive Machine Communication) 시나리오, 높은 응답성과 신뢰성이 요구되고 고속 이동성을 지원할 수 있는 URLLC(Ultra Reliability and Low Latency) 시나리오를 지원한다.
이러한 시나리오를 만족하기 위해서 NR은 새로운 waveform 및 프레임 구조 기술, 낮은 지연속도(Low latency) 기술, 초고주파 대역(mmWave) 지원 기술, 순방향 호환성(Forward compatible) 제공 기술이 적용된 무선 통신 시스템을 개시한다. 특히, NR 시스템에서는 순방향(Forard) 호환성을 제공하기 위해서 유연성 측면에서 다양한 기술적 변화를 제시하고 있다. NR의 주요 기술적 특징은 아래에서 도면을 참조하여 설명한다.
<NR 시스템 일반>
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, NR 시스템은 5GC(5G Core Network)와 NR-RAN파트로 구분되며, NG-RAN은 사용자 평면(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB와 ng-eNB들로 구성된다. gNB 상호 또는 gNB와 ng-eNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. gNB와 ng-eNB는 각각 NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 5GC는 단말 접속 및 이동성 제어 기능 등의 제어 평면을 담당하는 AMF (Access and Mobility Management Function)와 사용자 데이터에 제어 기능을 담당하는 UPF (User Plane Function)를 포함하여 구성될 수 있다. NR에서는 6GHz 이하 주파수 대역(FR1, Frequency Range 1)과 6GHz 이상 주파수 대역(FR2, Frequency Range 2)에 대한 지원을 모두 포함한다.
gNB는 단말로 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미하고, ng-eNB는 단말로 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미한다. 본 명세서에서 기재하는 기지국은 gNB 및 ng-eNB를 포괄하는 의미로 이해되어야 하며, 필요에 따라 gNB 또는 ng-eNB를 구분하여 지칭하는 의미로 사용될 수도 있다.
<NR 웨이브 폼, 뉴머롤러지 및 프레임 구조>
*NR에서는 하향링크 전송을 위해서 Cyclic prefix를 사용하는 CP-OFDM 웨이브 폼을 사용하고, 상향링크 전송을 위해서 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM을 사용한다. OFDM 기술은 MIMO(Multiple Input Multiple Output)와 결합이 용이하며, 높은 주파수 효율과 함께 저 복잡도의 수신기를 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
한편, NR에서는 전술한 3가지 시나리오별로 데이터 속도, 지연속도, 커버리지 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 시나리오별 요구사항을 효율적으로 만족시킬 필요가 있다. 이를 위해서, 서로 다른 복수의 뉴머롤러지(numerology) 기반의 무선 자원을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하기 위한 기술이 제안되었다.
구체적으로, NR 전송 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격(sub-carrier spacing)과 CP(Cyclic prefix)에 기초하여 결정되며, 아래 표 1과 같이 15 kHz를 기준으로 μ 값이 2의 지수 값으로 사용되어 지수적으로 변경된다.
μ 서브캐리어 간격 Cyclic prefix Supported for data Supported for synch
0 15 Normal Yes Yes
1 30 Normal Yes Yes
2 60 Normal, Extended Yes No
3 120 Normal Yes Yes
4 240 Normal No Yes
위 표 1과 같이 NR의 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격에 따라 5가지로 구분될 수 있다. 이는 4G 통신 기술 중 하나인 LTE의 서브캐리어 간격이 15 kHz로 고정되는 것과는 차이가 있다. 구체적으로, NR에서 데이터 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 60, 120 kHz 이고, 동기 신호 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 12, 240 kHz 이다. 또한, 확장 CP는 60 kHz 서브캐리어 간격에만 적용된다. 한편, NR에서의 프레임 구조(frame structure)는 1ms의 동일한 길이를 가지는 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되는 10ms의 길이를 가지는 프레임(frame)이 정의된다. 하나의 프레임은 5ms의 하프 프레임으로 나뉠 수 있으며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임을 포함한다. 15 kHz 서브캐리어 간격의 경우에 하나의 서브프레임은 1개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)로 구성된다. 도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 노멀 CP의 경우에 고정적으로 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 슬롯의 시간 도메인에서 길이는 서브캐리어 간격에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 15 kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 1ms 길이로 서브프레임과 동일한 길이로 구성된다. 이와 달리, 30 kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 0.5ms의 길이로 하나의 서브프레임에 두 개의 슬롯이 포함될 수 있다. 즉, 서브프레임과 프레임은 고정된 시간 길이를 가지고 정의되며, 슬롯은 심볼의 개수로 정의되어 서브캐리어 간격에 따라 시간 길이가 달라질 수 있다.
한편, NR은 스케줄링의 기본 단위를 슬롯으로 정의하고, 무선 구간의 전송 지연을 감소시키기 위해서 미니 슬롯(또는 서브 슬롯 또는 non-slot based schedule)도 도입하였다. 넓은 서브캐리어 간격을 사용하면 하나의 슬롯의 길이가 반비례하여 짧아지기 때문에 무선 구간에서의 전송 지연을 줄일 수 있다. 미니 슬롯(또는 서브 슬롯)은 URLLC 시나리오에 대한 효율적인 지원을 위한 것으로 2, 4, 7개 심볼 단위로 스케줄링이 가능하다.
또한, NR은 LTE와 달리 상향링크 및 하향링크 자원 할당을 하나의 슬롯 내에서 심볼 레벨로 정의하였다. HARQ 지연을 줄이기 위해 전송 슬롯 내에서 바로 HARQ ACK/NACK을 송신할 수 있는 슬롯 구조가 정의되었으며, 이러한 슬롯 구조를 자기 포함(self-contained) 구조로 명명하여 설명한다.
NR에서는 총 256개의 슬롯 포맷을 지원할 수 있도록 설계되었으며, 이중 62개의 슬롯 포맷이 3GPP Rel-15에서 사용된다. 또한, 다양한 슬롯의 조합을 통해서 FDD 또는 TDD 프레임을 구성하는 공통 프레임 구조를 지원한다. 예를 들어, 슬롯의 심볼이 모두 하향링크로 설정되는 슬롯 구조와 심볼이 모두 상향링크로 설정되는 슬롯 구조 및 하향링크 심볼과 상향링크 심볼이 결합된 슬롯 구조를 지원한다. 또한, NR은 데이터 전송이 하나 이상의 슬롯에 분산되어 스케줄링됨을 지원한다. 따라서, 기지국은 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator)를 이용하여 단말에 슬롯이 하향링크 슬롯인지, 상향링크 슬롯인지 또는 플렉시블 슬롯인지를 알려줄 수 있다. 기지국은 단말 특정하게(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 구성된 테이블의 인덱스를 SFI를 이용하여 지시함으로써 슬롯 포맷을 지시할 수 있으며, DCI(Downlink Control Information)를 통해서 동적으로 지시하거나 RRC를 통해서 정적 또는 준정적으로 지시할 수도 있다.
<NR 물리 자원 >
NR에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 대역폭 파트(bandwidth part) 등이 고려된다.
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 또는 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 시프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power) 및 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드(Resource Grid)는 NR이 동일 캐리어에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하기 때문에 각 뉴머롤러지에 따라 자원 그리드가 존재할 수 있다. 또한, 자원 그리드는 안테나 포트, 서브캐리어 간격, 전송 방향에 따라 존재할 수 있다.
자원 블록(resource block)은 12개의 서브캐리어로 구성되며, 주파수 도메인 상에서만 정의된다. 또한, 자원 요소(resource element)는 1개의 OFDM 심볼과 1개의 서브캐리어로 구성된다. 따라서, 도 3에서와 같이 하나의 자원 블록은 서브캐리어 간격에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 또한, NR에서는 자원 블록 그리드를 위한 공통 참조점 역할을 수행하는 "Point A"와 공통 자원 블록, 가상 자원 블록 등을 정의한다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
NR에서는 캐리어 대역폭이 20Mhz로 고정된 LTE와 달리 서브캐리어 간격별로 최대 캐리어 대역폭이 50Mhz에서 400Mhz로 설정된다. 따라서, 모든 단말이 이러한 캐리어 대역폭을 모두 사용하는 것을 가정하지 않는다. 이에 따라서 NR에서는 도 4에 도시된 바와 같이 캐리어 대역폭 내에서 대역폭 파트(BWP)를 지정하여 단말이 사용할 수 있다. 또한, 대역폭 파트는 하나의 뉴머롤러지와 연계되며 연속적인 공통 자원 블록의 서브 셋으로 구성되고, 시간에 따라 동적으로 활성화될 수 있다. 단말에는 상향링크 및 하향링크 각각 최대 4개의 대역폭 파트가 구성되고, 주어진 시간에 활성화된 대역폭 파트를 이용하여 데이터가 송수신된다.
페어드 스펙트럼(paired spectrum)의 경우 상향링크 및 하향링크 대역폭 파트가 독립적으로 설정되며, 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)의 경우 하향링크와 상향링크 동작 간에 불필요한 주파수 리튜닝(re-tunning)을 방지하기 위해서 하향링크와 상향링크의 대역폭 파트가 중심 주파수를 공유할 수 있도록 쌍을 이루어 설정된다.
<NR 초기 접속>
NR에서 단말은 기지국에 접속하여 통신을 수행하기 위해서 셀 검색 및 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
셀 검색은 기지국이 전송하는 동기 신호 블록(SSB, Synchronization Signal Block)를 이용하여 단말이 해당 기지국의 셀에 동기를 맞추고, 물리계층 셀 ID를 획득하며, 시스템 정보를 획득하는 절차이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, SSB는 각각 1개 심볼 및 127개 서브 캐리어를 점유하는 PSS(primarysynchronization signal) 및 SSS(secondary synchronization signal) 및 3개의 OFDM 심볼 및 240 개의 서브캐리어에 걸쳐있는 PBCH로 구성된다.
단말은 시간 및 주파수 도메인에서 SSB를 모니터링하여 SSB를 수신한다.
SSB는 5ms 동안 최대 64번 전송될 수 있다. 다수의 SSB는 5ms 시간 내에서 서로 다른 전송 빔으로 전송되며, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 볼 때에는 20ms의 주기마다 SSB가 전송된다고 가정하고 검출을 수행한다. 5ms 시간 내에서 SSB 전송에 사용할 수 있는 빔의 개수는 주파수 대역이 높을수록 증가할 수 있다. 예를 들어, 3GHz 이하에서는 최대 4개의 SSB 빔 전송이 가능하며, 3~6GHz까지의 주파수 대역에서는 최대 8개, 6GHz 이상의 주파수 대역에서는 최대 64개의 서로 다른 빔을 사용하여 SSB를 전송할 수 있다.
SSB는 하나의 슬롯에 두 개가 포함되며, 서브캐리어 간격에 따라 아래와 같이 슬롯 내에서의 시작 심볼과 반복 횟수가 결정된다.
한편, SSB는 종래 LTE의 SS와 달리 캐리어 대역폭의 센터 주파수에서 전송되지 않는다. 즉, SSB는 시스템 대역의 중심이 아닌 곳에서도 전송될 수 있고, 광대역 운영을 지원하는 경우 주파수 도메인 상에서 복수의 SSB가 전송될 수 있다. 이에 따라서, 단말은 SSB를 모니터링하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터(synchronization raster)를 이용하여 SSB를 모니터링한다. 초기 접속을 위한 채널의 중심 주파수 위치 정보인 캐리어래스터(carrier raster)와 동기 래스터는 NR에서 새롭게 정의되었으며, 동기 래스터는 캐리어래스터에 비해서, 주파수 간격이 넓게 설정되어 있어서, 단말의 빠른 SSB 검색을 지원할 수 있다.
단말은 SSB의 PBCH를 통해서 MIB를 획득할 수 있다. MIB(Master Information Block)는 단말이 네트워크가 브로드캐스팅하는 나머지 시스템 정보(RMSI, Remaining Minimum System Information)를 수신하기 위한 최소 정보를 포함한다. 또한, PBCH는 시간 도메인 상에서의 첫 번째 DM-RS 심볼의 위치에 대한 정보, SIB1을 단말이 모니터링하기 위한 정보(예를 들어, SIB1 뉴머롤러지 정보, SIB1 CORESET에 관련된 정보, 검색 공간 정보, PDCCH 관련 파라미터 정보 등), 공통 자원 블록과 SSB 사이의 오프셋 정보(캐리어 내에서의 절대 SSB의 위치는 SIB1을 통해서 전송) 등을 포함할 수 있다. 여기서, SIB1 뉴머롤러지 정보는 단말이 셀 검색 절차를 완료한 이후에 기지국에 접속하기 위한 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 일부 메시지에서도 동일하게 적용된다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위한 메시지 1 내지 4 중 적어도 하나에 SIB1의 뉴머롤러지 정보가 적용될 수 있다.
전술한 RMSI는 SIB1(System Information Block 1)을 의미할 수 있으며, SIB1은 셀에서 주기적으로(ex, 160ms) 브로드캐스팅 된다. SIB1은 단말이 초기 랜덤 액세스 절차를 수행하는데 필요한 정보를 포함하며, PDSCH를 통해서 주기적으로 전송된다. 단말이 SIB1을 수신하기 위해서는 PBCH를 통해서 SIB1 전송에 사용되는 뉴머롤러지 정보, SIB1의 스케줄링에 사용되는 CORESET(Control Resource Set) 정보를 수신해야 한다. 단말은 CORESET 내에서 SI-RNTI를 이용하여 SIB1에 대한 스케줄링 정보를 확인하고, 스케줄링 정보에 따라 SIB1을 PDSCH 상에서 획득한다. SIB1을 제외한 나머지 SIB들은 주기적으로 전송될 수도 있고, 단말의 요구에 따라 전송될 수도 있다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 셀 검색이 완료되면 단말은 기지국으로 랜덤 액세스를 위한 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 랜덤 액세스 프리앰블은 PRACH를 통해서 전송된다. 구체적으로, 랜덤 액세스 프리앰블은 주기적으로 반복되는 특정 슬롯에서 연속된 무선 자원으로 구성되는 PRACH를 통해서 기지국으로 전송된다. 일반적으로, 단말이 셀에 초기 접속하는 경우에 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차를 수행되며, 빔 실패 복구(BFR, Beam Failure Recovery)를 위해서 랜덤 액세스를 수행하는 경우에는 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차가 수행된다.
단말은 전송한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 수신한다. 랜덤 액세스 응답에는 랜덤 액세스 프리앰블식별자(ID), UL Grant (상향링크 무선자원), 임시 C-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier) 그리고 TAC(Time Alignment Command) 이 포함될 수 있다. 하나의 랜덤 액세스 응답에는 하나 이상의 단말들을 위한 랜덤 액세스 응답 정보가 포함될 수 있기 때문에, 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 포함된 UL Grant, 임시 C-RNTI 그리고 TAC가 어느 단말에게 유효한지를 알려주기 위하여 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 기지국이 수신한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한식별자일 수 있다. TAC는 단말이 상향 링크 동기를 조정하기 위한 정보로서 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 PDCCH상의 랜덤 액세스 식별자, 즉 RA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)에 의해지시될 수 있다.
유효한 랜덤 액세스 응답을 수신한 단말은 랜덤 액세스 응답에 포함된 정보를 처리하고, 기지국으로 스케줄링된 전송을 수행한다. 예를 들어, 단말은 TAC을 적용시키고, 임시 C-RNTI를 저장한다. 또한, UL Grant를 이용하여, 단말의 버퍼에 저장된 데이터 또는 새롭게 생성된 데이터를 기지국으로 전송한다. 이 경우 단말을 식별할 수 있는 정보가 포함되어야 한다.
마지막으로 단말은 경쟁 해소를 위한 하향링크 메시지를 수신한다.
<NR CORESET>
NR에서의 하향링크 제어채널은 1~3 심볼의 길이를 가지는 CORESET(Control Resource Set)에서 전송되며, 상/하향 스케줄링 정보와 SFI(Slot format Index), TPC(Transmit Power Control) 정보 등을 전송한다.
이와 같이 NR에서는 시스템의 유연성을 확보하기 위해서, CORESET 개념을 도입하였다. CORESET(Control Resource Set)은 하향링크 제어 신호를 위한 시간-주파수 자원을 의미한다. 단말은 CORESET 시간-주파수 자원에서 하나 이상의 검색 공간을 사용하여 제어 채널 후보를 디코딩할 수 있다. CORESET 별 QCL(Quasi CoLocation) 가정을 설정하였으며, 이는 종래 QCL에 의해서 가정되는 특성인 지연 스프레드, 도플러 스프레드, 도플러 쉬프트, 평균 지연 외에 아날로그 빔 방향에 대한 특성을 알리기 위한 목적으로 사용된다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, CORESET은 하나의 슬롯 내에서 캐리어 대역폭 내에서 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 시간 도메인 상에서 CORESET은 최대 3개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 도메인 상에서 캐리어 대역폭까지 6개의 자원 블록의 배수로 정의된다.
첫 번째 CORESET은 네트워크로부터 추가 구성 정보 및 시스템 정보를 수신할 수 있도록 초기 대역폭 파트 구성의 일부로 MIB를 통해서 지시된다. 기지국과의 연결 설정 후에 단말은 RRC 시그널링을 통해서 하나 이상의 CORESET 정보를 수신하여 구성할 수 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블록, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호 또는 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR(New Radio)
3GPP는 최근 차세대 무선 액세스 기술(i.e. 5G 무선 액세스 기술)에 대한 연구를 위한 study item인 “Study on New Radio Access Technology”를 승인하고, 이를 기반으로 RAN WG1에서는 각각 NR(New Radio)을 위한 프레임 구조(frame structure), 채널 코딩 및 변조(channel coding & modulation), 파형 및 다중 접속 방식(waveform & multiple access scheme) 등에 대한 설계가 진행 중이다. NR은 LTE/LTE-Advanced 대비 향상된 데이터 전송률뿐만 아니라 세분화되고 구체화된 서비스 요건(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 QoS 요구를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다.
NR의 대표적 서비스 요건(usage scenario)으로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 정의되었으며, 각각의 서비스 요건(usage scenario) 별 요구를 만족하기 위한 방법으로서 LTE/LTE-Advanced 대비 플렉서블한 프레임 구조 설계가 요구되고 있다.
각각의 서비스 요건(usage scenario)은 데이터 속도(data rates), 지연속도(latency), 신뢰도(reliability), 커버리지(coverage) 등에 대한 요구(requirements)가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 서비스 요건(usage scenario) 별 요구를 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서 서로 다른 뉴머롤러지(numerology)(예를 들어, subcarrier spacing, subframe, TTI 등) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하는 방안에 대한 필요성이 제기되고 있다.
이를 위한 한 방법으로서, 서로 다른 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 값을 갖는 뉴머롤러지(numerology)에 대해 하나 또는 복수의 NR 요소 반송파(component carrier(s))를 통해 TDM, FDM 또는 TDM/FDM 기반으로 다중화하여 지원하는 방법 및 시간 도메인(time domain)에서의 스케줄링 단위를 구성함에 있어서 하나 이상의 시간 유닛(time unit)을 지원하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 관련하여 NR에서는 시간 도메인 구조(time domain structure)의 한 종류로서 서브프레임(subframe)에 대한 정의가 이루어졌으며, 해당 서브프레임 지속기간(subframe duration)을 정의하기 위한 레퍼런스 뉴머롤러지(reference numerology)로서 LTE와 동일한 15kHz SCS(Sub-Carrier Spacing) 기반 normal CP overhead의 14개의 OFDM symbols로 구성된 단일한 서브프레임 지속기간(subframe duration)을 정의하기로 결정하였다. 이에 따라 NR에서 서브프레임은 1ms의 지속기간(time duration)을 가진다. 단, LTE와 달리 NR의 서브프레임은 절대적인 레퍼런스 지속기간(reference time duration)으로서, 실제 상/하향 링크 데이터 스케줄링의 기반의 되는 시간 유닛(time unit)으로서 슬롯(slot) 및 미니 슬롯(mini-slot)이 정의될 수 있다. 이 경우, 해당 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y값은 normal CP의 경우, SCS값에 관계 없이 y=14의 값을 갖도록 결정되었다.
이에 따라 임의의 슬롯은 14개의 심볼로 구성되며, 또한 해당 슬롯의 전송 지시(transmission direction)에 따라, 모든 심볼이 하향링크 전송(DL transmission)을 위해 이용되거나, 또는 모든 심볼이 상향링크 전송(UL transmission)을 위해 이용되거나, 또는 하향링크 부분(DL portion) + 갭(gap) + 상향링크 부분(UL portion)의 형태로 이용될 수 있다.
또한 임의의 뉴머롤러지(numerology)(또는 SCS)에서 상기 슬롯보다 적은 수의 심볼로 구성된 미니 슬롯이 정의되어 이를 기반으로 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 짧은 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정되거나, 또는 슬롯 병합(slot aggregation)을 통해 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 긴 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 구성될 수 있다.
특히 URLLC와 같이 지연속도에 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 송수신의 경우, 15kHz와 같이 SCS값이 작은 뉴머롤러지(numerology) 기반의 프레임(frame) 구조에서 정의된 1ms(14 symbols) 기반의 슬롯 단위로 스케줄링이 이루어질 경우, 지연속도 요구(latency requirement)를 만족시키기 힘들 수 있기 때문에 이를 위해서 해당 슬롯보다 적은 수의 OFDM 심볼로 구성된 미니 슬롯을 정의하여 이를 기반으로 해당 URLLC와 같은 지연속도에 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 스케줄링이 이루어지도록 정의할 수 있다.
또는 상기에서 서술한 바와 같이 하나의 NR 캐리어(Carrier) 내에서 서로 다른 SCS값을 갖는 뉴머롤러지(numerology)를 TDM 및/또는 FDM 방식으로 다중화하여 지원함으로써, 각각의 뉴머롤러지(numerology) 별로 정의된 슬롯(또는 미니 슬롯) 길이(length)를 기반으로 지연속도 요구(latency requirement)에 맞추어 데이터를 스케줄링하는 방안도 고려되고 있다. 예를 들어, 아래의 도 8과 같이 SCS가 60kHz인 경우, SCS 15kHz인 경우보다 심볼 길이가 1/4정도로 줄어들기 때문에 동일하게 14개의 OFDM 심볼로 하나의 슬롯을 구성할 경우, 해당 15kHz 기반의 슬롯 길이(slot length)는 1ms이 되는 반면, 60kHz 기반의 슬롯 길이는 약 0.25ms으로 줄어들게 된다.
이처럼 NR에서는 서로 다른 SCS 또는 서로 다른 TTI 길이(length)를 정의함으로써, URLLC와 eMBB 각각의 요구(requirement)를 만족시키는 방법에 대한 논의가 진행되고 있다.
PDCCH
NR 및 LTE/LTE-A 시스템에서 하향링크 할당(DL assignment) DCI(Downlink Control Information) 및 상향링크 그랜트(UL grant) DCI 등 L1 제어 정보는 PDCCH를 통해 송수신된다. PDCCH의 전송을 위한 자원 단위로서 CCE(Control Channel Element)가 정의되며, NR에서는 PDCCH 전송을 위한 주파수/시간(frequency/time) 자원인 CORESET(Control Resource Set)이 각각의 단말 별로 설정될 수 있다. 또한 각각의 CORESET은 단말이 PDCCH에 대한 모니터링을 하기 위한 하나 이상의 PDCCH 후보들(candidates)로 구성된 하나 이상의 검색 공간(search space)으로 구성될 수 있다. NR에서 PDCCH 관련한 구체적인 내용 중 3GPP TS 38.211과 TS 38.213에 기재된 부분에 대한 구체적인 설명은 편의를 위해서 생략한다. 다만, 본 개시에 포함될 수 있다.
보다 넓은 대역폭 동작(Wider bandwidth operations)
기존 LTE 시스템(system)의 경우, 임의의 LTC CC(Component Carrier)에 대한 확장성 있는(scalable) 대역폭 동작(bandwidth operation)을 지원하였다. 즉, 주파수 배포 시나리오(deployment scenario)에 따라 임의의 LTE 사업자는 하나의 LTE CC를 구성함에 있어서, 최소 1.4 MHz부터 최대 20 MHz의 대역폭을 구성할 수 있었고, 노멀(normal) LTE 단말은 하나의 LTE CC에 대해 20 MHz 대역폭(bandwidth)의 송수신 캐퍼빌리티(capability)를 지원하였다.
하지만, NR의 경우, 하나의 광대역(wideband) NR CC를 통해 서로 다른 송수신 대역폭 캐퍼빌리티(bandwidth capability)를 갖는 NR 단말에 대한 지원이 가능하도록 그 설계가 이루어지고 있으며, 이에 따라 아래의 도 9와 같이 임의의 NR CC에 대해 세분화된 대역폭으로 구성된 하나 이상의 대역폭 파트(BWP, bandwidth part(s))를 구성하여, 단말 별로 서로 다른 대역폭 파트 구성(bandwidth part configuration) 및 활성화(activation)를 통해 플렉시블(flexible)한 보다 넓은 대역폭 동작(wider bandwidth operation)을 지원하도록 요구되고 있다.
구체적으로 NR에서는 단말 관점에서 구성된 하나의 서빙 셀(serving cell)을 통해 하나 이상의 대역폭 파트(bandwidth part)를 구성할 수 있으며, 해당 단말은 해당 서빙 셀(serving cell)에서 하나의 하향링크 대역폭 파트(DL bandwidth part)와 하나의 상향링크 대역폭 파트(UL bandwidth part)를 활성화(activation)하여 상/하향 링크 데이터 송수신을 위해 사용하도록 정의되었다. 또한 해당 단말에서 복수의 서빙 셀(serving cell)이 설정된 경우, 즉 CA이 적용된 단말에 대해서도 각각의 서빙 셀(serving cell) 별로 하나의 하향링크 대역폭 파트 및/또는 상향링크 대역폭 파트를 활성화(activation)하여 해당 서빙 셀(serving cell)의 무선 자원을 이용하여 상/하향 링크 데이터 송수신을 위해 사용하도록 정의되었다.
구체적으로 임의의 서빙 셀(serving cell)에서 단말의 최초 액세스 절차(initial access procedure)를 위한 최초 대역폭 파트(initial bandwidth part)가 정의되며, 각각의 단말 별로 dedicated RRC signalling을 통해 하나 이상의 단말 특정(UE-specific) 대역폭 파트(bandwidth part(s))가 구성되고, 또한 각각의 단말 별로 폴백 동작(fallback operation)을 위한 디폴트 대역폭 파트(default bandwidth part)가 정의될 수 있다.
단, 임의의 서빙 셀(serving cell)에서 단말의 캐퍼빌리티(capability) 및 대역폭 파트(bandwidth part(s)) 구성에 따라 동시에 복수의 하향링크 및/또는 상향링크 대역폭 파트를 활성화(activation)하여 사용하도록 정의할 수 있으나, NR rel-15에서는 임의의 단말에서 임의의 시간에 하나의 하향링크 대역폭 파트(DL bandwidth part) 및 상향링크 대역폭 파트(UL bandwidth part)만을 활성화(activation)하여 사용하도록 정의되었다.
NR-U
비면허 대역의 경우, 면허 대역과 달리 임의의 사업자가 독점적으로 사용할 수 있는 무선 채널이 아니라 각 국가의 규제(regulation) 내에서 어떠한 사업자들 또는 개개인도 무선 통신 서비스 제공을 위해 이용이 가능하다. 이에 따라 비면허 대역을 통한 NR 서비스 제공 시 해당 비면허 대역을 통해 이미 제공되고 있는 WiFi, Bluetooth, NFC 등의 다양한 근거리 무선 통신 프로토콜과의 공존(co-existence) 문제와 또한 각각의 NR 사업자 또는 LTE 사업자 간의 공존(co-existence) 문제에 대한 해결이 필요하다.
이에 따라, 비면허 대역을 통한 NR 서비스 제공 시, 각각의 무선 통신 서비스 간의 간섭 또는 충돌을 피하기 위해 무선 신호를 송출하기 전에 사용할 무선 채널 또는 캐리어의 파워 레벨(power level)을 센싱(sensing)하여 해당 무선 채널 또는 캐리어의 사용 가능 여부를 판단하는 LBT(Listen Before Talk) 기반의 무선 채널 액세스(access) 방식을 지원할 필요가 있다. 이 경우 해당 비면허 대역의 특정 무선 채널 또는 캐리어가 다른 무선 통신 프로토콜이나 다른 사업자에 의해 사용 중일 경우 해당 대역을 통한 NR 서비스 제공에 제약을 받게 될 가능성이 있기 때문에 비면허 대역을 통한 무선 통신 서비스는 면허 대역을 통한 무선 통신 서비스와 달리 사용자가 요구하는 QoS를 보장할 수 없다.
특히 NR-U의 경우 반드시 면허 스펙트럼(licensed spectrum)과의 캐리어 병합(Carrier Aggregation; CA)를 통해 비면허 스펙트럼(unlicensed spectrum)을 지원했던 기존의 LTE와 달리, 비면허 대역(unlicensed band) NR의 배포 시나리오(deployment scenario)로서 독립형의(stand-alone) NR-U 셀이나, 면허 대역(licensed band)의 NR 셀 또는 LTE 셀과의 DC(Dual Connectivity) 기반의 NR-U 셀이 고려되고 있기 때문에 비면허 대역 자체적으로 최소한의 QoS를 만족시키기 위한 데이터 송수신 방법에 대한 설계가 필요하다.
이를 위해서, 본 개시는 NR-U 셀에서의 기지국과 단말 간 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법에 대해 제안한다.
이하에서는, 구체적으로 비면허 대역에서 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법에 대해서 관련 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 10은 일 실시예에 따른 단말이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 절차를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 단말은 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는 복수의 LBT 방식 중, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식을 결정할 수 있다(S1000).
일 예에 따라, 단말은 기지국으로부터 비면허 대역에서의 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호는, HARQ 피드백을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 PDSCH, CQI/CSI 리포팅을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI), 또는 PUSCH의 전송이 지시되는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI) 등을 포함할 수 있다.
전술한 것과 같이, 비면허 대역에서 무선 신호를 송출하기 위해서, 사용할 비면허 대역에 대한 이용 가능 여부를 판단하는 LBT(Listen Before Talk)가 수행되어야 한다. 예를 들어, 하향링크 전송에 따른 하향링크 신호 또는 채널이 비면허 대역에서 상향링크 신호 또는 채널의 전송을 지시하는 경우, 단말은 비면허 스펙트럼(unlicensed spectrum)의 규제(regulation)에 따라 상향링크 신호 또는 채널 전송을 위한 LBT를 우선적으로 수행해야 하며, LBT 결과에 따라 지시된 시점에서의 상향링크 신호 또는 채널의 전송 여부가 결정된다. 만약, LBT 결과 해당 무선 채널이 다른 노드에 의해 점거된 상태인 경우, 즉 LBT failure가 발생한 경우 해당 단말은 지시된 시점에서 상향링크 신호 또는 채널의 전송을 수행하지 못할 수 있다.
다만, 상향링크 신호 또는 채널의 전송 지시 정보를 포함하는 하향링크 신호 또는 채널의 전송 슬롯과 그에 따른 상향링크 신호 또는 채널의 전송 슬롯이 해당 기지국의 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time; COT) 내에 속할 경우, 해당 단말에서는 LBT 수행 없이 상향링크 신호 또는 채널의 전송이 가능할 수 있다. 해당 비면허 대역에서 해당 단말에 대한 하향링크 전송을 위해 기지국이 이미 점유하고 있어, 다른 노드에 의해 점유된 상태가 아니기 때문이다.
전술한 상황들에 기초하여, 일 예에 따라, LBT 방식은 LBT를 수행하지 않는 제1 LBT 방식, LBT를 수행하되 랜덤 백 오프는 수행하지 않는 제2 LBT 방식, LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 고정되는 제3 LBT 방식 및 LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 가변되는 제4 LBT 방식 등을 포함할 수 있다.
일 예에 따라, LBT 방식은, 비면허 대역에 대한 기지국의 채널 점유 시간 내에 상향링크 신호 또는 채널이 전송되는 경우에 결정될 수 있다. 예를 들어, 기지국의 채널 점유 시간 내에서, 하향링크 신호 또는 채널과 그에 따른 상향링크 신호 또는 채널 사이의 타이밍 갭이나 동일한 채널 점유 시간 내에 하향링크 신호 또는 채널의 전송과 그에 따른 상향링크 신호 또는 채널의 전송이 수행되는지 여부 등에 따라 적절한 LBT 방식이 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 임의의 단말을 위한 상향링크 신호 또는 채널에 대한 전송 자원 할당 시, 해당 상향링크 신호 또는 채널의 전송 시점에서, 단말은 LBT 수행 방식에 대한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
단말은 기지국에서 설정된 PUCCH 또는 PUSHC 전송 시 LBT를 수행하는 LBT 방식에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 일 예에 따라, LBT 방식은 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 복수의 방식으로 구분될 수 있다. 여기서, 랜덤 백 오프는 LBT 실패가 발생하는 경우, LBT를 다시 시도하는 동작을 의미할 수 있다. 본 개시에서는, LBT를 수행하는 방식에 대하여 'LBT 방식'이라고 지칭하나, 이에 한정되는 것은 아니다. LBT를 수행하는 방식은 LBT 카테고리(category) 등 다양하게 지칭될 수 있다.
일 예에 따라, LBT 방식은 LBT를 수행하지 않는 제1 방식, LBT를 수행하되 랜덤 백 오프는 수행하지 않는 제2 방식, LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 고정되는 제3 방식 및 LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 가변되는 제4 방식 등을 포함할 수 있다.
일 예에 따라, 단말은 기지국으로부터 L1 제어 시그널링(control signaling)을 통해 단말의 상향 링크 전송에 대한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 직접적으로 지시받을 수 있다. 구체적으로, PDSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에, LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 지시하는 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
예를 들어, LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(0, 1)에 따라, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식과 나머지 방식들을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
다른 예에 따라, LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(00, 01, 10, 11)에 각각에 전술한 제1 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식이 대응되도록 구성될 수 있다. LBT 지시 정보 비트의 값에 따라, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식이 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식 내지 제4 방식을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
이 경우, 전술한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송은 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 기반한 단말의 PDSCH 수신에 따른 단말의 HARQ 피드백 정보 전송을 위한 PUCCH 전송일 수 있다. 또는, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송의 또 다른 경우는 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)될 경우, 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 전송일 수 있다.
마찬가지로, PUSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
예를 들어, LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(0, 1)에 따라 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식과 나머지 방식들을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
다른 예에 따라, 해당 LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(00, 01, 10, 11) 각각에 전술한 제1 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식이 대응되도록 구성될 수 있다. LBT 지시 정보 비트의 값에 따라, 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식이 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식 내지 제4 방식을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
이 경우, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송은 단말의 상향 링크 데이터 전송을 위한 PUSCH 전송이거나, 단말의 UCI 전송을 위한 PUSCH 전송일 수 있다.
또한, 일 예에 따라, LBT 지시 정보가 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)을 통해 전송되는 경우, 단말은 기지국에서 설정된 임의의 단말을 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 해당 LBT 지시 정보 영역을 포함할지 여부를 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 수신할 수 있다. 또는, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에서의 LBT 지시 정보 영역 포함 여부는 해당 DCI format에 상응하는 단말의 상향 링크 전송이 이루어지는 셀의 타입(type)이 NR-U 셀인지 아니면 licensed band NR 셀인지 여부 등에 의해 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 단말의 비면허 대역에 대한 LBT 방식은 기지국의 채널 점유 시간 값과 하향링크 수신과 그에 따른 상향링크 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)에 의해 결정될 수 있다.
예를 들어, HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원인 시간 자원 및 주파수 자원은 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 기지국에 의해 지시될 수 있다. 또는, HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원은 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 특히 시간 자원의 경우, PDSCH 수신 슬롯과 그에 상응하는 HARQ 피드백 정보 전송 슬롯간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K1값이 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 또는 RRC 시그널링을 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 자원의 경우도 마찬가지로 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 할당될 수 있다. 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 PUCCH를 통한 CSI/CQI 리포팅(reporting)이 지시될 경우, 해당 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)가 전송된 슬롯과 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting) 정보를 포함하는 PUCCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 M값이 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, 단말의 PUSCH 전송에 대해서도 PUCCH의 경우와 유사하게 기지국에 의해 전송된 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K2값 역시, 기지국에 의해 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정되거나 또는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)를 통해 동적(dynamic)으로 설정될 수 있다.
즉, PDSCH 수신에 따른 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 전송의 경우, PDSCH 수신과 PUCCH 전송 사이의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K1이 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 K1값에 의해 결정되도록 설정될 수 있다.
또는, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)된 경우, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)와 그에 따른 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 M이 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 CQI/CSI를 리포팅하는 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 M값에 의해 결정되도록 설정될 수 있다.
또는, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)과 그에 따른 PUSCH 전송의 경우, 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K2가 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 PUSCH 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 K2값에 의해 결정되도록 설정될 수 있다.
일 예에 따라, K1값, K2값 또는 M값이 각각 임의의 임계값(threshold)보다 작을 경우, 해당 단말에서 LBT 없이, 지시된 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 또는, K1값, K2값 또는 M값이 임계값(threshold)보다 클 경우, 단말에서 LBT 수행 후, 그에 따라 해당 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 임계값보다 큰 구간은 다시 구분되어, 전술한 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식에 각각 대응하도록 설정될 수 있다.
일 예에 따라, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 해당 비면허 대역에서의 기지국의 채널 점유 시간 값에 의해 결정되거나, 또는 그에 따라 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정되거나, 또는 채널 점유 시간 값과 관계없이 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
또는, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 전술한 상향링크 전송 케이스별로 단일한 임계값으로 정의되거나 또는 서로 다른 임계값으로 정의되어 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 즉, K1, K2, M에 대해 동일한 임계값이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 또는, K1, K2, M에 대해 각각 별도의 임계값들이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
또한, 이상에서는 PUSCH, PUCCH 전송의 경우를 전제로 LBT 수행 여부 또는 방식을 설명하였으나, 일 예에 따라, PRACH 또는 SRS 전송의 경우에도 전술한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
*예를 들어, SIB(System Information Block) 또는 PDCCH에 의해 단말의 PRACH 전송이 트리거링(triggering)되는 경우에 대해서도 해당 SIB 또는 PDCCH 메시지를 통해 LBT 지시 정보를 직접적으로 전송하거나 또는 SIB 또는 PDCCH 수신 슬롯과 그에 따른 PRACH 전송 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 기반으로 단말에서 LBT 수행 여부 또는 방식을 결정하도록 설정될 수 있다. 마찬가지로, SRS 전송의 경우에도 PDCCH를 통해 SRS 전송이 트리거링(triggering)될 경우 해당 PDCCH를 통해 상기의 LBT 지시 정보를 직접적으로 전송하거나 또는 PDCCH 수신 슬롯과 그에 따른 SRS 전송 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 기반으로 단말에서 LBT 수행 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
다시 도 10을 참조하면, 단말은 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있다(S1010).
단말은 결정된 LBT 방식에 따라, 상향링크 신호 또는 채널의 전송이 지시된 비면허 대역에 대한 LBT를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 비면허 대역에 대한 LBT를 수행하지 않고, 지시된 상향링크 신호 또는 채널의 전송을 수행할 수 있다.
만약, 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식 중 어느 하나로 결정된 경우, 단말은 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에 대한 LBT를 수행할 수 있다. 즉, 제2 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 랜덤 백 오프 동작 없이 LBT를 수행할 수 있다. 또는, 제3 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 LBT 실패가 발생하면 소정의 고정된 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. 또는, 제4 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 LBT 실패가 발생하면 가변적인 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. 단말은 LBT 수행에 따라, 비면허 대역이 점유되지 않은 것으로 확인되면, 지시된 상향링크 신호 또는 채널의 전송을 수행할 수 있다.
이에 따르면, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 수행될 LBT 방식을 결정하고, 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있도록 하는 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 기지국이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 절차를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 기지국은 비면허 대역에서 상향링크 신호의 전송을 지시하는 하향링크 신호를 전송할 수 있다(S1100).
일 예에 따라, 기지국은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호를 단말로 전송할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호는, HARQ 피드백을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 PDSCH, CQI/CSI 리포팅을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI), 또는 PUSCH의 전송이 지시되는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI) 등을 포함할 수 있다.
다시 도 11을 참조하면, 기지국은 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는, 복수의 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식 중에서 결정된 LBT 방식에 따라, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 수신할 수 있다(S1110).
본 개시의 일 실시예에 따라, 기지국은 임의의 단말을 위한 상향링크 신호 또는 채널에 대한 전송 자원 할당 시, 해당 상향링크 신호 또는 채널의 전송 시점에서, LBT 수행 방식에 대한 정보를 단말로 전송할 수 있다.
기지국은 PUCCH 또는 PUSHC 전송 시 LBT를 수행하는 LBT 방식을 설정하여 단말로 지시할 수 있다. 전술한 것과 같이, LBT 방식은 LBT를 수행하지 않는 제1 방식, LBT를 수행하되 랜덤 백 오프는 수행하지 않는 제2 방식, LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 고정되는 제3 방식 및 LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 가변되는 제4 방식 등을 포함할 수 있다.
일 예에 따라, 기지국은 L1 제어 시그널링(control signaling)을 통해 단말의 상향 링크 전송에 대한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 직접적으로 단말로 지시할 수 있다. 구체적으로, PDSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에, LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 지시하는 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
예를 들어, LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(0, 1)에 따라, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식과 나머지 방식들을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
다른 예에 따라, LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(00, 01, 10, 11)에 각각에 전술한 제1 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식이 대응되도록 구성될 수 있다. LBT 지시 정보 비트의 값에 따라, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식이 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식 내지 제4 방식을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
이 경우, 전술한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송은 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 기반한 단말의 PDSCH 수신에 따른 단말의 HARQ 피드백 정보 전송을 위한 PUCCH 전송일 수 있다. 또는, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송의 또 다른 경우는 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)될 경우, 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 전송일 수 있다.
마찬가지로, PUSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
예를 들어, LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(0, 1)에 따라 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식과 나머지 방식들을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
다른 예에 따라, 해당 LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(00, 01, 10, 11) 각각에 전술한 제1 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식이 대응되도록 구성될 수 있다. LBT 지시 정보 비트의 값에 따라, 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식이 결정될 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식 내지 제4 방식을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
이 경우, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송은 단말의 상향 링크 데이터 전송을 위한 PUSCH 전송이거나, 단말의 UCI 전송을 위한 PUSCH 전송일 수 있다.
또한, 일 예에 따라, LBT 지시 정보가 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)을 통해 전송되는 경우, 기지국은 임의의 단말을 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 해당 LBT 지시 정보 영역을 포함할지 여부를 설정하여 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 지시할 수 있다. 또는, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에서의 LBT 지시 정보 영역 포함 여부는 해당 DCI format에 상응하는 단말의 상향 링크 전송이 이루어지는 셀의 타입(type)이 NR-U 셀인지 아니면 licensed band NR 셀인지 여부 등에 의해 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 단말의 비면허 대역에 대한 LBT 방식은 기지국의 채널 점유 시간 값과 하향링크 수신과 그에 따른 상향링크 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)에 의해 결정될 수 있다.
예를 들어, HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원인 시간 자원 및 주파수 자원은 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 기지국에 의해 지시될 수 있다. 또는, HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원은 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 특히 시간 자원의 경우, PDSCH 수신 슬롯과 그에 상응하는 HARQ 피드백 정보 전송 슬롯간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K1값이 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 또는 RRC 시그널링을 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 자원의 경우도 마찬가지로 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 할당될 수 있다. 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 PUCCH를 통한 CSI/CQI 리포팅(reporting)이 지시될 경우, 해당 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)가 전송된 슬롯과 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting) 정보를 포함하는 PUCCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 M값이 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, 단말의 PUSCH 전송에 대해서도 PUCCH의 경우와 유사하게 기지국에 의해 전송된 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K2값 역시, 기지국에 의해 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정되거나 또는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)를 통해 동적(dynamic)으로 설정될 수 있다.
즉, PDSCH 수신에 따른 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 전송의 경우, PDSCH 수신과 PUCCH 전송 사이의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K1이 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 K1값에 의해 결정되도록 설정될 수 있다.
또는, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)된 경우, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)와 그에 따른 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 M이 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 CQI/CSI를 리포팅하는 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 M값에 의해 결정되도록 설정될 수 있다.
또는, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)과 그에 따른 PUSCH 전송의 경우, 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K2가 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 PUSCH 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 K2값에 의해 결정되도록 설정될 수 있다.
일 예에 따라, K1값, K2값 또는 M값이 각각 임의의 임계값(threshold)보다 작을 경우, 해당 단말에서 LBT 없이, 지시된 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 또는, K1값, K2값 또는 M값이 임계값(threshold)보다 클 경우, 단말에서 LBT 수행 후, 그에 따라 해당 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 임계값보다 큰 구간은 다시 구분되어, 전술한 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식에 각각 대응하도록 설정될 수 있다.
일 예에 따라, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 해당 비면허 대역에서의 기지국의 채널 점유 시간 값에 의해 결정되거나, 또는 그에 따라 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정되거나, 또는 채널 점유 시간 값과 관계없이 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
또는, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 전술한 상향링크 전송 케이스별로 단일한 임계값으로 정의되거나 또는 서로 다른 임계값으로 정의되어 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 즉, K1, K2, M에 대해 동일한 임계값이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 또는, K1, K2, M에 대해 각각 별도의 임계값들이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에 대한 LBT가 성공되면, 기지국은 비면허 대역에서 상향링크 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 LBT 방식으로 결정된 경우, 비면허 대역에 대한 LBT는 단말에서 수행되지 않고, 기지국은 비면허 대역을 통하여 상향링크 신호 또는 채널을 수신할 수 있다.
만약, 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식 중 어느 하나로 결정된 경우, 단말은 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에 대한 LBT를 수행할 수 있다. 즉, 제2 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 랜덤 백 오프 동작 없이 LBT를 수행할 수 있다. 또는, 제3 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 LBT 실패가 발생하면 소정의 고정된 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. 또는, 제4 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 LBT 실패가 발생하면 가변적인 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 LBT 수행에 따라, 점유되지 않은 것으로 확인된 비면허 대역을 통하여 상향링크 신호 또는 채널을 수신할 수 있다.
이에 따르면, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 수행될 LBT 방식을 결정하고, 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있도록 하는 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
이하에서는, 관련도면을 참조하여, NR에서 비면허 대역(unlicensed band)의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 각 실시예에 대하여 구체적으로 설명하기로 한다.
전술한 바와 같이, 비면허 대역에서 임의의 노드에서 무선 신호를 송출하기 위해서는 다른 노드에 의해 해당 무선 채널이 점거(occupy)되고 있는지 여부를 확인하기 위한 LBT 과정을 거쳐야 한다.
이에 따라, 임의의 NR 기지국에 의해 구성된 비면허 대역의 NR-U 셀에서 임의의 단말을 위한 PDSCH 전송을 위해서는, 기지국에서 해당 비면허 대역에 대한 LBT를 수행해야 한다. LBT를 수행한 결과, 해당 비면허 대역의 무선 채널이 비어있는 경우, 기지국은 PDCCH 및 그에 따른 PDSCH를 단말로 전송할 수 있다.
마찬가지로, 단말에서도 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해서는, 상향링크 신호의 전송 전에 비면허 대역에 대한 LBT 수행이 요구된다.
일 예에 따라, NR에서는 단말의 PDSCH 수신에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 타이밍(timing)에 대해, 기지국이 RRC 시그널링을 통해 설정해주거나 또는 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 해당 단말에 지시해줄 수 있다. 다만, 전술한 비면허 대역에 대한 NR-U 셀의 경우, 단말의 LBT 결과에 따라 기지국에 의해 지시된 시점에서 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하는 PUCCH 전송이 불가능할 수 있다. 즉, LBT 결과 해당 무선 채널이 다른 노드에 의해 점거된 상태인 경우인 LBT 실패(failure)가 발생한 경우, 단말은 PDSCH 수신에 따른 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 기지국에 의해 지시된 시점에 전송하지 못하게 된다. 이는 NR-U 셀에서의 HARQ 퍼포먼스(performance)에 심각한 저하(degradation)을 야기할 수 있다.
마찬가지로, 일 예에 따라, 상향 링크 데이터를 전송하는 경우, 즉 PUSCH 전송을 위해서는 기지국으로부터 PDCCH를 통해 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)에 대한 수신이 선행되어야 한다. 전술한 예와 같이, 해당 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)를 통해 지시된 시점, 즉 지시된 슬롯에서 단말이 LBT에 실패한 경우 지시된 시점에 PUSCH를 전송하지 못하게 된다.
본 개시에서는 전술한 예와 같이, 지시된 시점에서 비면허 대역이 다른 노드에 의해 점거될 수 있는 경우를 고려하여, NR-U 셀을 위한 단말의 상향링크 물리 채널, 즉 PUCCH 또는 PUSCH를 전송하는 방법에 대해 제안한다. 다만, 이는 일 예로서, 이에 한정되는 것은 아니며, 본 개시는 PUCCH, PUSCH 이외에, PRACH(Physical Random Access Channel) 또는 SRS(Sounding Reference Signal) 등과 같은 모든 상향링크 물리 채널 또는 물리 신호 전송에 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
실시예 1. LBT 지시 정보 영역을 정의
일 예에 따라, 임의의 단말을 위한 PUCCH 전송 자원 할당 시, 또는 PUSCH 전송 자원 할당 시, 해당 PUCCH 또는 PUSCH 전송 시점에서, 해당 단말에서의 LBT 수행 여부를 기지국에서 지시하도록 정의될 수 있다.
이하에서는, PUCCH 전송을 위한 LBT 동작에 대해 구체적으로 기술하기로 한다.
단말은 PUCCH를 통해 HARQ ACK/NACK 피드백 정보 또는 CQI/CSI 리포팅(reporting) 정보와 같은 UCI(Uplink Control Information)을 기지국으로 전송할 수 있다. 이와 관련하여 NR에서는 HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원인 시간 자원 및 주파수 자원은 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 기지국에 의해 지시될 수 있다. 또는, HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원은 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 특히 시간 자원의 경우, PDSCH 수신 슬롯과 그에 상응하는 HARQ 피드백 정보 전송 슬롯간의 타이밍 갭(timing gap)값인 K1값이 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 또는 RRC 시그널링을 통해 단말에 전송될 수 있다.
CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 자원의 경우도 마찬가지로 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 할당될 수 있다.
도 12를 참조하면, 기지국에서 하향링크 전송을 위한 LBT(DL LBT)가 성공되어, 이후의 시점에서는 하향링크 전송이 비면허 대역을 통해 수행되는 것이 빗금으로 표시되어 있다. 일 예에 따라, 하향링크 전송은 상향링크 전송을 지시하는 하향링크 채널 또는 신호의 전송일 수 있다. 예를 들어, PDSCH 전송 및 그에 따른 HARQ 피드백을 위한 PUCCH, CQI/CSI 리포팅을 요구하는 DCI 및 그에 따른 리포팅을 위한PUCCH, 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 정보를 전송하는 DCI 및 그에 따른 PUSCH 등이 이에 해당할 수 있다. 이 경우, 하향링크 전송과 상향링크 전송 사이에는 타이밍 갭(timing gap)이 발생하게 된다.
예를 들어, 하향링크 전송에 따른 하향링크 신호 또는 채널이 비면허 대역인 NR-U 셀에서 PUCCH 전송을 지시하는 경우, 단말은 기본적으로 비면허 스펙트럼(unlicensed spectrum)의 규제(regulation)에 따라 해당 PUCCH 전송을 위한 LBT를 우선적으로 수행해야 하며, 해당 LBT 결과에 따라 지시된 시점에서의 PUCCH 전송 여부가 결정된다. 만약, LBT 결과 해당 무선 채널이 다른 노드에 의해 점거된 상태인 경우, 즉 LBT failure가 발생한 경우 해당 단말은 지시된 시점에서 PUCCH 전송을 수행하지 못할 수 있다.
하지만, PUCCH 자원 할당 정보 및 PUCCH 전송 지시 정보를 포함하는 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 전송 슬롯 또는 해당 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)에 따른 PDSCH 전송 슬롯과 그에 따른 PUCCH 전송 슬롯이 해당 기지국의 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time; COT) 내에 속할 경우, 해당 단말에서는 LBT 수행 없이 PUCCH 전송이 가능할 수 있다. 해당 비면허 대역에서 해당 단말에 대한 하향링크 전송을 위해 기지국이 이미 점유하고 있어, 다른 노드에 의해 점유된 상태가 아니기 때문이다. 즉, 기지국의 COT와 상기 K1값의 설정에 따라 해당 단말에서 LBT 없이 PUCCH를 통한 HARQ 피드백 전송이 가능할 수 있다.
마찬가지로, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 PUCCH를 통한 CSI/CQI 리포팅(reporting)이 지시될 경우, 해당 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)가 전송된 슬롯과 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting) 정보를 포함하는 PUCCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap)값을 M이라 하면, 해당 타이밍 갭 값인 M과 기지국의 COT에 따라 해당 단말에서 LBT 없이 PUCCH를 통한 CSI/CQI 리포팅(reporting)이 가능할 수 있다.
또한, 단말의 PUSCH 전송에 대해서도 PUCCH의 경우와 유사하게 기지국에 의해 전송된 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 정보인 K2값 역시, 기지국에 의해 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정되거나 또는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)를 통해 동적(dynamic)으로 설정될 수 있다. 이 경우에도 해당 PUSCH 전송 자원 할당 정보를 포함하는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI) 전송 슬롯과 그에 따른 PUSCH 전송 슬롯이 해당 기지국의 COT(Channel Occupancy Time) 내에 속할 경우, 해당 단말에서는 LBT 수행 없이 PUSCH 전송이 가능할 수 있다.
이와 관련하여, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국은 임의의 단말에서 PUCCH 또는 PUSHC 전송 시 LBT를 수행하는 LBT 방식을 설정하여 단말에 지시할 수 있다. 일 예에 따라, LBT 방식은 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 복수의 방식으로 구분될 수 있다. 본 개시에서는, LBT를 수행하는 방식에 대하여 'LBT 방식'이라고 지칭하나, 이에 한정되는 것은 아니다. LBT를 수행하는 방식은 LBT 카테고리 등 다양하게 지칭될 수 있다.
일 예에 따라, LBT 방식은 LBT를 수행하지 않는 제1 LBT 방식, LBT를 수행하되 랜덤 백 오프는 수행하지 않는 제2 LBT 방식, LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 고정되는 제3 LBT 방식 및 LBT와 랜덤 백 오프를 수행하되 랜덤 백 오프 시간 간격은 가변되는 제4 LBT 방식 등을 포함할 수 있다.
일 예에 따라, 기지국이 L1 제어 시그널링(control signaling)을 통해 단말의 상향 링크 전송에 대한 LBT 수행 여부를 직접적으로 지시해주도록 정의할 수 있다. 구체적으로, 도 13에 도시된 것과 같이, PDSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 해당 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역을 포함하도록 정의할 수 있다.
예를 들어, 해당 LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, 해당 비트의 값(0, 1)에 따라 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정되도록 정의할 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 LBT 방식과 나머지 LBT 방식들을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
다른 예에 따라, 해당 LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, 해당 비트의 값(00, 01, 10, 11)에 따라 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식을 결정되도록 정의할 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
이 경우, 전술한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송은 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 기반한 단말의 PDSCH 수신에 따른 단말의 HARQ 피드백 정보 전송을 위한 PUCCH 전송일 수 있다. 또는, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송의 또 다른 경우는 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)될 경우, 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 전송일 수 있다.
마찬가지로, 도 14에 도시된 것과 같이, PUSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 해당 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역을 포함하도록 정의할 수 있다.
예를 들어, 해당 LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, 해당 비트의 값(0, 1)에 따라 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정되도록 정의할 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식과 나머지 방식들을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
다른 예에 따라, 해당 LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, 해당 비트의 값(00, 01, 10, 11)에 따라 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식을 결정되도록 정의할 수 있다. 즉, 이 경우, 해당 비트의 값은 전술한 LBT 방식 중에서 제1 방식 내지 제4 방식을 구분하는 것을 의미할 수 있다.
단, 상기 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송은 단말의 상향 링크 데이터 전송을 위한 PUSCH 전송이거나, 단말의 UCI 전송을 위한 PUSCH 전송일 수 있다.
추가적으로, 전술한 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역은 그 명칭에 관계 없이 동일한 기능(functionality)을 지시하는 모든 경우에 대해 본 개시의 범주에 포함될 수 있다. 예를 들어, 해당 지시 정보 영역은 기지국의 COT 유효성(ailability) 지시 정보 영역일 수 있으며, 그에 따라 해당 단말의 PUCCH 전송 시점(슬롯) 또는 PUSCH 전송 시점(슬롯)에서 기지국이 LBT를 통해 확보한 COT가 유효한지 여부를 지시하는 정보 영역일 수 있고, 단말은 이에 따라 전술한 것과 같이, COT가 유효한 경우 LBT를 수행하지 않고 PUCCH 또는 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
또는, 일 예에 따라, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에서 정의된 다른 정보 영역의 설정값에 따라 단말의 LBT 수행 여부가 묵시적(implicit)으로 결정되도록 정의할 수 있다.
다만, 일 예에 따라, LBT 지시 정보가 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)을 통해 전송되도록 정의될 경우, 기지국에서 임의의 단말을 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 해당 LBT 지시 정보 영역을 포함할지 여부를 설정하여 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 전송하도록 정의할 수 있다. 또는, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에서의 LBT 지시 정보 영역 포함 여부는 해당 DCI format에 상응하는 단말의 상향 링크 전송이 이루어지는 셀의 타입(type)이 NR-U 셀인지 아니면 licensed band NR 셀인지 여부 등에 의해 결정되도록 정의할 수 있다.
실시예 2. 기지국의 COT 값과 DL 수신과 그에 따른 UL 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)에 의해 LBT 방식을 결정
단말에서 상향 링크 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 정의하는 또 다른 실시예로서 해당 LBT 수행 여부는, 도 12에 도시된 것과 같이, 해당 상향 링크 전송이 지시된 하향 링크 전송과 그에 따른 상향 링크 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)값에 의해 결정되도록 정의할 수 있다.
즉, PDSCH 수신에 따른 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 전송의 경우, 도 12의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K1이 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 K1값에 의해 결정되도록 정의할 수 있다.
또는, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)된 경우, 도 12의 해당 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)와 그에 따른 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 M이 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 CQI/CSI를 리포팅하는 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 M값에 의해 결정되도록 정의할 수 있다.
또는, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)과 그에 따른 PUSCH 전송의 경우, 도 12의 해당 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K2가 된다. 이 경우, 비면허 대역에서의 PUSCH 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식은 K2값에 의해 결정되도록 정의할 수 있다.
이에 대한 일 예로써, K1값 또는 K2값 또는 M값이 각각 임의의 임계값(threshold)보다 작을 경우, 해당 단말에서 LBT 없이, 지시된 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 정의할 수 있다. 또는, K1값 또는 K2값 또는 M값이 해당 임계값(threshold)보다 클 경우, 단말에서 LBT 수행 후, 그에 따라 해당 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 정의할 수 있다.
일 예에 따라, 해당 임계값(threshold)은 해당 NR-U에서의 COT값에 의해 결정되거나, 또는 그에 따라 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정되거나, 또는 COT과 관계없이 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
추가적으로, 해당 임계값(threshold)은 각각의 상향 링크 전송 케이스(case)별로 단일한 임계값(threshold)으로 정의되거나 또는 서로 다른 임계값(threshold)으로 정의되어 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 즉, 상기의 K1, K2, M에 대해 동일한 임계값(threshold)이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 또는, 상기의 K1, K2, M에 대해 각각 별도의 임계값(threshold)들이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
추가적으로, 이상에서는 PUSCH, PUCCH 전송의 경우를 전제로 LBT 수행 여부 또는 방식을 설명하였으나, PRACH 또는 SRS 전송의 경우에도 전술한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
예를 들어, SIB(System Information Block) 또는 PDCCH에 의해 단말의 PRACH 전송이 트리거링(triggering)되는 경우에 대해서도 해당 SIB 또는 PDCCH 메시지를 통해 LBT 지시 정보를 직접적으로 전송하거나 또는 SIB 또는 PDCCH 수신 슬롯과 그에 따른 PRACH 전송 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 기반으로 단말에서 LBT 수행 여부 또는 방식을 결정하도록 정의할 수 있다. 마찬가지로, SRS 전송의 경우에도 PDCCH를 통해 SRS 전송이 트리거링(triggering)될 경우 해당 PDCCH를 통해 상기의 LBT 지시 정보를 직접적으로 전송하거나 또는 PDCCH 수신 슬롯과 그에 따른 SRS 전송 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 기반으로 단말에서 LBT 수행 여부를 결정하도록 정의할 수 있다.
이에 따르면, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 수행될 LBT 방식을 결정하고, 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있도록 하는 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
이하, 도 1 내지 도 14를 참조하여 설명한 본 실시예들의 일부 또는 전부를 수행할 수 있는 단말과 기지국의 구성을 도면을 참조하여 설명한다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1500)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1500)은 제어부(1510), 송신부(1520) 및 수신부(1530)를 포함한다.
제어부(1510)는 전술한 본 개시를 수행하기에 필요한 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 방법에 따른 전반적인 사용자 단말(1500)의 동작을 제어한다. 송신부(1520)는 기지국에 상향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지 등을 해당 채널을 통해 전송한다. 수신부(1530)는 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지 등을 해당 채널을 통해 수신한다.
일 예에 따라, 제어부(1510)는 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는 복수의 LBT 방식 중, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식을 결정할 수 있다.
일 예에 따라, 수신부(1530)는 기지국으로부터 비면허 대역에서의 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호는, HARQ 피드백을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 PDSCH, CQI/CSI 리포팅을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI), 또는 PUSCH의 전송이 지시되는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI) 등을 포함할 수 있다.
일 예에 따라, 제어부(1510)는 비면허 대역에 대한 기지국의 채널 점유 시간 내에 상향링크 신호 또는 채널이 전송되는 경우에 LBT 방식을 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국의 채널 점유 시간 내에서, 하향링크 신호 또는 채널과 그에 따른 상향링크 신호 또는 채널 사이의 타이밍 갭이나 동일한 채널 점유 시간 내에 하향링크 신호 또는 채널의 전송과 그에 따른 상향링크 신호 또는 채널의 전송이 수행되는지 여부 등에 따라 적절한 LBT 방식이 결정될 수 있다.
일 실시예에 따라, 임의의 단말을 위한 상향링크 신호 또는 채널에 대한 전송 자원 할당 시, 해당 상향링크 신호 또는 채널의 전송 시점에서, 수신부(1530)는 LBT 수행 방식에 대한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
일 예에 따라, 수신부(1530)는 기지국으로부터 L1 제어 시그널링(control signaling)을 통해 단말의 상향 링크 전송에 대한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 직접적으로 지시받을 수 있다. 구체적으로, PDSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에, LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 지시하는 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
예를 들어, LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(0, 1)에 따라, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정될 수 있다.
다른 예에 따라, LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(00, 01, 10, 11)에 각각에 전술한 제1 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식이 대응되도록 구성될 수 있다. LBT 지시 정보 비트의 값에 따라, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식이 결정될 수 있다.
이 경우, 전술한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송은 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 기반한 단말의 PDSCH 수신에 따른 단말의 HARQ 피드백 정보 전송을 위한 PUCCH 전송일 수 있다. 또는, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송의 또 다른 경우는 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)될 경우, 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 전송일 수 있다.
마찬가지로, PUSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
예를 들어, LBT 지시 정보는 1 비트(bit)의 지시(indication) 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(0, 1)에 따라 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행할 것인지 여부가 결정될 수 있다.
다른 예에 따라, 해당 LBT 지시 정보는 2 비트의 지시 정보일 수 있다. 이 경우, LBT 지시 정보 비트의 값(00, 01, 10, 11) 각각에 전술한 제1 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식이 대응되도록 구성될 수 있다. LBT 지시 정보 비트의 값에 따라, 해당 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송 시, 해당 단말에서 LBT를 수행하기 위한 LBT 방식이 결정될 수 있다.
이 경우, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송은 단말의 상향 링크 데이터 전송을 위한 PUSCH 전송이거나, 단말의 UCI 전송을 위한 PUSCH 전송일 수 있다.
또한, 일 예에 따라, LBT 지시 정보가 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)을 통해 전송되는 경우, 수신부(1530)는 기지국에서 설정된 임의의 단말을 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 해당 LBT 지시 정보 영역을 포함할지 여부를 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 수신할 수 있다. 또는, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에서의 LBT 지시 정보 영역 포함 여부는 해당 DCI format에 상응하는 단말의 상향 링크 전송이 이루어지는 셀의 타입(type)이 NR-U 셀인지 아니면 licensed band NR 셀인지 여부 등에 의해 결정될 수 있다.
일 실시예에 따라, 제어부(1510)는 기지국의 채널 점유 시간 값과 하향링크 수신과 그에 따른 상향링크 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)에 기초하여 비면허 대역에 대한 LBT 방식을 결정할 수 있다.
예를 들어, HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원인 시간 자원 및 주파수 자원은 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 기지국에 의해 지시될 수 있다. 또는, HARQ 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 자원은 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 특히 시간 자원의 경우, PDSCH 수신 슬롯과 그에 상응하는 HARQ 피드백 정보 전송 슬롯간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K1값이 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 또는 RRC 시그널링을 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 자원의 경우도 마찬가지로 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 할당될 수 있다. 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 PUCCH를 통한 CSI/CQI 리포팅(reporting)이 지시될 경우, 해당 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)가 전송된 슬롯과 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting) 정보를 포함하는 PUCCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 M값이 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, 단말의 PUSCH 전송에 대해서도 PUCCH의 경우와 유사하게 기지국에 의해 전송된 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K2값 역시, 기지국에 의해 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정되거나 또는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)를 통해 동적(dynamic)으로 설정될 수 있다.
즉, PDSCH 수신에 따른 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 전송의 경우, PDSCH 수신과 PUCCH 전송 사이의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K1이 된다. 이 경우, 제어부(1510)는 비면허 대역에서의 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 K1값에 의해 결정할 수 있다.
또는, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)된 경우, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)와 그에 따른 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 M이 된다. 이 경우, 제어부(1510)는 비면허 대역에서의 CQI/CSI를 리포팅하는 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 M값에 의해 결정할 수 있다.
또는, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)과 그에 따른 PUSCH 전송의 경우, 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K2가 된다. 이 경우, 제어부(1510)는 비면허 대역에서의 PUSCH 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 K2값에 의해 결정할 수 있다.
일 예에 따라, K1값, K2값 또는 M값이 각각 임의의 임계값(threshold)보다 작을 경우, 해당 단말에서 LBT 없이, 지시된 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 또는, K1값, K2값 또는 M값이 임계값(threshold)보다 클 경우, 단말에서 LBT 수행 후, 그에 따라 해당 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 임계값보다 큰 구간은 다시 구분되어, 전술한 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식에 각각 대응하도록 설정될 수 있다.
일 예에 따라, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 해당 비면허 대역에서의 기지국의 채널 점유 시간 값에 의해 결정되거나, 또는 그에 따라 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정되거나, 또는 채널 점유 시간 값과 관계없이 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
또는, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 전술한 상향링크 전송 케이스별로 단일한 임계값으로 정의되거나 또는 서로 다른 임계값으로 정의되어 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 즉, K1, K2, M에 대해 동일한 임계값이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 또는, K1, K2, M에 대해 각각 별도의 임계값들이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
또한, 이상에서는 PUSCH, PUCCH 전송의 경우를 전제로 LBT 수행 여부 또는 방식을 설명하였으나, 일 예에 따라, PRACH 또는 SRS 전송의 경우에도 전술한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
*제어부(1510)는 결정된 LBT 방식에 따라, 상향링크 신호 또는 채널의 전송이 지시된 비면허 대역에 대한 LBT를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 LBT 방식으로 결정된 경우, 송신부(1520)는 비면허 대역에 대한 LBT를 수행하지 않고, 지시된 상향링크 신호 또는 채널의 전송을 수행할 수 있다.
만약, 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식 중 어느 하나로 결정된 경우, 제어부(1510)는 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에 대한 LBT를 수행할 수 있다. 즉, 제2 LBT 방식으로 결정된 경우, 제어부(1510)는 랜덤 백 오프 동작 없이 LBT를 수행할 수 있다. 또는, 제3 LBT 방식으로 결정된 경우, 제어부(1510)는 LBT 실패가 발생하면 소정의 고정된 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. 또는, 제4 LBT 방식으로 결정된 경우, 제어부(1510)는 LBT 실패가 발생하면 가변적인 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. LBT 수행에 따라 비면허 대역이 점유되지 않은 것으로 확인되면, 송신부(1520)는 지시된 상향링크 신호 또는 채널의 전송을 수행할 수 있다.
이에 따르면, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 수행될 LBT 방식을 결정하고, 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있도록 하는 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 16은 또 다른 실시예에 의한 기지국(1600)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 16을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1600)은 제어부(1610), 송신부(1620) 및 수신부(1630)를 포함한다.
제어부(1610)는 전술한 본 개시를 수행하기에 필요한 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 방법에 따른 전반적인 기지국(1600)의 동작을 제어한다. 송신부(1620)와 수신부(1630)는 전술한 본 개시를 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
송신부(1620)는 비면허 대역에서 상향링크 신호의 전송을 지시하는 하향링크 신호를 전송할 수 있다.
일 예에 따라, 송신부(1620)는 비면허 대역에서의 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호를 단말로 전송할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송과 관련된 하향링크 채널 또는 신호는, HARQ 피드백을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 PDSCH, CQI/CSI 리포팅을 위한 PUCCH의 전송이 지시되는 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI), 또는 PUSCH의 전송이 지시되는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI) 등을 포함할 수 있다.
수신부(1630)는 LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는, 복수의 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식 중에서 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 수신할 수 있다.
일 예에 따라, 단말은 비면허 대역에 대한 기지국의 채널 점유 시간 내에 상향링크 신호 또는 채널이 전송되는 경우에 LBT 방식을 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국의 채널 점유 시간 내에서, 하향링크 신호 또는 채널과 그에 따른 상향링크 신호 또는 채널 사이의 타이밍 갭이나 동일한 채널 점유 시간 내에 하향링크 신호 또는 채널의 전송과 그에 따른 상향링크 신호 또는 채널의 전송이 수행되는지 여부 등에 따라 적절한 LBT 방식이 결정될 수 있다.
일 실시예에 따라, 임의의 단말을 위한 상향링크 신호 또는 채널에 대한 전송 자원 할당 시, 해당 상향링크 신호 또는 채널의 전송 시점에서, 송신부(1620)는 LBT 수행 방식에 대한 정보를 단말로 전송할 수 있다.
일 예에 따라, 송신부(1620)는 L1 제어 시그널링(control signaling)을 통해 단말의 상향 링크 전송에 대한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 직접적으로 단말로 지시할 수 있다. 구체적으로, PDSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에, LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 지시하는 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
이 경우, 전술한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송은 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 기반한 단말의 PDSCH 수신에 따른 단말의 HARQ 피드백 정보 전송을 위한 PUCCH 전송일 수 있다. 또는, 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 상응하는 단말의 PUCCH 전송의 또 다른 경우는 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)될 경우, 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 전송일 수 있다.
마찬가지로, PUSCH 스케줄링 제어 정보를 전송하기 위한 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 LBT 지시 정보(LBT indication information) 영역이 포함될 수 있다.
이 경우, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 상응하는 단말의 PUSCH 전송은 단말의 상향 링크 데이터 전송을 위한 PUSCH 전송이거나, 단말의 UCI 전송을 위한 PUSCH 전송일 수 있다.
또한, 일 예에 따라, LBT 지시 정보가 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)을 통해 전송되는 경우, 송신부(1620)는 임의의 단말을 위한 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에 해당 LBT 지시 정보 영역을 포함할지 여부를 설정하여 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 전송할 수 있다. 또는, 해당 하향링크 할당 DCI format(DL assignment DCI format) 또는 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)에서의 LBT 지시 정보 영역 포함 여부는 해당 DCI format에 상응하는 단말의 상향 링크 전송이 이루어지는 셀의 타입(type)이 NR-U 셀인지 아니면 licensed band NR 셀인지 여부 등에 의해 결정될 수 있다.
일 실시예에 따라, 단말은 기지국의 채널 점유 시간 값과 하향링크 수신과 그에 따른 상향링크 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)에 기초하여 비면허 대역에 대한 LBT 방식을 결정할 수 있다.
예를 들어, 송신부(1620)는 PDSCH 수신 슬롯과 그에 상응하는 HARQ 피드백 정보 전송 슬롯간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K1값을 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 또는 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송할 수 있다. 또는, 송신부(1620)는 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)가 전송된 슬롯과 그에 따른 CQI/CSI 리포팅(reporting) 정보를 포함하는 PUCCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 M값을 RRC 시그널링 및 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)를 통해 단말로 전송할 수 있다. 또는, 송신부(1620)는 단말의 PUSCH 전송에 대해서도 PUCCH의 경우와 유사하게 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송이 이루어지는 슬롯 간의 타이밍 갭(timing gap) 값인 K2값을 RRC 시그널링을 통해 반 정적(semi-static)으로 설정하거나 또는 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)를 통해 동적(dynamic)으로 설정할 수 있다.
즉, PDSCH 수신에 따른 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 전송의 경우, PDSCH 수신과 PUCCH 전송 사이의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K1이 된다. 이 경우, 단말은 비면허 대역에서의 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 K1값에 의해 결정할 수 있다.
또는, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)에 의해 CQI/CSI 리포팅(reporting)이 트리거링(triggering)된 경우, 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI)와 그에 따른 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 M이 된다. 이 경우, 단말은 비면허 대역에서의 CQI/CSI를 리포팅하는 PUCCH의 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 M값에 의해 결정할 수 있다.
또는, 상향링크 그랜트 DCI format(UL grant DCI format)과 그에 따른 PUSCH 전송의 경우, 상향링크 그랜트 DCI(UL grant DCI)와 그에 따른 PUSCH 전송 간의 타이밍 갭은 전술한 것과 같이 K2가 된다. 이 경우, 단말은 비면허 대역에서의 PUSCH 전송을 위한 LBT 수행 여부 또는 LBT 방식을 K2값에 의해 결정할 수 있다.
일 예에 따라, K1값, K2값 또는 M값이 각각 임의의 임계값(threshold)보다 작을 경우, 해당 단말에서 LBT 없이, 지시된 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 또는, K1값, K2값 또는 M값이 임계값(threshold)보다 클 경우, 단말에서 LBT 수행 후, 그에 따라 해당 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 임계값보다 큰 구간은 다시 구분되어, 전술한 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식에 각각 대응하도록 설정될 수 있다.
일 예에 따라, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 해당 비면허 대역에서의 기지국의 채널 점유 시간 값에 의해 결정되거나, 또는 그에 따라 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정되거나, 또는 채널 점유 시간 값과 관계없이 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
또는, LBT 방식 결정의 기준이 되는 임계값은 전술한 상향링크 전송 케이스별로 단일한 임계값으로 정의되거나 또는 서로 다른 임계값으로 정의되어 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 즉, K1, K2, M에 대해 동일한 임계값이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다. 또는, K1, K2, M에 대해 각각 별도의 임계값들이 정의되거나, 또는 기지국에 의해 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signalling) 또는 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있다.
또한, 이상에서는 PUSCH, PUCCH 전송의 경우를 전제로 LBT 수행 여부 또는 방식을 설명하였으나, 일 예에 따라, PRACH 또는 SRS 전송의 경우에도 전술한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
*단말은 결정된 LBT 방식에 따라, 상향링크 신호 또는 채널의 전송이 지시된 비면허 대역에 대한 LBT를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 비면허 대역에 대한 LBT를 수행하지 않고, 수신부(1630)는 지시된 상향링크 신호 또는 채널을 수신할 수 있다.
만약, 제2 LBT 방식 내지 제4 LBT 방식 중 어느 하나로 결정된 경우, 단말은 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에 대한 LBT를 수행할 수 있다. 즉, 제2 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 랜덤 백 오프 동작 없이 LBT를 수행할 수 있다. 또는, 제3 LBT 방식으로 결정된 경우, 단말은 LBT 실패가 발생하면 소정의 고정된 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. 또는, 제4 LBT 방식으로 결정된 경우,단말은 LBT 실패가 발생하면 가변적인 시간 간격에 따라 랜덤 백 오프 동작을 수행할 수 있다. LBT 수행에 따라 비면허 대역이 점유되지 않은 것으로 확인되면, 수신부(1630)는 지시된 상향링크 신호 또는 채널을 수신할 수 있다.
이에 따르면, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 수행될 LBT 방식을 결정하고, 결정된 LBT 방식에 따라 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송할 수 있도록 하는 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT를 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
전술한 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 실시 예들 중 본 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계, 구성, 부분들은 전술한 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 개시하고 있는 모든 용어들은위에서 개시한 표준 문서들에 의해 설명될 수 있다.
상술한 본 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 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, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러 또는 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 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.
또한, 위에서 설명한 "시스템", "프로세서", "컨트롤러", "컴포넌트", "모듈", "인터페이스", "모델", 또는 "유닛" 등의 용어는 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 중인 소프트웨어를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전술한 구성요소는 프로세서에 의해서 구동되는 프로세스, 프로세서, 컨트롤러, 제어 프로세서, 개체, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 컨트롤러 또는 프로세서에서 실행 중인 애플리케이션과 컨트롤러 또는 프로세서가 모두 구성 요소가 될 수 있다. 하나 이상의 구성 요소가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 있을 수 있으며, 구성 요소들은 하나의 장치(예: 시스템, 컴퓨팅 디바이스 등)에 위치하거나 둘 이상의 장치에 분산되어 위치할 수 있다.
이상의 설명은 본 개시의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 기술 사상의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 실시예들은 본 개시의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로 이러한 실시예에 의하여 본 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시의 권리 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2018년 05월 16일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2018-0056076 호 및 2019년 05월 09일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2019-0054264 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (12)

  1. 단말이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 방법에 있어서,
    LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는 복수의 LBT 방식 중, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식을 결정하는 단계; 및
    상기 결정된 LBT 방식에 따라 상기 비면허 대역에서 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    상기 비면허 대역에 대한 기지국의 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time; COT) 내에 상기 상향링크 신호가 전송되는 경우에 결정되는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    기지국의 하향링크 신호의 전송과 상기 전송된 하향링크 신호에 의해 지시된 상기 상향링크 신호의 전송 사이의 타이밍 갭(timing gap)에 기초하여 결정되는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    기지국으로부터 수신된 LBT 지시 정보에 기초하여 결정되는 방법.
  5. 기지국이 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 방법에 있어서,
    비면허 대역에서 상향링크 신호의 전송을 지시하는 하향링크 신호를 전송하는 단계; 및
    LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는, 복수의 상기 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식 중에서 결정된 LBT 방식에 따라 상기 비면허 대역에서 상기 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    상기 비면허 대역에 대한 기지국의 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time; COT) 내에 상기 상향링크 신호가 전송되는 경우에 결정되는 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    상기 하향링크 신호의 전송과 상기 전송된 하향링크 신호에 의해 지시된 상기 상향링크 신호의 전송 사이의 타이밍 갭(timing gap)에 기초하여 결정되는 방법.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    기지국으로부터 수신된 LBT 지시 정보에 기초하여 결정되는 방법.
  9. 비면허 대역의 무선 통신을 위한 LBT(Listen Before Talk)를 수행하는 단말에 있어서,
    LBT 수행 여부, 랜덤 백 오프(random back off) 수행 여부 및 랜덤 백 오프 시간 중 적어도 하나에 의해서 구분되는 복수의 LBT 방식 중, 비면허 대역에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 LBT 방식을 결정하는 제어부; 및
    상기 결정된 LBT 방식에 따라 상기 비면허 대역에서 상기 상향링크 신호를 전송하는 송신부를 포함하는 단말.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    상기 비면허 대역에 대한 기지국의 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time; COT) 내에 상기 상향링크 신호가 전송되는 경우에 결정되는 단말.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    기지국의 하향링크 신호의 전송과 상기 전송된 하향링크 신호에 의해 지시된 상기 상향링크 신호의 전송 사이의 타이밍 갭(timing gap)에 기초하여 결정되는 단말.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 LBT 방식은,
    기지국으로부터 수신된 LBT 지시 정보에 기초하여 결정되는 단말.
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