WO2020022660A1 - 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2020022660A1
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dci
drx
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PCT/KR2019/007942
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황대성
서인권
이윤정
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엘지전자 주식회사
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    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink control channel, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink control channel based on a Discontinuous Reception (DRX) operation.
  • DRX Discontinuous Reception
  • next generation 5G system which is an improved wireless broadband communication than the existing LTE system, is required.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliability and low-latency communication
  • mMTC massive machine-type communications
  • eMBB is a next generation mobile communication scenario having characteristics such as High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate, and URLLC is a next generation mobile communication scenario having characteristics such as Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability, etc.
  • mMTC is a next generation mobile communication scenario with low cost, low energy, short packet, and massive connectivity. (e.g., IoT).
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink control channel.
  • a method for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) by a terminal configured with DRX (Discontinuous Reception) operation in a wireless communication system based on at least one of a plurality of conditions Set an active time for monitoring a PDCCH, and receives the PDCCH through the PDCCH monitoring opportunities (occasion) allocated in the interval for the active time, the PDCCH monitoring opportunities (Occasion) are the at least one It may be assigned differently based on the condition.
  • PDCCH monitoring opportunities (occasion) allocated in the interval for the active time
  • the frequency of the PDCCH monitoring opportunities when the at least one condition is an On duration Timer may be less than the frequency of the monitoring opportunities when the at least one condition is an Inactivity Timer.
  • the first DCI (Downlink Control Information) format received in the first section and the second DCI format received in the second section may be different.
  • the first interval may be located before the second interval
  • the first DCI format may be a fallback DCI
  • the second DCI format may be a fallback DCI or a non-fallback DCI.
  • the type of search space allocated within the interval for the active time may be based on the at least one condition.
  • the DCI for notifying the slot format for a predetermined period may be received in a time interval other than the active time.
  • the terminal may be capable of communicating with at least one of a terminal, a network, a base station, and an autonomous vehicle other than the terminal.
  • An apparatus for setting a Discontinuous Reception (DRX) operation for receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) in a wireless communication system comprising: at least one processor; And at least one memory operatively coupled to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a particular operation.
  • DRX Discontinuous Reception
  • the apparatus comprising: at least one processor; And at least one memory operatively coupled to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a particular operation.
  • the PDCCH monitoring opportunities may be allocated differently based on the at least one condition.
  • the frequency of the PDCCH monitoring opportunities when the at least one condition is an On duration Timer may be less than the frequency of the monitoring opportunities when the at least one condition is an Inactivity Timer.
  • the first DCI (Downlink Control Information) format received in the first section and the second DCI format received in the second section may be different.
  • the first interval may be located before the second interval
  • the first DCI format may be a fallback DCI
  • the second DCI format may be a fallback DCI or a non-fallback DCI.
  • the type of search space allocated within the interval for the active time may be based on the at least one condition.
  • the DCI for notifying the slot format for a predetermined period may be received in a time interval other than the active time.
  • the device may be capable of communicating with at least one of a terminal, a network, a base station, and an autonomous vehicle other than the device.
  • a terminal configured with a Discontinuous Reception (DRX) operation for receiving a physical downlink control channel (PDCCH), the terminal comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory operatively coupled to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a particular operation.
  • DRX Discontinuous Reception
  • the terminal comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory operatively coupled to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a particular operation.
  • PDCCH monitoring opportunities may be allocated differently based on the at least one condition.
  • a PDCCH monitoring opportunity allocated within an interval for an active time
  • the PDCCH may be transmitted through the PDCCHs.
  • the PDCCH monitoring opportunities may be allocated differently based on at least one condition related to the setting of the active time among a plurality of conditions.
  • the PDCCH is transmitted through PDCCH monitoring opportunities (Occasions) allocated in an interval for a time, wherein the PDCCH monitoring opportunities (Occasion), at least one of a plurality of conditions associated with the setting of the active time It may be assigned differently based on the condition.
  • a terminal configured with a DRX (Discontinuous Reception) operation can efficiently receive a physical downlink control channel (PDCCH) according to a condition in which an active time occurs.
  • PDCH physical downlink control channel
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 2 is a view for explaining a physical channel used in the 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • 3 to 5 are diagrams for explaining the structure of a radio frame and slot used in the NR system.
  • 6 to 8 are diagrams for explaining a downlink control channel (PDCCH) in the NR system.
  • PDCCH downlink control channel
  • FIG. 9 is a diagram for describing one embodiment of a discontinuous reception (DRX) operation.
  • DRX discontinuous reception
  • 10 to 12 are diagrams for explaining an operation implementation example of a terminal, a base station, and a network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating components of a wireless device for implementing the present invention.
  • FIGS. 14 to 16 are diagrams illustrating examples of an artificial intelligence (AI) system and apparatus for implementing embodiments of the present invention.
  • AI artificial intelligence
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system, an LTE-A system, and an NR system, the embodiment of the present invention as an example may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the specification of the base station may be used as a generic term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • RRH remote radio head
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • relay and the like.
  • the 3GPP based communication standard provides downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer and downlink corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical multicast channel (PMCH), a physical control format indicator channel (physical control) format indicator channel (PCFICH), physical downlink control channel (PDCCH) and physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) are defined as downlink physical channels, reference signal and synchronization signal Is defined as downlink physical signals.
  • a reference signal also referred to as a pilot, refers to a signal of a predetermined special waveform that the gNB and the UE know each other.
  • a cell specific RS, UE- UE-specific RS, positioning RS (PRS), and channel state information RS (CSI-RS) are defined as downlink reference signals.
  • the 3GPP LTE / LTE-A standard corresponds to uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Uplink physical signals are defined. For example, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical random access channel (PRACH) are used as uplink physical channels.
  • a demodulation reference signal (DMRS) for uplink control / data signals and a sounding reference signal (SRS) used for uplink channel measurement are defined.
  • Physical Downlink Control CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Information) / CFI ( Control Format Indicator) / Downlink ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / Downlink Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements, and also includes PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) / PUSCH (Physical) Uplink Shared CHannel / PACH (Physical Random Access CHannel) means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry Uplink Control Information (UCI) / Uplink Data / Random Access signals, respectively.
  • UCI Uplink Control Information
  • UCI Uplink Data / Random Access signals
  • the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource is referred to below:
  • the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH is hereinafter referred to as uplink control information / uplink on or through PUSCH / PUCCH / PRACH, respectively.
  • the gNB transmits PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used for downlink data / control information on or through PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively. It is used in the same sense as sending it.
  • an OFDM symbol / subcarrier / RE to which CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS is assigned or configured is configured as CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS symbol / carrier. It is called / subcarrier / RE.
  • an OFDM symbol assigned or configured with a tracking RS (TRS) is referred to as a TRS symbol
  • a subcarrier assigned or configured with a TRS is called a TRS subcarrier and is assigned a TRS.
  • the configured RE is called a TRS RE.
  • a subframe configured for TRS transmission is called a TRS subframe.
  • a subframe in which a broadcast signal is transmitted is called a broadcast subframe or a PBCH subframe
  • a subframe in which a sync signal (for example, PSS and / or SSS) is transmitted is a sync signal subframe or a PSS / SSS subframe. It is called.
  • OFDM symbols / subcarriers / RE to which PSS / SSS is assigned or configured are referred to as PSS / SSS symbols / subcarriers / RE, respectively.
  • the CRS port, the UE-RS port, the CSI-RS port, and the TRS port are each an antenna port configured to transmit CRS, an antenna port configured to transmit UE-RS, An antenna port configured to transmit CSI-RS and an antenna port configured to transmit TRS.
  • Antenna ports configured to transmit CRSs can be distinguished from each other by the location of REs occupied by the CRS according to the CRS ports, and antenna ports configured to transmit UE-RSs
  • the antenna ports configured to transmit the CSI-RSs may be distinguished from each other by the positions of the REs occupied by the UE-RS according to the -RS ports, and the CSI-RSs occupy the CSI-RS ports according to the CSI-RS ports.
  • CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS port may be used as a term for a pattern of REs occupied by CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS in a certain resource region.
  • Machine learning refers to the field of researching methodologies to define and solve various problems dealt with in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is defined as an algorithm that improves the performance of a task through a consistent experience with a task.
  • ANN Artificial Neural Network
  • the artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process of updating model parameters, and an activation function generating an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer contains one or more neurons, and the artificial neural network may include synapses that connect neurons to neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an active function for input signals, weights, and deflections input through a synapse.
  • the model parameter refers to a parameter determined through learning and includes weights of synaptic connections and deflection of neurons.
  • the hyperparameter means a parameter to be set before learning in the machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini batch size, an initialization function, and the like.
  • the purpose of learning artificial neural networks can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index for determining an optimal model parameter in the learning process of an artificial neural network.
  • Machine learning can be categorized into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning.
  • Supervised learning refers to a method of learning artificial neural networks with a given label for training data, and a label indicates a correct answer (or result value) that the artificial neural network must infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training artificial neural networks in a state where a label for training data is not given.
  • Reinforcement learning can mean a learning method that allows an agent defined in an environment to learn to choose an action or sequence of actions that maximizes cumulative reward in each state.
  • Machine learning which is implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers among artificial neural networks, is called deep learning (Deep Learning), which is part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • Deep Learning Deep Learning
  • machine learning is used to mean deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a given task by its own ability.
  • a robot having a function of recognizing the environment, judging itself, and performing an operation may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot may include a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving means a technology that drives by itself, and an autonomous vehicle means a vehicle that runs without a user's manipulation or with minimal manipulation of a user.
  • the technology of maintaining a driving lane the technology of automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, the technology of automatically driving along a predetermined route, the technology of automatically setting a route when a destination is set, etc. All of these may be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor together, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles but also trains and motorcycles.
  • the autonomous vehicle may be viewed as a robot having an autonomous driving function.
  • Extended reality collectively refers to virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides real world objects and backgrounds only in CG images
  • AR technology provides virtual CG images on real objects images
  • MR technology mixes and combines virtual objects in the real world.
  • Graphic technology
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • virtual objects are used as complementary objects to real objects, whereas in MR technology, virtual objects and real objects are used in an equivalent nature.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc. It can be called.
  • the three key requirements areas for 5G are: (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) ultra-reliability and It includes the area of Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC).
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-reliable and Low Latency Communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access and covers media and entertainment applications in rich interactive work, cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G and may not see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice is expected to be treated as an application simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main reasons for the increased traffic volume are the increase in content size and the increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services audio and video
  • interactive video and mobile Internet connections will become more popular as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to the user.
  • Cloud storage and applications are growing rapidly in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • cloud storage is a special use case that drives the growth of uplink data rates.
  • 5G is also used for remote work in the cloud and requires much lower end-to-end delays to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • Entertainment For example, cloud gaming and video streaming are another key factor in increasing the need for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential in smartphones and tablets anywhere, including in high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
  • augmented reality requires very low latency and instantaneous amount of data.
  • one of the most anticipated 5G use cases relates to the ability to seamlessly connect embedded sensors in all applications, namely mMTC.
  • potential IoT devices are expected to reach 20 billion.
  • Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a major role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC includes new services that will transform the industry through ultra-reliable / low latency available links such as remote control of key infrastructure and self-driving vehicles.
  • the level of reliability and latency is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of providing streams that are rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. This high speed is required to deliver TVs in 4K and higher resolutions (6K, 8K and higher) as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (AVR) and Augmented Reality (AR) applications include nearly immersive sporting events. Certain applications may require special network settings. For example, for VR games, game companies may need to integrate core servers with network operator's edge network servers to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driver for 5G, with many use cases for mobile communications to vehicles. For example, entertainment for passengers requires simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. This is because future users continue to expect high quality connections regardless of their location and speed.
  • Another use case in the automotive sector is augmented reality dashboards. It identifies objects in the dark above what the driver sees through the front window and overlays information that tells the driver about the distance and movement of the object.
  • wireless modules enable communication between vehicles, information exchange between the vehicle and the supporting infrastructure, and information exchange between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system guides alternative courses of action to help drivers drive safer, reducing the risk of an accident.
  • the next step will be a remotely controlled or self-driven vehicle.
  • Smart cities and smart homes will be embedded in high-density wireless sensor networks.
  • the distributed network of intelligent sensors will identify the conditions for cost and energy-efficient maintenance of the city or home. Similar settings can be made for each hypothesis.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and appliances are all connected wirelessly. Many of these sensors are typically low data rates, low power and low cost. However, for example, real time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • Smart grids interconnect these sensors using digital information and communication technologies to collect information and act accordingly. This information can include the behavior of suppliers and consumers, allowing smart grids to improve the distribution of fuels such as electricity in efficiency, reliability, economics, sustainability of production and in an automated manner. Smart Grid can be viewed as another sensor network with low latency.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine, providing clinical care at a distance. This can help reduce barriers to distance and improve access to healthcare services that are not consistently available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergencies.
  • a mobile communication based wireless sensor network can provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing the cables with reconfigurable wireless links is an attractive opportunity in many industries. However, achieving this requires that the wireless connection operate with cable-like delay, reliability, and capacity, and that management is simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected in 5G.
  • Logistics and freight tracking are important examples of mobile communications that enable the tracking of inventory and packages from anywhere using a location-based information system.
  • the use of logistics and freight tracking typically requires low data rates but requires wide range and reliable location information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transmission channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in downlink, and modulated in a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transmission channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers.
  • the radio bearer refers to a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • the downlink transmission channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channel mapped to the transmission channel includes a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and an MTCH (multicast). Traffic Channel).
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH multicast. Traffic Channel
  • FIG. 2 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal When the terminal is powered on or enters a new cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S201). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE obtains more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDSCH) according to a physical downlink control channel (PDCCH) and information on the PDCCH. It may be (S202).
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S203 to S206).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S203 and S205), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S204 and S206).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure described above, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S207) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission S208 may be performed.
  • the UE receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ), And the like.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • the NR system considers using a high frequency band, that is, a millimeter frequency band of 6 GHz or more to transmit data while maintaining a high data rate to a large number of users using a wide frequency band.
  • 3GPP uses this as the name NR, which is referred to as NR system in the present invention.
  • 3 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
  • uplink and downlink transmission are composed of frames.
  • the radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HFs).
  • the half-frame is defined by five 1 ms subframes (SFs).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on the subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM (A) symbols according to a cyclic prefix (CP). Usually when CP is used, each slot contains 14 symbols. If extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 exemplarily shows that when CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • Table 2 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • OFDM (A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) section of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a time unit TU
  • 4 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • the slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, one slot includes seven symbols in the case of a normal CP, but one slot includes six symbols in the case of an extended CP.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • Resource block is defined as a plurality of consecutive subcarriers (eg, 12) in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of consecutive (P) RBs in the frequency domain and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • the carrier may include up to N (eg 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP may be activated by one UE.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a frame is characterized by a self-complete structure in which all of DL control channels, DL or UL data, UL control channels, etc. may be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter DL control region), and the last M symbols in the slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter UL control region).
  • N and M are each an integer of 0 or more.
  • a resource region (hereinafter, referred to as a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission, or may be used for UL data transmission.
  • a data region hereinafter, referred to as a data region
  • Each interval is listed in chronological order.
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL region (i) UL data region, (ii) UL data region + UL control region
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • PUCCH may be transmitted in the UL control region, and PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • Downlink Control Information (DCI), for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like may be transmitted in the PDCCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • uplink control information for example, positive acknowledgment / negative acknowledgment (ACK / NACK) information, channel state information (CSI) information, and scheduling request (SR) for DL data may be transmitted.
  • the GP provides a time gap in the process of the base station and the terminal switching from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL in the subframe may be set to GP.
  • the base station transmits a related signal to a terminal through a downlink channel, which will be described later, and the terminal receives a related signal from the base station through a downlink channel, which will be described later.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PDSCH carries downlink data (eg, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are used. Apply.
  • a codeword is generated by encoding the TB.
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword are mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a resource together with a DMRS (Demodulation Reference Signal) to generate an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the PDCCH carries downlink control information (DCI) and a QPSK modulation method is applied.
  • DCI downlink control information
  • One PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, 16 CCEs (Control Channel Elements) according to an aggregation level (AL).
  • One CCE consists of six Resource Element Groups (REGs).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P) RB.
  • D represents a resource element (RE) to which DCI is mapped
  • R represents an RE to which DMRS is mapped.
  • DMRS is mapped to RE # 1, RE # 5 and RE # 9 in the frequency domain direction in one symbol.
  • CORESET is defined as a REG set with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a plurality of OCRESET for one terminal may be overlapped in the time / frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling.
  • system information eg, MIB
  • UE-specific higher layer eg, Radio Resource Control, RRC, layer
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs and the number of symbols (up to three) constituting the CORESET may be set by higher layer signaling.
  • the precoder granularity in the frequency domain for each CORESET is set to one of the following by higher layer signaling:
  • allContiguousRBs equal to the number of consecutive RBs in the frequency domain inside the CORESET
  • REGs in CORESET are numbered based on a time-first mapping manner. That is, the REGs are numbered sequentially from zero starting from the first OFDM symbol in the lowest-numbered resource block within CORESET.
  • the mapping type from CCE to REG is set to one of a non-interleaved CCE-REG mapping type or an interleaved CCE-REG mapping type.
  • FIG. 7A illustrates a non-interleaved CCE-REG mapping type
  • FIG. 7B illustrates an interleaved CCE-REG mapping type.
  • Non-interleaved CCE-REG mapping type (or localized mapping type): 6 REGs for a given CCE constitute one REG bundle, and all REGs for a given CCE are contiguous. One REG bundle corresponds to one CCE
  • Interleaved CCE-REG Mapping Type (or Distributed Mapping Type): 2, 3 or 6 REGs for a given CCE constitute one REG bundle, and the REG bundle is interleaved in CORESET.
  • the REG bundle in CORESET consisting of one OFDM symbol or two OFDM symbols consists of 2 or 6 REGs, and the REG bundle in CORESET consisting of three OFDM symbols consists of 3 or 6 REGs.
  • REG bundle size is set per CORESET
  • FIG. 8 illustrates a block interleaver.
  • the number of rows A of the (block) interleaver for the interleaving operation as described above is set to one of 2, 3, and 6. If the number of interleaving units for a given CORESET is P, the number of columns of the block interleaver is equal to P / A.
  • a write operation on the block interleaver is performed in a row-first direction as shown in FIG. 8, and a read operation is performed in a column-first direction.
  • a cyclic shift (CS) of interleaving units is applied based on an id settable independently of an ID settable for DMRS.
  • the UE performs decoding (aka blind decoding) on the set of PDCCH candidates to obtain a DCI transmitted through the PDCCH.
  • the set of PDCCH candidates decoded by the UE is defined as a PDCCH search space set.
  • the search space set may be a common search space or a UE-specific search space.
  • the UE may acquire the DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more sets of search spaces set by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET setting is associated with one or more sets of search spaces, and each set of search spaces is associated with one COREST setting.
  • One set of search spaces is determined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId indicates the control resource set associated with the search space set
  • monitoringSymbolsWithinSlot indicates the PDCCH monitoring pattern in the slot for PDCCH monitoring (eg, indicates the first symbol (s) of the control resource set)
  • Table 3 illustrates the features of each search space type.
  • Type Search space RNTI Use case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI (s) UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI (s) User specific PDSCH decoding
  • Table 4 illustrates the DCI formats transmitted on the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is used for scheduling TB-based (or TB-level) PUSCH or Code Block Group (CBG) -based (or CBG-level) PUSCH. It can be used to schedule.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used for scheduling TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-level) PDSCH. Can be.
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (eg, dynamic SFI) to the UE
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-Emption information to the UE.
  • DCI format 2_0 and / or DCI format 2_1 may be delivered to UEs in a corresponding group through a group common PDCCH, which is a PDCCH delivered to UEs defined as one group.
  • up to 400 MHz may be supported per one carrier. If a UE operating on such a wideband carrier always operates with a radio frequency (RF) module for the entire carrier, UE battery consumption may increase.
  • RF radio frequency
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC massive machine type communications
  • V2X radio frequency
  • the base station may instruct the UE to operate only in some bandwidths rather than the entire bandwidths of the wideband carriers, and the corresponding bandwidths are called bandwidth parts (BWPs).
  • BWPs bandwidth parts
  • BWP is a subset of contiguous common resource blocks defined for the neuron ⁇ i in the bandwidth part i on the carrier, with one numerology (e.g., subcarrier spacing, CP length, slot / mini-slot) Duration) can be set.
  • numerology e.g., subcarrier spacing, CP length, slot / mini-slot
  • the base station may set one or more BWPs in one carrier configured for the UE.
  • some UEs may be moved to another BWP for load balancing.
  • some BWPs of the cell may be set in the same slot by excluding some spectrum from the entire bandwidth. That is, the base station may configure at least one DL / UL BWP to a UE associated with a wideband carrier, and may perform physical (Physically) at least one DL / UL BWP among DL / UL BWP (s) configured at a specific time point.
  • L1 signaling which is a layer control signal, MAC control element (CE), which is a MAC layer control signal, or RRC signaling.
  • L1 signaling which is a layer control signal
  • CE MAC control element
  • RRC signaling a timer value to allow the UE to switch to a defined DL / UL BWP when the timer expires.
  • DCI format 1_1 or DCI format 0_1 may be used.
  • An activated DL / UL BWP is particularly called an active DL / UL BWP.
  • the UE may not receive a configuration for the DL / UL BWP in a situation such as when the UE is in an initial access process or before the RRC connection of the UE is set up. In this situation, the UE assumes that the DL / UL BWP is called an initial active DL / UL BWP.
  • the DL BWP is a BWP for transmitting and receiving downlink signals such as PDCCH and / or PDSCH
  • the UL BWP is a BWP for transmitting and receiving uplink signals, such as PUCCH and / or PUSCH.
  • the UE may perform the DRX operation while performing the above-described procedures and / or methods.
  • a terminal configured with DRX may lower power consumption by discontinuously receiving a DL signal.
  • DRX may be performed in a Radio Resource Control (RRC) _IDLE state, an RRC_INACTIVE state, and an RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE and RRC_INACTIVE states the DRX is used to discontinuously receive the paging signal.
  • RRC_CONNECTED DRX the DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle includes On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration repeats periodically.
  • On Duration indicates a time interval that the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring for On Duration. If there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE enters a sleep state after the On Duration ends. Therefore, when DRX is set, PDCCH monitoring / reception may be performed discontinuously in the time domain in performing the above-described / proposed procedures and / or methods.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be set discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring / reception may be performed continuously in the time domain.
  • the PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set.
  • PDCCH monitoring may be limited in a time interval set as a measurement gap.
  • Table 5 shows a procedure of UE related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON / OFF is controlled by the DRX command of the MAC layer. If DRX is configured, as illustrated in FIG. 9, the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and / or method described / proposed in the present invention.
  • Type of signals UE procedure 1 st step RRC signaling (MAC-CellGroupConfig) Receive DRX configuration information 2 nd Step MAC CE ((Long) DRX command MAC CE) Receive DRX command 3 rd Step - -Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
  • MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set a medium access control (MAC) parameter for a cell group.
  • the MAC-CellGroupConfig may also include configuration information regarding the DRX.
  • MAC-CellGroupConfig may define the DRX information as follows:-Value of drx-OnDurationTimer: Define the length of the start interval of the DRX cycle.
  • Value of drx-InactivityTimer defines the length of time interval in which the UE wakes up after a PDCCH opportunity where a PDCCH indicating initial UL or DL data is detected.
  • Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval after DL initial transmission is received until DL retransmission is received.
  • Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval after a grant for UL initial transmission is received until a grant for UL retransmission is received.
  • drx-LongCycleStartOffset Defines the length of time and start time of the DRX cycle
  • drx-ShortCycle defines the length of time of the short DRX cycle
  • the UE maintains a wake-up state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • PDCCH monitoring in an NR system may differ in time depending on a configuration of a control resource set (CORESET) and a configuration of a search space.
  • CORESET control resource set
  • One or more CORESET and / or search spaces may be configured in the UE, and PDCCH monitoring may be performed at slot positions and / or symbol positions indicated by respective settings. have.
  • PDCCH blind decoding is continuously performed when PDCCH monitoring is set according to traffic characteristics such as packet arrival rate and / or packet latency requirement. ) May be inefficient in terms of complexity and UE power consumption.
  • a time interval (hereinafter, Active Time) during which the UE performs PDCCH monitoring through DRX (discontinuous reception) operation is performed in a PDSCH or PUSCH in which PDCCH is detected or PDCCH is scheduled. It may vary according to conditions such as whether the HARQ is successful, or when a scheduling request (SR) is in a pending state.
  • SR scheduling request
  • PDCCH monitoring is performed during On duration by drx-onDurationTimer according to a short DRX cycle or a long DRX cycle set in a higher layer. If not detected, it can go back to sleep mode to save power consumption.
  • PDCCH monitoring for detecting another PDCCH may be continued during the inactivity time by the drx-InactivityTimer. At this time, if a PDCCH indicating a new downlink signal or a new uplink signal is detected again, PDCCH monitoring may be continued during the inactivity time.
  • the UE may perform PDCCH monitoring during a period in which a retransmission DCI is expected to be received for each HARQ process. For example, when HARQ-ACK for initial DL transmission is NACK, a downlink retransmission time interval or an initial uplink by drx-retransmisisonTimeDL after a round-trip time (RTT) When the initial UL transmission is performed, the PDCCH may be monitored during an uplink retransmission time interval by drx-retransmisisonTimeUL after a round-trip time (RTT).
  • RTT round-trip time
  • the interval for performing the PDCCH monitoring may be indicated as an active time in the DRX operation.
  • DCI format, CORESET, and search space which are monitored in Active Time, were performed without limitation. That is, there was no restriction on DCI format, type of CORESET, type of search space, etc. that can be transmitted in a specific active time, and all DCI formats, all types of CORESET, all types of search space could be transmitted in all active time. .
  • the present invention proposes a method for efficiently performing PDCCH monitoring in Active Time according to the traffic environment and / or the state of the UE.
  • the PDCCH monitoring method is described as a reference, but other UE operations such as measurement / reporting may be extended from the spirit of the present invention.
  • the UE may monitor the PDCCH in an active time.
  • periodic CSI reporting and / or periodic SRS transmission in the NR system may be performed during an active time or an on duration time.
  • the conditions for setting the active time may be as follows.
  • a suitable PDCCH monitoring method in the active time may be different. That is, according to (condition 1) to (condition 7), a suitable PDCCH monitoring method in active time may be independently set. For example, according to the (condition 1) to (condition 7), the DCI format, COREST, and / or search space, etc., which are subject to PDCCH monitoring may be different.
  • the setting for the measurement (for example, CSI measurement and feedback) performed in the active time according to the (condition 1) to (condition 7) may be different.
  • active time by drx-RetransmisisonTimerDL may be configured to schedule retransmission for the data when the UE receives the PDSCH and the data of the corresponding HARQ process is not successfully decoded. Since it is to wait for scheduling DCI, it may be efficient to attempt to detect only the DCI for downlink assignment. However, such a case may be limited to a case in which uplink traffic is not expected through SR transmission. In addition, when Active Time occurs due to the pending of the SR, it may be efficient to detect only the DCI for the uplink grant.
  • PDCCH monitoring may be performed by a combination of PDCCH monitoring methods for each condition.
  • a default set that attempts PDCCH monitoring regardless of the Active Time generation condition may be defined in advance or set as a higher layer.
  • the default set may be all or part of a common search space (CSS).
  • PDCCH monitoring method to be described later may be applied for each slot or an absolute time unit such as 1 ms or 0.5, ms, and PDCCH monitoring is performed from a network in each slot.
  • the PDCCH monitoring of some or all of the configured CORESET / search space set may be interpreted as skipping based on the following embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation process of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the UE is set to perform a DRX operation (S1001), operates an active time according to (condition 1) to (condition 7) (S1003), and (condition 1) to (condition 7).
  • the PDCCH may be monitored within an active time interval operated according to operation S1005. Meanwhile, an embodiment of monitoring the PDCCH within an active time period operated according to at least one of (condition 1) to (condition 7) may be in accordance with the following description.
  • 11 is a view for explaining the operation of the base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits information indicating that the UE performs a DRX operation to the UE (S1101), and within an active time period generated based on at least one of the (condition 1) to (condition 7).
  • PDCCH may be transmitted in step S1103.
  • a method of transmitting a PDCCH within an active time interval generated based on at least one of the above (conditions 1) to (condition 7) may be in accordance with the following description.
  • PDCCH monitoring methods within an active time interval according to at least one of the (condition 1) to (condition 7) in the proposed description to be described later, the (condition 1) to (condition 7) from the base station perspective ) May be interpreted as a method of transmitting a PDCCH in an active time interval according to at least one of
  • FIG. 12 is a view for explaining the operation of the network according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may set the DRX operation to the UE by transmitting information indicating that the UE performs the DRX operation (S1201). Then, the UE can operate the active time according to the conditions 1) to (condition 7) (S1203).
  • the base station may transmit the PDCCH within the active time interval generated based on at least one of the (condition 1) to (condition 7), and the UE is within the active time interval operated according to (condition 1) to (condition 7).
  • PDCCH may be monitored at step S1205.
  • the method of transmitting the PDCCH within the active time interval may be in accordance with the following description.
  • PDCCH monitoring methods within an active time interval according to at least one of the (condition 1) to (condition 7) in the proposed description to be described later, the (condition 1) to (condition 7) from the base station perspective ) May be interpreted as a method of transmitting a PDCCH in an active time interval according to at least one of
  • Embodiment 1-1 Monitoring is performed on a DCI corresponding to downlink assignment.
  • an uplink grant (UL grant) for uplink data (UL data) may be a base station transmits to the UE after the UE transmits the SR. Therefore, power consumption for PDCCH blind decoding can be saved by not monitoring the UL grant during the On duration time.
  • a specific DCI for example, DCI format 1_0
  • DCI format 0_0 when a specific DCI (for example, DCI format 1_0) has the same size as a specific DCI (for example, DCI format 0_0) for UL grant.
  • UE may still perform monitoring for a specific DCI for the corresponding uplink grant and receive it.
  • DCI format 1_0 and DCI format 0_0 will be distinguished only by DCI field values after one decoding, UE power loss for separate blind decoding to detect DCI format 0_0 and DCI format 1_0 and There is an advantage that the base station can direct the uplink transmission without the SR without the SR.
  • the base station may not trigger the aperiodic CSI, and therefore, DL throughput may be reduced.
  • aperiodic CSI triggering and / or quasi-period at a specific DCI that can be monitored at least in On duration time such as DL assignment DCI and / or DCI format 0_0.
  • -Semi-persistent CSI activation can be enabled.
  • the DL assignment DCI and / or the DCI size of DCI format 0_0 detected in the active time period according to the embodiment 1-1 may be different from the general case.
  • a size in which an aperiodic CSI triggering field size is added to the size of DCI format 0_0 defined in the standard may be used in the embodiment 1-1.
  • Embodiment 1-2 PDCCH monitoring for Fallback DCI such as DCI format 1_0 and / or DCI format 0_0 may be performed.
  • On duration time may generally exist at the beginning of the active time, and therefore, during the on duration time, CSI information may not be accurate. In particular, the inaccuracy of the CSI information may be greater at the beginning of the On duration time.
  • embodiment 1-2 may always be applied when condition 1 is satisfied, or by additional conditions, the application section of embodiment 1-2 may be limited to a specific section within an active time that satisfies condition 1. For example, the embodiment 1-2 may be applied only when the CSI report is not performed for a predetermined time before the time when the drx-onDurationTimer operates. Meanwhile, in Examples 1-2, DCI format 0_1 may be additionally monitored in addition to fallback DCI for aperiodic CSI triggering.
  • Embodiments 1-3 PDCCH monitoring may be performed on non-fallback DCI such as DCI format 1_1 and / or DCI format 0_1.
  • non-fallback DCI such as DCI format 1_1 and / or DCI format 0_1.
  • the fallback DCI can be detected in the common search space by default, so that the UE-specific search space (UE-Specific) In Search Space, it may be desirable to preferentially monitor the non-fallback DCI.
  • Embodiment 1-4 PDCCH monitoring may be performed on all or part of a CORESET or a search space. According to embodiments 1-4, when the PDCCH is not actually transmitted during the On duration Time period, power consumption due to the fast energy saving mode and the PDCCH blind decoding in the On duration Time period can be reduced. . For example, during On Duration Time, monitoring may be performed on a PDCCH corresponding to a CORESET having the lowest index among the CORESET for the lowest index or the CORESET for the UE-specific search space. Alternatively, PDCCH corresponding to only a common search space or PDCCH corresponding to only a UE specific search space may be monitored.
  • Embodiments 1-4 only monitor monitoring of at least one CORESET having a high priority or at least one Search Space set having a high priority among resources corresponding to Condition 1. It can also be done. For example, if the priority is determined by the index of the search space set (SS set), only PDCCH monitoring for CORESET associated with the search space set with the highest or lowest index may be performed. have. Meanwhile, in order to determine the priority for condition 1, in addition to the search space set index, the CORESET ID, the number of candidates in the search space set, the PDCCH monitoring periodicity, and the type of the search space (eg, common search space or UE specific) Search space) and PDCCH monitoring occasion within a slot.
  • the priority for condition 1 in addition to the search space set index, the CORESET ID, the number of candidates in the search space set, the PDCCH monitoring periodicity, and the type of the search space (eg, common search space or UE specific) Search space) and PDCCH monitoring occasion within a slot.
  • the embodiments 1-1 to 1-4 according to condition 1 may be limited to the case where the active time is generated only by the drx-onDurationTimer. That is, when the Active Time is generated by a timer other than drx-onDurationTimer and drx-onDurationTimer, PDCCH monitoring may be performed according to conditions and embodiments corresponding to other timers described below.
  • PDCCH monitoring may be performed based on Examples 2-1 to 2-4 described below.
  • Embodiment 2-1 DCI for DL assignment may be monitored.
  • an uplink grant (UL grant) for uplink data may be transmitted by the base station to the UE after the UE transmits an SR.
  • a specific DCI for DL assignment such as DCI format 1_0
  • a specific DCI for uplink grant such as DCI format 0_0
  • the UE is in DCI format 0_0 in an active time interval. It can still receive the DCI for the uplink grant.
  • the base station may not trigger the aperiodic CSI, and thus, DL throughput may be reduced.
  • aperiodic CSI triggering and / or quasi-period at a specific DCI that can be monitored at least in On duration time such as DL assignment DCI and / or DCI format 0_0.
  • -Semi-persistent CSI activation can be enabled.
  • Embodiment 2-2 A fallback DCI such as DCI format 1_0 and / or DCI format 0_0 may be monitored. In addition, in addition to the fallback DCI, DCI format 0_1 may be monitored for aperiodic CSI triggering.
  • Embodiment 2-3 Monitoring may be performed for all DCI formats. If the UE receives a PDCCH indicating new downlink or uplink transmission after the On duration time, the Inactivity Time interval may be configured, and in the Inactivity Time interval, another new downlink or uplink for a different HARQ process is generally present. Monitoring for the PDCCH indicating transmission and reception may be continued. In addition, since the CSI information can be expected to be more accurate in this inactivity time period, the UE can monitor all DCI formats for full functionality.
  • Embodiment 2-4 PDCCH monitoring may be performed on all or part of a CORESET or a search space.
  • the CORESET and / or search space which is the PDCCH monitoring target in the On duration period may be different. For example, some search spaces may be monitored in the on duration interval, and all COREST and / or all search spaces may be monitored in the inactivity time interval.
  • Condition 3 If Active Time is caused by drx-RetransmissionTimerDL,
  • Embodiment 3-1 PDCCH monitoring may be performed on a DCI for DL assignment.
  • the timer by drx-RetransmissionTimerDL operates for each HARQ process when the data is not successfully decoded after the UE receives the DCI scheduling the PDSCH.
  • the retransmission DCI for downlink data (DL data) is performed. It can be viewed as a section for performing detection. Therefore, it may be efficient to first detect the DCI for DL assignment in the corresponding section.
  • Embodiment 3-2 PDCCH monitoring is performed on a DCI format for scheduling an initial transmission corresponding to a drx-RetransmissionTimerDL operation. For example, when downlink data (DL data) of a HARQ process corresponding to a timer by drx-RetransmissionTimerDL has been previously scheduled in DCI format 1_1, even in Active Time by drx-RetransmissionTimerDL, DCI format PDCCH monitoring for 1_1 may be performed.
  • two transport blocks (TBs) can be scheduled through DCI format 1_1 or two transport blocks (TBs) are scheduled through DCI format 1_1. It may be limited to the case.
  • Embodiment 3-3 PDCCH monitoring may be performed on all or part of a CORESET or a search space.
  • the CORESET or search space that is the target of PDCCH monitoring in Active Time by drx-RetransmissionTimerDL may be different from the CORESET and / or search space that is the target of PDCCH monitoring in Active Time by On duration. Can be.
  • CORESET and / or search space, which is a PDCCH monitoring target during an inactivity time interval may be the same.
  • Condition 4 If Active Time is caused by drx-RetransmissionTimerUL,
  • Embodiment 4-1 PDCCH monitoring may be performed on DCI for UL grant.
  • the timer based on the drx-RetransmissionTimerUL operates for each HARQ process after the UE transmits the PUSCH, and may be regarded as a section for performing retransmission DCI detection for uplink data (UL data). Therefore, it may be efficient to first detect the DCI for UL grant in the corresponding interval.
  • Embodiment 4-2 PDCCH monitoring may be performed on a DCI format that is scheduled for initial transmission corresponding to a drx-RetransmissionTimerUL operation. For example, when uplink data of a HARQ process corresponding to a timer by drx-RetransmissionTimerUL has been previously scheduled in DCI format 0_1, PDCCH monitoring for DCI format 0_1 even in Active Time by drx-RetransmissionTimerUL. ) Can be performed. In the case of configured scheduling, the PDCCH may be monitored in a section in which the DCI is expected to be retransmitted with respect to the DCI format used for the activation PDCCH.
  • Embodiment 4-3 PDCCH monitoring may be performed on all or part of a CORESET or a search space.
  • the CORESET or search space that is the target of PDCCH monitoring in Active Time by drx-RetransmissionTimerDL may be different from the CORESET and / or search space that is the target of PDCCH monitoring in Active Time by On duration. Can be.
  • CORESET and / or search space, which is a PDCCH monitoring target during an inactivity time interval may be the same.
  • Condition 5 If Active Time is caused by ra-ContentionResolutionTimer,
  • a timer by the ra-ContentionResolutionTimer operates after Msg3 is transmitted, and may be an interval setting for scheduling Msg4. Accordingly, in initial access, the PDCCH for Msg4 may be received in a specific search space, such as a Type 1-PDCCH common search space.
  • the DCI format transmitted on the PDCCH to be monitored may be a fallback DCI.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for the fallback DCI or may monitor the PDCCH for the common search space such as the Type-1 PDCCH common search space. And monitor the PDCCH for the common search space, such as a fallback DCI.
  • the CORESET and / or search space (search space) to be monitored may be set / updated in the upper layer.
  • Condition 6 Active Time occurs due to the transmission of a scheduling request (SR) and pending
  • Embodiment 6-1 PDCCH monitoring may be performed on DCI for UL grant. Since the SR is transmitted may be for the UE to receive an UL grant from the base station, DCI detection for the uplink grant may be prioritized.
  • Embodiment 6-2 PDCCH monitoring may be performed on all or part of a CORESET or a search space.
  • a CORESET or a search space that is an active time PDCCH monitoring target generated due to a scheduling request (SR) being sent and pending is a CORESET and / or a target of PDCCH monitoring in Active Time by On duration.
  • SR scheduling request
  • CORESET or search space including DCI or DCI format 0_1 for uplink authorization may be monitored first.
  • Condition 7 Active Time occurs after a RAR (Random Access Response) has been Received and Successfully Has Not Received PDCCH Indicating New Transmission Addressed to C-RNTI
  • the RRC connection in the Active Time interval caused by the failure of successfully receiving the PDCCH indicating the new transmission addressed to the C-RNTI. You can expect to send and receive information for the connection.
  • the PDCCH monitoring for the fallback (DC) in the active time interval caused by not successfully receiving the PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI monitoring can be performed.
  • the UE falls back to the Active Time interval due to a successful reception of the PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI.
  • PDCCH monitoring may be performed for DCI
  • PDCCH for common search space may be monitored, such as Type-1 PDCCH common search space, or PDCCH for common search space, such as fallback DCI. Can be monitored.
  • the CORESET and / or search space (search space) to be monitored may be set / updated in the upper layer.
  • the UE may detect and utilize a DCI format that is not set as a target of PDCCH monitoring according to the RNTI and / or DCI field values.
  • condition 7 may be applied to short DRX and long DRX, respectively, to generate an active time.
  • the PDCCH monitoring method may be configured or applied differently or independently according to an active time by a short DRX and an active time by a long DRX.
  • PDCCH monitoring method that can be set / applied differently or independently may be to set / apply the information about the PDCCH set and / or PDCCH monitoring occasions differently or independently. .
  • values of specific timers such as On duration and / or Inactivity Timer may be set independently of each other. In this case, it is possible to increase the frequency of On duration and set a long time in anticipation of new traffic in short DRX, and to expect no traffic in long DRX for a while.
  • On duration can be short and intermittent.
  • information on PDCCH monitoring occasions may be set differently for PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring opportunity information may be a PDCCH monitoring periodicity, an offset for a PDCCH monitoring opportunity, and a symbol position of a PDCCH monitoring opportunity in a slot.
  • the PDCCH monitoring opportunity in the active time interval generated by condition X eg, On duration Time
  • the PDCCH in active time interval generated by condition Y eg Inactivity time
  • Monitoring occasions can be different.
  • the frequency and / or period of PDCCH monitoring opportunities are relatively increased, and the frequency and frequency of PDCCH monitoring opportunities during Inactivity time. And / or reduce the frequency.
  • the frequency of PDCCH monitoring occasions since the occurrence of traffic is not known in On duration Time, the frequency of PDCCH monitoring occasions is reduced or the period is set large, and then the scheduling of data starts in earnest during Inactivity Time. Therefore, the frequency of PDCCH monitoring occasions may be increased or the period may be set to be small.
  • the change of information related to the PDCCH monitoring occasion is to use a different search space or a specific search space to monitor a plurality of PDCCH depending on the type of timer or the condition that generates the active time Having information related to a monitoring occasion, information related to a specific PDCCH monitoring opportunity may be used among the information related to the plurality of PDCCH monitoring opportunities according to at least one of the (condition 1) to (condition 7). At this time, some of the information related to the PDCCH monitoring opportunities (occasions) for the search space may be implicitly derived from the information related to another PDCCH monitoring opportunities (occasions).
  • an odd or even PDCCH monitoring opportunity may be derived from information related to an even or odd PDCCH monitoring opportunity, or a PDCCH monitoring periodicity configured in relation to another PDCCH monitoring opportunity. Multiples can be applied as information related to PDCCH monitoring opportunities. Meanwhile, the PDCCH monitoring method may be used in combination with different methods such as a PDCCH set to be monitored.
  • the value of the active time interval generated according to at least one of the above (conditions 1) to (condition 7) may be set variously from less than 1 msec to thousands of msec. Therefore, depending on the value of the set Active Time interval, the PDCCH monitoring method according to a specific condition as described above may be inefficient. For example, if the On duration Timer is set to several tens of msec, the CSI value may not be accurate due to the absence of periodic CSI at the beginning of the On duration time. It may be inefficient to only monitor the format.
  • an interval of On duration time that occurs at the beginning of each DRX cycle can be divided into two sections.
  • the PDCCH monitoring method for example, information related to the PDCCH set and / or PDCCH monitoring opportunity (occasion) to be the target of PDCCH monitoring
  • the PDCCH monitoring method in each of the two different intervals can be set independently.
  • an independent configuration may be generated for each section divided into two sections in the section of the On duration time, and one section of the On duration time section is defined by a predefined or higher layer signaling ( Configured)
  • the two intervals may be divided based on a threshold, and PDCCH monitoring for each interval may also be distinguished.
  • the UE may expect the fallback DCI to be detected early in the On duration time.
  • the fallback DCI may be transmitted at the beginning of the on duration time.
  • the base station may transmit a fallback DCI and / or a non-fallback DCI based on the obtained CSI information, and the UE may also Detection of the fallback DCI and / or non-fallback DCI may be expected based on the obtained CSI information.
  • the above embodiment has been described as an On duration time as an example, but is not limited to this, it can be extended to other timers or other conditions (Condition), such as a timer (Timer) by the Inactivity time.
  • a timer Timer
  • the information on the slot format indicator (SFI) transmitted by the group common PDCCH during the DRX period may not be updated according to the DRX configuration of the UE. For example, when the SFI is transmitted every 10 msec, if the Active Time does not match the SFI transmission timing (timing), it may not receive information about the SFI unless the terminal performs the Active Time in accordance with the SFI transmission period. In this case, the UE may perform PDCCH monitoring and / or measurement in Active Time more than necessary. Therefore, in order to solve this problem, we propose the following method.
  • Option 1 If group common PDCCH or dynamic SFI is configured, reception of group common PDCCH or dynamic SFI in ActiveTime (eg OnDuration) according to group common PDCCH configuration Assume that a view is included, and that the UE reads a group common PDCCH or dynamic SFI. For example, if a group common PDCCH is transmitted every 10 slots and OnDuration starts in slot 10 * n + 2, it may be assumed that SFI is transmitted in slot 10 * n, which is a unit of 10 slots before the OnDuration start time. .
  • ActiveTime eg OnDuration
  • a DCI for downlink allocation and / or uplink grant may also be transmitted in the corresponding 'active' slot.
  • the above-described transmission method may be limited only when the size of DCI for SFI transmission and DCI for downlink / uplink scheduling are the same.
  • only the group common PDCCH may be monitored in the corresponding 'active' slot.
  • the UE may separately receive a configuration of what operation is performed in the slot that becomes 'active'.
  • Option 2 UE may not detect group common PDCCH or dynamic SFI in a period other than ActiveTime. Therefore, the operation of the UE may be based on the case where the group common PDCCH or the dynamic SFI is not detected.
  • the UE may also perform PDCCH monitoring on a semi-static flexible resource. Therefore, when the UE is ActiveTime through OnDuration / InactivityTimer due to the DRX operation, PDCCH monitoring may not be performed on the semi-static flexible resource.
  • the above operation may be limited only to ActiveTime by InactivityTimer or only to OnDuration.
  • the present invention may be limited to only OnDuration by short DRX or limited to OnDuration by long DRX. In this case, the above-described operation may not be performed with respect to measurement.
  • Group common PDCCH may allow UE to attempt to detect group common PDCCH or dynamic SFI through PDCCH monitoring occasion established at non-Active Time even when DRX is configured. have.
  • the PDCCH monitoring periodicity for the group common PDCCH may be set long. In this case, monitoring the group common PDCCH separately from the DRX operation will not apply as a major disadvantage in terms of UE complexity and power consumption.
  • DCI not scheduling the PDSCH or the PUSCH may be interruption information, group TPC information, or the like.
  • FIG. 13 illustrates an embodiment of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device described in FIG. 13 may represent a terminal and / or a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device of FIG. 13 is not necessarily limited to a terminal and / or a base station according to the present embodiment, and may be replaced with various devices such as a vehicle communication system or device, a wearable device, a laptop, a smart phone, and the like.
  • the apparatus includes a base station, a network node, a transmission terminal, a reception terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, an unmanned aerial vehicle (UAV), and artificial intelligence (AI).
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • AI artificial intelligence
  • a drone may be a vehicle in which humans fly by radio control signals.
  • the MTC device and the IoT device are devices that do not require human intervention or manipulation, and may be smart meters, bending machines, thermometers, smart bulbs, door locks, various sensors, and the like.
  • a medical device is a device used for the purpose of inspecting, replacing, or modifying a device, structure, or function used for diagnosing, treating, alleviating, treating, or preventing a disease.
  • the security device is a device installed to prevent a risk that may occur and maintain safety, and may be a camera, a CCTV, a black box, or the like.
  • the fintech device is a device that can provide financial services such as mobile payment, and may be a payment device or a point of sales (POS).
  • the climate / environmental device may mean a device for monitoring and predicting the climate / environment.
  • the transmitting terminal and the receiving terminal are mobile phones, smart phones, laptop computers, digital broadcasting terminals, personal digital assistants, portable multimedia players, navigation, slate PCs. , Tablet PCs, ultrabooks, wearable devices (eg, smartwatches, glass glasses, head mounted displays), foldables foldable) devices and the like.
  • the HMD is a display device of a head type, and may be used to implement VR or AR.
  • a terminal and / or a base station may include at least one processor 10, a transceiver 35, such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor, Power management module 5, antenna 40, battery 55, display 15, keypad 20, memory 30, subscriber identity module (SIM) card 25, speaker 45 and microphone ( 50) and the like.
  • the terminal and / or base station may include a single antenna or multiple antennas.
  • the transceiver 35 may also be referred to as an RF module.
  • Processor 10 may be configured to implement the functions, procedures, and / or methods described in FIGS. In at least some of the embodiments described in FIGS. 1-12, the processor 10 may implement one or more protocols, such as layers of a radio interface protocol (eg, functional layers).
  • layers of a radio interface protocol eg, functional layers
  • the memory 30 is connected to the processor 10 and stores information related to the operation of the processor 10.
  • the memory 30 may be located inside or outside the processor 10 and may be connected to the processor through various technologies such as wired or wireless communication.
  • the user may enter various types of information (eg, indication information such as phone number) by pressing a button on the keypad 20 or by various techniques such as voice activation using the microphone 50.
  • the processor 10 performs appropriate functions such as receiving and / or processing the user's information and dialing the telephone number.
  • the processor 10 may receive and process GPS information from a GPS chip to obtain location information of a terminal and / or a base station such as a vehicle navigation and a map service, or perform a function related to the location information.
  • the processor 10 may display these various types of information and data on the display 15 for the user's reference and convenience.
  • the transceiver 35 is connected to the processor 10 to transmit and / or receive a radio signal such as a radio frequency (RF) signal.
  • the processor 10 may control the transceiver 35 to initiate communication and transmit a radio signal including various types of information or data such as voice communication data.
  • Transceiver 35 may include a receiver for receiving wireless signals and a transmitter for transmitting.
  • Antenna 40 facilitates the transmission and reception of wireless signals.
  • the transceiver 35 may forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by the processor 10.
  • the processed signal may be processed according to various techniques, such as being converted into audible or readable information, and such a signal may be output through the speaker 45.
  • the senor may also be connected to the processor 10.
  • the sensor may include one or more sensing devices configured to detect various types of information including speed, acceleration, light, vibration, and the like.
  • the processor 10 receives and processes sensor information obtained from the sensor such as proximity, position, and image, thereby performing various functions such as collision avoidance and autonomous driving.
  • a camera and a USB port may be additionally included in the terminal and / or the base station.
  • a camera may be further connected to the processor 10, and such a camera may be used for various services such as autonomous driving, vehicle safety service, and the like.
  • FIG. 13 is only an embodiment of devices configuring a terminal and / or a base station, but is not limited thereto.
  • some components such as keypad 20, Global Positioning System (GPS) chip, sensor, speaker 45 and / or microphone 50 may be excluded for terminal and / or base station implementation in some embodiments. It may be.
  • GPS Global Positioning System
  • the operation of the wireless communication device illustrated in FIG. 13 is a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the processor 10 controls the transceiver 35 to be set to perform a DRX operation, and according to (condition 1) to (condition 7) It is possible to operate the active time and monitor the PDCCH within the active time interval operated according to the above (condition 1) to (condition 7). Meanwhile, an embodiment of monitoring the PDCCH within an active time period operated according to at least one of (condition 1) to (condition 7) may be in accordance with the above-described proposals.
  • the processor 10 may provide information indicating that the UE performs a DRX operation.
  • the transceiver 35 may be controlled to transmit to the UE, and the transceiver 35 may be controlled to transmit the PDCCH within an active time interval generated based on at least one of the (condition 1) to (condition 7).
  • the method of transmitting the PDCCH within the active time period generated based on at least one of the above (conditions 1) to (condition 7) may be in accordance with the above-described proposals.
  • FIG 14 illustrates an AI device 100 that can implement embodiments of the present invention.
  • the AI device 100 is a TV, a projector, a mobile phone, a smartphone, a desktop computer, a notebook, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation device, a tablet PC, a wearable device, and a set-top box (STB). ), A DMB receiver, a radio, a washing machine, a refrigerator, a desktop computer, a digital signage, a robot, a vehicle, and the like, or a fixed device or a mobile device.
  • PDA personal digital assistant
  • PMP portable multimedia player
  • STB set-top box
  • the terminal 100 connects the communication unit 110, the input unit 120, the running processor 130, the sensing unit 140, the output unit 150, the memory 170, the processor 180, and the like. It may include.
  • the communicator 110 may transmit / receive data to / from external devices such as the other AI devices 100a to 100e or the AI server 200 using wired or wireless communication technology.
  • the communicator 110 may transmit / receive sensor information, a user input, a learning model, a control signal, and the like with external devices.
  • the communication technology used by the communication unit 110 includes Global System for Mobile communication (GSM), Code Division Multi Access (CDMA), Long Term Evolution (LTE), 5G, Wireless LAN (WLAN), and Wireless-Fidelity (Wi-Fi). ), Bluetooth (Bluetooth®), Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), ZigBee, Near Field Communication (NFC), and the like.
  • GSM Global System for Mobile communication
  • CDMA Code Division Multi Access
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Fifth Generation
  • Wi-Fi Wireless-Fidelity
  • Bluetooth Bluetooth
  • RFID Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • ZigBee ZigBee
  • NFC Near Field Communication
  • the input unit 120 may acquire various types of data.
  • the input unit 120 may include a camera for inputting an image signal, a microphone for receiving an audio signal, a user input unit for receiving information from a user, and the like.
  • a signal obtained from the camera or microphone may be referred to as sensing data or sensor information by treating the camera or microphone as a sensor.
  • the input unit 120 may acquire input data to be used when acquiring an output using training data and a training model for model training.
  • the input unit 120 may obtain raw input data, and in this case, the processor 180 or the running processor 130 may extract input feature points as preprocessing on the input data.
  • the learning processor 130 may train a model composed of artificial neural networks using the training data.
  • the learned artificial neural network may be referred to as a learning model.
  • the learning model may be used to infer result values for new input data other than the training data, and the inferred values may be used as a basis for judgment to perform an operation.
  • the running processor 130 may perform AI processing together with the running processor 240 of the AI server 200.
  • the running processor 130 may include a memory integrated with or implemented in the AI device 100.
  • the running processor 130 may be implemented using the memory 170, an external memory directly coupled to the AI device 100, or a memory held in the external device.
  • the sensing unit 140 may acquire at least one of internal information of the AI device 100, surrounding environment information of the AI device 100, and user information using various sensors.
  • the sensors included in the sensing unit 140 include a proximity sensor, an illumination sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and a li. , Radar and so on.
  • the output unit 150 may generate an output related to visual, auditory, or tactile.
  • the output unit 150 may include a display unit for outputting visual information, a speaker for outputting auditory information, and a haptic module for outputting tactile information.
  • the memory 170 may store data supporting various functions of the AI device 100.
  • the memory 170 may store input data, training data, training model, training history, and the like acquired by the input unit 120.
  • the processor 180 may determine at least one executable operation of the AI device 100 based on the information determined or generated using the data analysis algorithm or the machine learning algorithm. In addition, the processor 180 may control the components of the AI device 100 to perform a determined operation.
  • the processor 180 may request, search for, receive, or utilize data of the running processor 130 or the memory 170, and may perform an operation predicted or determined to be preferable among the at least one executable operation.
  • the components of the AI device 100 may be controlled to execute.
  • the processor 180 may generate a control signal for controlling the corresponding external device and transmit the generated control signal to the corresponding external device.
  • the processor 180 may obtain intention information about the user input, and determine the user's requirements based on the obtained intention information.
  • the processor 180 uses at least one of a speech to text (STT) engine for converting a voice input into a string or a natural language processing (NLP) engine for obtaining intention information of a natural language. Intent information corresponding to the input can be obtained.
  • STT speech to text
  • NLP natural language processing
  • At least one or more of the STT engine or the NLP engine may be configured as an artificial neural network, at least partly learned according to a machine learning algorithm. At least one of the STT engine or the NLP engine may be learned by the running processor 130, learned by the running processor 240 of the AI server 200, or may be learned by distributed processing thereof. It may be.
  • the processor 180 collects history information including operation contents of the AI device 100 or feedback of a user about the operation, and stores the information in the memory 170 or the running processor 130, or the AI server 200. Can transmit to external device. The collected historical information can be used to update the learning model.
  • the processor 180 may control at least some of the components of the AI device 100 to drive an application program stored in the memory 170. In addition, the processor 180 may operate by combining two or more of the components included in the AI device 100 to drive the application program.
  • 15 shows an AI server 200 that can implement embodiments of the present invention.
  • the AI server 200 may refer to an apparatus for learning an artificial neural network using a machine learning algorithm or using an learned artificial neural network.
  • the AI server 200 may be composed of a plurality of servers to perform distributed processing, or may be defined as a 5G network.
  • the AI server 200 may be included as a part of the AI device 100 to perform at least some of the AI processing together.
  • the AI server 200 may include a communication unit 210, a memory 230, a running processor 240, a processor 260, and the like.
  • the communication unit 210 may transmit / receive data with an external device such as the AI device 100.
  • the memory 230 may include a model storage unit 231.
  • the model storage unit 231 may store a trained model or a trained model (or artificial neural network 231a) through the running processor 240.
  • the running processor 240 may train the artificial neural network 231a using the training data.
  • the learning model may be used while mounted in the AI server 200 of the artificial neural network, or may be mounted and used in an external device such as the AI device 100.
  • the learning model can be implemented in hardware, software or a combination of hardware and software. When some or all of the learning model is implemented in software, one or more instructions constituting the learning model may be stored in the memory 230.
  • the processor 260 may infer a result value with respect to the new input data using the learning model, and generate a response or control command based on the inferred result value.
  • FIG 16 shows an AI system 1 according to which embodiments of the present invention can be implemented.
  • the AI system 1 may include at least one of an AI server 200, a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e.
  • This cloud network 10 is connected.
  • the robot 100a to which the AI technology is applied, the autonomous vehicle 100b, the XR device 100c, the smartphone 100d or the home appliance 100e may be referred to as the AI devices 100a to 100e.
  • the cloud network 10 may refer to a network that forms part of the cloud computing infrastructure or exists in the cloud computing infrastructure.
  • the cloud network 10 may be configured using a 3G network, 4G or Long Term Evolution (LTE) network or a 5G network.
  • LTE Long Term Evolution
  • the devices 100a to 100e and 200 constituting the AI system 1 may be connected to each other through the cloud network 10.
  • the devices 100a to 100e and 200 may communicate with each other through the base station, but may communicate with each other directly without passing through the base station.
  • the AI server 200 may include a server that performs AI processing and a server that performs operations on big data.
  • the AI server 200 includes at least one or more of the AI devices constituting the AI system 1, such as a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e. Connected via the cloud network 10, the AI processing of the connected AI devices 100a to 100e may help at least a part.
  • the AI devices constituting the AI system 1 such as a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e.
  • the AI processing of the connected AI devices 100a to 100e may help at least a part.
  • the AI server 200 may train the artificial neural network according to the machine learning algorithm on behalf of the AI devices 100a to 100e and directly store the learning model or transmit the training model to the AI devices 100a to 100e.
  • the AI server 200 receives input data from the AI devices 100a to 100e, infers a result value with respect to the received input data using a learning model, and generates a response or control command based on the inferred result value. Can be generated and transmitted to the AI device (100a to 100e).
  • the AI devices 100a to 100e may infer a result value from input data using a direct learning model and generate a response or control command based on the inferred result value.
  • the AI devices 100a to 100e to which the above-described technology is applied will be described.
  • the AI devices 100a to 100e illustrated in FIG. 22 may be viewed as specific embodiments of the AI device 100 illustrated in FIG. 20.
  • the robot 100a may be applied to an AI technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, or the like.
  • the robot 100a may include a robot control module for controlling an operation, and the robot control module may refer to a software module or a chip implemented in hardware.
  • the robot 100a acquires state information of the robot 100a by using sensor information obtained from various kinds of sensors, detects (recognizes) the surrounding environment and an object, generates map data, moves paths and travels. You can decide on a plan, determine a response to a user interaction, or determine an action.
  • the robot 100a may use sensor information obtained from at least one sensor among a rider, a radar, and a camera to determine a movement route and a travel plan.
  • the robot 100a may perform the above operations by using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the robot 100a may recognize the surrounding environment and the object using the learning model, and determine the operation using the recognized surrounding environment information or the object information.
  • the learning model may be directly learned by the robot 100a or may be learned by an external device such as the AI server 200.
  • the robot 100a may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly to perform an operation. You may.
  • the robot 100a determines a movement route and a travel plan by using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the movement path and the travel plan. Accordingly, the robot 100a may be driven.
  • the map data may include object identification information for various objects arranged in a space in which the robot 100a moves.
  • the map data may include object identification information about fixed objects such as walls and doors and movable objects such as flower pots and desks.
  • the object identification information may include a name, type, distance, location, and the like.
  • the robot 100a may control the driving unit based on the control / interaction of the user, thereby performing an operation or driving.
  • the robot 100a may acquire the intention information of the interaction according to the user's motion or voice utterance, and determine the response based on the obtained intention information to perform the operation.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented by an AI technology and implemented as a mobile robot, a vehicle, an unmanned aerial vehicle, or the like.
  • the autonomous vehicle 100b may include an autonomous driving control module for controlling the autonomous driving function, and the autonomous driving control module may refer to a software module or a chip implemented in hardware.
  • the autonomous driving control module may be included inside as a configuration of the autonomous driving vehicle 100b, but may be configured as a separate hardware and connected to the outside of the autonomous driving vehicle 100b.
  • the autonomous vehicle 100b obtains state information of the autonomous vehicle 100b by using sensor information obtained from various types of sensors, detects (recognizes) an environment and an object, generates map data, A travel route and a travel plan can be determined, or an action can be determined.
  • the autonomous vehicle 100b may use sensor information acquired from at least one sensor among a lidar, a radar, and a camera, similarly to the robot 100a, to determine a movement route and a travel plan.
  • the autonomous vehicle 100b may receive or recognize sensor information from external devices or receive information directly recognized from external devices. .
  • the autonomous vehicle 100b may perform the above operations by using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the autonomous vehicle 100b may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and determine a driving line using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be learned directly from the autonomous vehicle 100b or may be learned from an external device such as the AI server 200.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly. You can also do
  • the autonomous vehicle 100b determines a moving route and a driving plan by using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the moving route and the driving plan. According to the plan, the autonomous vehicle 100b can be driven.
  • the map data may include object identification information for various objects arranged in a space (eg, a road) on which the autonomous vehicle 100b travels.
  • the map data may include object identification information about fixed objects such as street lights, rocks, buildings, and movable objects such as vehicles and pedestrians.
  • the object identification information may include a name, type, distance, location, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation or drive by controlling the driving unit based on the user's control / interaction.
  • the autonomous vehicle 100b may acquire the intention information of the interaction according to the user's motion or voice utterance, and determine the response based on the obtained intention information to perform the operation.
  • AI technology is applied to the XR device 100c, and a head-mount display (HMD), a head-up display (HUD) provided in a vehicle, a television, a mobile phone, a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage It may be implemented as a vehicle, a fixed robot or a mobile robot.
  • HMD head-mount display
  • HUD head-up display
  • the XR apparatus 100c analyzes three-dimensional point cloud data or image data acquired through various sensors or from an external device to generate location data and attribute data for three-dimensional points, thereby providing information on the surrounding space or reality object. It can obtain and render XR object to output. For example, the XR apparatus 100c may output an XR object including additional information about the recognized object in correspondence with the recognized object.
  • the XR apparatus 100c may perform the above-described operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the XR apparatus 100c may recognize a reality object in 3D point cloud data or image data using a learning model, and may provide information corresponding to the recognized reality object.
  • the learning model may be learned directly from the XR device 100c or learned from an external device such as the AI server 200.
  • the XR apparatus 100c may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly. It can also be done.
  • the robot 100a may be applied to an AI technology and an autonomous driving technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, or the like.
  • the robot 100a to which the AI technology and the autonomous driving technology are applied may mean a robot itself having an autonomous driving function, a robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b, and the like.
  • the robot 100a having an autonomous driving function may collectively move devices according to a given copper line or determine a copper line by itself without controlling the user.
  • the robot 100a and the autonomous vehicle 100b having the autonomous driving function may use a common sensing method to determine one or more of a movement route or a driving plan.
  • the robot 100a and the autonomous vehicle 100b having the autonomous driving function may determine one or more of the movement route or the driving plan by using information sensed through the lidar, the radar, and the camera.
  • the robot 100a which interacts with the autonomous vehicle 100b, is present separately from the autonomous vehicle 100b and is linked to the autonomous driving function inside or outside the autonomous vehicle 100b, or the autonomous vehicle 100b. ) May perform an operation associated with the user who boarded.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b acquires sensor information on behalf of the autonomous vehicle 100b and provides the sensor information to the autonomous vehicle 100b or obtains sensor information, By generating object information and providing the object information to the autonomous vehicle 100b, the autonomous vehicle function of the autonomous vehicle 100b can be controlled or assisted.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may monitor a user in the autonomous vehicle 100b or control a function of the autonomous vehicle 100b through interaction with the user. .
  • the robot 100a may activate the autonomous driving function of the autonomous vehicle 100b or assist control of the driving unit of the autonomous vehicle 100b.
  • the function of the autonomous vehicle 100b controlled by the robot 100a may include not only an autonomous vehicle function but also a function provided by a navigation system or an audio system provided in the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may provide information or assist a function to the autonomous vehicle 100b outside the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a may provide traffic information including signal information to the autonomous vehicle 100b, such as a smart signal light, or may interact with the autonomous vehicle 100b, such as an automatic electric charger of an electric vehicle. You can also automatically connect an electric charger to the charging port.
  • the robot 100a may be applied to an AI technology and an XR technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, a drone, or the like.
  • the robot 100a to which the XR technology is applied may mean a robot that is the object of control / interaction in the XR image.
  • the robot 100a may be distinguished from the XR apparatus 100c and interlocked with each other.
  • the robot 100a When the robot 100a that is the object of control / interaction in the XR image acquires sensor information from sensors including a camera, the robot 100a or the XR apparatus 100c generates an XR image based on the sensor information. In addition, the XR apparatus 100c may output the generated XR image. The robot 100a may operate based on a control signal input through the XR apparatus 100c or user interaction.
  • the user may check an XR image corresponding to the viewpoint of the robot 100a that is remotely linked through an external device such as the XR device 100c, and may adjust the autonomous driving path of the robot 100a through interaction. You can control the movement or driving, or check the information of the surrounding objects.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented by an AI technology and an XR technology, such as a mobile robot, a vehicle, an unmanned aerial vehicle, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b to which the XR technology is applied may mean an autonomous vehicle having a means for providing an XR image, or an autonomous vehicle that is the object of control / interaction in the XR image.
  • the autonomous vehicle 100b, which is the object of control / interaction in the XR image is distinguished from the XR apparatus 100c and may be linked with each other.
  • the autonomous vehicle 100b having means for providing an XR image may acquire sensor information from sensors including a camera and output an XR image generated based on the obtained sensor information.
  • the autonomous vehicle 100b may provide a passenger with an XR object corresponding to a real object or an object in a screen by outputting an XR image with a HUD.
  • the XR object when the XR object is output to the HUD, at least a part of the XR object may be output to overlap the actual object to which the occupant's eyes are directed.
  • the XR object when the XR object is output on the display provided inside the autonomous vehicle 100b, at least a portion of the XR object may be output to overlap the object in the screen.
  • the autonomous vehicle 100b may output XR objects corresponding to objects such as a road, another vehicle, a traffic light, a traffic sign, a motorcycle, a pedestrian, a building, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b that is the object of control / interaction in the XR image acquires sensor information from sensors including a camera
  • the autonomous vehicle 100b or the XR apparatus 100c may be based on the sensor information.
  • the XR image may be generated, and the XR apparatus 100c may output the generated XR image.
  • the autonomous vehicle 100b may operate based on a user's interaction or a control signal input through an external device such as the XR apparatus 100c.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 단말이 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법을 개시한다. 특히, 상기 방법은 복수의 조건들 중, 적어도 하나의 조건을 기반으로 상기 PDCCH를 모니터링 하기 위한 Active Time을 설정하고, 상기 Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 수신하는 것을 특징으로 하고, 상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당될 수 있다.

Description

하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, DRX (Discontinuous Reception) 동작을 기반으로 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, 기존 LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. NewRAT이라고 명칭되는, 이러한 차세대 5G 시스템에서는 Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/ Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC) 등으로 통신 시나리오가 구분된다.
여기서, eMBB는 High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이고, URLLC는 Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이며 (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control), mMTC는 Low Cost, Low Energy, Short Packet, Massive Connectivity 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이다. (e.g., IoT).
본 발명은 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른, 무선 통신 시스템에서 DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 단말이 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법에 있어서, 복수의 조건들 중, 적어도 하나의 조건을 기반으로 상기 PDCCH를 모니터링 하기 위한 Active Time을 설정하고, 상기 Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 수신하는 것을 특징으로 하고, 상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당될 수 있다.
이 때, 상기 적어도 하나의 조건이 On duration Timer인 경우의 상기 PDCCH 모니터링 기회들의 빈도수는, 상기 적어도 하나의 조건이 Inactivity Timer인 경우의 상기 모니터링 기회들의 빈도수보다 작을 수 있다.
또한, 상기 Active Time을 위한 구간 중, 제 1 구간에서 수신되는 제 1 DCI (Downlink Control Information) 포맷과 제 2 구간에서 수신되는 제 2 DCI 포맷은 상이할 수 있다.
또한, 상기 제 1 구간은 상기 제 2 구간보다 앞에 위치하고, 상기 제 1 DCI 포맷은 폴백(fallback) DCI이고, 상기 제 2 DCI 포맷은 폴백 DCI 또는 논-폴백(non-fallback) DCI 일 수 있다.
또한, 상기 Active Time을 위한 구간 내에 할당되는 검색 공간(Search Space)의 타입은, 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 할 수 있다.
또한, 일정 구간 동안의 슬롯 포맷(Slot Format)을 알리기 위한 DCI는, 상기 Active Time 이외의 시간 구간에서도 수신될 수 있다.
또한, 상기 단말은, 상기 단말 이외의 단말, 네트워크, 기지국 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능할 수 있다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 수신하기 위한 DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 장치에 있어서, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고, 상기 특정 동작은, 복수의 조건들 중, 적어도 하나의 조건을 기반으로 상기 PDCCH를 모니터링 하기 위한 Active Time을 설정하고, 상기 Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 수신하는 것을 특징으로 하고, 상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당될 수 있다.
이 때, 상기 적어도 하나의 조건이 On duration Timer인 경우의 상기 PDCCH 모니터링 기회들의 빈도수는, 상기 적어도 하나의 조건이 Inactivity Timer인 경우의 상기 모니터링 기회들의 빈도수보다 작을 수 있다.
또한, 상기 Active Time을 위한 구간 중, 제 1 구간에서 수신되는 제 1 DCI (Downlink Control Information) 포맷과 제 2 구간에서 수신되는 제 2 DCI 포맷은 상이할 수 있다.
또한, 상기 제 1 구간은 상기 제 2 구간보다 앞에 위치하고, 상기 제 1 DCI 포맷은 폴백(fallback) DCI이고, 상기 제 2 DCI 포맷은 폴백 DCI 또는 논-폴백(non-fallback) DCI 일 수 있다.
또한, 상기 Active Time을 위한 구간 내에 할당되는 검색 공간(Search Space)의 타입은, 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 할 수 있다.
또한, 일정 구간 동안의 슬롯 포맷(Slot Format)을 알리기 위한 DCI는, 상기 Active Time 이외의 시간 구간에서도 수신될 수 있다.
또한, 상기 장치는, 단말, 네트워크, 기지국 및 상기 장치 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능할 수 있다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서, PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 수신하기 위한 DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 단말에 있어서, 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고, 상기 특정 동작은, 복수의 조건들 중, 적어도 하나의 조건을 기반으로 상기 PDCCH를 모니터링 하기 위한 Active Time을 설정하고, 상기 Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 수신하는 것을 특징으로 하고, 상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른, 무선 통신 시스템에서 DRX (Discontinuous Reception) 동작을 지원하는 기지국이 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)을 전송하는 방법에 있어서, Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 전송하는 것을 특징으로 하고, 상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은, 복수의 조건들 중, 상기 Active Time의 설정과 관련된 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당될 수 있다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서, PDCCH (Physical Downlink Control Channel) 전송하기 위해 DRX (Discontinuous Reception) 동작을 지원하는 기지국에 있어서, 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고, 상기 특정 동작은, Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 전송하는 것을 특징으로 하고, 상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은, 복수의 조건들 중, 상기 Active Time의 설정과 관련된 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당될 수 있다.
본 발명에 따르면, DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 단말이 Active Time이 발생하는 조건에 따라, 효율적으로 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)을 수신할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면.
도 3 내지 도 5은 NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임 및 슬롯의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 6 내지 도 8은 NR 시스템에서 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH)에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 DRX (Discontinuous Reception) 동작의 일 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 10 내지 도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 단말, 기지국 및 네트워크의 동작 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명을 수행하는 무선 장치의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
도 14 내지 도 16은 본 발명의 실시 예들을 구현하기 위한 AI (Artificial Intelligence) 시스템 및 장치의 예시를 나타내는 도면이다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
본 명세서는 LTE 시스템, LTE-A 시스템 및 NR 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 명세서는 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head), eNB, TP(transmission point), RP(reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용될 수 있다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널(physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널(physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널(physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 gNB와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, gNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
이하에서는 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS 심볼/반송파/부반송파/RE라고 칭한다. 예를 들어, 트랙킹 RS(tracking RS, TRS)가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 OFDM 심볼은 TRS 심볼이라고 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 부반송파는 TRS 부반송파라 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 RE 는 TRS RE라고 칭한다. 또한, TRS 전송을 위해 설정(Configuration)된(configured) 서브프레임을 TRS 서브프레임이라 칭한다. 또한 브로드캐스트 신호가 전송되는 서브프레임을 브로드캐스트 서브프레임 혹은 PBCH 서브프레임이라 칭하며, 동기 신호(예를 들어, PSS 및/또는 SSS)가 전송되는 서브프레임을 동기 신호 서브프레임 혹은 PSS/SSS 서브프레임이라고 칭한다. PSS/SSS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 각각 PSS/SSS 심볼/부반송파/RE라 칭한다.
본 발명에서 CRS 포트, UE-RS 포트, CSI-RS 포트, TRS 포트라 함은 각각 CRS를 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트, UE-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, CSI-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, TRS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트를 의미한다. CRS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CRS 포트들에 따라 CRS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, UE-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트들은 UE-RS 포트들에 따라 UE-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, CSI-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CSI-RS 포트들에 따라 CSI-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있다. 따라서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS 포트라는 용어가 일정 자원 영역 내에서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS가 점유하는 RE들의 패턴을 의미하는 용어로서 사용되기도 한다.
<인공 지능(AI: Artificial Intelligence)>
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(ANN: Artificial Neural Network)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
<로봇(Robot)>
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다.
로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
<자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving)>
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량(Vehicle)을 의미한다.
예컨대, 자율 주행에는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다.
차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
<확장 현실(XR: eXtended Reality)>
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
이제, NR 시스템을 포함한 5G 통신에 대해서 살펴보도록 한다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, NR 시스템을 포함한 5G 통신 시스템에서의 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 송신되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 송신되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 송신 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 송신채널(Trans포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 송신채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 송신을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 송신하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 송신채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 무선 베어러는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
네트워크에서 단말로 데이터를 송신하는 하향 송신채널은 시스템 정보를 송신하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 송신하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 송신될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 송신될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 송신하는 상향 송신채널로는 초기 제어 메시지를 송신하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 송신채널의 상위에 있으며, 송신채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S201). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S202).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다(단계 S203 내지 단계 S206). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S203 및 S205), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S204 및 S206). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S207) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S208)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
한편, NR 시스템은 넓은 주파수 대역을 이용하여 다수의 사용자에게 높은 전송율을 유지하면서 데이터 전송을 하기 위해 높은 초고주파 대역, 즉, 6GHz 이상의 밀리미터 주파수 대역을 이용하는 방안을 고려하고 있다. 3GPP에서는 이를 NR이라는 이름으로 사용하고 있으며, 본 발명에서는 앞으로 NR 시스템으로 칭한다.
도 3은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* N slot symb: 슬롯 내 심볼의 개수* N frame,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* N subframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 5는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다. NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
* DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
* UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
하향링크 채널 구조
기지국은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말에게 전송하고, 단말은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로부터 수신한다.
(1) 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH)
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드(codeword) 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑된다(Layer mapping). 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
(2) 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)
PDCCH는 하향링크 제어 정보(DCI)를 운반하고 QPSK 변조 방법이 적용된다. 하나의 PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다.
도 6은 하나의 REG 구조를 예시한다. 도 6에서, D는 DCI가 매핑되는 자원 요소 (RE)를 나타내고, R은 DMRS가 매핑되는 RE를 나타낸다. DMRS는 하나의 심볼 내 주파수 도메인 방향으로 , RE #1, RE #5 및 RE #9에 매핑된다.
PDCCH는 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 OCRESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB의 개수 및 심볼의 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
각 CORESET을 위한 주파수 도메인 내 프리코더 입도 (precoder granularity)는 상위 계층 시그널링에 의해 다음 중 하나로 설정된다:
- sameAsREG-bundle: 주파수 도메인 내 REG 번들 크기와 동일함
- allContiguousRBs: CORESET 내부의 주파수 도메인 내 연속하는 RB들의 개수와 동일함
CORESET 내 REG들은 시간-우선 매핑 방식 (time-first mapping manner)에 기초하여 넘버링된다. 즉, REG들은 CORESET 내부의 가장-낮게 넘버링된 자원 블록 내 첫 번째 OFDM 심볼부터 시작하여 0부터 순차적으로 넘버링된다.
CCE에서 REG로의 매핑 타입은 비-인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입 또는 인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입 중 하나의 타입으로 설정된다. 도 7(a)는 비-인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입을 예시하고, 도 7(b)는 인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입을 예시한다.
- 비-인터리빙된(non-interleaved) CCE-REG 매핑 타입 (또는 localized 매핑 타입): 주어진 CCE를 위한 6 REG들은 하나의 REG 번들을 구성하고, 주어진 CCE를 위한 모든 REG들은 연속함. 하나의 REG 번들은 하나의 CCE에 대응함
- 인터리빙된 (interleaved) CCE-REG 매핑 타입 (또는 Distributed 매핑 타입): 주어진 CCE를 위한 2, 3 또는 6 REG들은 하나의 REG 번들을 구성하고, REG 번들은 CORESET 내에서 인터리빙됨. 1개 OFDM 심볼 또는 2개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 2 또는 6 REG들로 구성되고, 3개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 3 또는 6 REG들로 구성됨. REG 번들의 크기는 CORESET 별로 설정됨
도 8은 블록 인터리버를 예시한다. 위와 같은 인터리빙 동작을 위한 (블록) 인터리버(interleaver)의 행(row) 개수(A)는 2, 3, 6 중 하나로 설정된다. 주어진 CORESET을 위한 인터리빙 단위 (interleaving unit)의 개수가 P인 경우, 블록 인터리버의 열(column) 개수는 P/A와 같다. 블록 인터리버에 대한 쓰기(write) 동작은 하기 도 8과 같이 행-우선 (row-first) 방향으로 수행되고, 읽기(read) 동작은 열-우선(column-first) 방향으로 수행된다. 인터리빙 단위의 순환 시프트 (CS)는 DMRS를 위해 설정 가능한 ID와 독립적으로 설정 가능한 id에 기초하여 적용된다.
단말은 PDCCH 후보들의 세트에 대한 디코딩 (일명, 블라인드 디코딩)을 수행하여 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 획득한다. 단말이 디코딩하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 검색 공간 (Search Space) 세트라 정의한다. 검색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space) 또는 단말-특정 검색 공간 (UE-specific search space)일 수 있다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간 세트 내 PDCCH 후보를 모니터링하여 DCI를 획득할 수 있다. 각 CORESET 설정은 하나 이상의 검색 공간 세트와 연관되고(associated with), 각 검색 공간 세트는 하나의 COREST 설정과 연관된다. 하나의 검색 공간 세트는 다음의 파라미터들에 기초하여 결정된다.
- controlResourceSetId: 검색 공간 세트와 관련된 제어 자원 세트를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 구간 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내 PDCCH 모니터링 패턴을 나타냄 (예, 제어 자원 세트의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)을 나타냄
표 3은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI format 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI format 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI format 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI format 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI format 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI format 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI format 2_0 및/또는 DCI format 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
대역폭 파트 (Bandwidth part, BWP)
NR 시스템에서는 하나의 반송파(carrier)당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 와이드밴드(wideband) 반송파에서 동작하는 UE가 항상 반송파 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 모듈을 켜둔 채로 동작한다면 UE 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 와이드밴드 반송파 내에 동작하는 여러 사용 예(use case)들 (e.g., eMBB, URLLC, mMTC, V2X 등)을 고려할 때 해당 반송파 내에 주파수 대역별로 서로 다른 뉴머롤로지(예, 부반송파 간격)가 지원될 수 있다. 혹은 UE별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 와이드밴드 반송파의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 UE에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 대역폭 파트(bandwidth part, BWP)라 칭한다. 주파수 도메인에서 BWP는 반송파 상의 대역폭 파트 i 내 뉴머롤러지 μ i에 대해 정의된 인접한(contiguous) 공통 자원 블록들의 서브셋이며, 하나의 뉴머롤로지(예, 부반송파 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 지속기간)가 설정될 수 있다.
한편, 기지국은 UE에게 설정된 하나의 반송파 내에 하나 이상의 BWP를 설정할 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE들이 몰리는 경우 부하 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 UE들을 다른 BWP로 옮길 수 있다. 혹은, 이웃 셀들 간의 주파수 도메인 인터-셀 간섭 소거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼을 배제하고 셀의 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 와이드밴드 반송파와 연관(associate)된 UE에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정해 줄 수 있으며, 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (물리 계층 제어 신호인 L1 시그널링, MAC 계층 제어 신호인 MAC 제어 요소(control element, CE), 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화(activate)시킬 수 있고 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭할 것을 (L1 시그널링, MAC CE, 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시하거나, 타이머 값을 설정하여 타이머가 만료(expire)되면 UE가 정해진 DL/UL BWP로 스위칭하도록 할 수도 있다. 이 때, 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭할 것을 지시하기 위하여, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 사용할 수 있다. 활성화된 DL/UL BWP를 특히 활성(active) DL/UL BWP라고 한다. UE가 초기 접속(initial access) 과정에 있거나, 혹은 UE의 RRC 연결이 셋업 되기 전 등의 상황에서는 UE가 DL/UL BWP에 대한 설정(configuration)을 수신하지 못할 수도 있다. 이러한 상황에서 UE가 가정하는 DL/UL BWP는 초기 활성 DL/UL BWP라고 한다.
한편, 여기서 DL BWP는 PDCCH 및/또는 PDSCH 등과 같은 하향링크 신호를 송수신하기 위한 BWP이고, UL BWP는 PUCCH 및/또는 PUSCH 등과 같은 상향링크 신호를 송수신하기 위한 BWP이다.
DRX (Discontinuous Reception) 동작
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 9는 DRX 사이클을 예시한다 (RRC_CONNECTED 상태).
도 9를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 5는 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 U1을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 도 9에서 예시한 바와 같이, 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Type of signals UE procedure
1 st step RRC signalling(MAC-CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information
2 nd Step MAC CE((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command
3 rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
NR 시스템에서의 PDCCH 모니터링(monitoring)은 CORESET (control resource set)에 대한 설정(configuration)과 검색 공간(search space)에 대한 설정(configuration)에 따라서 시간적인 위치가 상이할 수 있다. UE에는 하나 이상의 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)을 설정될 수 있으며, 각각의 설정에 의해 지시되는 슬롯(slot) 위치 및/또는 심볼(symbol) 위치에서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다.
그런데, 패킷(packet)의 도착율(arrival rate) 및/또는 패킷의 지연 요구(latency requirement)등과 같은 트래픽(Traffic) 특성에 따라서는 PDCCH 모니터링(monitoring)이 설정된 시점에서 지속적으로 PDCCH 블라인드 디코딩 (blind decoding)을 수행하는 것은 복잡성(complexity) 및 UE 전력 소모(power consumption) 측면에서 비효율적일 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 DRX (discontinuous reception) 동작(operation)을 통해서 UE가 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행하는 시간 구간(이하, Active Time)이 PDCCH 검출 유무, PDCCH가 스케줄링(scheduling)하는 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 HARQ 성공 여부, SR (scheduling request)가 펜딩(pending) 상태인 경우 등의 조건에 따라서 가변될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층(higher layer)에서 설정된 짧은 DRX 사이클(short DRX cycle) 또는 긴 DRX 사이클(long DRX cycle) 에 따라서 drx-onDurationTimer 에 의한 On duration 동안에 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행하고, PDCCH가 검출되지 않으면, 다시 슬립(sleep)모드에 들어가 전력 소비를 절약할 수 있다.
만약, On duration 동안에 새로운 하향링크 신호 또는 새로운 상향링크 신호를 지시하는 PDCCH가 검출되면, drx-InactivityTimer에 의한 Inactivity time 동안에 다른 PDCCH를 검출하기 위한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 지속할 수 있다. 이 때, 또 다시, 새로운 하향링크 신호 또는 새로운 상향링크 신호를 지시하는 PDCCH가 검출되면 다시 Inactivity time 동안에 PDCCH 모니터링(monitoring)을 지속할 수 있다.
또한, UE는 DRX 동작에 있어서, 각 HARQ 프로세스 별로 재전송 DCI가 수신될 것으로 예상되는 구간 동안에 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 초기 하향링크 전송(initial DL Transmission)에 대한 HARQ-ACK이 NACK인 경우, RTT (round-trip time) 이후에 drx-retransmisisonTimeDL에 의한 하향링크 재전송 시간(retransmission time) 구간 또는 초기 상향링크 전송(initial UL Transmission)이 수행된 경우, RTT (round-trip time) 이후에 drx-retransmisisonTimeUL에 의한 상향링크 재전송 시간(retransmission time) 구간 동안에 PDCCH를 모니터링(monitoring)할 수 있다.
또한, ra-ContentionResolutionTimer가 동작하거나 SR(Scheduling Request)이 PUCCH로 전송된 후, 계류(pending) 중이거나 UE가 RAR (Random Access Response) 수신 후 PDCCH addressed to C-RNTI를 수신하지 않은 경우에도 PDCCH 모니터링(monitoring)을 지속할 수 있다.
상기 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행하는 구간은 DRX 동작(operation)에서 Active Time으로 지시될 수 있다. 하지만, Active Time에서 모니터링(monitoring)의 대상이 되는 DCI 포맷(format)이나 CORESET, 검색 공간(Search space)등은 제한 없이 수행되었다. 즉, 특정 Active Time에서 전송될 수 있는 DCI 포맷, CORESET의 타입, 검색 공간의 타입 등에 대한 제약은 없었고, 모든 Active Time에서는 든 DCI 포맷, 모든 타입의 CORESET, 모든 타입의 검색 공간이 전송될 수 있었다.
그러나 서로 상이한 조건에 따라 발생하는 Active Time에 대하여 동일한 PDCCH 모니터링 및 검출을 수행하는 것은, UE가 불필요하게 많은 PDCCH에 대하여 모니터링(monitoring)을 수행하게 할 수 있다. 따라서, PDCCH 모니터링 혹은 블라인드 디코딩에 소요되는 전력 소모(power consumption)가 과도할 수 있다.
그러므로, 본 발명에서는 트래픽 환경 및/또는 UE의 상태에 따른 Active Time에서의 PDCCH 모니터링(monitoring)을 효율적으로 수행하는 방법을 제안한다. 본 발명에서는 설명의 편의상 PDCCH 모니터링(monitoring) 방법을 기준으로 설명하나, 측정(measurement)/보고(reporting)등과 같은 다른 UE 동작에 대해서도 본 발명의 사상으로부터 확장이 가능하다.
한편, DRX 동작(operation)이 상위 계층(higher layer)을 통해 설정(configured)된 경우에 UE는 Active time에서 PDCCH를 모니터링(monitoring)할 수 있다. 아울러, NR 시스템에서 주기적(periodic) CSI 보고(reporting) 및/또는 주기적(periodic) SRS 전송은 Active time 또는 On duration Time 동안에 수행될 수 있다. 이 때, Active Time이 설정되는 조건들은 아래와 같을 수 있다.
(조건 1) drx-onDurationTimer가 지속(running) 될 때, 또는
(조건 2) drx-InactivityTimer가 지속(running)될 때, 또는
(조건 3) drx-RetransmissionTimerDL가 지속(running)될 때, 또는
(조건 4) drx-RetransmissionTimerUL가 지속(running)될 때, 또는
(조건 5) ra-ContentionResolutionTimer가 지속(running)될 때, 또는
(조건 6) SR(Scheduling Request)이 PUCCH로 전송되고, 상기 SR이 계류(pending) 중일 때, 또는
(조건 7) RAR(Random Access Response) 수신 후, C-RNTI로 어드레싱(address)된 새로운 전송을 지시하는 PDCCH를 성공적으로 수신하지 못했을 때,
상기 (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 Active Time에서의 적합한 PDCCH 모니터링 방법이 상이할 수 있다. 즉, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 Active Time에서의 적합한 PDCCH 모니터링 방법이 독립적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 PDCCH 모니터링의 대상이 되는 DCI 포맷, COREST 및/또는 검색 공간(search space) 등이 상이할 수 있다.
또한, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 Active Time에서 수행하는 측정 (measurement) (예를 들어, CSI 측정 및 피드백)에 대한 설정도 상이할 수 있다.
예를 들어, drx-RetransmisisonTimerDL에 의한 Active Time은 UE가 PDSCH를 수신하고 이에 대응되는 HARQ 프로세스(process)의 데이터가 성공적으로 디코딩(decoded)되지 않은 경우에, 해당 데이터에 대한 재전송(Retransmission)을 스케줄링(scheduling)하는 DCI를 기다리기 위한 것이기 때문에, 하향링크 할당(assignment)에 대한 DCI만을 검출 시도하는 것이 효율적일 수 있다. 다만, 이러한 경우는 SR 전송 등을 통해 상향링크 트래픽(uplink traffic)을 기대하지 않는 경우로 한정될 수 있다. 또한, SR의 계류(pending)로 인하여 Active Time이 발생한 경우에는 상향링크 승인(Uplink grant)에 대한 DCI만을 검출하는 것이 효율적일 수 있다.
따라서, 이하, Active Time을 발생시키는 각 조건에 따른 PDCCH 모니터링 (monitoring) 방법에 대한 구체적인 일례를 제안하도록 한다. 만약, 복수의 조건에 의해 Active time이 발생된 경우에는 각 조건 별 PDCCH 모니터링(monitoring) 방법의 조합으로 PDCCH 모니터링이 수행될 수 있다. 아니면, Active Time 발생 시, Active Time의 발생 조건에 관계없이 PDCCH 모니터링(monitoring)을 시도하는 기본 집합(default set)이 사전에 정의되거나 상위 계층(higher layer)으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 기본 집합(default set)은 CSS(Common Search Space)의 전체 또는 일부일 수 있다.
또한, 후술하는 PDCCH 모니터링 (monitoring) 방법에 대한 구체적인 일례들은 각 슬롯(slot) 별로 또는 1ms 또는 0.5,ms 같은 절대적인 시간 단위 별로 적용될 수 있으며, 각 슬롯에서 네트워크(network)로부터 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행하도록 설정된(configure) CORESET/검색 공간 집합 중 일부 또는 전부에 대한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 후술하는 실시 예를 기반으로 생략(skip)하는 것으로 해석될 수도 있다.
한편, Active Time을 발생시키는 각 조건에 따른 PDCCH 모니터링 (monitoring) 방법의 구현 예를 수행하기 위한 UE, 기지국 및 네트워크의 전반적인 동작 과정을 도 10 내지 도 12를 통해 살펴보도록 한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 UE의 동작 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, UE는 DRX 동작을 수행할 것을 설정받고(S1001), (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 Active Time 을 동작시키고(S1003), 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 동작된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다(S1005). 한편, (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나에 따라 동작된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 모니터링하는 실시 예는 후술하는 제안된 설명들에 따를 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 동작 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 기지국은 UE가 DRX 동작을 수행할 것을 지시하는 정보를 UE에게 전송하고(S1101), 상기 (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나를 기반으로 발생된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 전송할 수 있다(S1103). 한편, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나를 기반으로 발생된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 전송하는 방법은 후술하는 제안된 설명에 따를 수 있다. 예를 들어, 후술하는 제안된 설명에서의 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나에 따른 Active Time 구간 내에서의 PDCCH 모니터링 방법들은, 기지국 관점에서 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나에 따른 Active Time 구간 내에서의 PDCCH를 전송하는 방법으로 해석될 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 네트워크의 동작 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 기지국은 UE가 DRX 동작을 수행할 것을 지시하는 정보를 UE에게 전송하여 UE에게 DRX 동작을 설정할 수 있다(S1201). 그러면 UE는 조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 Active Time 을 동작시킬 수 있다(S1203). 기지국은 상기 (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나를 기반으로 발생된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 전송할 수 있으며, UE는 (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 동작된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다(S1205). 한편, (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나에 따라 동작된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 모니터링하는 실시 예 및/또는 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나를 기반으로 발생된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 전송하는 방법은 후술하는 제안된 설명에 따를 수 있다. 예를 들어, 후술하는 제안된 설명에서의 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나에 따른 Active Time 구간 내에서의 PDCCH 모니터링 방법들은, 기지국 관점에서 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나에 따른 Active Time 구간 내에서의 PDCCH를 전송하는 방법으로 해석될 수 있다.
1. 조건 1: Active Time이 drx-onDurationTimer에 의해서 발생한 경우,
(1) 실시 예 1-1: 하향링크 할당(assignment)에 대응되는 DCI에 대해서 모니터링(monitoring)을 수행한다. 일반적으로 상향링크 데이터(UL data)를 위한 상향링크 승인(UL grant)은 UE가 SR을 전송한 이후에 기지국이 UE에게 전송하는 것일 수 있다. 따라서, On duration time동안에는 상향링크 승인(UL grant)을 모니터링(monitoring)하지 않음으로써 PDCCH 블라인드 디코딩에 소모되는 전력을 절약할 수 있다.
다만, 하향링크 할당(DL assignment)에서 특정 DCI(예를 들어, DCI 포맷 1_0)가 상향링크 승인(UL grant)을 위한 특정 DCI(예를 들어, DCI 포맷 0_0)와 크기(size)가 동일한 경우에는 UE가 해당 상향링크 승인을 위한 특정 DCI에 대한 모니터링을 여전히 수행하여, 수신할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0과 DCI 포맷 0_0은 한번의 디코딩(decoding) 이후, DCI 필드 값으로만 구분될 것이기 때문에 DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0을 검출하기 위한 별도의 블라인드 디코딩을 위한 UE 전력 손실 및 SR 없이 SR없이 기지국이 상향링크 전송을 지시할 수 있는 이점이 있다.
하지만 실시 예 1-1의 경우에는 기지국이 비주기적(aperiodic) CSI를 트리거링(triggering)하지 못할 수 있으며, 그러므로 하향링크 처리량(DL throughput)을 감소시킬 수도 있다. 이를 경감시키기 위해 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 및/또는 DCI 포맷 0_0과 같이 적어도 On duration time에서 모니터링(monitoring)할 수 있는 특정 DCI에서 비주기적(aperiodic) CSI 트리거링(triggering) 및/또는 준-정적(semi-persistent) CSI 활성(activation)이 가능하도록 할 수 있다. 이러한 경우, 실시 예 1-1에 따른 Active Time 구간에서 검출 가능한 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 및/또는 DCI 포맷 0_0의 DCI 크기(size)는 일반적인 경우와 다를 수 있다. 예를 들어, 표준에서 정의하는 DCI 포맷 0_0의 크기에 비주기적(aperiodic) CSI 트리거링 필드 크기(triggering field size)가 추가된 크기가 실시 예 1-1에서는 사용될 수도 있다.
(2) 실시 예 1-2: DCI 포맷 1_0 및/또는 DCI 포맷 0_0과 같은 폴백 (Fallback) DCI에 대한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. On duration time은 일반적으로 Active Time의 초반부에 존재할 수 있으며, 따라서 일반적으로 On duration time 중에는 CSI 정보가 정확하지 않을 수 있다. 특히, On duration time 초기에는 CSI 정보의 부정확성이 더 커질 수 있다.
따라서, Active Time 초기에는 폴백(Fallback) DCI기반의 하향링크 데이터 수신 및/또는 상향링크 데이터 전송을 고려할 수 있다. 다시 말해, 실시 예 1-2는 조건 1을 만족시키는 경우 항상 적용되거나, 추가적인 조건에 의해 실시 예 1-2의 적용 구간이 조건 1을 만족 시키는 Active Time 내의 특정 구간으로 제한될 수도 있다. 예를 들어, drx-onDurationTimer가 동작하는 시점 이전에 일정 시간 동안 CSI 보고 등을 수행하지 않은 경우로 한정되어 실시 예 1-2가 적용될 수 있다. 한편, 실시 예 1-2의 경우, 비주기적(aperiodic) CSI 트리거링(triggering)을 위해, 폴백 DCI 이외에도 추가적으로 DCI 포맷 0_1을 모니터링할 수도 있다.
(3) 실시 예 1-3: DCI 포맷 1_1 및/또는 DCI 포맷 0_1과 같은 논-폴백(Non-fallback) DCI에 대해 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, Active Time 구간 동안 모니터링되는 기본 집합(default set)이 공통 검색 공간(Common Search Space)인 경우, 기본적으로 폴백 DCI는 공통 검색 공간에서 검출 할 수 있으므로, UE 특정 검색 공간(UE-Specific Search Space)에서는 논-폴백 DCI를 우선적으로 모니터링하는 것이 바람직할 수 있다.
(4) 실시 예 1-4: CORESET 또는 검색 공간(search space)의 전체 혹은 일부에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행하는 것일 수 있다. 실시 예 1-4에 따르면, On duration Time 구간 동안 실제로 PDCCH가 전송되지 않는 경우에는 빠른 에너지 절약 모드로의 돌입과 On duration Time 구간에서의 PDCCH 블라인드 디코딩에 의한 전력 소모(power consumption)을 줄일 수 있다. 예를 들어, On duration Time 동안에는 인덱스가 가장 낮은(Lowest) CORESET 또는 UE 특정 검색 공간을 위한 CORESET들 중 인덱스가 가장 낮은 CORESET에 대응되는 PDCCH에 대한 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 또는, 공통 검색 공간에만 대응되는 PDCCH 또는 UE 특정 검색 공간에만 대응되는 PDCCH에 대한 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다.
또는, 실시 예 1-4는 조건 1에 해당하는 자원들 중에서 우선 순위(priority)가 높은 적어도 하나의 CORESET 또는 우선 순위가 높은 적어도 하나의 검색 공간 집합(Search Space set)에 대한 모니터링(monitoring)만을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 우선 순위(priority)가 검색 공간 집합(SS set)의 인덱스에 의해 결정된다면, 가장 높거나 가장 낮은 인덱스를 가진 검색 공간 집합에 연계된 CORESET에 대한 PDCCH 모니터링(monitoring)만을 수행할 수도 있다. 한편, 조건 1을 위한 우선 순위를 결정하기 위하여 검색 공간 집합 인덱스 외에도 CORESET ID, 검색 공간 집합의 후보 수, PDCCH 모니터링 주기(monitoring periodicity), 검색 공간의 타입(예를 들어, 공통 검색 공간인지 UE 특정 검색 공간인지 여부) 및 슬롯 내의 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion) 등을 고려할 수 있다.
한편, 조건 1에 의한 실시 예 1-1 내지 실시 예 1-4는 상기 Active Time이 drx-onDurationTimer에 의해서만 발생된 경우로 한정될 수 있다. 즉, Active Time이 drx-onDurationTimer 및 drx-onDurationTimer 이외의 다른 타이머(timer)에 의해 발생된 경우에는 후술하는 다른 타이머에 대응하는 조건 및 실시 예에 따라 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
예를 들어, Active Time이 drx-onDurationTimer와 drx-InactivityTimer에 의해 발생된 경우에는, 후술하는 실시 예 2-1 내지 실시 예 2-4를 기반으로 PDCCH 모니터링이 수행될 수 있다.
2. 조건 2: Active Time이 drx-InactivityTimer 에 의해서 발생한 경우,
(1) 실시 예 2-1: 하향링크 할당(DL assignment)을 위한 DCI에 대해서 모니터링(monitoring)할 수 있다. 일반적으로 상향링크 데이터를 위한 상향링크 승인(UL grant)은 UE가 SR을 전송한 이후에 기지국이 UE에게 전송할 수 있다.
이러한 경우, DCI 포맷 1_0과 같은 하향링크 할당(DL assignment)을 위한 특정 DCI는 DCI 포맷 0_0과 같은 상향링크 승인을 위한 특정 DCI와 크기(size)가 동일하다면, UE는 Active Time 구간에서 DCI 포맷 0_0과 같은 상향링크 승인을 위한 DCI의 여전히 수신할 수 있다.
하지만, 실시 예 2-1의 경우, 기지국이 비주기적(aperiodic) CSI를 트리거링(triggering)하지 못할 수 있으며, 그러므로 하향링크 처리량(DL throughput)을 감소시킬 수도 있다. 이를 경감시키기 위해 하향링크 할당 DCI(DL assignment DCI) 및/또는 DCI 포맷 0_0과 같이 적어도 On duration time에서 모니터링(monitoring)할 수 있는 특정 DCI에서 비주기적(aperiodic) CSI 트리거링(triggering) 및/또는 준-정적(semi-persistent) CSI 활성(activation)이 가능하도록 할 수 있다.
(2) 실시 예 2-2: DCI 포맷 1_0 및/또는 DCI 포맷 0_0과 같은 폴백 DCI에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 또한, 비주기적(aperiodic) CSI 트리거링(triggering)을 위해, 폴백 DCI 이외에도 추가적으로 DCI 포맷 0_1을 모니터링할 수도 있다.
(3) 실시 예 2-3: 모든 DCI 포맷에 대하여 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. On duration Time 이후에도 새로운 하향링크 또는 상향링크 송수신을 지시하는 PDCCH를 UE가 수신하면, Inactivity Time 구간이 설정될 수 있으며, Inactivity Time 구간 내에서는 일반적으로 서로 다른 HARQ 프로세스를 위한 다른 새로운 하향링크 또는 상향링크 송수신을 지시하는 PDCCH를 위한 모니터링을 지속할 수 있다. 또한, 이러한 Inactivity Time 구간에서는 CSI 정보가 보다 정확하다고 기대할 수 있으므로 모든 기능(full functionality)을 위하여 UE가 모든 DCI 포맷들을 모니터링할 수 있다.
(4) 실시 예 2-4: CORESET 또는 검색 공간(search space)의 전체 혹은 일부에 대해서 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 이 때, On duration 구간에서의 PDCCH 모니터링 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)은 상이할 수 있다. 예를 들어, On duration 구간에서는 일부 검색 공간(search space)을 모니터링하였다가, Inactivity Time 구간에서는 모든 COREST 및/또는 모든 검색 공간을 모니터링할 수 있다.
3. 조건 3: Active Time이 drx-RetransmissionTimerDL에 의해서 발생한 경우,
(1) 실시 예 3-1: 하향링크 할당(DL assignment)을 위한 DCI에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. drx-RetransmissionTimerDL에 의한 타이머는 UE가 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신한 이후에 해당 데이터가 성공적으로 디코딩되지 않았을 때, 각 HARQ 프로세스(process) 별로 동작하는 것으로 하향링크 데이터(DL data)에 대한 재전송 DCI 검출을 수행하기 위한 구간으로 볼 수 있다. 따라서, 해당 구간에서는 하향링크 할당(DL assignment)을 위한 DCI를 우선적으로 검출하는 것이 효율적일 수 있다.
(2) 실시 예 3-2: drx-RetransmissionTimerDL 동작에 대응되는 초기 전송(initial transmission)을 스케줄링(scheduling)하는 DCI 포맷에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행한다. 예를 들어, drx-RetransmissionTimerDL에 의한 타이머에 대응되는 HARQ 프로세스(process)의 하향링크 데이터(DL data)가 이전에 DCI 포맷 1_1으로 스케줄링(scheduling)된 경우에는 drx-RetransmissionTimerDL에 의한 Active Time에서도 DCI format 1_1에 대한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 다만, 상술한 실시 예 3-2는 DCI 포맷 1_1을 통해 2개의 전송 블록(Transport Block; TB)들이 스케줄링될 수 있는 경우 또는 DCI 포맷 1_1을 통해 2개의 전송 블록(Transport Block; TB)들이 스케줄링된 경우로 한정될 수 있다.
(3) 실시 예 3-3: CORESET 또는 검색 공간(search space)의 전체 또는 일부에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 이 때, drx-RetransmissionTimerDL에 의한 Active Time에서 PDCCH 모니터링 대상이 되는 CORESET 또는 검색 공간은 On duration에 의한 Active Time에서의 PDCCH 모니터링(monitoring) 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)과 상이할 수 있다. 또한, Inactivity time 구간 동안의 PDCCH 모니터링(monitoring) 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)과는 동일할 수 있다.
4. 조건 4: Active Time이 drx-RetransmissionTimerUL에 의해서 발생한 경우,
(1) 실시 예 4-1: 상향링크 승인(UL grant)을 위한 DCI에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. drx-RetransmissionTimerUL에 의한 타이머는 UE가 PUSCH를 전송한 이후에 각 HARQ 프로세스(process) 별로 동작하는 것으로 상향링크 데이터(UL data)에 대한 재전송 DCI 검출을 수행하기 위한 구간으로 볼 수 있다. 따라서, 해당 구간에서는 상향링크 승인(UL grant)을 위한 DCI를 우선적으로 검출 시도하는 것이 효율적일 수 있다.
(2) 실시 예 4-2: drx-RetransmissionTimerUL 동작에 대응되는 초기 전송(initial transmission)을 스케줄링(scheduling)한 DCI 포맷에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 예를 들어, drx-RetransmissionTimerUL에 의한 타이머(Timer)에 대응되는 HARQ 프로세스의 상향링크 데이터가 이전에 DCI 포맷 0_1으로 스케줄링된 경우에는 drx-RetransmissionTimerUL에 의한 Active Time에서도 DCI format 0_1에 대한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 설정된 스케줄링(Configured scheduling)인 경우에는 활성(activation) PDCCH에 사용된 DCI 포맷을 대상으로 DCI가 재전송될 것으로 기대되는 구간에서 PDCCH 모니터링할 수도 있다.
(3) 실시 예 4-3: CORESET 또는 검색 공간(search space)의 전체 또는 일부에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 이 때, drx-RetransmissionTimerDL에 의한 Active Time에서 PDCCH 모니터링 대상이 되는 CORESET 또는 검색 공간은 On duration에 의한 Active Time에서의 PDCCH 모니터링(monitoring) 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)과 상이할 수 있다. 또한, Inactivity time 구간 동안의 PDCCH 모니터링(monitoring) 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)과는 동일할 수 있다.
5. 조건 5: Active Time이 ra-ContentionResolutionTimer에 의해서 발생한 경우,
ra-ContentionResolutionTimer에 의한 타이머(Timer)는 Msg3가 전송된 이후에 동작하는 것으로 Msg4를 스케줄링하기 위한 구간 설정일 수 있다. 따라서, 초기 접속(Initial access)에서 Msg4를 위한 PDCCH는 Type 1-PDCCH 공통 검색 공간과 같이 특정 검색 공간(search space)에서 수신될 수 있다.
이 때, 상기 모니터링 대상이 되는 PDCCH에서 전송되는 DCI 포맷은 폴백 DCI일 수 있다. 따라서, ra-ContentionResolutionTimer에 의한 Active Time 구간에서는 UE가 폴백(fallback) DCI에 대한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수도 있고, Type-1 PDCCH 공통 검색 공간과 같이 공통 검색 공간에 대한 PDCCH를 모니터링할 수도 있고, 폴백(fallback) DCI와 같이 공통 검색 공간에 대한 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 한편, RRC 연결된(connected) 이후에는 모니터링의 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)이 상위 계층에서 설정/갱신된 것일 수 있다.
6. 조건 6: Active Time이 SR (Scheduling Request)가 전송되고 계류 (pending) 중으로 인하여 발생한 경우,
(1) 실시 예 6-1: 상향링크 승인(UL grant)을 위한 DCI에 대해서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. SR이 전송된 것은 UE가 기지국으로부터 상향링크 승인(UL grant)을 수신하기 위한 것일 수 있으므로, 상향링크 승인을 위한 DCI 검출이 우선될 수 있다.
(2) 실시 예 6-2: CORESET 또는 검색 공간(search space)의 전체 또는 일부에 대해서 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, SR (Scheduling Request)가 전송되고 계류 (pending) 중으로 인하여 발생한 Active Time PDCCH 모니터링 대상이 되는 CORESET 또는 검색 공간은 On duration에 의한 Active Time에서의 PDCCH 모니터링(monitoring) 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)과 상이할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 승인을 위한 DCI 또는 DCI 포맷 0_1이 포함된 CORESET 또는 검색 공간(search space)을 우선적으로 모니터링할 수 있다.
7. 조건 7: Active Time이 RAR (Random Access Response)가 수신된 이후, C-RNTI로 어드레싱(address)된 새로운 전송을 지시하는 PDCCH를 성공적으로 수신하지 못하여 발생한 경우,
초기 접속(Initial access)을 고려하면, RAR (Random Access Response)가 수신된 이후, C-RNTI로 어드레싱(address)된 새로운 전송을 지시하는 PDCCH를 성공적으로 수신하지 못하여 발생한 Active Time 구간에서는 RRC 연결(connection)을 위한 정보를 송수신하는 것을 기대할 수 있다.
따라서, RAR (Random Access Response)가 수신된 이후, C-RNTI로 어드레싱(address)된 새로운 전송을 지시하는 PDCCH를 성공적으로 수신하지 못하여 발생한 Active Time 구간에서는 적어도 폴백(Fallback) DCI를 위한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 또한, RRC 연결된(connected) 상태에서도 RAR (Random Access Response)가 수신된 이후, C-RNTI로 어드레싱(address)된 새로운 전송을 지시하는 PDCCH를 성공적으로 수신하지 못하여 발생한 Active Time 구간에서는 UE가 폴백(fallback) DCI에 대한 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수도 있고, Type-1 PDCCH 공통 검색 공간과 같이 공통 검색 공간에 대한 PDCCH를 모니터링할 수도 있고, 폴백(fallback) DCI와 같이 공통 검색 공간에 대한 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 한편, RRC 연결된(connected) 이후에는 모니터링의 대상이 되는 CORESET 및/또는 검색 공간(search space)이 상위 계층에서 설정/갱신된 것일 수 있다.
한편, 복수의 DCI 포맷들의 크기(size)가 동일하다면, 일반적으로 상기 복수의 DCI 포맷들을 위한 별도의 디코딩(decoding)과정이 요구되지 않을 수 있다. 또한, 상기 복수의 DCI 포맷들은 디코딩(decoding)이후에 RNTI 및/또는 DCI 필드 내의 지시자(indicator)를 통해 구분될 수 있다. 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링(monitoring)의 대상으로 설정되지 않은 DCI 포맷(format)이라도 UE는 RNTI 및/또는 DCI 필드 값에 따라서 검출하고 활용할 수 있다.
또한, 가상(virtual) CRC (Cyclic Redundancy Check)를 기반으로 PDCCH 모니터링(monitoring)의 대상으로 설정되지 않은 DCI 포맷 및/또는 DCI 포맷 조합에 대해서는 유효하지 않다고(invalid) 판단하거나 DCI 포맷 및/또는 DCI 포맷 조합이 전송되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
상술한 (조건 1) 내지 (조건 7)들은 짧은(short) DRX와 긴(Long) DRX에 대하여 각각 적용되어 Active Time을 발생시킬 수 있다. 따라서, 짧은(short) DRX에 의한 Active Time과 긴(Long) DRX에 의한 Active Time에 따라서 PDCCH 모니터링(monitoring) 방법을 상이하게 또는 독립적으로 설정/적용할 수 있다. 한편, 상이하게 또는 독립적으로 설정/적용될 수 있는 PDCCH 모니터링(monitoring) 방법은 PDCCH 집합(set) 및/또는 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasions)에 관한 정보를 상이하게 또는 독립적으로 설정/적용하는 것일 수 있다.
예를 들어, 짧은(Short) DRX와 긴(Long) DRX에서 On duration 및/또는 Inactivity Timer와 같은 특정 타이머(Timer)의 값은 서로 독립적으로 설정할 수 있다. 이러한 경우, 짧은(Short) DRX 시에는 새로운 트래픽(traffic)을 기대하여 On duration의 발생 빈도수를 증가시키고 길게 설정할 수 있고, 긴(Long) DRX에서는 당분간은 트래픽(traffic)이 발생하지 않을 것으로 예상하여 On duration을 짧고 간헐적으로 발생하게 할 수 있다.
한편, Active Time을 발생시키는 조건에 따라 PDCCH 모니터링(monitoring) 방법을 상이하게 적용하는 방법의 예시로, PDCCH 모니터링(monitoring)에 대한 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasions) 정보를 상이하게 설정하는 것일 수 있다. 이 때, PDCCH 모니터링 기회 정보는, PDCCH 모니터링 주기(monitoring periodicity), PDCCH 모니터링 기회를 위한 오프셋, 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)의 심볼 위치일 수 있다.
예를 들어, 조건 X (예들 들어, On duration Time)에 의해 발생된 Active time 구간에서의 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)과 조건 Y (예를 들어, Inactivity time)에 의해 발생된 Active time 구간에서의 PDCCH 모니터링 기회(occasions)는 상이할 수 있다.
구체적인 예시로, On duration time 동안에는 설정된 시간 내에서 PDCCH 수신의 가능성을 높이기 위해, 상대적으로 PDCCH 모니터링 기회(occasions)의 빈도수 및/또는 주기를 높이고, Inactivity time 시에는 PDCCH 모니터링 기회(occasions)의 빈도수 및/또는 주기를 줄일 수 있다. 반대로, On duration Time에서는 트래픽(traffic)의 발생 유무를 알 수 없으므로 PDCCH 모니터링 기회(occasions)의 빈도수를 줄이거나 주기를 크게 설정하였다가 Inactivity Time 시에는 본격적으로 데이터의 스케줄링(scheduling)이 시작된다고 판단하여 PDCCH 모니터링 기회(occasions)의 빈도수를 높이거나 주기가 작게 설정할 수 있다.
한편, PDCCH 모니터링 기회(Monitoring occasion)와 관련된 정보의 변경은 Timer의 종류 또는 Active time을 발생시키는 조건에 따라서 서로 상이한 검색 공간(search space)이 사용되거나 특정 검색 공간(search space)이 복수의 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)와 관련된 정보를 가지면서, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나에 따라서 상기 복수의 PDCCH 모니터링 기회와 관련된 정보 중, 특정 PDCCH 모니터링 기회와 관련된 정보가 사용될 수 있다. 이 때, 검색 공간(search space)에 대한 PDCCH 모니터링 기회(occasions)와 관련된 정보의 일부는 또 다른 PDCCH 모니터링 기회(occasions)와 관련된 정보로부터 암묵적(implicitly)으로 도출될 수 있다. 예를 들어, 짝수 또는 홀수의 PDCCH 모니터링 기회(occasion)와 관련된 정보로부터 홀수 또는 짝수의 PDCCH 모니터링 기회를 도출하건, 또 다른 PDCCH 모니터링 기회와 관련하여 설정(configure)된 PDCCH 모니터링 주기(monitoring periodicity)의 배수가 PDCCH 모니터링 기회와 관련된 정보로서 적용될 수 있다. 한편, 상기의 PDCCH 모니터링(monitoring) 방법은 모니터링(monitoring)의 대상이 되는 PDCCH 집합(set) 등과 같은 상이한 방식과 혼합하여 사용될 수도 있다.
상기 (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나에 따라 발생하는 Active Time 구간의 값은 작게는 1 msec이하부터 크게는 수천 msec까지 다양하게 설정될 수 있다. 그러므로, 설정되는 Active Time 구간의 값에 따라서는 상술한 것과 같은 특정 조건에 따른 PDCCH 모니터링(monitoring) 방법이 비효율적일 수 있다. 예를 들어, On duration Timer가 수십 msec로 설정된 경우에는 On duration time의 초기에는 주기적(periodic) CSI의 부재로 CSI값이 정확하지 않을 수도 있지만, 대부분의 시간에는 정확한 CSI 확보가 가능하므로, 특정 DCI 포맷만 모니터링(monitoring) 가능하게 하는 것은 비효율적일 수도 있다.
그러므로, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나에 의한 특정 Timer 혹은 Active Time 구간을 복수의 구간으로 구분하여 별도로 PDCCH 모니터링 방법을 설정하는 것을 생각할 수 있다.
예를 들어, 각 DRX 사이클(cycle)의 시작마다 발생하는 On duration time의 구간은 두 구간으로 구분해볼 수 있다. 그리고 각각의 상이한 두 구간에서의 PDCCH 모니터링 방법 (예를 들어, PDCCH 모니터링(monitoring)의 대상이 되는 PDCCH 집합 및/또는 PDCCH 모니터링 기회(occasion)에 관련된 정보) 은 독립적으로 설정될 수 있다.
이 때, On duration time의 구간에서 두 구간으로 구분된 각각의 구간을 위해 독립적인 설정(configuration)이 생성될 수도 있고, 하나의 On duration time 구간이 사전에 정의된 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된(Configured) 임계값 (threshold)을 기반으로 상기 두 구간이 구분되어, 각각의 구간을 위한 PDCCH 모니터링(monitoring) 또한 구분될 수 있다.
예를 들어, 상술한 바와 같이, On duration time의 초기 부분에서는 CSI 정보가 부재하여, CSI 값이 정확성이 낮으므로 On duration time이 초기에 UE는 폴백 DCI가 검출될 것을 기대할 수 있으며, 기지국은 상기 On duration time 초기에 폴백 DCI를 전송할 수 있다. 반면, On duration time이 어느 정도 경과하여 CSI 정보가 어느 정도 확보되면, 상기 확보된 CSI 정보를 기반으로 기지국은 폴백 DCI 및/또는 논-폴백(non-fallback) DCI를 전송할 수 있고, UE 또한 상기 확보된 CSI 정보를 기반으로 폴백 DCI 및/또는 논-폴백(non-fallback) DCI의 검출을 기대할 수 있다.
한편, 상술한 실시 예에서는 On duration time을 예시로 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, Inactivity time에 의한 타이머(Timer)등과 같은 다른 타이머나 다른 조건(Condition)에 대해서도 확장될 수 있다.
한편, DRX 구간 동안에는 그룹 공통(group common) PDCCH에 의해 전송되는 SFI(Slot Format Indicator)의 정보는 단말의 DRX 설정(configuration)에 따라 업데이트(update)되지 않을 수 있다. 예를 들어, SFI가 10msec마다 전송될 때, Active Time이 SFI 전송 타이밍(timing)과 맞지 않으면 단말이 SFI 전송 주기에 맞추어 Active Time 을 수행하지 않는 한 SFI 에 대한 정보를 수신하지 못할 수 있다. 이러한 경우, 단말이 필요 이상으로 Active Time에서 PDCCH 모니터링 및/또는 측정(measurement) 등을 수행하게 될 수도 있다. 따라서 이러한 문제점을 해결하기 위하여 다음과 같은 방안을 제안하도록 한다.
- 옵션 1: 그룹 공통 PDCCH 또는 동적(dynamic) SFI가 설정(Configured)된 경우, 그룹 공통 PDCCH 설정(configuration) 에 따라 ActiveTime (예를 들어, OnDuration)에 그룹 공통 PDCCH 또는 동적(dynamic) SFI의 수신 시점이 포함된다고 가정하고, UE가 그룹 공통 PDCCH 또는 동적(dynamic) SFI 읽는다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 그룹 공통 PDCCH가 10 슬롯들마다 전송되고, 슬롯 10*n+2에서 OnDuration 이 시작하는 경우, OnDuration 시작 시점 이전의 10 슬롯 단위인 슬롯 10*n에서 SFI가 전송된다고 가정할 수 있다.
이는 적어도 그룹 공통 PDCCH 또는 동적(dynamic) SFI가 전송되는 슬롯에서는 UE가 'Active'해질 수 있다. 따라서, 해당 'Active'해지는 슬롯에서 하향링크 할당 및/또는 상향링크 승인을 위한 DCI도 같이 전송될 수 있다. 다만, 상술한 전송 방법은 SFI 전송을 위한 DCI와 하향링크/상향링크 스케줄링을 위한 DCI의 크기(size)가 같은 경우만으로 한정될 수 있다. 또는, 해당 'Active'해지는 슬롯에서는 그룹 공통 PDCCH만 모니터링할 수도 있다. 이에 대하여 UE가 해당 'Active'해지는 슬롯에서 어떤 동작을 수행하는지에 대한 설정(configuration)을 별도로 수신할 수도 있다.
- 옵션 2: UE는 ActiveTime이 아닌 구간에서는 그룹 공통 PDCCH 또는 동적(dynamic) SFI를 검출하지 않을 수 있다. 따라서, UE의 동작은 그룹 공통 PDCCH 또는 동적(dynamic) SFI를 검출하지 못한 경우를 기반으로 할 수 있다.
또한, 이러한 경우, UE는 준-정적 플렉서블 자원 (semi-static flexible resource)에서 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 따라서, UE가 DRX 동작에 의해 OnDuration/InactivityTimer등을 통한 ActiveTime일 때는 PDCCH 모니터링(monitoring)을 준-정적 플렉서블 자원에서 수행하지 않을 수 있다. 또는, 상술한 동작은 InactivityTimer 에 의한 ActiveTime에만 한정되거나 OnDuration에서만 한정될 수 있다. 또는 짧은(short) DRX에 의한 OnDuration에만 한정되거나 긴(long) DRX에 의한 OnDuration 에만 한정되어 적용될 수 있다. 여기서, 상술한 동작은 측정(Measurement) 등에 대해서는 수행되지 않을 수 있다.
- 옵션 3: 그룹 공통 PDCCH는 DRX가 설정(configured)된 경우에도 Active Time이 아닌 시점에서 설정된 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion)를 통해서 UE가 그룹 공통 PDCCH 또는 동적(dynamic) SFI의 검출을 시도할 수 있다. 일반적으로, 그룹 공통 PDCCH에 대한 PDCCH 모니터링 주기(monitoring periodicity)는 길게 설정될 수 있다. 이러한 경우, DRX 동작과 별도로 그룹 공통 PDCCH를 모니터링하는 것은 UE 복잡도 및 전력 소모(power consumption) 측면에서 큰 단점으로 적용하지 않을 것이다.
한편, 상술한 옵션 1 내지 옵션 3는 동적(Dynamic) SFI인 경우에 대하여 설명하였으나, 그 외 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하지 않는 다른 DCI에 대해서도 확장하여 적용할 수 있다. 한편, 여기서, PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하지 않는 다른 DCI는 중단(interruption) 정보 및 그룹 TPC 정보 등일 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 일 실시 예를 도시한다.
도 13에서 설명하는 무선 통신 장치는 본 발명의 실시 예에 따른 단말 및/또는 기지국을 나타낼 수 있다. 그러나, 도 13의 무선 통신 장치는, 본 실시 예에 따른 단말 및/또는 기지국에 반드시 한정되는 것은 아니며, 차량 통신 시스템 또는 장치, 웨어러블(wearable) 장치, 랩톱, 스마트 폰 등과 같은 다양한 장치로 대체될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 장치는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야 또는 5G 서비스와 관련된 장치 등일 수 있다. 예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 사람의 직접적인 개입이나 또는 조작이 필요하지 않는 장치로서, 스마트 미터, 벤딩 머신, 온도계, 스마트 전구, 도어락, 각종 센서 등일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 장치, 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 장치로서, 진료용 장비, 수술용 장치, (체외) 진단용 장치, 보청기, 시술용 장치 등일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 발생할 우려가 있는 위험을 방지하고, 안전을 유지하기 위하여 설치한 장치로서, 카메라, CCTV, 블랙박스 등일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제 등 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치로서, 결제 장치, POS(Point of Sales) 등일 수 있다. 예를 들어, 기후/환경 장치는 기후/환경을 모니터링, 예측하는 장치를 의미할 수 있다.
또한, 전송 단말 및 수신 단말은 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털 방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)), 폴더블(foldable) 디바이스 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치로서, VR 또는 AR을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 
도 13을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 단말 및/또는 기지국은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로 프로세서와 같은 적어도 하나의 프로세서(10), 트랜시버(Transceiver)(35), 전력 관리 모듈(5), 안테나(40), 배터리(55), 디스플레이(15), 키패드(20), 메모리(30), 가입자 식별 모듈(SIM)카드 (25), 스피커(45) 및 마이크로폰(50)등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 단말 및/또는 기지국은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 포함할 수 있다. 한편, 상기 트랜시버(Transceiver)(35)는 RF 모듈(Radio Frequency Module)로도 명칭될 수 있다.
프로세서(10)는 도 1 내지 12에 설명된 기능, 절차 및/또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 도 1 내지 도 12에서 설명한 실시 예들 중 적어도 일부에 있어서, 프로세서(10)는 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들 (예를 들어, 기능 계층들(functional layers))과 같은 하나 이상의 프로토콜들을 구현할 수 있다.
메모리(30)는 프로세서(10)에 연결되어 프로세서(10)의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리(30)는 프로세서(10)의 내부 또는 외부에 위치 할 수 있으며, 유선 또는 무선 통신과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서에 연결될 수 있다.
사용자는 키패드(20)의 버튼을 누름으로써 또는 마이크로폰(50)을 이용한 음성 활성화와 같은 다양한 기술에 의한 다양한 유형의 정보 (예를 들어, 전화 번호와 같은 지시 정보)를 입력 할 수 있다. 프로세서(10) 는 사용자의 정보를 수신 및/또는 처리하고 전화 번호를 다이얼하는 것과 같은 적절한 기능을 수행한다.
또한, 상기 적절한 기능들을 수행하기 위해 SIM 카드(25) 또는 메모리 (30)로부터 데이터(예를 들어, 조작 데이터)를 검색할 수도 있다. 또한, 프로세서 (10)는 GPS 칩으로부터 GPS 정보를 수신 및 처리하여 차량 네비게이션, 지도 서비스 등과 같은 단말 및/또는 기지국의 위치 정보를 획득하거나 위치 정보와 관련된 기능을 수행 할 수 있다. 또한, 프로세서(10)는 사용자의 참조 및 편의를 위해 이러한 다양한 유형의 정보 및 데이터를 디스플레이(15) 상에 표시할 수 있다.
트랜시버(Transceiver)(35)는 프로세서(10)에 연결되어 RF (Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 이 때, 프로세서(10)는 통신을 개시하고 음성 통신 데이터와 같은 다양한 유형의 정보 또는 데이터를 포함하는 무선 신호를 송신하도록 트랜시버(Transceiver)(35)를 제어 할 수 있다. 트랜시버(Transceiver) (35)는 무선 신호를 수신하는 수신기 및 송신하는 송신기를 포함할 수 있다. 안테나(40)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 한다. 일부 실시 예에서, 무선 신호를 수신되면, 트랜시버(Transceiver)(35)는 프로세서(10)에 의한 처리를 위해 기저 대역 주파수로 신호를 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등, 다양한 기술에 따라 처리 될 수 있으며, 이러한 신호는 스피커 (45)를 통해 출력될 수 있다.
일부 실시 예에서, 센서 또한 프로세서(10)에 연결될 수 있다. 센서는 속도, 가속도, 광, 진동 등을 포함하는 다양한 유형의 정보를 검출하도록 구성된 하나 이상의 감지 장치를 포함 할 수 있다. 근접, 위치, 이미지 등과 같이 센서로부터 얻어진 센서 정보를 프로세서(10)가 수신하여 처리함으로써, 충돌 회피, 자율 주행 등의 각종 기능을 수행 할 수 있다.
한편, 카메라, USB 포트 등과 같은 다양한 구성 요소가 단말 및/또는 기지국에 추가로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라가 프로세서(10)에 추가로 연결될 수 있으며, 이러한 카메라는 자율 주행, 차량 안전 서비스 등과 같은 다양한 서비스에 사용될 수 있다.
이와 같이, 도 13은 단말 및/또는 기지국을 구성하는 장치들의 일 실시 예에 불과하면, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 키패드(20), GPS (Global Positioning System) 칩, 센서, 스피커(45) 및/또는 마이크로폰(50)과 같은 일부 구성 요소는 일부 실시 예들에서 단말 및/또는 기지국 구현을 위해 제외될 수도 있다.
구체적으로, 본 발명의 실시 예들을 구현하기 위해, 도 13에서 표현된 무선 통신 장치가 본 발명의 실시 예에 따른 단말인 경우의 동작을 살펴보도록 한다. 상기 무선 통신 장치가 본 발명의 실시 예에 따른 단말인 경우, 상기 프로세서(10)는 DRX 동작을 수행할 것을 설정받도록 상기 트랜시버(35)를 제어하고, (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 Active Time 을 동작시키고, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)에 따라 동작된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 한편, (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나에 따라 동작된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 모니터링하는 실시 예는 상술한 제안 설명들에 따를 수 있다.
한편, 본 발명의 실시 예들을 구현하기 위해, 도 13에서 표현된 무선 통신 장치가 본 발명의 실시 예에 따른 기지국인 경우, 상기 프로세서 (10)는 UE가 DRX 동작을 수행할 것을 지시하는 정보를 UE에게 전송하도록 트랜시버(35)를 제어하고, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7) 중 적어도 하나를 기반으로 발생된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 전송하도록 트랜시버(35)를 제어할 수 있다. 한편, 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나를 기반으로 발생된 Active Time 구간 내에서 PDCCH를 전송하는 방법은 상술한 제안 설명들에 따를 수 있다. 예를 들어, 상술한 제안 설명에서의 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나에 따른 Active Time 구간 내에서의 PDCCH 모니터링 방법들은, 기지국 관점에서 상기 (조건 1) 내지 (조건 7)을 중 적어도 하나에 따른 Active Time 구간 내에서의 PDCCH를 전송하는 방법으로 해석될 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시 예들을 구현할 수 있는 AI 장치(100)를 나타낸다.
AI 장치(100)는 TV, 프로젝터, 휴대폰, 스마트폰, 데스크탑 컴퓨터, 노트북, 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), DMB 수신기, 라디오, 세탁기, 냉장고, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
도 14를 참조하면, 단말기(100)는 통신부(110), 입력부(120), 러닝 프로세서(130), 센싱부(140), 출력부(150), 메모리(170) 및 프로세서(180) 등을 포함할 수 있다.
통신부(110)는 유무선 통신 기술을 이용하여 다른 AI 장치(100a 내지 100e)나 AI 서버(200) 등의 외부 장치들과 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 통신부(110)는 외부 장치들과 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등을 송수신할 수 있다.
이때, 통신부(110)가 이용하는 통신 기술에는 GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), LTE(Long Term Evolution), 5G, WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), 블루투스(Bluetooth쪠), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), ZigBee, NFC(Near Field Communication) 등이 있다.
입력부(120)는 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다.
이때, 입력부(120)는 영상 신호 입력을 위한 카메라, 오디오 신호를 수신하기 위한 마이크로폰, 사용자로부터 정보를 입력 받기 위한 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 여기서, 카메라나 마이크로폰을 센서로 취급하여, 카메라나 마이크로폰으로부터 획득한 신호를 센싱 데이터 또는 센서 정보라고 할 수도 있다.
입력부(120)는 모델 학습을 위한 학습 데이터 및 학습 모델을 이용하여 출력을 획득할 때 사용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(120)는 가공되지 않은 입력 데이터를 획득할 수도 있으며, 이 경우 프로세서(180) 또는 러닝 프로세서(130)는 입력 데이터에 대하여 전처리로써 입력 특징점(input feature)을 추출할 수 있다.
러닝 프로세서(130)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 여기서, 학습된 인공 신경망을 학습 모델이라 칭할 수 있다. 학습 모델은 학습 데이터가 아닌 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론해 내는데 사용될 수 있고, 추론된 값은 어떠한 동작을 수행하기 위한 판단의 기초로 이용될 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)과 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 장치(100)에 통합되거나 구현된 메모리를 포함할 수 있다. 또는, 러닝 프로세서(130)는 메모리(170), AI 장치(100)에 직접 결합된 외부 메모리 또는 외부 장치에서 유지되는 메모리를 사용하여 구현될 수도 있다.
센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 AI 장치(100) 내부 정보, AI 장치(100)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
이때, 센싱부(140)에 포함되는 센서에는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰, 라이다, 레이더 등이 있다.
출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다.
이때, 출력부(150)에는 시각 정보를 출력하는 디스플레이부, 청각 정보를 출력하는 스피커, 촉각 정보를 출력하는 햅틱 모듈 등이 포함될 수 있다.
메모리(170)는 AI 장치(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리(170)는 입력부(120)에서 획득한 입력 데이터, 학습 데이터, 학습 모델, 학습 히스토리 등을 저장할 수 있다.
프로세서(180)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, AI 장치(100)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 프로세서(180)는 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다.
이를 위해, 프로세서(180)는 러닝 프로세서(130) 또는 메모리(170)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 상기 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 결정된 동작을 수행하기 위하여 외부 장치의 연계가 필요한 경우, 해당 외부 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성한 제어 신호를 해당 외부 장치에 전송할 수 있다.
프로세서(180)는 사용자 입력에 대하여 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 사용자의 요구 사항을 결정할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 음성 입력을 문자열로 변환하기 위한 STT(Speech To Text) 엔진 또는 자연어의 의도 정보를 획득하기 위한 자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 엔진 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여, 사용자 입력에 상응하는 의도 정보를 획득할 수 있다.
이때, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 적어도 일부가 머신 러닝 알고리즘에 따라 학습된 인공 신경망으로 구성될 수 있다. 그리고, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 러닝 프로세서(130)에 의해 학습된 것이나, AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)에 의해 학습된 것이거나, 또는 이들의 분산 처리에 의해 학습된 것일 수 있다.
프로세서(180)는 AI 장치(100)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리(170) 또는 러닝 프로세서(130)에 저장하거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
프로세서(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, AI 장치(100)의 구성 요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 프로세서(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, AI 장치(100)에 포함된 구성 요소들 중 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시 예들을 구현할 수 있는 AI 서버(200)를 나타낸다.
도 15를 참조하면, AI 서버(200)는 머신 러닝 알고리즘을 이용하여 인공 신경망을 학습시키거나 학습된 인공 신경망을 이용하는 장치를 의미할 수 있다. 여기서, AI 서버(200)는 복수의 서버들로 구성되어 분산 처리를 수행할 수도 있고, 5G 네트워크로 정의될 수 있다. 이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100)의 일부의 구성으로 포함되어, AI 프로세싱 중 적어도 일부를 함께 수행할 수도 있다.
AI 서버(200)는 통신부(210), 메모리(230), 러닝 프로세서(240) 및 프로세서(260) 등을 포함할 수 있다.
통신부(210)는 AI 장치(100) 등의 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
메모리(230)는 모델 저장부(231)를 포함할 수 있다. 모델 저장부(231)는 러닝 프로세서(240)을 통하여 학습 중인 또는 학습된 모델(또는 인공 신경망, 231a)을 저장할 수 있다.
러닝 프로세서(240)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망(231a)을 학습시킬 수 있다. 학습 모델은 인공 신경망의 AI 서버(200)에 탑재된 상태에서 이용되거나, AI 장치(100) 등의 외부 장치에 탑재되어 이용될 수도 있다.
학습 모델은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 학습 모델의 일부 또는 전부가 소프트웨어로 구현되는 경우 학습 모델을 구성하는 하나 이상의 명령어(instruction)는 메모리(230)에 저장될 수 있다.
프로세서(260)는 학습 모델을 이용하여 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수 있다.
도 16은 본 발명의 실시 예들을 구현할 수 있는 따른 AI 시스템(1)을 나타낸다.
도 16을 참조하면, AI 시스템(1)은 AI 서버(200), 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상이 클라우드 네트워크(10)와 연결된다. 여기서, AI 기술이 적용된 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 등을 AI 장치(100a 내지 100e)라 칭할 수 있다.
클라우드 네트워크(10)는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 일부를 구성하거나 클라우드 컴퓨팅 인프라 안에 존재하는 네트워크를 의미할 수 있다. 여기서, 클라우드 네트워크(10)는 3G 네트워크, 4G 또는 LTE(Long Term Evolution) 네트워크 또는 5G 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다.
즉, AI 시스템(1)을 구성하는 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 클라우드 네트워크(10)를 통해 서로 연결될 수 있다. 특히, 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 기지국을 통해서 서로 통신할 수도 있지만, 기지국을 통하지 않고 직접 서로 통신할 수도 있다.
AI 서버(200)는 AI 프로세싱을 수행하는 서버와 빅 데이터에 대한 연산을 수행하는 서버를 포함할 수 있다.
AI 서버(200)는 AI 시스템(1)을 구성하는 AI 장치들인 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상과 클라우드 네트워크(10)을 통하여 연결되고, 연결된 AI 장치들(100a 내지 100e)의 AI 프로세싱을 적어도 일부를 도울 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)를 대신하여 머신 러닝 알고리즘에 따라 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습 모델을 직접 저장하거나 AI 장치(100a 내지 100e)에 전송할 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)로부터 입력 데이터를 수신하고, 학습 모델을 이용하여 수신한 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성하여 AI 장치(100a 내지 100e)로 전송할 수 있다.
또는, AI 장치(100a 내지 100e)는 직접 학습 모델을 이용하여 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수도 있다.
이하에서는, 상술한 기술이 적용되는 AI 장치(100a 내지 100e)의 다양한 실시 예들을 설명한다. 여기서, 도 22에 도시된 AI 장치(100a 내지 100e)는 도 20에 도시된 AI 장치(100)의 구체적인 실시 예로 볼 수 있다.
<AI+로봇>
로봇(100a)은 AI 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
로봇(100a)은 동작을 제어하기 위한 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있고, 로봇 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다.
로봇(100a)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 로봇(100a)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 사용자 상호작용에 대한 응답을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 로봇(100a)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
로봇(100a)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 로봇(100a)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 로봇(100a)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
로봇(100a)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 로봇(100a)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 로봇(100a)이 이동하는 공간에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 벽, 문 등의 고정 객체들과 화분, 책상 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 로봇(100a)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 로봇(100a)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+자율주행>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 자율 주행 기능을 제어하기 위한 자율 주행 제어 모듈을 포함할 수 있고, 자율 주행 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 자율 주행 제어 모듈은 자율 주행 차량(100b)의 구성으로써 내부에 포함될 수도 있지만, 자율 주행 차량(100b)의 외부에 별도의 하드웨어로 구성되어 연결될 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 자율 주행 차량(100b)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 로봇(100a)과 마찬가지로, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
특히, 자율 주행 차량(100b)은 시야가 가려지는 영역이나 일정 거리 이상의 영역에 대한 환경이나 객체는 외부 장치들로부터 센서 정보를 수신하여 인식하거나, 외부 장치들로부터 직접 인식된 정보를 수신할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 주행 동선을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 자율 주행 차량(100b)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 자율 주행 차량(100b)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 자율 주행 차량(100b)이 주행하는 공간(예컨대, 도로)에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 가로등, 바위, 건물 등의 고정 객체들과 차량, 보행자 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+XR>
XR 장치(100c)는 AI 기술이 적용되어, HMD(Head-Mount Display), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 휴대폰, 스마트 폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지, 차량, 고정형 로봇이나 이동형 로봇 등으로 구현될 수 있다.
XR 장치(100c)는 다양한 센서들을 통해 또는 외부 장치로부터 획득한 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터를 분석하여 3차원 포인트들에 대한 위치 데이터 및 속성 데이터를 생성함으로써 주변 공간 또는 현실 객체에 대한 정보를 획득하고, 출력할 XR 객체를 렌더링하여 출력할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 인식된 물체에 대한 추가 정보를 포함하는 XR 객체를 해당 인식된 물체에 대응시켜 출력할 수 있다.
XR 장치(100c)는 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 학습 모델을 이용하여 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터에서 현실 객체를 인식할 수 있고, 인식한 현실 객체에 상응하는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 XR 장치(100c)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, XR 장치(100c)는 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
<AI+로봇+자율주행>
로봇(100a)은 AI 기술 및 자율 주행 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
AI 기술과 자율 주행 기술이 적용된 로봇(100a)은 자율 주행 기능을 가진 로봇 자체나, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a) 등을 의미할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a)은 사용자의 제어 없이도 주어진 동선에 따라 스스로 움직이거나, 동선을 스스로 결정하여 움직이는 장치들을 통칭할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정하기 위해 공통적인 센싱 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 라이다, 레이더, 카메라를 통해 센싱된 정보를 이용하여, 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)과 별개로 존재하면서, 자율 주행 차량(100b)의 내부 또는 외부에서 자율 주행 기능에 연계되거나, 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자와 연계된 동작을 수행할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)을 대신하여 센서 정보를 획득하여 자율 주행 차량(100b)에 제공하거나, 센서 정보를 획득하고 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 생성하여 자율 주행 차량(100b)에 제공함으로써, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 제어하거나 보조할 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자를 모니터링하거나 사용자와의 상호작용을 통해 자율 주행 차량(100b)의 기능을 제어할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 운전자가 졸음 상태인 경우로 판단되는 경우, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 활성화하거나 자율 주행 차량(100b)의 구동부의 제어를 보조할 수 있다. 여기서, 로봇(100a)이 제어하는 자율 주행 차량(100b)의 기능에는 단순히 자율 주행 기능뿐만 아니라, 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비된 네비게이션 시스템이나 오디오 시스템에서 제공하는 기능도 포함될 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)의 외부에서 자율 주행 차량(100b)에 정보를 제공하거나 기능을 보조할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 스마트 신호등과 같이 자율 주행 차량(100b)에 신호 정보 등을 포함하는 교통 정보를 제공할 수도 있고, 전기 차량의 자동 전기 충전기와 같이 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하여 충전구에 전기 충전기를 자동으로 연결할 수도 있다.
<AI+로봇+XR>
로봇(100a)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇, 드론 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 로봇(100a)은 XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇을 의미할 수 있다. 이 경우, 로봇(100a)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇(100a)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 로봇(100a) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 로봇(100a)은 XR 장치(100c)를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
예컨대, 사용자는 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 원격으로 연동된 로봇(100a)의 시점에 상응하는 XR 영상을 확인할 수 있고, 상호작용을 통하여 로봇(100a)의 자율 주행 경로를 조정하거나, 동작 또는 주행을 제어하거나, 주변 객체의 정보를 확인할 수 있다.
<AI+자율주행+XR>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 자율 주행 차량(100b)은 XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량이나, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량 등을 의미할 수 있다. 특히, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하고, 획득한 센서 정보에 기초하여 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 HUD를 구비하여 XR 영상을 출력함으로써, 탑승자에게 현실 객체 또는 화면 속의 객체에 대응되는 XR 객체를 제공할 수 있다.
이때, XR 객체가 HUD에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 탑승자의 시선이 향하는 실제 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 반면, XR 객체가 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비되는 디스플레이에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 화면 속의 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 차로, 타 차량, 신호등, 교통 표지판, 이륜차, 보행자, 건물 등과 같은 객체와 대응되는 XR 객체들을 출력할 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 자율 주행 차량(100b) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 5세대 NewRAT 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 5세대 NewRAT 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (17)

  1. 무선 통신 시스템에서 DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 단말이 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법에 있어서,
    복수의 조건들 중, 적어도 하나의 조건을 기반으로 상기 PDCCH를 모니터링 하기 위한 Active Time을 설정하고,
    상기 Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 수신하는 것을 특징으로 하고,
    상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당되는,
    PDCCH 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 조건이 On duration Timer인 경우의 상기 PDCCH 모니터링 기회들의 빈도수는, 상기 적어도 하나의 조건이 Inactivity Timer인 경우의 상기 모니터링 기회들의 빈도수보다 작은,
    PDCCH 수신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 Active Time을 위한 구간 중, 제 1 구간에서 수신되는 제 1 DCI (Downlink Control Information) 포맷과 제 2 구간에서 수신되는 제 2 DCI 포맷은 상이한,
    PDCCH 수신 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 구간은 상기 제 2 구간보다 앞에 위치하고,
    상기 제 1 DCI 포맷은 폴백(fallback) DCI이고, 상기 제 2 DCI 포맷은 폴백 DCI 또는 논-폴백(non-fallback) DCI 인,
    PDCCH 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 Active Time을 위한 구간 내에 할당되는 검색 공간(Search Space)의 타입은, 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 하는,
    PDCCH 수신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    일정 구간 동안의 슬롯 포맷(Slot Format)을 알리기 위한 DCI는, 상기 Active Time 이외의 시간 구간에서도 수신되는,
    PDCCH 수신 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 단말 이외의 단말, 네트워크, 기지국 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능한,
    PDCCH 수신 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 수신하기 위한 DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    복수의 조건들 중, 적어도 하나의 조건을 기반으로 상기 PDCCH를 모니터링 하기 위한 Active Time을 설정하고,
    상기 Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 수신하는 것을 특징으로 하고,
    상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당되는,
    장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 조건이 On duration Timer인 경우의 상기 PDCCH 모니터링 기회들의 빈도수는, 상기 적어도 하나의 조건이 Inactivity Timer인 경우의 상기 모니터링 기회들의 빈도수보다 작은,
    장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 Active Time을 위한 구간 중, 제 1 구간에서 수신되는 제 1 DCI (Downlink Control Information) 포맷과 제 2 구간에서 수신되는 제 2 DCI 포맷은 상이한,
    장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 구간은 상기 제 2 구간보다 앞에 위치하고,
    상기 제 1 DCI 포맷은 폴백(fallback) DCI이고, 상기 제 2 DCI 포맷은 폴백 DCI 또는 논-폴백(non-fallback) DCI 인,
    장치.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 Active Time을 위한 구간 내에 할당되는 검색 공간(Search Space)의 타입은, 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 하는,
    장치.
  13. 제 8 항에 있어서,
    일정 구간 동안의 슬롯 포맷(Slot Format)을 알리기 위한 DCI는, 상기 Active Time 이외의 시간 구간에서도 수신되는,
    장치.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 장치는, 단말, 네트워크, 기지국 및 상기 장치 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능한,
    장치.
  15. 무선 통신 시스템에서, PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 수신하기 위한 DRX (Discontinuous Reception) 동작이 설정된 단말에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    복수의 조건들 중, 적어도 하나의 조건을 기반으로 상기 PDCCH를 모니터링 하기 위한 Active Time을 설정하고,
    상기 Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 수신하는 것을 특징으로 하고,
    상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은 상기 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당되는,
    단말.
  16. 무선 통신 시스템에서 DRX (Discontinuous Reception) 동작을 지원하는 기지국이 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)을 전송하는 방법에 있어서,
    Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 전송하는 것을 특징으로 하고,
    상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은, 복수의 조건들 중, 상기 Active Time의 설정과 관련된 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당되는,
    PDCCH 전송 방법.
  17. 무선 통신 시스템에서, PDCCH (Physical Downlink Control Channel) 전송하기 위해 DRX (Discontinuous Reception) 동작을 지원하는 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    Active Time 을 위한 구간 내에 할당된 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들을 통해 상기 PDCCH를 전송하는 것을 특징으로 하고,
    상기 PDCCH 모니터링 기회(Occasion)들은, 복수의 조건들 중, 상기 Active Time의 설정과 관련된 적어도 하나의 조건을 기반으로 상이하게 할당되는,
    기지국.
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