WO2020032728A1 - 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2020032728A1
WO2020032728A1 PCT/KR2019/010140 KR2019010140W WO2020032728A1 WO 2020032728 A1 WO2020032728 A1 WO 2020032728A1 KR 2019010140 W KR2019010140 W KR 2019010140W WO 2020032728 A1 WO2020032728 A1 WO 2020032728A1
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WO
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terminal
frequency
base station
channel
transmitted
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/010140
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English (en)
French (fr)
Inventor
김선욱
고현수
양석철
윤석현
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and relates to a method of operating a terminal and a base station and a device supporting the same in a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method for operating a terminal and a base station and devices supporting the same in a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • the present invention provides a method for operating a terminal and a base station and a device supporting the same in a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system supporting an unlicensed band comprising: (i) the unlicensed band includes a plurality of unit frequency bands including a first unit frequency band, and (ii) synchronization The SS / PBCH block based on the transmission of a signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block based on one of a plurality of synchronization raster candidates in the first unit frequency band.
  • SS / PBCH signal / physical broadcast channel
  • each of the plurality of unit frequency bands corresponds to a fundamental frequency unit for a channel access procedure (CAP), wherein the plurality of synchronization raster candidates satisfy 3000 MHz + N * X MHz, N is an integer greater than or equal to 0 and X is a preset value; And acquiring system information corresponding to the SS / PBCH block based on the detected SS / PBCH block.
  • CAP channel access procedure
  • the SS / PBCH block is detected by the UE, the SS / PBCH block is detected under the assumption that one of the plurality of synchronization raster candidates is a center frequency at which the SS / PBCH block is transmitted. It may include.
  • the fundamental frequency unit for the CAP may correspond to a frequency section having a size of 20 MHz.
  • X may correspond to a multiple of 1.44 or 1.44.
  • the method of operating the terminal in the unlicensed band may further include receiving residual minimum system information (RMSI) corresponding to the SS / PBCH block.
  • RMSI residual minimum system information
  • the terminal receiving the RMSI, RMSI physical downlink control channel (PDCCH) associated with the SS / PBCH block (PDCCH) and RMSI physical downlink shared channel scheduled by the RMSI PDSCCH may include receiving a downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH downlink shared channel
  • the method of operating the terminal in the unlicensed band may further include receiving information indicating whether the RMSI is transmitted on the frequency band in which the SS / PBCH block is transmitted.
  • information indicating whether the RMSI is transmitted on the frequency band in which the SS / PBCH block is transmitted includes (i) the RMSI is not transmitted on the frequency band in which the SS / PBCH block is transmitted, and (ii) ) May include frequency information on which the RMSI is transmitted.
  • the frequency information in which the RMSI is transmitted may include offset information between the one synchronization raster candidate in which the SS / PBCH block is detected and the frequency section in which the RMSI is transmitted.
  • the frequency information on which the RMSI is transmitted may include information on a unit frequency band related to a frequency section in which the RMSI is transmitted among the plurality of unit frequency bands.
  • the terminal may receive the RMSI by changing the signal reception frequency band to a frequency band associated with the frequency information to which the RMSI is transmitted.
  • a terminal operating in a wireless communication system supporting an unlicensed band comprising: at least one radio frequency (RF) module; 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 specific operation comprising: (i The unlicensed band includes a plurality of unit frequency bands including a first unit frequency band, and (ii) a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block includes the first unit frequency band.
  • RF radio frequency
  • each of the plurality of unit frequency bands is configured for a channel access procedure (CAP);
  • CAP channel access procedure
  • the plurality of synchronization raster candidates satisfy 3000 MHz + N * X MHz, and N is greater than or equal to 0 Number and, X is the value that is set in advance;
  • CAP channel access procedure
  • the terminal may communicate with at least one of a mobile terminal, a network, and an autonomous vehicle other than the vehicle including the terminal.
  • a base station operating in a wireless communication system supporting an unlicensed band comprising: at least one radio frequency (RF) module; 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 particular operation comprising: the unlicensed license Performing a channel access procedure (CAP) on a first unit frequency band, which is one of a plurality of unit frequency bands included in the band; a center frequency of one of the plurality of synchronization raster candidates based on (i) the CAP and (ii) a plurality of synchronization raster candidates satisfying 3000 MHz + N * X MHz in the first unit frequency band
  • CAP channel access procedure
  • SS / PBCH physical broadcast channel
  • the terminal and the base station supporting the 5G standard can perform SS / PBCH block transmission and reception and various operations based thereon in the unlicensed band.
  • the present invention it is possible to transmit and receive the related SS / PBCH block (without ambiguity between each other) in the frequency interval divided by a certain frequency size (for example, 20MHz) due to the nature of the unlicensed band.
  • the terminal and the base station can reliably related SS / PBCH blocks and related signals (eg, system information). Etc.) can be transmitted and received.
  • other RAT systems eg, Wi-Fi systems, etc.
  • related signals eg, system information
  • 1 is a diagram illustrating a physical channel and a signal transmission method using the same.
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams illustrating a radio frame structure based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a slot structure based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a radio frame based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 8 illustrates a slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 9 is a view showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • 11 and 12 illustrate exemplary connection schemes of a TXRU and an antenna element.
  • FIG. 13 is a diagram schematically illustrating a hybrid beamforming structure in view of a TXRU and a physical antenna according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a diagram briefly showing an SS / PBCH block applicable to the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration in which an SS / PBCH block applicable to the present invention is transmitted.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an RRC state and an RRC state transition of a terminal
  • FIG. 18 is an NR / NGC (NR / Next Gen Core) and an E-UTRAN / EPC (Evolved) as well as an RRC state and an RRC state transition of a terminal.
  • -A diagram illustrating mobility procedures supported between Universal Terrestrial Radio Access Network / Evolved Packet Core).
  • 19 is a diagram illustrating a DRX cycle of a terminal applicable to the present invention.
  • 21 is a view for explaining a CAP for unlicensed band transmission applicable to the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a partial TTI or partial subframe / slot applicable to the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram schematically illustrating a synchronization raster defined on an LTE LAA system.
  • FIG. 24 is a diagram schematically illustrating an operation of setting an initial downlink bandwidth part (BWP) based on a center frequency of an SSB on an unlicensed band applicable to the present invention.
  • BWP initial downlink bandwidth part
  • FIG. 25 is a view showing the operation of the terminal and the base station applicable to the present invention
  • Figure 26 is a flow chart showing the operation of the terminal applicable to the present invention
  • Figure 27 is a flowchart showing the operation of the base station applicable to the present invention.
  • 29 illustrates a wireless device that can be applied to the present invention.
  • FIG. 30 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • 31 illustrates a portable device applied to the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some of the components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station. Certain operations described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), a gNode B (gNB), an advanced base station (ABS), or an access point. Can be.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS). It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802.xx system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPP LTE system, 3GPP 5G NR system and 3GPP2 system
  • embodiments of the present invention include 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP It may be supported by TS 38.331 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • 3GPP LTE / LTE-A system as well as a 3GPP NR system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention are described not only for 3GPP LTE / LTE-A system but also for 3GPP NR system, but may be applied to IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • an initial cell search operation such as synchronization with a base station is performed (S11).
  • the terminal 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.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information to provide more detailed system information. It can be obtained (S12).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure (S13 to S16) to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and a RAR (preamble) for the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Random Access Response) may be received (S14).
  • the UE transmits a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using scheduling information in the RAR (S15), and a contention resolution procedure such as receiving a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal (S16).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is periodically transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and data should be transmitted at the same time.
  • the UE may transmit the UCI aperiodically through the PUSCH according to the request / instruction of the network.
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams illustrating a radio frame structure based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • the LTE system supports frame type 1 for frequency division duplex (FDD), frame type 2 for time division duplex (TDD), and frame type 3 for unlicensed cell (UCell).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • Uell unlicensed cell
  • SCells secondary cells
  • PCell primary cell
  • time resources eg, subframes, slots, and subslots
  • TU time unit
  • the type 1 frame structure can be applied to both full duplex Frequency Division Duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the downlink radio frame is defined as ten 1 ms subframes (SFs).
  • the subframe includes 14 or 12 symbols according to a cyclic prefix (CP). If a normal CP is used, the subframe includes 14 symbols. If extended CP is used, the subframe includes 12 symbols.
  • CP cyclic prefix
  • the symbol may mean an OFDM (A) symbol or an SC-FDM (A) symbol according to a multiple access scheme.
  • the symbol may mean an OFDM (A) symbol in downlink and an SC-FDM (A) symbol in uplink.
  • the OFDM (A) symbol is referred to as a Cyclic Prefix-OFDM (A) symbol
  • the SC-FDM (A) symbol is a DFT-s-OFDM (A) (Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) symbol. (A)) may be referred to as a symbol.
  • One subframe may be defined as one or more slots according to SCS (Subcarrier Spacing) as follows.
  • SCS Subcarrier Spacing
  • subframe #i is defined as one 1ms slot # 2i.
  • Table 1 illustrates the subslot configuration in one subframe (usually CP).
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • the type 2 frame structure consists of two half frames.
  • the half frame includes 4 (or 5) general subframes and 1 (or 0) special subframes.
  • the general subframe is used for uplink or downlink according to the UL-Downlink configuration.
  • the subframe consists of two slots.
  • Table 2 illustrates a subframe configuration in a radio frame according to the UL-DL configuration.
  • D represents a DL subframe
  • U represents a UL subframe
  • S represents a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 3 illustrates the configuration of the special subframe.
  • X is set by higher layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, etc.) or is given as 0.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a frame structure type 3.
  • Frame structure type 3 may be applied to UCell operation. Although not limited to this, the frame structure type 3 may be applied only to the operation of a licensed assisted access (LAA) SCell having a normal CP.
  • the frame has a length of 10 ms and is defined by ten 1 ms subframes.
  • Subframe #i is defined as two consecutive slots # 2i and # 2i + 1.
  • Each subframe in the frame may be used for downlink or uplink transmission or may be empty.
  • Downlink transmission occupies one or more contiguous subframes (occupy), starting at any point in the subframe and ending at the subframe boundary or DwPTS in Table 3.
  • Uplink transmission occupies one or more consecutive subframes.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a slot structure based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • one slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • the symbol may mean a symbol section.
  • the slot structure may be represented by a resource grid composed of N DL / UL RB ⁇ N RB sc subcarriers and N DL / UL symb symbols.
  • N DL RB represents the number of RBs in the downlink slot
  • N UL RB represents the number of RBs in the UL slot.
  • N DL RB and N UL RB depend on the DL bandwidth and the UL bandwidth, respectively.
  • N DL symb represents the number of symbols in the DL slot
  • N UL symb represents the number of symbols in the UL slot
  • N RB sc represents the number of subcarriers constituting the RB.
  • the number of symbols in the slot can be changed in various ways according to the length of the SCS, CP (see Table 1). For example, one slot includes 7 symbols in the case of a normal CP, but one slot includes 6 symbols in the case of an extended CP.
  • RB is defined as N DL / UL symb (eg, 7) consecutive symbols in the time domain, and N RB sc (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the RB may mean a physical resource block (PRB) or a virtual resource block (VRB), and the PRB and the VRB may be mapped one-to-one.
  • Two RBs, one located in each of two slots of a subframe, may be referred to as an RB pair.
  • Two RBs constituting the RB pair may have the same RB number (or also referred to as an RB index).
  • a resource composed of one symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone.
  • RE resource element
  • Each RE in a resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, l) in a slot.
  • k is an index given from 0 to N DL / UL RB ⁇ N RB sc ⁇ 1 in the frequency domain
  • l is an index given from 0 to N DL / UL symb ⁇ 1 in the time domain.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • up to three (or four) OFDM (A) symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region to which a downlink control channel is allocated.
  • the remaining OFDM (A) symbol corresponds to a data region to which a PDSCH is allocated, and the basic resource unit of the data region is RB.
  • the downlink control channel includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for uplink transmission and carries a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) acknowledgment (ACK) / Negative-Acknowledgement (NACK) signal.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • one subframe 600 includes two 0.5 ms slots 601. Each slot consists of a plurality of symbols 602 and one symbol corresponds to one SC-FDMA symbol.
  • the RB 603 is a resource allocation unit corresponding to 12 subcarriers in the frequency domain and one slot in the time domain.
  • the structure of an uplink subframe is largely divided into a data region 604 and a control region 605.
  • the data area means a communication resource used in transmitting data such as voice and packet transmitted from each terminal, and includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the control region means a communication resource used to transmit an uplink control signal, for example, a downlink channel quality report from each user equipment, a reception ACK / NACK for the downlink signal, an uplink scheduling request, and a PUCCH (Physical Uplink). Control Channel).
  • the SRS Sounding Reference Signal
  • SC-FDMA symbol located last on the time axis in one subframe.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a radio frame based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • Uplink and downlink transmission based on the NR system are based on a frame as shown in FIG. 7.
  • One radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HFs).
  • One half-frame is defined as five 1 ms subframes (SFs).
  • One subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM (A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot contains 14 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 4 shows the number of symbols for each slot according to the SCS, the number of slots for each frame and the number of slots for each subframe when the general CP is used. It indicates the number of symbols, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe.
  • N slot symb represents the number of symbols in a slot
  • N frame ⁇ slot represents the number of slots in a frame
  • N subframe ⁇ slot represents the number of slots in a subframe
  • 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
  • FIG. 8 illustrates a slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • One 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.
  • a 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 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
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a self-contained slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • the base station and the UE may sequentially perform DL transmission and UL transmission in one slot, and may transmit and receive DL data and transmit and receive UL ACK / NACK for the DL data in the one slot.
  • this structure reduces the time taken to retransmit data in the event of a data transmission error, thereby minimizing the delay of the final data transfer.
  • a time gap of a certain length is required for the base station and the UE to switch from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in an independent slot structure may be configured as a guard period (GP).
  • the independent slot structure includes both the DL control region and the UL control region.
  • the control regions may be selectively included in the independent slot structure.
  • the independent slot structure according to the present invention may include not only the case of including both the DL control region and the UL control region as shown in FIG. 9 but also the case of including only the DL control region or the UL control region.
  • one slot may be configured in the order of a DL control area / DL data area / UL control area / UL data area, or may be configured in the order of a UL control area / UL data area / DL control area / DL data area.
  • 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 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.
  • ACK / NACK positive acknowledgment / negative acknowledgment
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • 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.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • D represents a resource element (RE) to which DCI is mapped
  • R represents an RE to which DMRS is mapped.
  • DMRS is mapped to the 1st, 5th, 9th RE 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.
  • PUSCH carries uplink data (eg, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) and / or uplink control information (UCI), and uses a Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) waveform. Or based on a Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on a CP-OFDM waveform, and when conversion precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE is CP-OFDM.
  • PUSCH may be transmitted based on the waveform or the DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmissions are dynamically scheduled by UL grants in DCI or semi-static based on higher layer (eg RRC) signaling (and / or Layer 1 (L1) signaling (eg PDCCH)). Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed based on codebook or non-codebook.
  • the PUCCH carries uplink control information, HARQ-ACK and / or scheduling request (SR), and is divided into Short PUCCH and Long PUCCH according to the PUCCH transmission length.
  • Table 6 illustrates the PUCCH formats.
  • PUCCH format 0 carries a maximum of 2 bits of UCI, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the terminal transmits one sequence of the plurality of sequences through the PUCCH of PUCCH format 0 to transmit a specific UCI to the base station. The UE transmits the PUCCH having PUCCH format 0 in the PUCCH resource for the SR configuration only when transmitting the positive SR.
  • PUCCH format 1 carries a UCI of up to two bits in size, and modulation symbols are spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently depending on whether frequency hopping) in the time domain.
  • OCC orthogonal cover code
  • the DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (that is, transmitted by time division multiplexing (TDM)).
  • PUCCH format 2 carries a UCI having a bit size larger than 2 bits, and modulation symbols are transmitted by DMRS and Frequency Division Multiplexing (FDM).
  • the DM-RS is located at symbol indexes # 1, # 4, # 7 and # 10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • PN Pulseudo Noise sequence is used for the DM_RS sequence.
  • Frequency hopping may be activated for two symbol PUCCH format 2.
  • PUCCH format 3 is not UE multiplexed in the same physical resource blocks and carries a UCI of a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 does not include an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted after being time division multiplexed (DMD) with DMRS.
  • PUCCH format 4 supports multiplexing up to 4 terminals in the same physical resource block, and carries UCI of a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource in PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted after being time division multiplexed (DMD) with DMRS.
  • millimeter wave the short wavelength allows the installation of multiple antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be installed in a 2-dimension array at 0.5 lambda intervals on a 5 * 5 cm panel. Accordingly, in millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements may be used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • each antenna element may include a TXRU (Transceiver Unit) to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • each antenna element may perform independent beamforming for each frequency resource.
  • a hybrid BF having a number of B TXRUs smaller than Q antenna elements may be considered as an intermediate form between digital beamforming and analog beamforming.
  • the direction of the beam that can be transmitted simultaneously may be limited to B or less.
  • TXRU virtualization model represents the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
  • FIG. 11 shows how a TXRU is connected to a sub-array.
  • the antenna element is connected to only one TXRU.
  • FIG. 12 shows how the TXRU is connected to all antenna elements.
  • the antenna element is connected to all TXRUs.
  • the antenna element requires a separate adder as shown in FIG. 12 to connect to all TXRUs.
  • W represents the phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, W is the main parameter that determines the direction of analog beamforming.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1: 1 or 1: 1-to-many.
  • analog beamforming or RF (Radio Frequency) beamforming refers to an operation of performing precoding (or combining) in the RF stage.
  • the baseband stage and the RF stage respectively perform precoding (or combining). This reduces the number of RF chains and the number of digital-to-analog (D / A) (or analog-to-digital) converters while providing near-digital beamforming performance.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRUs) and M physical antennas.
  • TXRUs transceiver units
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitter may be represented by an N * L (N by L) matrix.
  • the converted N digital signals are converted into analog signals through TXRU, and analog beamforming is applied to the converted signals represented by an M * N (M by N) matrix.
  • FIG. 13 is a diagram schematically illustrating a hybrid beamforming structure in view of a TXRU and a physical antenna according to an embodiment of the present invention.
  • the number of digital beams is L and the number of analog beams is N.
  • the base station is designed to change the analog beamforming in units of symbols to consider a method for supporting more efficient beamforming for a terminal located in a specific region.
  • specific N TXRUs and M RF antennas as one antenna panel as shown in FIG. 13, in the NR system according to the present invention, a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other can be applied are defined. It is also considered to adopt.
  • the base station uses a plurality of analog beams
  • the analog beams advantageous for signal reception may be different for each terminal.
  • the base station transmits a signal (at least a synchronization signal, system information, paging, etc.) by applying a different analog beam for each symbol within a specific subframe (SF) or slot. Beam sweeping operation that allows the UE to have a reception opportunity is being considered.
  • SF subframe
  • FIG. 14 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • a physical resource (or physical channel) through which system information of an NR system to which the present invention is applicable is transmitted in a broadcasting manner is referred to as a physical broadcast channel (xPBCH).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • analog beams belonging to different antenna panels in one symbol may be transmitted simultaneously.
  • a configuration for measuring channels for analog beams is applied to a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) to which a reference signal is transmitted.
  • Beam RS Beam RS
  • BRS beam reference signals
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the synchronization signal or the xPBCH may be transmitted by applying all the analog beams in the analog beam group so that any terminal can receive well.
  • Synchronization signal block (SSB or SS / PBCH block)
  • a primary synchronization signal PSS
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • SS block Synchronization Signal Block or Synchronization Signal PBCH block
  • multiplexing another signal in the one SS block may not be excluded. (Multiplexing other signals are not precluded within a 'SS block').
  • the SS / PBCH block may be transmitted in a band that is not the center of the system band.
  • the base station may transmit a plurality of SS / PBCH blocks.
  • 15 is a diagram briefly showing an SS / PBCH block applicable to the present invention.
  • the SS / PBCH block applicable to the present invention may be configured with 20 RBs in four consecutive OFDM symbols.
  • the SS / PBCH block is composed of PSS, SSS, and PBCH, and the UE may perform cell search, system information acquisition, beam alignment for initial access, DL measurement, etc. based on the SS / PBCH block. .
  • PSS and SSS consist of one OFDM symbol and 127 subcarriers, respectively, and the PBCH consists of three OFDM symbols and 576 subcarriers.
  • Polar coding and quadrature phase shift keying (QPSK) are applied to the PBCH.
  • the PBCH consists of a data RE and a demodulation reference signal (DMRS) RE for each OFDM symbol.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the position of the DMRS RE may be determined based on the cell ID (for example, the subcarrier index mapped based on the N cell ID mod 4 value may be determined).
  • the SS / PBCH block may be transmitted in a frequency band other than the center frequency of the frequency band used by the network.
  • a synchronization raster which is a candidate frequency position where the UE should detect the SS / PBCH block is defined.
  • the sync raster may be distinguished from a channel raster.
  • the synchronization raster may indicate a frequency position of the SS / PBCH block that the UE can use to obtain system information when there is no explicit signaling for the SS / PBCH block position.
  • the synchronization raster may be determined based on a Global Synchronization Channel Number (GSCN).
  • GSCN Global Synchronization Channel Number
  • the GSCN may be transmitted through RRC signaling (eg, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RSI), Other System Information (OSI), etc.).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • Such a synchronization raster is defined longer in the frequency axis than the channel raster and has fewer blind detections in view of the complexity of the initial synchronization and the detection speed.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration in which an SS / PBCH block applicable to the present invention is transmitted.
  • the base station may transmit a maximum of 64 SS / PBCH blocks for 5 ms.
  • the plurality of SS / PBCH blocks are transmitted in different transmission beams, and the UE detects the SS / PBCH blocks on the assumption that the SS / PBCH blocks are transmitted every 20 ms based on one specific beam used for transmission. can do.
  • the maximum number of beams that the base station can use for SS / PBCH block transmission within a 5 ms time interval may be set as the frequency band increases. For example, in the band below 3 GHz, the base station may transmit the SS / PBCH block using up to four different beams in a band of 5 ms, a maximum of 8 in the 3 to 6 GHz band, and a maximum of 64 different beams in the band of 6 GHz or more.
  • the terminal may receive the SS / PBCH block as described above from the base station and perform synchronization.
  • the synchronization procedure includes a cell ID detection step and a timing detection step.
  • the cell ID detection step may include a cell ID detection step based on the PSS and a cell ID detection step based on the SSS (for example, detecting one physical layer cell ID among 1008 physical layer cell IDs).
  • the timing detection step may include a timing detection step based on PBCH Demodulation Reference Signal (DM-RS) and a timing detection step based on PBCH contents (eg, Master Information Block (MIB)).
  • DM-RS PBCH Demodulation Reference Signal
  • MIB Master Information Block
  • the UE may assume that reception occasions of PBCH, PSS, and SSS exist on consecutive symbols. (In other words, as described above, the UE may assume that the PBCH, the PSS, and the SSS constitute the SS / PBCH block). Subsequently, the UE may assume that the SSS, PBCH DM-RS and PBCH data have the same Energy Per Resource Element (EPRE). In this case, the UE may assume that a ratio of PSS EPRE to SSS EPRE to SSS ERPE of a corresponding SS / PBCH block in a cell is 0 dB or 3 dB.
  • ERE Energy Per Resource Element
  • SI-RNTI System Information-Random Network Temporary Identifier
  • P-RNTI Paging-Random Network Temporary Identifier
  • RA-RNTI UE monitoring PDCCH for DCI format 1_0 with Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by Random Access-Random Network Temporary Identifier (ratio of PDCCH DMRS EPRE to SSS EPRE) compared to SSS EPRE It can be assumed that this is within -8 dB to 8 dB.
  • the UE may obtain a physical cell ID of a time synchronized and detected cell through PSS and SSS detection. More specifically, the terminal may acquire symbol timing for the SS block through PSS detection and detect a cell ID in a cell ID group. Subsequently, the terminal detects the cell ID group through SSS detection.
  • the terminal may detect a time index (eg, slot boundary) of the SS block through the DM-RS of the PBCH. Subsequently, the terminal may acquire half frame boundary information, system frame number (SFN) information, and the like through the MIB included in the PBCH.
  • a time index eg, slot boundary
  • SFN system frame number
  • the PBCH may indicate that the associated (or corresponding) RMSI PDCCH / PDSCH is transmitted in the same band or a different band as the SS / PBCH block.
  • the terminal may receive an RMSI (for example, system information other than a MIB (MIB) other than the MIB) transmitted after the PBCH decoding in the frequency band indicated by the PBCH or the frequency band in which the PBCH is transmitted.
  • RMSI for example, system information other than a MIB (MIB) other than the MIB
  • first symbol indices for candidate SS / PBCH blocks may be determined according to subcarrier spacing of SS / PBCH blocks as follows. At this time, index # 0 corresponds to the first symbol of the first slot in the half frame.
  • the first symbols of candidate SS / PBCH blocks may have symbols of ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * n.
  • N has a value of 0 or 1 for frequencies below 3 GHz.
  • N has a value of 0, 1, 2 or 3 for frequency bands above 3 GHz and below 6 GHz.
  • the first symbols of candidate SS / PBCH blocks may have symbols of ⁇ 4, 8, 16, 32 ⁇ + 28 * n.
  • N has a value of 0 for frequencies below 3 GHz.
  • N has a value of 0 or 1 for frequencies above 3 GHz and below 6 GHz.
  • the first symbols of candidate SS / PBCH blocks may have symbols of ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * n.
  • N has a value of 0 or 1 for frequencies below 3 GHz.
  • N has a value of 0, 1, 2 or 3 for frequency bands above 3 GHz and below 6 GHz.
  • the first symbols of candidate SS / PBCH blocks may have symbols of ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 * n.
  • N has a value of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 15, 16, 17 or 18 for frequency bands above 6 GHz.
  • the first symbols of candidate SS / PBCH blocks may have symbols of ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56 * n.
  • N has a value of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 or 8 for frequency bands above 6 GHz.
  • the terminal may obtain system information.
  • the MIB includes information / parameters for monitoring the PDCCH scheduling the PDSCH carrying the SIB1 (SystemInformationBlock1), and is transmitted to the terminal by the base station through the PBCH in the SS / PBCH block.
  • SIB1 SystemInformationBlock1
  • the UE may check whether a CORESET (Control Resource Set) exists for Type0-PDCCH common search space based on the MIB.
  • Type0-PDCCH common search space is a kind of PDCCH search space, and is used to transmit a PDCCH for scheduling an SI message.
  • the UE is based on information in the MIB (eg pdcch-ConfigSIB1), and (i) a plurality of contiguous resource blocks and one or more contiguous resource blocks that constitute CORESET. Symbols and (ii) PDCCH opportunity (eg, time domain location for PDCCH reception).
  • MIB eg pdcch-ConfigSIB1
  • PDCCH opportunity eg, time domain location for PDCCH reception.
  • pdcch-ConfigSIB1 provides information about a frequency position where SSB / SIB1 exists and a frequency range where SSB / SIB1 does not exist.
  • SIB1 includes information related to the availability and scheduling (eg, transmission period, SI-window size) of the remaining SIBs (hereinafter, SIBx, where x is an integer of 2 or more). For example, SIB1 may inform whether SIBx is broadcasted periodically or provided by an on-demand scheme (or at the request of a terminal). When SIBx is provided by an on-demand scheme, SIB1 may include information necessary for the UE to perform an SI request. SIB1 is transmitted through PDSCH, PDCCH scheduling SIB1 is transmitted through Type0-PDCCH common search space, and SIB1 is transmitted through PDSCH indicated by the PDCCH.
  • SIBx e.g, transmission period, SI-window size
  • Synchronization raster means a frequency location of the SSB that can be used by the terminal for system information acquisition when there is no explicit signaling for the SSB location.
  • Global synchronization rasters are defined for all frequencies.
  • the frequency location of the SSB is defined by SS REF and the corresponding number GSCN (Global Synchronization Channel Number).
  • the parameters defining SS REF and GSCN for all frequency ranges are as follows.
  • the mapping between the synchronization raster and the resource blocks of the corresponding SSB may be based on the table below.
  • the mapping depends on the total number of resource blocks allocated in the channel and can be applied to both UL and DL.
  • a list of the maximum M Transmission Configuration Indicator (M TCI) state configuration may be configured for one UE.
  • the maximum M TCI state setting may be set by a higher layer parameter PDSCH-Config so that (the UE) can decode PDSCH upon detection of a PDCCH including an (intended) DCI intended for the UE and a given serving cell. have.
  • the M value may be determined depending on the capability of the terminal.
  • Each TCI-state includes a parameter for configuring a quasi co-location (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and DMRS ports of the PDSCH.
  • the QCL relationship is established based on the upper layer parameter qcl-Type1 for the first downlink reference signal (DL RS) and the upper layer parameter qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • the QCL types should not be the same regardless of whether the reference signals are the same DL RS or different DL RS.
  • the QCL types correspond to each DL RS given by the higher layer parameter qcl-Type in the higher layer parameter QCL-Info , and the QCL types may have one of the following values.
  • 'QCL-TypeA' ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇
  • the terminal receives an activation command used to map the maximum 8 TCI states with a codepoint of a Transmission Configuration Indication (TCI) field in DCI.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the mapping between the code points of the TCI states and the TCI field in the DCI is slot # (n + 3 * N subframe, ⁇ slot + Applicable from 1).
  • N subframe, ⁇ slot is determined based on Table 4 or Table 5 described above.
  • the UE may assume that the DMRS port (s) of the PDSCH of the serving cell are QCLed with the SS / PBCH block determined in the initial access procedure in terms of 'QCL-TypeD'.
  • the UE assumes that the TCI field exists in the PDCCH of DCI format 1_1 transmitted on the CORESET.
  • the upper layer parameter tci-PresentInDCI is not set for CORESET scheduling the PDSCH or the PDSCH is scheduled by DCI format 1_0, and the time offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the PDSCH corresponding to the threshold Threshold-Sched If greater than or equal to -Offset (the threshold value is determined based on the reported UE capability ), to determine the PDSCH antenna port QCL, the UE determines that the TCI state or QCL assumption for the PDSCH is used for PDCCH transmission. It is assumed to be the same as the TCI state or QCL assumption applied to.
  • the UE uses the TCI-State based on the TCI field included in the DCI in the detected PDCCH to determine the PDSCH antenna port QCL. If the time offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the corresponding PDSCH is greater than or equal to a threshold Threshold-Sched-Offset (the threshold value is determined based on the reported UE capability), the UE may determine the PDSCH of the serving cell.
  • a threshold Threshold-Sched-Offset the threshold value is determined based on the reported UE capability
  • the indicated TCI state should be based on activated TCI states in a slot of the scheduled PDSCH.
  • the terminal assumes that a higher layer parameter tci-PresentInDC I is set to 'enabled' for the CORESET.
  • the UE may determine the time between the reception time of the detected PDCCH in the search region set and the reception time of the corresponding PDSCH.
  • the offset is expected to be greater than or equal to the threshold Threshold-Sched-Offset .
  • both the upper layer parameter tci-PresentInDC I is set to 'enabled' or the upper layer parameter tci-PresentInDC I is not set in RRC connected mode, offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the corresponding PDSCH. If the threshold is smaller than Threshold-Sched-Offset , the terminal assumes the following. (i) The DMRS port (s) of the PDSCH of the serving cell have a QCL relationship with respect to the QCL parameter (s) and RS (s) of the TCI state.
  • the QCL parameter (s) is for the PDCCH QCL indication of the CORESET associated with the search area monitored to the lowest CORESET-ID in the last slot in one or more CORESET in the active BWP of the serving cell monitored by the terminal.
  • the UE may assume that the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS (s) in the TCI state with respect to the QCL parameter (s) used for PDCCH quasi co-location indication of the CORESET associated with a monitored search space with the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETs within the active BWP of the serving cell are monitored by the UE.
  • the UE when the 'QCL-TypeD' of the PDSCH DMRS is different from the 'QCL-TypeD' of the PDCCH DMRS overlapping on at least one symbol, the UE expects to prioritize the reception of the PDCCH associated with the corresponding CORESET.
  • the operation may also apply equally to intra band CA cases (when PDSCH and CORESET are on different CCs). If there is no TCI state including 'QCL-TypeD' among the configured TCI states, the UE indicates a TCI indicated for the scheduled PDSCH regardless of a time offset between a reception time of a DL DCI and a reception time of a corresponding PDSCH. Get different QCL assumptions from state.
  • the terminal For the periodic CSI-RS resource in the higher layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet with the higher layer parameter trs-Info set, the terminal should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type (s):
  • the terminal For the CSI-RS resource in the higher layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet configured without the higher layer parameter trs-Info and the higher layer parameter repetition , the terminal should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type (s). :
  • -'QCL-TypeA' for the CSI-RS resource in the upper layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet in which the upper layer parameter trs-Info is set, and the upper layer parameter repetition is set if (QCL-TypeD) is applicable.
  • 'QCL-TypeD' for periodic CSI-RS resources in layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet , or
  • the terminal For the CSI-RS resource in the higher layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet in which the higher layer parameter repetition is configured, the terminal should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type (s):
  • the UE For DMRS of PDCCH, the UE should assume that the TCI status indicates one of the following QCL type (s):
  • the UE For DMRS of PDSCH, the UE should assume that the TCI status indicates one of the following QCL type (s):
  • up to 400 MHz frequency resource may be allocated / supported per component carrier (CC).
  • CC component carrier
  • RF radio frequency
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC massive machine type communication
  • the capability (capability) for the maximum bandwidth may be different for each UE.
  • the base station may instruct / configure the UE to operate only in some bandwidths rather than the entire bandwidth of the broadband CC.
  • the corresponding partial bandwidth may be defined as a bandwidth part (BWP).
  • a BWP may consist of contiguous resource blocks (RBs) on the frequency axis, and one BWP may correspond to one neurology (eg, sub-carrier spacing, CP length, slot / mini-slot duration, etc.). have.
  • RBs resource blocks
  • neurology eg, sub-carrier spacing, CP length, slot / mini-slot duration, etc.
  • the base station may configure a plurality of BWPs in one CC configured for the UE. For example, the base station may set a BWP occupying a relatively small frequency region in the PDCCH monitoring slot, and schedule a PDSCH indicated by the PDCCH (or a PDSCH scheduled by the PDCCH) on a larger BWP. Alternatively, the base station may set some UEs to another BWP for load balancing when the UEs flock to a specific BWP. Alternatively, the base station may set some BWPs in the same slot by excluding some spectrum of the entire bandwidth in consideration of frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells.
  • the base station may configure at least one DL / UL BWP for the UE associated with the broadband CC, and may configure at least one DL / UL BWP among the DL / UL BWP (s) configured at a specific time point (first layer signaling ( (Eg, DCI, etc.), MAC, RRC signaling, etc.) may be activated. At this time, the activated DL / UL BWP may be called an active DL / UL BWP.
  • the UE such as during an initial access process or before an RRC connection is set up, may not receive a setting for DL / UL BWP from a base station.
  • DL / UL BWP assumed for such a UE is defined as initial active DL / UL BWP.
  • One CORESET includes N CORESET RB RBs in the frequency domain, and includes N CORESET symb symbols (times 1, 2, and 3 values) in the time domain.
  • One control channel element includes 6 resource element groups (REGs), and one REG is equal to one RB on one OFDM symbol.
  • REGs in CORESET are numbered in order according to a time-first manner. Specifically, the numbering starts from '0' for the first OFDM symbol and the lowest-numbered RB in CORESET.
  • a plurality of CORESETs may be set for one terminal.
  • Each CORESET is related to only one CCE-to-REG mapping.
  • CCE-to-REG mapping for one CORESET may be interleaved or non-interleaved.
  • Configuration information for the CORESET may be set by the upper layer parameter ControlResourceSet IE.
  • the configuration information for CORESET 0 (eg common CORESET) may be set by the upper layer parameter ControlResourceSetZero IE.
  • the terminal In order for the base station to support handover operation or inter-cell interference coordination of the terminal, the terminal needs to perform downlink measurement and report it to the base station.
  • the downlink measurement includes various measurement methods and measurement values such as measurement for RLM (Radio Link Monitoring), measurement for channel state information (CSI) reporting, and radio resource management (RRM) measurement.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • CSI channel state information
  • RRM radio resource management
  • the RLM measurement may include, for example, a downlink measurement used in the process of detecting a radio link failure (RLF) and finding a new radio link.
  • the measurement for the CSI report may include, for example, a measurement for the UE to measure the quality of the downlink channel and to select / calculate an appropriate rank indicator, a precoding matrix indicator, and a channel quality indicator.
  • the RRM measurement may include, for example, a measurement for determining whether the terminal is handed over.
  • RRM measurements include Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ), Received Signal Strength Indicator (RSSI), and Signal-to-Noise Interference Ratio. and interference ratio (SINR) and the like.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • SINR Signal-to-Noise Interference Ratio
  • SINR Signal-to-Noise Interference Ratio. and interference ratio
  • a synchronization signal SS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SS-RSRP is defined as the linear average of the power of resource elements carrying SSS within the measured frequency bandwidth.
  • the measurement time resource for the SS-RSRP is limited to within the SS / PBCH Block Measurement Time Configuration (SMTC) window interval. If the SS-RSRP is used for the L1-RSRP set by the report setting, the measurement time resource limitation by the SMTC window interval is not applied.
  • SMTC Block Measurement Time Configuration
  • SS-RSRP For SS-RSRP determination, not only SSS but also PBCH DM-RS and CSI-RS may be utilized when indicated from higher layers.
  • SS-RSRP using PBCH DM-RS or CSI-RS is defined as a linear average of powers of resource elements carrying corresponding reference signals in consideration of power scaling of the reference signals. If SS-RSRP is not used for L1-RSRP, additional use of CSI-RS for SS-RSRP determination does not apply.
  • the SS-RSRP may be measured only by reference signals corresponding to the SS / PBCH block having the same SS / PBCH block index and the same physical layer cell identifier.
  • CSI-RSRP is defined as the linear average of the power of resource elements carrying CSI-RS.
  • the CSI-RS configured for RSRP measurement may be set within a measurement frequency bandwidth considered in the set CSI-RS occasions.
  • N the number of resource blocks in the NR carrier RSSI measurement bandwidth divided by 'NR carrier RSSI'
  • the numerator (N ⁇ SS-RSRP) and denominator (NR carrier RSSI) are measured for the same set of resource blocks.
  • 'NR carrier RSSI' is the OFDM of measurement time resource in measurement bandwidth, across N resource blocks, for received signals from all sources including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise, etc. Includes a linear average of the total received power measured by the terminal in symbols only.
  • the measurement time resource for the NR carrier RSSI is limited to within the SMTC window period.
  • the NR carrier RSSI is measured from the slots and symbols indicated by the higher layer signaling.
  • N the number of resource blocks in the CSI-RSSI measurement bandwidth divided by 'CSI-RSSI'
  • CSI-RSRQ N ⁇ CSI-RSRP / ( CSI RSSI)
  • the numerator (N ⁇ CSI-RSRP) and denominator (CSI-RSSI) are measured for the same set of resource blocks.
  • 'CSI-RSSI' refers to OFDM of measurement time resources in measurement bandwidth, across N resource blocks, for received signals from all sources including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise, etc. Includes a linear average of the total received power measured by the terminal in symbols only.
  • the measurement time resource for the CSI-RSSI corresponds to OFDM symbols including set CSI-RS occasions.
  • SS-SINR is defined as the linear average of the power of a resource element carrying an SSS divided by the linear average of the noise and interference power of a resource element carrying an SSS within the same frequency bandwidth.
  • the measurement time resource for the SS-SINR is limited to within the SMTC window period.
  • PBCH DMRS may be utilized in addition to the SSS.
  • CSI-SINR is defined as the linear average of the power of the resource elements carrying the CSI-RS divided by the linear average of the noise and interference power of the resource elements carrying the CSI-RS within the same frequency bandwidth.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an RRC state and an RRC state transition of a terminal.
  • the terminal has only one RRC state at a particular time.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating mobility procedures supported between NR / NGC (NR / Next Gen Core) and E-UTRAN / EPC (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network / Evolved Packet Core) as well as RRC state and RRC state transition of UE to be.
  • NR / NGC NR / Next Gen Core
  • E-UTRAN / EPC Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network / Evolved Packet Core
  • the RRC state indicates whether the RRC layer of the terminal is logically connected with the layer of the NG RAN (Radio Access Network). If the RRC connection is established (established), the terminal may be in the RRC_CONNECTED state or RRC_INACTIVE state. Or, if the RRC connection is not established, the terminal is in the RRC_IDLE state.
  • the UE In the RRC_CONNECTED state or the RRC_INACTIVE state, the UE has an RRC connection, and thus the NG RAN may recognize the presence of the UE in units of cells.
  • the terminal In the RRC_IDLE state, the terminal cannot be recognized by the NG RAN, and the terminal is managed by the core network in a tracking area unit of a unit wider than a cell.
  • the terminal finds an appropriate cell and maintains the RRC IDLE state in the cell. If only the RRC connection needs to be established, the UE in the RRC IDLE state establishes an RRC connection with the NG RAN through the RRC connection procedure, and switches to the RRC_CONNECTED state or the RRC_INACTIVE state.
  • the RRC states of the terminal have the following characteristics.
  • the terminal may be configured with DRX (discontinuous reception) by a higher layer
  • the terminal acquires system information
  • the terminal can be configured DRX (discontinuous reception) by the higher layer or RRC layer
  • the terminal stores the AS (Access Stratum) context
  • the UE When moving out of the RAN-based notification area, the UE performs RAN-based notification area update.
  • the terminal acquires system information
  • the terminal transmits and receives unicast data
  • the terminal may be configured terminal-specific DRX
  • a terminal supporting carrier aggregation may use one or more SCells combined with a SpCell (Special Cell)
  • a terminal supporting DC can use a secondary cell group (SCG) combined with a master cell group (MCG).
  • SCG secondary cell group
  • MCG master cell group
  • the terminal monitors the control channels associated with the shared data channel
  • the terminal provides channel quality and feedback information
  • the terminal acquires system information
  • the UE in the RRC_IDLE state and the RRC_INACTIVE state may operate as follows.
  • a terminal may perform a DRX operation.
  • 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 Radio Resource Control
  • 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).
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a DRX cycle of a terminal applicable to the present invention.
  • the DRX cycle shown in FIG. 19 corresponds to the DRX cycle of the UE in the RRC_CONNECTED state.
  • a DRX cycle includes On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines the 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 configured, 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 continuously performed in the time domain in performing the above-described / proposed procedure and / or method.
  • the PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set.
  • PDCCH monitoring may be limited in the time interval set as the measurement gap.
  • Table 10 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.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and / or method described / proposed in the present invention.
  • 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 include information as follows in defining DRX.
  • Value of drx-OnDurationTimer defines the length of the start section 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.
  • a cell operating in a licensed band (hereinafter referred to as L-band) is defined as an L-cell, and a carrier of the L-cell is defined as (DL / UL) LCC.
  • a cell operating in an unlicensed band (hereinafter, referred to as a U-band) is defined as a U-cell, and a carrier of the U-cell is defined as (DL / UL) UCC.
  • the carrier / carrier-frequency of the cell may mean the operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • a cell / carrier (e.g., CC) is commonly referred to as a cell.
  • the LCC may be set to PCC (Primary CC) and the UCC may be set to SCC (Secondary CC).
  • the UE and the base station may transmit and receive signals through one UCC or a plurality of carrier-coupled LCCs and UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals only through the UCC (s) without the LCC.
  • LTE frame structure type 3 (see FIG. 3) or NR frame structure (see FIG. 7) may be used for operation in the unlicensed band.
  • the configuration of OFDM symbols occupied for uplink / downlink signal transmission in the frame structure for the unlicensed band may be set by the base station.
  • the OFDM symbol may be replaced with an SC-FDM (A) symbol.
  • the base station can inform the terminal of the configuration of OFDM symbols used in subframe #n through signaling.
  • a subframe may be replaced with a slot or a time unit (TU).
  • the UE transmits the subframe # through a specific field (eg, the Subframe configuration for LAA field) in the DCI received from the base station in subframe # n-1 or subframe #n.
  • a specific field eg, the Subframe configuration for LAA field
  • the configuration of the occupied OFDM symbol in n may be assumed (or identified).
  • Table 11 shows a configuration of OFDM symbols in which a subframe configuration for LAA field is used for transmission of a downlink physical channel and / or a physical signal in a current subframe and / or next subframe in an LTE system. The method to show is illustrated.
  • the base station may inform the terminal of information about an uplink transmission interval through signaling.
  • the UE may acquire 'UL duration' and 'UL offset' information for the subframe #n through the 'UL duration and offset' field in the detected DCI.
  • Table 12 illustrates how a UL duration and offset field indicates a UL offset and a UL duration configuration in an LTE system.
  • the base station may perform a downlink channel access procedure (CAP) for the unlicensed band to transmit a downlink signal in the unlicensed band.
  • CAP downlink channel access procedure
  • the unlicensed band is indicated as a Licensed Assisted Access (LAA) S cell and applicable to the present invention.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • Downlink CAP operation will be described in detail. However, the downlink CAP operation may be equally applied even when only an unlicensed band is configured for the base station.
  • the base station senses whether the channel is in an idle state during the slot duration of the defer duration T d , and after the counter N is zero in step 4 below, the next unlicensed band cell (eg, LAA) S-cells or NR-U cells, etc.) may transmit a transmission including PDSCH / PDCCH / EPDCCH in the carrier is performed.
  • the counter N is adjusted by channel sensing for additional slot duration according to the following procedure:
  • N init N init .
  • N init is an arbitrary number of evenly distributed between p is from 0 CW (random number uniformly distributed between 0 and CW p). Then go to Step 4.
  • step 3 Sensing a channel for an additional slot interval. At this time, if the additional slot interval is idle, go to step 4. If no, go to step 5.
  • step 6 If the corresponding channel is sensed as idle during all the slot periods of the additional delay period T d , the process moves to step 4. If no, go to step 5.
  • the CAP for transmission including the PDSCH / PDCCH / EPDCCH of the above-described base station can be summarized as follows.
  • 21 is a view for explaining a CAP for unlicensed band transmission applicable to the present invention.
  • a transmitting node may initiate a channel access procedure (CAP) to operate in an unlicensed band cell (eg, an LAA S cell or an NR-U cell) (S2110).
  • CAP channel access procedure
  • the base station may arbitrarily select the backoff counter N in the contention window CW according to step 1.
  • the N value is set to an initial value N init (S2120).
  • N init is selected from any value between 0 and CW p .
  • step 4 the base station terminates the CAP process (S2132). Subsequently, the base station may perform Tx burst transmission including PDSCH / PDCCH / EPDCCH (S2134). On the other hand, if the backoff counter value is not 0 (S2130; N), the base station decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S2140).
  • the base station determines whether the channel of the unlicensed band cell (eg, LAA S cell or NR-U cell) is idle (S2150). If the channel is idle (S2150; Y), the backoff counter value is 0. Check whether it is (S2130).
  • the channel of the unlicensed band cell eg, LAA S cell or NR-U cell
  • step S2150 if the channel is not idle in step S2150, that is, the channel is busy (S2150; N), the base station according to step 5 has a delay duration T d longer than the slot time (eg 9usec) according to step 5;
  • step S2160 the corresponding channel is checked to be in an idle state. If the channel is idle in the delay period (S2170; Y), the base station may resume the CAP process again.
  • the base station senses the channel during the delay period and determines whether the channel is idle. At this time, if the channel is idle during the delay period, the base station does not set the backoff counter value N init but performs the CAP process again from the backoff counter value 5 (or 4 after decreasing the backoff counter value 1). Can be.
  • step S2160 the base station re-performs step S2160 to check again whether the channel is idle for a new delay period.
  • the base station does not transmit a transmission including PDSCH / PDCCH / EPDCCH on a carrier on which an unlicensed band cell (eg, LAA S cell or NR-U cell, etc.) transmission is performed after step 4, If the condition is satisfied, the transmission including PDSCH / PDCCH / EPDCCH may be transmitted on the carrier:
  • an unlicensed band cell eg, LAA S cell or NR-U cell, etc.
  • the base station When the base station is prepared to transmit PDSCH / PDCCH / EPDCCH and the channel is sensed as idle for at least the slot period T sl , and the channel during all slot periods of the delay period T d immediately before the transmission (immediately before) When sensed as children
  • the base station senses the channel after being prepared for transmission, the slot is not sensed as idle during the slot period T sl or one slot of the delay period T d immediately before the intended transmission. If the channel is not sensed as idle during the interval, the base station proceeds to step 1 after sensing that the channel is idle during the slot duration of the delay period T d (proceed to step 1).
  • each slot section T sl is 9us
  • T f includes an idle slot section T sl at the start of T f .
  • the slot interval T sl is considered to be idle. (Be considered to be idle). If not, the slot section T sl is considered busy.
  • CW p adjustment (CW p adjustment) is described in detail in 2.2.3 described later to section.
  • the base station decrements the counter N during a slot period overlapping the discovery signal transmission. Don't let that happen.
  • the BS unlicensed band cells (such as: LAA S cell or a NR-U cells, and so on) for a period exceeding the T mcot, p of the table 13 on the carrier wave to be transmitted is performed (for a period exceeding T mcot, p), continuous Do not perform a normal transmission.
  • T mcot, p is set to 10 ms. If not, T mcot, p is set to 8 ms.
  • the transmission including the discovery signal transmission and not the PDSCH may be transmitted on the carrier to be performed.
  • T f includes an idle slot interval T sl at the start of T f . If the channel is sensed idle during slot period T drs , the channel is considered to be idle during T drs .
  • the base station determines 2.2.1. Maintain the contention window value CW p and adjust CW p using the following procedures prior to Step 1 of the procedure detailed in the section (ie, before performing the CAP):
  • step 2> if at least Z 80% of HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission (s) in reference subframe k is determined to be NACK, then all priority classes Increase CW p for to next higher allowed value and remain at step 2 (remain in step 2). If no, go to step 1.
  • the base station when the probability that the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmission (s) in the reference subframe k is determined to be NACK is at least 80%, the base station allows each of the CW values set for each priority class, and then Increase by rank. Alternatively, the base station maintains the CW values set for each priority class as initial values.
  • reference subframe k is a starting subframe of the most recent transmission on the carrier, which is expected by at least some HARQ-ACK feedback to be available (Reference subframe k is the starting subframe of the most recent). transmission on the carrier made by the eNB, for which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available).
  • the base station has all priority classes
  • the CW p value for is adjusted only once based on the given reference subframe k.
  • the probability Z that HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission (s) in the reference subframe k is determined as NACK may be determined in consideration of the following matters.
  • HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission (s) in subframe k and additionally subframe k + 1 HARQ-ACK values corresponding to my PDSCH transmission (s) are also used
  • the same unlicensed band cell e.g., LAA S cell or NR-U cell, etc.
  • HARQ-ACK values are allocated by (E) PDCCH transmitted in unlicensed band cell (e.g., LAA S cell or NR-U cell, etc.)
  • unlicensed band cell e.g., LAA S cell or NR-U cell, etc.
  • HARQ-ACK feedback for PDSCH transmission by the base station is not detected or if the base station detects a 'DTX', 'NACK / DTX' or other (any) state, it is counted as NACK (it is counted as NACK).
  • unlicensed band cells e.g., LAA S-cells or NR-U cells, etc.
  • unlicensed band cells e.g., LAA S-cells or NR-U cells, etc.
  • unlicensed band cells e.g., LAA S cells or NR-U cells, etc.
  • the 'NACK / DTX' or other (any) state is counted as NACK and the 'DTX' state is ignored.
  • the 'NACK / DTX' state corresponding to 'no transmission' is counted as NACK, The 'DTX' state corresponding to 'non-transmit' is ignored. If not, HARQ-ACK for the PDSCH transmission is ignored.
  • the HARQ-ACK value of each codeword is considered separately.
  • Bundled HARQ-ACK across M subframes is considered M HARQ-ACK responses.
  • the base station transmits a PDCCH / EPDDCH in DCI format 0A / 0B / 4A / 4B (PDCCH / EDPCCH with DCI format 0A / 0B / 4A / 4B) and does not include a PDSCH associated with channel access priority class p
  • the base station selects 2.2.1 for the transmission. Maintain the competing window size CW p and adjust CW p using the following procedures prior to step 1 of the procedure detailed in the section (ie, before performing the CAP):
  • T CO is described later in 2.3.1. It is calculated according to the clause.
  • a base station accessing a carrier on which unlicensed band cells sets an energy detection threshold (X Thresh ) to a maximum energy detection threshold X Thresh_max or less.
  • the maximum energy detection threshold X Thresh_max is determined as follows.
  • X r is the maximum energy detection threshold (in dBm) defined in the regulatory requirements if a regulation is defined. If not,
  • the base station may access multiple carriers on which unlicensed band cell (eg, LAA S cell or NR-U cell) transmission is performed through one of the following Type A or Type B procedures.
  • unlicensed band cell eg, LAA S cell or NR-U cell
  • the base station shall Perform phase channel connection.
  • C is a set of carriers to be transmitted by the base station (intend to transmit)
  • q is the number of carriers to be transmitted by the base station.
  • Counter N in the clause (that is, counter N considered in the CAP) are determined independently, and each carrier counter D.
  • the base station is either carrier If phase transmission ceases, if the absence of another technology sharing the carrier can be guaranteed for a long period of time (eg, by the level of regulation) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (eg, by level of regulation), each carrier c i , where c i is different from c j , )for, After waiting for a section of or If an idle slot is detected after reinitializing the BS, the BS Resumption can be resumed.
  • Each carrier Star counter N is described above in 2.2.1. Section, and each counter for each carrier D. here, May mean a carrier having the largest CW p value. Each carrier for, It can be set to.
  • the base station In the case of suspending transmission for any one carrier determined, the base station for all carriers Reinitialize
  • the carrier May be selected by the base station as follows.
  • the base station is a multi-carrier Uniformly randomly from the C prior to each transmission of the phase , Or
  • C is a set of carriers to be transmitted by the base station (intend to transmit)
  • q is the number of carriers to be transmitted by the base station.
  • the base station For transmission on the base station, the base station is 2.2.5.2.1. Section or 2.2.5.2.2. With the modifications described in section 2.2.1. Carrier according to the procedure described in section Perform channel access on the fly.
  • Each carrier For the base station is a carrier At least a sensing interval immediately before transmission on the medium While carrier Sensing. And, the base station is at least sensing period While carrier (Immediately after) carrier immediately after sensing that The transmission can be performed on the. Given interval My carrier When the channel is sanded to idle during all time intervals when phase idle sensing is performed, the carrier Is Can be considered as children for.
  • the base station is a carrier (At this time, ) For a period exceeding the T mcot, p of Table 6 on (for a period exceeding mcot T, p) it does not perform successive transmission. Where T mcot, p is the carrier It is determined using the channel access parameters used for
  • a single CW p value is maintained for carrier set C.
  • Step 2 of the procedure described above in the section is modified as follows.
  • the CW p value is calculated for each carrier It is maintained independently for carrier To determine N init for the carrier CW p value of is used. here, Is the carrier with the largest CW p among all carriers in set C.
  • the UE and the base station scheduling the UL transmission for the UE perform the following procedure for access to the channel performing the unlicensed band cell (eg, LAA SCell or NR-U cell, etc.) transmission (s).
  • the unlicensed band cell eg, LAA SCell or NR-U cell, etc.
  • an uplink CAP applicable to the present invention by indicating the unlicensed band as a LAA S cell by assuming that a P cell that is a licensed band and an S cell that is one or more unlicensed bands are basically configured for a terminal and a base station. The operation will be described in detail. However, the uplink CAP operation may be equally applied even when only an unlicensed band is configured for the terminal and the base station.
  • the UE may access an unlicensed band cell (eg, an LAA SC cell or an NR-U cell) on a carrier on which UL transmission (s) are performed according to a type 1 or type 2 UL channel access procedure.
  • an unlicensed band cell eg, an LAA SC cell or an NR-U cell
  • Type 1 channel connection procedure is described in 2.3.1.1. This is described in detail in the section.
  • Type 2 channel connection procedure is as follows. This is described in detail in the section.
  • the UE performs type 1 channel access to perform a transmission including the PUSCH transmission.
  • the UE performs type 2 channel access to perform the transmission including the PUSCH transmission.
  • the UE performs Type 1 channel access for SRS (Sounding Reference Signal) transmission that does not include PUSCH transmission.
  • UL channel access priority class p 1 is used for SRS transmission that does not include a PUSCH.
  • the UE is in subframe n + l + i (where Type 2 channel access procedure can be used for intra-transmission.
  • the UE subframe If UE sets subframe using PDCCH DCI format 0B / 4B Scheduled to perform a transmission including my PUSCH, the UE subframe If a channel connection for intra transmission is not possible, the UE subframes according to the indicated channel access type in the DCI. I should try to make my transmission (shall attempt to make a transmission). here, W is the number of scheduling subframes indicated in the DCI.
  • a subframe is scheduled to perform transmission without gaps including PUSCH, and after the UE connects to a carrier according to one of a type 1 or type 2 channel access procedure.
  • the UE is a subframe May continue transmission in subframe after ). here, to be.
  • the UE does not expect different channel connection types to be indicated for transmission in the subframe.
  • the UE subframes using more than one PDCCH DCI format 0A / 0B / 4A / 4B Scheduled to perform my transmission without gaps if the UE (here, Stops the transmission during or before, and if the channel is continuously sensed idle by the UE after the UE stops transmitting, the UE subframe Since (where, Transmission may be performed using a type 2 channel access procedure. If the channel is not sensed as idle continuously by the UE after the UE stops transmitting, the UE subframe Since (where, ) Subframe
  • the transmission may be performed by using a type 1 channel access procedure of a UL channel access priority class indicated in the DCI corresponding to.
  • the UE receives the UL grant and the DCI indicates to start the PUSCH transmission in subframe n using the Type 1 channel access procedure, and if the UE continues the Type 1 channel access procedure before subframe n (the UE has an ongoing Type 1 channel access procedure before subframe n),
  • the PUSCH transmission may be performed by accessing a carrier using an ongoing type 1 channel access procedure.
  • the UL grant scheduling PUSCH transmission on carrier set C indicates a type 1 channel access procedure, and if the same 'for all carriers in carrier set C PUSCH starting position 'is indicated, and if the carrier frequencies of carrier set C are a subset of one of the preset carrier frequency sets,
  • the UE uses a carrier using a type 2 channel access procedure
  • the transmission can be performed on the.
  • the UE uses a type 1 channel access procedure
  • the UE has accessed carrier using Type 1 channel access procedure
  • a carrier before performing a type 1 channel access procedure on any one carrier in carrier set C Is uniformly randomly selected from the carrier set C by the UE.
  • the base station is 2.2.1.
  • the base station performs a PUSCH on a carrier in subframe n.
  • the type 2 channel access procedure may be indicated within the DCI of the UL grant scheduling the transmission.
  • the base station is 2.2.1.
  • the base station uses a 'UL Configuration for LAA' field to transmit a type 2 channel access procedure for the UE including PUSCH on a carrier in subframe n. It may indicate that can be performed.
  • a transmission including a PUSCH on a corresponding carrier can be scheduled in a subframe n following the transmission by the base station having a length.
  • T g total interval of all gap intervals greater than 25us occurring between the DL transmission of the base station starting from t 0 and the UL transmission scheduled by the base station and between any two UL transmissions scheduled by the base station.
  • the base station schedules UL transmissions between successive subframes in t 0 and t 0 + T CO .
  • the UE may perform a type 2 channel access procedure for the UL transmission.
  • the base station indicates a type 2 channel access procedure for the UE in the DCI
  • the base station indicates the channel access priority class used to obtain a channel access in the DCI (If the base station indicates Type 2 channel access procedure for the UE in the DCI, the base station indicates the channel access priority class used to obtain access to the channel in the DCI).
  • the UE may perform transmission using a type 1 channel access procedure.
  • the counter N is adjusted by sensing a channel for additional slot interval (s) according to the following procedure.
  • N init N init .
  • N init is an arbitrary number of evenly distributed between p is from 0 CW (random number uniformly distributed between 0 and CW p). Then go to Step 4.
  • step 3 Sensing a channel for an additional slot interval. If the additional slot section is idle, go to step 4. If no, go to step 5.
  • Step 6 If the channel is sensed as idle during all slot intervals of the additional delay period T d , go to Step 4. If no, go to step 5.
  • the type 1 UL CAP of the UE described above may be summarized as follows.
  • a transmitting node eg, a UE
  • CAP channel access procedure
  • the UE may arbitrarily select the backoff counter N within the contention window CW according to step 1.
  • the N value is set to an initial value N init (S2120).
  • N init is selected from any value between 0 and CW p .
  • the UE ends the CAP process (S2132). Subsequently, the UE may perform Tx burst transmission (S2134). On the other hand, if the backoff counter value is not 0 (S2130; N), the UE decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S2140).
  • the UE checks whether the channel of the unlicensed band cell (eg, LAA SCell or NR-U cell) is idle (S2150), and if the channel is idle (S2150; Y), the backoff counter value is 0. Check whether it is (S2130).
  • the channel of the unlicensed band cell eg, LAA SCell or NR-U cell
  • step S2150 if the channel is not idle in step S2150, that is, the channel is busy (S2150; N), the UE according to step 5 has a delay duration T d longer than the slot time (eg 9usec) according to step 5; In step S2160, the corresponding channel is checked to be in an idle state. If the channel is idle in the delay period (S2170; Y), the UE may resume the CAP process again.
  • the UE determines whether the channel is idle by sensing the channel during a delay period. At this time, if the channel is idle during the delay period, the UE does not set the backoff counter value N init but performs the CAP process again from the backoff counter value 5 (or after decrementing the backoff counter value by 1). Can be.
  • step S2160 the UE re-performs step S2160 to check again whether the channel is idle for a new delay period.
  • the UE may transmit the transmission including the PUSCH on the carrier if the following condition is satisfied.
  • an unlicensed band cell eg, a LAA S cell or an NR-U cell, etc.
  • the UE proceeds to step 1 after the channel is sensed as idle during the slot intervals of the delay period T d .
  • each slot section T sl is 9us
  • T f includes an idle slot section T sl at the start of T f .
  • the slot interval T sl is considered to be idle. If not, the slot section T sl is considered busy.
  • CW p adjustment (CW p adjustment) will be described in detail in 2.3.2 described later to section.
  • T short_ul is one slot interval Immediately following (immediately followed) It consists of.
  • T f includes an idle slot section T sl at the start of the T f . If the phase is sensed idle during slot interval T short_ul , then the channel is considered idle during T short_ul .
  • the UE may perform 2.3.1.1. Maintain the contention window value CW p and adjust CW p using the following procedures prior to Step 1 of the procedure detailed in the section (ie, before performing the CAP):
  • NDI new data indicator
  • HARQ_ID_ref is an HARQ process ID of the UL-SCH in the reference subframe n ref .
  • the reference subframe n ref is determined as follows.
  • subframe n w is the most recent subframe before subframe n g -3 in which the UE transmits a UL-SCH using a type 1 channel access procedure.
  • the reference subframe n ref is a subframe n w .
  • the UE is a subframe set Is scheduled to transmit using a type 1 channel access procedure that includes a PUSCH within the gap, and if the UE cannot perform any transmission including a PUSCH within the subframe set, Priority class To keep the CW p value unchanged.
  • the CW p value for may be kept equal to the CW p value for transmission including PUSCH using a recently scheduled Type 1 channel access procedure.
  • a UE accessing a carrier on which unlicensed band cell (eg, LAA S cell or NR-U cell) transmission is performed sets an energy detection threshold (X Thresh ) to a maximum energy detection threshold X Thresh_max or less.
  • X Thresh an energy detection threshold
  • the maximum energy detection threshold X Thresh_max is determined as follows.
  • X Thresh_max is set equal to the value signaled by the higher layer parameter.
  • the UE has a 2.3.3.1.
  • X ' Thresh_max is determined according to the procedure described in the section.
  • X Thresh_max is set to X ' Thresh_max adjusted according to the offset value signaled by the higher layer parameter.
  • the UE Set to.
  • X r is the maximum energy detection threshold (in dBm) defined in the regulatory requirements if a regulation is defined. If not,
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a partial TTI or partial subframe / slot applicable to the present invention.
  • a partial TTI defined as DwPTS is defined to maximize the MCOT and support continuous transmission in DL transmission burst transmission.
  • the partial TTI (or partial subframe) refers to a period in which a signal is transmitted by only a length smaller than the existing TTI (eg, 1 ms) in transmitting the PDSCH.
  • a starting partial TTI or a starting partial subframe / slot refers to a form in which some preceding symbols in the subframe are emptied, and an ending partial TTI or ending partial subframe / A slot names a form in which some symbols behind the subframe are emptied. (On the other hand, intact TTIs are called Normal TTIs or Full TTIs.)
  • FIG. 22 illustrates various types of partial TTIs described above.
  • the first figure of FIG. 22 shows the ending partial TTI (or subframe / slot), and the second figure shows the starting partial TTI (or subframe / slot).
  • the third drawing of FIG. 22 shows a partial TTI (or subframe / slot) in the form of emptying the front and back some symbols in the subframe / slot.
  • a time interval excluding signal transmission in a general TTI is called a transmission gap (TX gap).
  • a form in which a PUCCH and / or a PUSCH are transmitted may also be applied to the partial TTI structure illustrated in FIG. 22.
  • the unlicensed band such as the 2.4 GHz band or the unlicensed band such as the 5/6 GHz and 60 GHz bands, which are mainly used by the existing WiFi system, is used for traffic offloading.
  • the solution is being considered.
  • each communication node transmits and receives a radio signal through competition. Accordingly, each communication node may perform channel sensing before transmitting a signal to confirm that no other communication node transmits a signal, and may perform signal transmission based on this.
  • a listen before talk (LBT) or a channel access procedure (CAP) an operation of checking whether another communication node is transmitting a signal
  • a CS carrier sensing
  • the base station is described above in 2.2 for the signal transmission over the unlicensed band.
  • the downlink channel access procedure of clause can be performed and the terminal can perform the above-described 2.3 for signal transmission through the unlicensed band.
  • the uplink channel access procedure of the clause may be performed.
  • the base station or the terminal succeeds in the LBT or CAP, based on the operation of the LBT or CAP, the corresponding unlicensed band is determined to be idle and the base station or the terminal at the time when the base station or terminal intends to start signal transmission. This may mean that signal transmission is performed.
  • the base station or the terminal fails the LBT or CAP, based on the LBT or CAP operation, the corresponding unlicensed band is determined to be busy and the signal is transmitted through the unlicensed band when the base station or the terminal intends to start signal transmission. This may mean that you cannot perform.
  • a configuration in which a communication device performs signal transmission on an unlicensed band through such a series of processes will be described as the communication device performing / transmitting (DL or UL) transmission using a CAP.
  • the base station or terminal in order for a base station or a terminal to transmit a signal in an unlicensed band (hereinafter referred to as U-band), the base station or terminal must perform LBT or CAP.
  • the synchronization raster of the 5 GHz band is defined to align with the Wi-Fi channel as much as possible in consideration of coexistence with the Wi-Fi system already existing in the band.
  • the synchronization raster on the LTE system may mean a center frequency of an LTE carrier or a center frequency of a synchronization signal (eg, primary synchronization signal (PSS) or secondary synchronization signal (SSS)).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the synchronization raster on the LTE system refers to cell detection / identification / acquisition in a cell search process according to (initial) access by a terminal supporting the LTE system. It may mean a specific set of frequencies required for the purpose.
  • FIG. 23 is a diagram schematically illustrating a synchronization raster defined on an LTE LAA system.
  • the synchronization raster of the LTE system is defined as 5 candidates of ⁇ -200, -100, 0, +100, +200 ⁇ kHz based on the center frequency of the Wi-Fi 20 MHz channel. That is, there may be five synchronization rasters per 20 MHz unit. Accordingly, the base station may have flexibility to operate a carrier bandwidth by setting one candidate position among the five candidates as a center frequency. Correspondingly, the UE may acquire the information on which candidate position among the five candidates is used as the actual main frequency by the base station through blind detection of a signal such as PSS / SSS. have.
  • the flexibility of the base station is allowed to support intra-band carrier aggregation (intra-band CA).
  • the center frequency of carrier 1 is set to 5160 MHz and the center frequency of carrier 2 is set to 5180 MHz.
  • the specific node when a specific node intends to perform intra-band CA between carrier 1 and carrier 2, since the 20 MHz unit is not a multiple of 15 kHz, which is a subcarrier spacing (SCS) of the LTE system, the specific node has two carriers. Can be difficult to process simultaneously (e.g. large FFT (Fast Fourier Transform)).
  • SCS subcarrier spacing
  • an additional candidate in units of 100 kHz is defined near the center frequency of the Wi-Fi 20 MHz channel so that the center frequency between adjacent carriers can be a multiple of 15 kHz. Accordingly, even if the center frequency of carrier 1 is set to 5160 MHz, by setting the center frequency of carrier 2 to 5180.1 MHz or 5179.8 MHz, the center frequency interval between two carriers (ie, 20.1 MHz or 19.8 MHz) is a multiple of 15 kHz. Can be satisfied.
  • the carrier BW may be typically set to a 20 MHz bandwidth (or a bandwidth based on bandwidth information obtained through system information, unless a regional regulation configured to have another BW is applied). Accordingly, the terminal supporting the LTE LAA system may assume a LAA carrier (for example, a 20 MHz carrier) centered on the center frequency when the terminal acquires information on the center frequency as described above.
  • a LAA carrier for example, a 20 MHz carrier
  • the terminal supporting the NR system to which the present invention is applicable may also operate similarly.
  • a synchronization raster setting method and an initial bandwidth applicable to an NR system operating in an unlicensed band are provided. It explains in detail how to set the part.
  • the NR system supporting the unlicensed band is based on the center frequency of the Wi-Fi 20 MHz channel ⁇ -2 * N kHz,-N kHz, 0, + N kHz, + 2 * N kHz ⁇
  • Five candidates (or three candidates ⁇ -N kHz, 0, + N kHz ⁇ , etc.) can be set as the synchronization raster.
  • the N value is 20, 40, 80 It may be set to a value such as.
  • the NR system supporting the unlicensed band may set a synchronization raster without considering alignment with the Wi-Fi channel.
  • SSBs between NR base stations (NR gNBs) or different operators can be assigned on different frequency positions, thereby minimizing interference between each other in time / frequency synchronization and / or measurement via the SSB.
  • an NR system supporting an unlicensed band may define a plurality of synchronization rasters at specific frequency X MHz intervals.
  • the number of candidates is increased compared to the first synchronization raster setting method, thereby increasing the complexity of the terminal for cell search.
  • W may be an integer value of 1 or more according to the embodiment.
  • the frequency axis position of the initial DL active bandwidth part may be the same as the frequency axis position of the RMSI CORESET reported through the PBCH.
  • the corresponding position may be set through a method of indicating a relative position from the PBCH.
  • the UE acquires a Y value as a relative offset value from the corresponding RB through the PBCH.
  • the UE may know that Init_DL_BWP starts from RB # 0 + Y based on the PBCH.
  • the UE may acquire (i) RE unit offset information, (ii) Init_DL_BWP bandwidth, etc. as fine granularity than the RB unit for Init_DL_BWP through the PBCH.
  • the center frequency of the Init_DL_BWP may be set to be the same as the center frequency of the corresponding Wi-Fi channel 20 MHz. have.
  • the base station may signal information such as SCS and / or number of RBs and / or bandwidth of the Init_DL_BWP to the terminal through the PBCH.
  • the terminal when the terminal detects the SSB in a certain frequency region of the Wi-Fi channel 20 MHz, the terminal may assume that the center frequency of the Init_DL_BWP is the same as the center frequency of the corresponding Wi-Fi channel 20 MHz.
  • the terminal may obtain information such as the SCS and / or number of RBs and / or bandwidth of Init_DL_BWP based on the PBCH received from the base station.
  • the terminal may recognize that the center frequency of Init_DL_BWP is 5160 MHz.
  • the center frequency of Init_DL_BWP may be set based on the center frequency of the Wi-Fi channel 20 MHz.
  • the terminal may acquire / determine the center frequency of Init_DL_BWP based on the offset value obtained from the PBCH and the center frequency of the Wi-Fi channel 20 MHz.
  • the terminal when the synchronization raster is defined as shown in FIG. 23 and the terminal detects the SSB in a constant frequency band having a center frequency of 5160.2 MHz, the terminal may include an offset (eg, an RB and / or RE offset) value obtained from the PBCH and A center frequency of Init_DL_BWP may be obtained / determined based on 5160 MHz, which is a center frequency of the Wi-Fi channel 20 MHz.
  • an offset eg, an RB and / or RE offset
  • the center frequency of Init_DL_BWP is equal to the center frequency of the corresponding Wi-Fi channel 20 MHz and its surroundings ⁇ -2 * N kHz, -N kHz, + N kHz , + 2 * N kHz ⁇ .
  • the base station may signal information such as the SCS and / or number of RBs and / or bandwidth of the Init_DL_BWP based on the corresponding center frequency to the terminal through the PBCH.
  • the terminal when the terminal detects the SSB in a certain frequency region of the Wi-Fi channel 20 MHz, the terminal has a center frequency of the Init_DL_BWP and a center frequency of the corresponding Wi-Fi channel 20 MHz and the ⁇ -2 * N of the surroundings thereof. kHz,-N kHz, + N kHz, + 2 * N kHz ⁇ .
  • the terminal may obtain information such as SCS and / or number and / or bandwidth of Init_DL_BWP based on the center frequency based on the PBCH received from the base station.
  • the corresponding N value may be set to be the same as or different from the N value for the synchronization raster setting described above.
  • the base station transmits the center frequency of the Wi-Fi channel 20 MHz through the PBCH and ⁇ 2 * N kHz, ⁇ N kHz, + N kHz in the vicinity thereof. , + 2 * N kHz ⁇ can be signaled to the UE which of the candidates is actually set to the center frequency of the Init_DL_BWP.
  • the terminal is based on the PBCH received from the base station 5 and including the center frequency of the Wi-Fi channel 20 MHz and the surrounding ⁇ -2 * N kHz,-N kHz, + N kHz, + 2 * N kHz ⁇ It is possible to obtain / determine which of the candidates is actually set to the center frequency of Init_DL_BWP. [Opt.1]
  • the UE may assume that the center frequency of the SSB and the center frequency of Init_DL_BWP are the same. [Opt. 2]
  • Such a method may be associated with the first synchronization raster setting method described above.
  • FIG. 24 is a diagram schematically illustrating an operation of setting an initial downlink bandwidth part (BWP) based on a center frequency of an SSB on an unlicensed band applicable to the present invention.
  • BWP initial downlink bandwidth part
  • the terminal may (i) be based on signaling of the PBCH (in FIG. Acquires that the center frequency of Init_DL_BWP is 5160 MHz), and assumes / sets / determines the center frequency of Init_DL_BWP as 5160 MHz + ⁇ -200 kHz,-100 kHz, 0, + 100 kHz, + 200 kHz ⁇ , (ii) In consideration of the center frequency of the SSB, the center frequency of Init_DL_BWP can be assumed / set / determined as 5160.2 MHz.
  • the UE may determine the center frequency of the Init_DL_BWP by acquiring frequency (eg, center frequency) information of the SSB. [Opt. 3]
  • Such a method may be associated with the third synchronization raster setting method described above.
  • the terminal is connected to 5160 MHz-2 * N kHz or 5160 MHz + ⁇ -200 kHz,-100 kHz, 0, + 100 kHz, + 200 kHz ⁇
  • the center frequency of the Init_DL_BWP may be set based on the center frequency of the Wi-Fi channel 20 MHz and ⁇ 2 * N kHz, ⁇ N kHz, + N kHz, + 2 * N kHz ⁇ based on the center frequency.
  • the terminal detects the SSB on a frequency band having a center frequency of 5160.2 MHz
  • the terminal has a 5160 MHz + ⁇ -200 kHz, in which the center frequency of Init_DL_BWP is signaled through the PBCH.
  • 100 kHz, 0, + 100 kHz, + 100 kHz ⁇ (or 5160.2 MHz if there is no relevant information in the PBCH) can be assumed to deviate by a certain RB and / or RE offset.
  • the corresponding offset value may be signaled to the terminal through the PBCH.
  • the UE acquires frequency (eg, center frequency, etc.) information of the SSB and then uses frequency # A. Can be assumed / set / determined.
  • the center frequency of Init_DL_BWP may be set to be offset by a specific RB and / or RE offset from the corresponding frequency # A.
  • the corresponding offset value may be signaled to the terminal through the PBCH.
  • N 5, 10, 20
  • one (synchronization raster) candidate of the total 5 (synchronization raster) candidates included is determined as the center frequency of Init_DL_BWP.
  • ⁇ center frequency of Wi-Fi channel 20 MHz-N kHz> is the center frequency of Init_DL_BWP (when the lowest RB index of SSB is defined as RB # 0)
  • the UE can determine the center frequency of Init_DL_BWP through PBCH.
  • the UE may obtain an additional RB offset (Z) value through the PBCH. Based on this, the UE can recognize that Init_DL_BWP starts from RB # 0 + Y + Z.
  • An NR system (supporting an unlicensed band) to which the present invention is applicable may support wide-band operation larger than 20 MHz.
  • the NR system may set guard bands between 20 MHz as a multiple of RB. Therefore, when a specific communication node succeeds in CAP for a specific 20 MHz band, the center frequency of the 20 MHz transmittable band and the center frequency of the Wi-Fi channel 20 MHz may differ by one or more RB offsets.
  • the base station may signal information on the corresponding Z value to the terminal through the PBCH.
  • the base station may not transmit the associated RMSI on the carrier / BWP / frequency band in which the SSB is transmitted.
  • the UE that detects the SSB and camps on the cell needs the RMSI information. Accordingly, in order for the terminal to receive the RMSI associated with the detected SSB, the terminal may attempt to receive the RMSI PDCCH and the RMSI PDSCH that schedule the PDSCH including the RMSI. Accordingly, for battery saving of the terminal operating in this manner, the base station may signal to the terminal whether the RMSI is transmitted on the carrier / BWP / frequency band (where the SSB is transmitted) through the PBCH of the SSB. have. In addition, the base station may additionally signal information about a frequency band (or a frequency band in which the RMSI is not transmitted) to which the RMSI can be transmitted to the UE. For example, the base station may signal the terminal to the information that the terminal can receive the RMSI when moving to any frequency band. In this case, the corresponding information may correspond to offset information between synchronization rasters.
  • the NR system supporting the unlicensed band may support a signaling method different from the conventional NR system (that is, a signaling method for No RMSI indication).
  • the No RMSI indication signaling method proposed by the present invention is as follows.
  • the terminal can receive the RMSI when moving to any frequency, (i) a specific (Wi-Fi 20 MHz) channel Information and (ii) one of the plurality of synchronization rasters applicable to the channel.
  • 'No RMSI indication' information applicable to the present invention is (i) any channel of the Wi-Fi 20 MHz channels, ( ii) ⁇ center frequency + ⁇ -2 * N kHz, -N kHz, 0, + N kHz, + 2 * N kHz ⁇ of the corresponding channel information ⁇ may include.
  • the information indicating that the RMSI is not transmitted on the carrier / BWP / frequency band in which the SSB is transmitted and the terminal moves to a certain frequency may receive the RMSI. Offset information for the synchronization raster).
  • 'No RMSI indication' information applicable to the present invention is W Value information and R value information may be included.
  • the synchronization raster setting method and the No RMSI indication method proposed in the present invention may be variously combined in addition to the above-described examples.
  • the SS / PBCH block and the RMSI can be set to the basic frequency unit for the CAP (e.g., a channel corresponding to 20 MHz, etc.), and thus the base station can select 'No RMSI indication'.
  • the base station can perform the SS / PBCH block and the CAP for the RMSI for different frequency bands, and the terminal can quickly recognize the frequency band to which the RMSI is transmitted based on less signaling.
  • FIG. 25 is a view showing the operation of the terminal and the base station applicable to the present invention
  • Figure 26 is a flow chart showing the operation of the terminal applicable to the present invention
  • Figure 27 is a flowchart showing the operation of the base station applicable to the present invention.
  • the base station (BS) (or network (NW)) may transmit the SS / PBCH block to the terminal through the unlicensed band (S2510, S2710).
  • the base station may transmit the SS / PBCH block through a first unit frequency band, which is one of the plurality of unit frequency bands, for which the base station may perform a channel access procedure (CAP) for an unlicensed band.
  • CAP channel access procedure
  • the SS / PBCH block may be transmitted to the terminal through the unlicensed band using.
  • the base station may perform the CAP on the first unit frequency band (for example, 20 MHz) corresponding to the basic frequency unit for the CAP. Subsequently, the base station determines one of the plurality of synchronization raster candidates based on (i) the CAP and (ii) a plurality of synchronization raster candidates satisfying 3000 MHz + N * X MHz in the frequency interval.
  • the SS may transmit the SS / PBCH block to the terminal through the unlicensed band using a center frequency.
  • N may have any integer value of 0 or more
  • X may be set to (i) an appointment / definition between the terminal and the base station in advance, or (ii) semi-static based on RRC signaling or the like.
  • X may be set to 1.44 MHz and may be set to a multiple of 1.44 (eg, 2.88 or 4.32, etc.), which is greater than 1.44 depending on the situation / condition.
  • the terminal includes (i) a plurality of unit frequency bands in which the unlicensed band includes a first unit frequency band, and (ii) a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH).
  • the SS / PBCH block may be received (S2510) and the SS / PBCH block may be detected based on the block being transmitted based on one of a plurality of synchronization raster candidates in the first unit frequency band. (S2520, S2610).
  • the terminal detects the SS / PBCH block, under the assumption that one of the plurality of synchronization raster candidates is a center frequency at which the SS / PBCH block is transmitted. / PBCH block may be detected.
  • the terminal may receive / acquire system information related to (or corresponding to the SS / PBCH block) based on the detected SS / PBCH block (S2530 and S2620). More specifically, the terminal may acquire a master information block (MIB) from the PBCH payload in the SS / PBCH block, and receive / acquire system information (eg, RMSI or SIB1, etc.) based on the MIB. In response, the base station may transmit system information related to the SS / PBCH block to the terminal (S2530, S2720).
  • MIB master information block
  • the terminal receiving the RMSI, RMSI physical downlink control channel (PDCCH) associated with the SS / PBCH block (PDCCH) and RMSI physical downlink shared channel scheduled by the RMSI PDSCCH may include receiving a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal may receive information indicating whether the RMSI is transmitted on the frequency band in which the SS / PBCH block is transmitted from the base station.
  • information indicating whether the RMSI is transmitted on a frequency band in which the SS / PBCH block is transmitted includes (i) the RMSI is not transmitted on a frequency band in which the SS / PBCH block is transmitted, and ( ii) may include frequency information on which the RMSI is transmitted.
  • the frequency information in which the RMSI is transmitted may include offset information between the one synchronization raster candidate in which the SS / PBCH block is detected and the frequency section in which the RMSI is transmitted.
  • the frequency information on which the RMSI is transmitted may include information on a unit frequency band related to a frequency section in which the RMSI is transmitted among the plurality of unit frequency bands.
  • the terminal may receive the RMSI by changing the signal reception frequency band to a frequency band associated with the frequency information to which the RMSI is transmitted.
  • the terminal may establish an connection by performing an initial access to the base station (S2540, S2630).
  • the base station may also establish a connection according to the initial access of the terminal (S2540, S2730).
  • all the above-described examples may be implemented in combination / combination with each other as long as they are not compatible.
  • the terminal and the base station according to the present invention may perform their combined / combined operation as long as all the above-described examples (in particular, the above-described examples based on FIGS. 25 to 27) are not compatible.
  • the terminal may perform monitoring of the PDCCH signal only for a predetermined time interval based on the DRX mode.
  • the base station according to the present invention can set the DRX mode to the terminal, the terminal monitors the PDCCH signal only for a certain period (that is, discontinuously) based on the set DRX mode to perform the above-described operations can do.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G New RAT (Long Term), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication / wireless / 5G device.
  • the wireless device may be a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, a home appliance 100e. ), IoT (Internet of Thing) device (100f), AI device / server 400 may be included.
  • the vehicle may include a vehicle having a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an unmanned aerial vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, Head-Mounted Device (HMD), Head-Up Display (HUD), television, smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the portable device may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (eg, smart watch, smart glasses), a computer (eg, a notebook, etc.).
  • the home appliance may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station / network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg LTE) network or a 5G (eg NR) network.
  • the wireless devices 100a-100f may communicate with each other via the base station 200 / network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. vehicle to vehicle (V2V) / vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with another IoT device (eg, sensor) or another wireless device 100a to 100f.
  • Wireless communication / connection 150a, 150b, 150c may be performed between the wireless devices 100a-100f / base station 200 and base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication / connection is various wireless connections such as uplink / downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), inter-base station communication 150c (eg relay, integrated access backhaul), and the like.
  • Technology eg, 5G NR
  • wireless communication / connections 150a, 150b, 150c, the wireless device and the base station / wireless device, the base station and the base station may transmit / receive radio signals to each other.
  • the wireless communication / connection 150a, 150b, 150c may transmit / receive signals over various physical channels.
  • a wireless signal for transmission / reception At least some of various configuration information setting processes, various signal processing processes (eg, channel encoding / decoding, modulation / demodulation, resource mapping / demapping, etc.) and resource allocation processes may be performed.
  • 29 illustrates a wireless device that can be applied to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • the ⁇ first wireless device 100 and the second wireless device 200 ⁇ may refer to the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and / or the ⁇ wireless device 100x, the wireless device 100x of FIG. 28. ⁇ .
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and / or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and / or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information / signal, and then transmit the wireless signal including the first information / signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information / signal through the transceiver 106 and store the information obtained from the signal processing of the second information / signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be coupled to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, the memory 104 may perform instructions to perform some or all of the processes controlled by the processor 102 or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. Can store software code that includes them.
  • processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem / circuit / chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and / or receive wireless signals via one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and / or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem / circuit / chip.
  • the second wireless device 200 may include one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and / or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and / or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information / signal, and then transmit the wireless signal including the third information / signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information / signal through the transceiver 206 and then store information obtained from the signal processing of the fourth information / signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and store various information related to the operation of the processor 202. For example, the memory 204 may perform instructions to perform some or all of the processes controlled by the processor 202 or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. Can store software code that includes them.
  • processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem / circuit / chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled with the processor 202 and may transmit and / or receive wireless signals via one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and / or a receiver.
  • the transceiver 206 may be mixed with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem / circuit / chip.
  • One or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202, although not limited thereto.
  • one or more processors 102 and 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may employ one or more Protocol Data Units (PDUs) and / or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 may generate signals (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information in accordance with the functions, procedures, suggestions and / or methods disclosed herein.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and include descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • a PDU, an SDU, a message, control information, data, or information can be obtained.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) of It may be driven by the above-described processor (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and / or a set of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and / or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage medium, and / or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located inside and / or outside one or more processors 102, 202.
  • one or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 through various techniques, such as a wired or wireless connection.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, wireless signals / channels, etc., as mentioned in the methods and / or operational flowcharts of this document, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106 and 206 may receive, from one or more other devices, user data, control information, wireless signals / channels, etc., as mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. have.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be coupled with one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 and 202 may control one or more transceivers 106 and 206 to transmit user data, control information or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 and 202 may control one or more transceivers 106 and 206 to receive user data, control information or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208 through the description, functions, and features disclosed herein.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers 106, 206 may process the received wireless signal / channel or the like in an RF band signal to process received user data, control information, wireless signals / channels, etc. using one or more processors 102,202.
  • the baseband signal can be converted.
  • One or more transceivers 106 and 206 may use the one or more processors 102 and 202 to convert processed user data, control information, wireless signals / channels, etc. from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and / or filters.
  • FIG. 30 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms depending on the use-example / service (see FIG. 28).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 29, and various elements, components, units / units, and / or modules It can be composed of).
  • the wireless device 100, 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and additional elements 140.
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver (s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 and / or one or more memories 104, 204 of FIG. 29.
  • the transceiver (s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and / or one or more antennas 108, 208 of FIG. 29.
  • the controller 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140, and controls various operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical / mechanical operation of the wireless device based on the program / code / command / information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication devices) through the communication unit 110 through a wireless / wired interface, or externally (eg, through the communication unit 110). Information received through a wireless / wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the outside eg, other communication devices
  • Information received through a wireless / wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit / battery, an I / O unit, a driver, and a computing unit.
  • the wireless device may be a robot (FIGS. 28, 100 a), a vehicle (FIGS. 28, 100 b-1, 100 b-2), an XR device (FIGS. 29, 100 c), a portable device (FIGS. 28, 100 d), a home appliance. (FIGS. 28, 100e), IoT devices (FIGS.
  • the server may be implemented in the form of an AI server / device (FIGS. 28 and 400), a base station (FIGS. 28 and 200), a network node, or the like.
  • the wireless device may be used in a mobile or fixed location depending on the usage-example / service.
  • various elements, components, units / units, and / or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least a part of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire in the wireless device 100 or 200, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110. It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit / unit, and / or module in wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be composed of one or more processor sets.
  • the controller 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, a memory control processor, and the like.
  • the memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and / or combinations thereof.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, smart watch, smart glasses), a portable computer (eg, a notebook, etc.).
  • the mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input / output unit 140c. ) May be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130 / 140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 30.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may control various components of the mobile device 100 to perform various operations.
  • the control unit 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data / parameters / programs / codes / commands necessary for driving the portable device 100. In addition, the memory unit 130 may store input / output data / information and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired / wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support the connection of the mobile device 100 to another external device.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input / output port and video input / output port) for connecting to an external device.
  • the input / output unit 140c may receive or output image information / signal, audio information / signal, data, and / or information input from a user.
  • the input / output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and / or a haptic module.
  • the input / output unit 140c obtains information / signals (eg, touch, text, voice, image, and video) input from the user, and the obtained information / signal is stored in the memory unit 130. Can be stored.
  • the communication unit 110 may convert the information / signal stored in the memory into a wireless signal, and directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to the base station.
  • the communication unit 110 may receive a radio signal from another wireless device or a base station, and then restore the received radio signal to original information / signal.
  • the restored information / signal may be stored in the memory unit 130 and then output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input / output unit 140c.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, or the like.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or the autonomous vehicle 100 may include an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a portion 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110. Blocks 110/130 / 140a through 140d respectively correspond to blocks 110/130/140 in FIG.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other vehicles, a base station (e.g. base station, road side unit, etc.), a server, and other external devices.
  • the controller 120 may control various elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100 to perform various operations.
  • the control unit 120 may include an electronic control unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driver 140a may include an engine, a motor, a power train, wheels, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired / wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, a vehicle forward / Reverse sensors, battery sensors, fuel sensors, tire sensors, steering sensors, temperature sensors, humidity sensors, ultrasonic sensors, illuminance sensors, pedal position sensors, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and automatically setting a route when a destination is set. Technology and the like.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the obtained data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous vehicle 100 along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed / direction adjustment).
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data aperiodically from an external server and may obtain the surrounding traffic information data from the surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly obtained data / information.
  • the communication unit 110 may transmit information regarding a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or 3GPP2 systems.
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to mmWave communication system using ultra high frequency band.
  • the proposed method can be applied to a vehicle communication system or an autonomous driving system to which the above-described wireless access system is applied.

Landscapes

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

Abstract

본 발명에서는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 구체적인 일 예로, 본 발명은 비면허 대역 내 동기 신호 / 물리 방송 채널 (SS/PBCH) 블록을 위한 동기화 래스터 후보들을 새로이 정의하고, 이에 따른 단말 및 기지국의 구체적인 동작 방법에 대한 예시를 포함한다.

Description

비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
특히, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신 기술이 제안되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템이 제안되고 있다. 이에 따라, 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등이 도입되었고, 이를 위한 다양한 기술 구성들이 제안되고 있다.
본 발명의 목적은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서, (i) 상기 비면허 대역이 제1 단위 주파수 대역을 포함한 복수의 단위 주파수 대역들을 포함하고, (ii) 동기 신호 / 물리 방송 채널 (synchronization signal / physical broadcast channel; SS/PBCH) 블록이 상기 제1 단위 주파수 대역 내 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들 중 하나에 기초하여 전송됨에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록을 검출하되, 상기 복수의 단위 주파수 대역들 각각은 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 위한 기본 주파수 단위에 대응하고, 상기 복수의 동기화 래스터 후보들은 3000 MHz + N * X MHz을 만족하고, N은 0 이상의 정수이고, X는 미리 설정되는 값임; 및 상기 검출된 SS/PBCH 블록에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 시스템 정보를 획득하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법을 제안한다.
이때, 상기 단말이 상기 SS/PBCH 블록을 검출하는 것은, 상기 복수의 동기화 래스터 후보들 중 하나가 상기 SS/PBCH 블록이 전송되는 중심 주파수 (center frequency)라는 가정 하에, 상기 SS/PBCH 블록을 검출하는 것을 포함할 수 있다.
또한, 상기 CAP를 위한 기본 주파수 단위는, 20 MHz 크기를 갖는 주파수 구간에 대응할 수 있다.
앞서 상술한 예시에서, 상기 X는, 1.44 또는 1.44의 배수에 대응할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법은, 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 잔여 최소 시스템 정보 (remaining minimum system information; RMSI)를 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
이때, 상기 단말이 상기 RMSI를 수신하는 것은, 상기 SS/PBCH 블록과 연관되는 RMSI 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 및 상기 RMSI PDSCCH에 의해 스케줄링되는 RMSI 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel; PDSCH)를 수신하는 것을 포함할 수 있다.
또는, 상기 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법은, 상기 SS/PBCH 블록이 전송된 주파수 대역 상에 상기 RMSI의 전송 여부를 알려주는 정보를 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
이때, 상기 SS/PBCH 블록이 전송된 주파수 대역 상에 상기 RMSI의 전송 여부를 알려주는 정보는, (i) 상기 SS/PBCH 블록이 전송되는 주파수 대역 상에 상기 RMSI가 전송되지 않음, 및 (ii) 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보는, 상기 SS/PBCH 블록이 검출된 상기 하나의 동기화 래스터 후보와 상기 RMSI가 전송되는 주파수 구간 사이의 오프셋 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보는, 상기 복수의 단위 주파수 대역들 중 상기 RMSI가 전송되는 주파수 구간과 관련되는 단위 주파수 대역에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 단말은 신호 수신 주파수 대역을 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보와 관련된 주파수 대역으로 변경시켜 상기 RMSI를 수신할 수 있다.
본 발명의 다른 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈; 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 메모리를 포함하고, 상기 특정 동작은: (i) 상기 비면허 대역이 제1 단위 주파수 대역을 포함한 복수의 단위 주파수 대역들을 포함하고, (ii) 동기 신호 / 물리 방송 채널 (synchronization signal / physical broadcast channel; SS/PBCH) 블록이 상기 제1 단위 주파수 대역 내 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들 중 하나에 기초하여 전송됨에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록을 검출하되, 상기 복수의 단위 주파수 대역들 각각은 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 위한 기본 주파수 단위에 대응하고, 상기 복수의 동기화 래스터 후보들은 3000 MHz + N * X MHz을 만족하고, N은 0 이상의 정수이고, X는 미리 설정되는 값임; 및 상기 검출된 SS/PBCH 블록에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 시스템 정보를 획득하는 것을 포함하는, 단말을 제안한다.
상기 단말은, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국에 있어서, 적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈; 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 메모리를 포함하고, 상기 특정 동작은: 상기 비면허 대역에 포함된 복수의 단위 주파수 대역들 중 하나인 제1 단위 주파수 대역에 대해 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; (i) 상기 CAP 및 (ii) 상기 제1 단위 주파수 대역 내 3000 MHz + N * X MHz을 만족하는 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들에 기초하여, 상기 복수의 동기화 래스터 후보들 중 하나를 중심 주파수 (center frequency)로 이용하여 상기 비면허 대역을 통해 동기 신호 / 물리 방송 채널 (synchronization signal / physical broadcast channel; SS/PBCH) 블록을 단말에게 전송하되, N은 0 이상의 정수이고, X는 미리 설정되는 값임; 및 상기 단말에게, 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 시스템 정보를 전송하는 것을 포함하는, 기지국을 제안한다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 면허 대역에 대한 기존 5G NR 스펙에서 정의된 사항에 기초하여, 5G 표준을 지원하는 단말 및 기지국이 비면허 대역에서 SS/PBCH 블록 송수신 및 이에 기초한 다양한 동작을 수행할 수 있다.
특히, 본 발명에 따르면, 비면허 대역의 특성 상 일정 주파수 크기 (예: 20MHz)로 구분되는 주파수 구간에서 관련 SS/PBCH 블록을 (서로 간 모호함 없이) 송수신할 수 있다.
이와 같은 구성에 따르면, 해당 비면허 대역을 공유하는 다른 RAT 시스템 (예: Wi-Fi 시스템 등)과의 공존에도 불구하고, 단말 및 기지국은 신뢰성 높게 관련 SS/PBCH 블록 및 관련 신호 (예: 시스템 정보 등)를 송수신할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 11 및 도 12는 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block이 전송되는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
도 17은 단말의 RRC 상태 및 RRC 상태 전환(transition)을 나타낸 도면이고, 도 18은 단말의 RRC 상태 및 RRC 상태 전환 뿐만 아니라 NR/NGC (NR/Next Gen Core) 및 E-UTRAN/EPC (Evolved - Universal Terrestrial Radio Access Network / Evolved Packet Core)간 지원되는 이동성 절차를 나타낸 도면이다.
도 19는 본 발명에 적용 가능한 단말의 DRX 사이클을 나타낸 도면이다
도 20은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
도 21은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 CAP를 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임/슬롯을 나타낸 도면이다.
도 23은 LTE LAA 시스템 상 정의된 동기화 래스터를 간단히 나타낸 도면이다.
도 24는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 상 SSB의 중심 주파수에 기초하여 초기 하향링크 대역폭 파트 (BWP)가 설정되는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 25는 본 발명에 적용 가능한 단말 및 기지국의 동작을 나타낸 도면이고, 도 26은 본 발명에 적용 가능한 단말의 동작을 나타낸 흐름도이고, 도 27은 본 발명에 적용 가능한 기지국의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 28은 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 29는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 30은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 31은 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 32는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), gNode B(gNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템, 3GPP 5G NR 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다.
본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP 시스템 일반
1.1 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다 (S13 ~ S16). 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 RAR (Random Access Response)를 수신할 수 있다(S14). 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고 (S15), 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 무선 프레임 (Radio Frame) 구조
도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
LTE 시스템은 FDD(Frequency Division Duplex)용의 프레임 타입 1, TDD(Time Division Duplex)용의 프레임 타입 2와 UCell(Unlicensed Cell)용의 프레임 타입 3을 지원한다. LTE 시스템에서는, PCell(Primary Cell)에 부가하여, 최대 31개의 SCell(Secondary Cell)이 병합(aggregated) 될 수 있다. 특별히 기술하지 않는 한, 후술하는 동작은 셀마다 독립적으로 적용될 수 있다.
다중-셀 병합 시, 서로 다른 프레임 구조가 서로 다른 셀에 사용될 수 있다. 또한, 프레임 구조 내의 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯, 서브슬롯)은 TU(Time Unit)로 통칭될 수 있다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하향링크 무선 프레임은 10개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 CP(cyclic prefix)에 따라 14개 또는 12개의 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 서브프레임은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 서브프레임은 12개의 심볼을 포함한다.
심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM(A) 심볼, SC-FDM(A) 심볼을 의미할 수 있다. 예를 들어, 심볼은 하향링크에서 OFDM(A) 심볼을 의미하고, 상향링크에서 SC-FDM(A) 심볼을 의미할 수 있다. OFDM(A) 심볼은 CP-OFDM(A)(Cyclic Prefix-OFDM(A)) 심볼로 지칭되고, SC-FDM(A) 심볼은 DFT-s-OFDM(A)(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM(A)) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 서브프레임은 SCS(Subcarrier Spacing)에 따라 다음과 같이 하나 이상의 슬롯으로 정의될 수 있다.
- SCS = 7.5 kHz 또는 15 kHz인 경우, 서브프레임 #i는 2개의 0.5ms 슬롯 #2i, #2i+1로 정의된다(i = 0~9).
- SCS = 1.25 kHz인 경우, 서브프레임 #i는 1개의 1ms 슬롯 #2i로 정의된다.
- SCS = 15 kHz인 경우, 서브프레임 #i는 표 1에 예시된 바와 같이 6개의 서브슬롯으로 정의될 수 있다.
표 1은 하나의 서브프레임 내의 서브슬롯 구성을 예시한다(보통 CP).
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000001
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 타입 2 프레임 구조는 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성된다. 하프 프레임은 4 (또는 5)개의 일반 서브프레임과 1 (또는 0)개의 스페셜 서브프레임을 포함한다. 일반 서브프레임은 UL-DL 구성(Uplink-Downlink Configuration)에 따라 상향링크 또는 하향링크에 사용된다. 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
표 2는 UL-DL 구성에 따른 무선 프레임 내 서브프레임 구성을 예시한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000002
여기서, D는 DL 서브프레임을 나타내고, U는 UL 서브프레임을 나타내며, S는 스페셜(special) 서브프레임을 나타낸다. 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)를 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
표 3은 스페셜 서브프레임의 구성을 예시한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000003
여기서, X는 상위 계층 시그널링 (예: RRC (Radio Resource Control) 시그널링 등)에 의해 설정되거나, 0 으로 주어진다.
도 3은 프레임 구조 타입 3를 예시한 도면이다.
프레임 구조 타입 3은 UCell 동작에 적용될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 프레임 구조 타입 3은 보통 CP를 갖는 LAA(Licensed Assisted Access) SCell의 동작에만 적용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 10개의 1ms 서브프레임으로 정의된다. 서브프레임 #i는 두 개의 연속한(consecutive) 슬롯 #2i, #2i+1로 정의된다. 프레임 내의 각 서브프레임은 하향링크 또는 상향링크 전송에 사용되거나, 비어(empty) 있을 수 있다. 하향링크 전송은 하나 이상의 연속된 서브프레임을 점유하며(occupy), 서브프레임의 임의의 시점부터 시작하여 서브프레임 경계(boundary) 또는 표 3의 DwPTS에서 끝난다. 상향링크 전송은 하나 이상의 연속된 서브프레임을 점유한다.
도 4는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 하나의 슬롯은 시간 영역(domain)에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역(domain)에서 복수의 자원 블록 (resource block, RB)을 포함한다. 심볼은 심볼 구간을 의미하기도 한다. 슬롯의 구조는 N DL/UL RB×N RB sc개의 부반송파(subcarrier)와 N DL/UL symb개의 심볼로 구성되는 자원 격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, N DL RB은 하향링크 슬롯에서의 RB의 개수를 나타내고, N UL RB은 UL 슬롯에서의 RB 의 개수를 나타낸다. N DL RB와 N UL RB은 DL 대역폭과 UL 대역폭에 각각 의존한다. N DL symb은 DL 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내며, N UL symb은 UL 슬롯 내 심볼의 개수를 나타낸다. N RB sc는 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다. 슬롯 내 심볼의 개수는 SCS, CP 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다(표 1 참조). 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
RB는 시간 도메인에서 N DL/UL symb개(예, 7개)의 연속적인(consecutive) 심볼로 정의되며, 주파수 도메인에서 N RB sc개(예, 12개)의 연속적인 부반송파로 정의된다. 여기서, RB는 PRB(Physical Resource Block) 또는 VRB(Virtual Resource Block)를 의미할 수 있으며, PRB와 VRB는 1대1로 매핑될 수 있다. 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 RB 쌍(RB pair)이라 명명할 수 있다. RB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 RB 번호(혹은, RB 인덱스라고도 함)를 가질 수 있다. 하나의 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 자원격자 내 각 RE는 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 N DL/UL RB×N RB sc-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 N DL/UL symb-1까지 부여되는 인덱스이다.
도 5는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임 내 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3개 (또는 4개)의 OFDM(A) 심볼이 하향링크 제어 채널이 할당되는 제어 영역(control region)에 해당한다. 남은 OFDM(A) 심볼은 PDSCH가 할당되는 데이터 영역(data region)에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. 하향링크 제어 채널은 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등을 포함한다.
PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크 전송에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 지칭된다. DCI는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
도 6은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 6을 참조하면, 하나의 서브프레임(600)은 두 개의 0.5ms 슬롯(601)으로 구성된다. 각 슬롯은 복수의 심볼(602)로 구성되며 하나의 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼에 대응된다. RB(603)는 주파수 영역에서 12개의 부반송파, 그리고 시간 영역에서 한 슬롯에 해당되는 자원 할당 단위이다.
상향링크 서브프레임의 구조는 크게 데이터 영역(604)과 제어 영역(605)으로 구분된다. 데이터 영역은 각 단말로부터 전송되는 음성, 패킷 등의 데이터를 송신함에 있어 사용되는 통신 자원을 의미하며 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 포함한다. 제어 영역은 상향링크 제어 신호, 예를 들어 각 단말로부터의 하향링크 채널 품질보고, 하향링크 신호에 대한 수신 ACK/NACK, 상향링크 스케줄링 요청 등을 전송하는데 사용되는 통신 자원을 의미하며 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 포함한다.
SRS (Sounding Reference Signal)는 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 SC-FDMA 심볼을 통하여 전송된다.
도 7은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
NR 시스템에 기초한 상향링크 및 하향링크 전송은 도 7 과 같은 프레임에 기초한다. 하나의 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하나의 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 하나의 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 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (또는, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 4는 일반 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타내고, 표 5는 확장된 CSP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000004
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000005
상기 표에서, N slot symb 는 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내고, N frame,μ slot는 프레임 내 슬롯의 개수를 나타내고, N subframe,μ slot는 서브프레임 내 슬롯의 개수를 나타낸다.
본 발명이 적용 가능한 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 8은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파(carrier)는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파(subcarrier)를 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 9 는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 9에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신 모드로 전환 또는 수신모드에서 송신 모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 9와 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 하나의 슬롯을 구성하는 상기 영역들의 순서는 실시예에 따라 달라질 수 있다. 일 예로, 하나의 슬롯은 DL 제어 영역 / DL 데이터 영역 / UL 제어 영역 / UL 데이터 영역 순서로 구성되거나, UL 제어 영역 / UL 데이터 영역 / DL 제어 영역 / DL 데이터 영역 순서 등으로 구성될 수 있다.
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.
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.
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 10은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 10에서, D는 DCI가 매핑되는 자원 요소 (RE)를 나타내고, R은 DMRS가 매핑되는 RE를 나타낸다. DMRS는 하나의 심볼 내 주파수 도메인 방향으로 1 번째, 5 번째, 9 번째 RE에 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.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled) 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
PUCCH는 상향링크 제어 정보, HARQ-ACK 및/또는 스케줄링 요청(SR)을 운반하고, PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH 및 Long PUCCH로 구분된다. 표 6은 PUCCH 포맷들을 예시한다.
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PUCCH format 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH format 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH format 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH format 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH format 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH format 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH format 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH format 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
1.3. 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 11 및 도 12는 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 11은 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 11의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 12는 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 12의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 12에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 11 및 도 12에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 11의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 12의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 13은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 13에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도 13과 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 또는 슬롯 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 14는 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14에 있어, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅 (Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시에 전송될 수 있다.
또한, 도 14에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위한 구성으로써 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호 (Reference signal, RS)인 빔 참조 신호 (Beam RS, BRS)의 도입이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와 달리, 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
1.4. 동기 신호 블록 (Synchronization Signal Block, SSB 또는 SS/PBCH block)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal) 및/또는 PBCH (Physical Broadcast Channel) 은 하나의 동기 신호 블록 (Synchronization Signal Block 또는 Synchronization Signal PBCH block, 이하 SS block 또는 SS/PBCH block이라 함) 내에서 전송될 수 있다. 이때, 상기 하나의 SS 블록 내에서 다른 신호를 다중화하는 것은 배제되지 않을 수 있다. (Multiplexing other signals are not precluded within a 'SS block').
상기 SS/PBCH block은 시스템 대역의 중심이 아닌 대역에서 전송될 수 있고, 특히 기지국이 광대역 운영을 지원하는 경우 상기 기지국은 다수 개의 SS/PBCH block을 전송할 수 있다.
도 15는 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15에 도시된 바와 같이, 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block은 연속한 4개의 OFDM 심볼 내 20 RB로 구성될 수 있다. 또한, SS/PBCH block은 PSS, SSS 및 PBCH로 구성되고, 단말은 SS/PBCH block에 기반하여 셀 탐색(search), 시스템 정보 획득, 초기 접속을 위한 빔 정렬, DL 측정 등을 수행할 수 있다.
PSS와 SSS는 각각 1개의 OFDM 심볼과 127개의 부반송파로 구성되고, PBCH는 3개의 OFDM 심볼과 576개의 부반송파로 구성된다. PBCH에는 폴라 코딩 및 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)이 적용된다. PBCH는 OFDM 심볼마다 데이터 RE와 DMRS(Demodulation Reference Signal) RE로 구성된다. RB 별로 3개의 DMRS RE가 존재하며, DMRS RE 사이에는 3개의 데이터 RE가 존재한다. 이때, DMRS RE의 위치는 셀 ID에 기초하여 결정될 수 있다 (예: N cell ID mod 4 값에 기초하여 매핑되는 부반송파 인덱스가 결정될 수 있다).
또한, 상기 SS/PBCH block은 네트워크가 사용하는 주파수 대역의 중심 주파수가 아닌 주파수 대역에서도 전송될 수 있다.
이를 위해, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 단말이 SS/PBCH block을 검출해야 하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터 (synchronization raster)를 정의한다. 상기 동기 래스터는 채널 래스터 (channel raster)와 구분될 수 있다.
상기 동기 래스터는 SS/PBCH block 위치에 대한 명시적인 시그널링이 존재하지 않는 경우 단말이 시스템 정보를 획득하기 위해 사용 가능한 SS/PBCH block의 주파수 위치를 지시할 수 있다.
이때, 상기 동기 래스터는 GSCN (Global Synchronization Channel Number)에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 GSCN은 RRC 시그널링 (예: MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), RMSI (Remaining Minimum System Information), OSI (Other System Information) 등)을 통해 전송될 수 있다.
이와 같은 동기 래스터는 초기 동기의 복잡도와 검출 속도를 감안하여 채널 래스터보다 주파수 축에서 길게 정의되고 블라인드 검출 수가 적다.
도 16은 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block이 전송되는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 기지국은 5ms 동안 SS/PBCH block을 최대 64번 전송할 수 있다. 이때, 다수의 SS/PBCH block은 서로 다른 전송 빔으로 전송되고, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 20ms의 주기마다 SS/PBCH block이 전송된다고 가정하여 상기 SS/PBCH block을 검출할 수 있다.
기지국이 5ms 시간 구간 내에서 SS/PBCH block 전송을 위해 사용 가능한 최대 빔 개수는 주파수 대역이 높을수록 크게 설정될 수 있다. 일 예로, 3GHz 이하 대역에서 상기 기지국은 5ms 시간 구간 내 최대 4개, 3~6GHz 대역에서 최대 8개, 6GHz 이상의 대역에서 최대 64 개의 서로 다른 빔을 사용하여 SS/PBCH block 을 전송할 수 있다.
1.5. 동기화 절차 (Synchronization procedure)
단말은 기지국으로부터 상기와 같은 SS/PBCH block을 수신하여 동기화를 수행할 수 있다. 이때, 상기 동기화 절차는 크게 셀 ID 검출 (Cell ID detection) 단계 및 타이밍 검출 (timing detection) 단계를 포함한다. 여기서, 셀 ID 검출 단계는 PSS에 기반한 셀 ID 검출 단계와 SSS에 기반한 셀 ID 검출 단계(예: 총 1008개 물리 계층 셀 ID 중 하나의 물리 계층 셀 ID를 검출함)를 포함할 수 있다. 또한, 타이밍 검출 단계는 PBCH DM-RS (Demodulation Reference Signal)에 기반한 타이밍 검출 단계와 PBCH 컨텐츠 (예: MIB (Master Information Block))에 기반한 타이밍 검출 단계를 포함할 수 있다.
이를 위해, 단말은 PBCH, PSS, SSS의 수신 기회 (reception occasions)가 연속된 심볼 상에 존재함을 가정할 수 있다. (즉, 단말은 앞서 상술한 바와 같이, PBCH, PSS, SSS가 SS/PBCH block 를 구성함을 가정할 수 있다). 이어, 단말은 SSS, PBCH DM-RS 및 PBCH 데이터가 동일한 EPRE (Energy Per Resource Element)를 갖는다고 가정할 수 있다. 이때, 단말은 대응하는 셀 내 SS/PBCH block 의 SSS ERPE 대비 PSS EPRE의 비율 (ratio of PSS EPRE to SSS EPRE)는 0 dB 또는 3 dB라고 가정할 수 있다. 또는, 상기 단말에게 전용 상위 계층 파라미터 (dedicated higher layer parameters)가 제공되지 않은 경우, SI-RNTI (System Information - Random Network Temporary Identifier), P-RNTI (Paging - Random Network Temporary Identifier), 또는 RA-RNTI (Random Access - Random Network Temporary Identifier)에 의해 스크램블링된 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 갖는 DCI 포맷 1_0를 위한 PDCCH를 모니터링하는 단말은 SSS EPRE 대비 PDCCH DMRS EPRE의 비율 (ratio of PDCCH DMRS EPRE to SSS EPRE)이 - 8 dB 내지 8 dB 이내라고 가정할 수 있다.
먼저, 단말은 PSS와 SSS 검출을 통해 시간 동기 및 검출된 셀의 물리적 셀 ID (Physical cell ID)를 획득할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 단말은 PSS 검출을 통해 SS 블록에 대한 심볼 타이밍을 획득하고, 셀 ID 그룹 내 셀 ID를 검출할 수 있다. 이어, 단말은 SSS 검출을 통해 셀 ID 그룹을 검출한다.
또한, 상기 단말은 PBCH의 DM-RS를 통해 SS 블록의 시간 인덱스 (예: 슬롯 경계)를 검출할 수 있다. 이어, 상기 단말은 PBCH에 포함된 MIB를 통해 하프 프레임 경계 정보 및 SFN (System Frame Number) 정보 등을 획득할 수 있다.
이때, 상기 PBCH는 관련된 (또는 대응하는) RMSI PDCCH/PDSCH가 상기 SS/PBCH block과 동일한 대역 또는 상이한 대역에서 전송됨을 알려줄 수 있다. 이에 따라, 단말은 상기 PBCH 디코딩 이후 상기 PBCH에 의해 지시된 주파수 대역 또는 상기 PBCH가 전송되는 주파수 대역에서 이후 전송되는 RMSI (예: MIB (Master Information Block, MIB) 외의 시스템 정보) 등을 수신할 수 있다.
하프 프레임 내 SS/PBCH block에 있어, 후보 SS/PBCH blocks을 위한 첫 번째 심볼 인덱스들은 다음과 같이 SS/PBCH blocks의 부반송파 간격 (subcarrier spacing)에 따라 결정될 수 있다. 이때, 인덱스 #0은 하프 프레임 내 첫 번째 슬롯의 첫 번째 심볼에 대응한다.
(케이스 A: 15 kHz subcarrier spacing) 후보 SS/PBCH blocks의 첫 번째 심볼들은 {2, 8} + 14*n의 심볼들을 가질 수 있다. 3 GHz 이하의 주파수 대역을 위해 n 은 0 또는 1 값을 갖는다. 3 GHz 초과 6 GHz 이하의 주파수 대역을 위해 n 은 0, 1, 2 또는 3 값을 갖는다.
(케이스 B: 30 kHz subcarrier spacing) 후보 SS/PBCH blocks의 첫 번째 심볼들은 {4, 8, 16, 32} + 28*n의 심볼들을 가질 수 있다. 3 GHz 이하의 주파수 대역을 위해 n 은 0 값을 갖는다. 3 GHz 초과 6 GHz 이하의 주파수 대역을 위해 n 은 0 또는 1 값을 갖는다.
(케이스 C: 30 kHz subcarrier spacing) 후보 SS/PBCH blocks의 첫 번째 심볼들은 {2, 8} + 14*n의 심볼들을 가질 수 있다. 3 GHz 이하의 주파수 대역을 위해 n 은 0 또는 1 값을 갖는다. 3 GHz 초과 6 GHz 이하의 주파수 대역을 위해 n 은 0, 1, 2 또는 3 값을 갖는다.
(케이스 D: 120 kHz subcarrier spacing) 후보 SS/PBCH blocks의 첫 번째 심볼들은 {4, 8, 16, 20} + 28*n의 심볼들을 가질 수 있다. 6 GHz 초과의 주파수 대역을 위해 n 은 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 15, 16, 17 또는 18 값을 갖는다.
(케이스 E: 240 kHz subcarrier spacing) 후보 SS/PBCH blocks의 첫 번째 심볼들은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n의 심볼들을 가질 수 있다. 6 GHz 초과의 주파수 대역을 위해 n 은 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 또는 8 값을 갖는다.
상기 동작과 관련하여, 단말은 시스템 정보를 획득할 수 있다.
MIB는 SIB1(SystemInformationBlock1)을 나르는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH의 모니터링을 위한 정보/파라미터를 포함하며, SS/PBCH block 내 PBCH를 통해 기지국에 의해 단말로 전송된다.
단말은 MIB에 기반하여 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간(common search space)을 위한 CORESET(Control Resource Set)이 존재하는지 확인할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간은 PDCCH 탐색 공간의 일종이며, SI 메시지를 스케줄링하는 PDCCH를 전송하는 데 사용된다.
Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하는 경우, 단말은 MIB 내의 정보(예, pdcch-ConfigSIB1)에 기반하여 (i) CORESET을 구성하는 복수의 인접(contiguous) 자원 블록들 및 하나 이상의 연속된(consecutive) 심볼들과 (ii) PDCCH 기회(occasion)(예, PDCCH 수신을 위한 시간 도메인 위치)를 결정할 수 있다.
Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하지 않는 경우, pdcch-ConfigSIB1은 SSB/SIB1이 존재하는 주파수 위치와 SSB/SIB1이 존재하지 않는 주파수 범위에 관한 정보를 제공한다.
SIB1은 나머지 SIB들(이하, SIBx, x는 2 이상의 정수)의 가용성(availability) 및 스케줄링(예, 전송 주기, SI-윈도우 크기)과 관련된 정보를 포함한다. 예를 들어, SIB1은 SIBx가 주기적으로 브로드캐스트되는지 또는 on-demand 방식 (또는 단말의 요청에 의해)에 의해 제공되는지 여부를 알려줄 수 있다. SIBx가 on-demand 방식에 의해 제공되는 경우, SIB1은 단말이 SI 요청을 수행하는 데 필요한 정보를 포함할 수 있다. SIB1은 PDSCH를 통해 전송되며, SIB1을 스케줄링 하는 PDCCH는 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간을 통해 전송되며, SIB1은 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 통해 전송된다.
1.6. 동기화 래스터 (Synchronization raster)
동기화 래스터 (Synchronization raster)는, SSB 위치를 위한 명시적인 시그널링이 존재하지 않는 경우, 시스템 정보 획득을 위한 단말에 의해 사용될 수 있는 SSB의 주파수 위치를 의미한다. 글로벌 동기화 래스터는 모든 주파수를 위해 정의된다. SSB의 주파수 위치는 SS REF 및 대응하는 번호 GSCN (Global Synchronization Channel Number)로 정의된다. 모든 주파수 범위를 위한 SS REF 및 GSCN을 정의하는 파라미터들은 다음과 같다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000007
동기화 래스터 및 대응하는 SSB의 자원 블록 간 매핑은 하기 표에 기초할 수 있다. 상기 매핑은 채널 내 할당된 자원블록들의 총 개수에 의존하고, UL 및 DL에 모두 적용될 수 있다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000008
1.7. 안테나 포트 의사 코-로케이션 (antenna ports quasi co-location)
하나의 단말에 대해 최대 M TCI (Transmission Configuration Indicator) 상태(state) 설정의 리스트가 설정될 수 있다. 상기 최대 M TCI 상태 설정은 상기 단말 및 주어진 서빙 셀을 위해 의도된 (intended) DCI를 포함한 PDCCH의 검출에 따라 (상기 단말이) PDSCH를 디코딩할 수 있도록 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config에 의해 설정될 수 있다. 여기서, M 값은 단말의 캐퍼빌리티에 의존하여 결정될 수 있다.
각 TCI-state는 하나 또는 두 개의 하향링크 참조 신호들과 PDSCH의 DMRS 포트들 간 QCL (quasi co-location) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다. 상기 QCL 관계는 제1 DL RS (downlink reference signal)을 위한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1 및 제2 DL RS을 위한 상위 계층 파라미터 qcl-Type2 (설정될 경우)에 기초하여 설정된다. 두 DL RS들의 경우를 위해, 상기 참조 신호들이 동일한 DL RS 또는 상이한 DL RS인지 여부와 관계 없이, QCL 타입들은 동일하지 않아야 한다 (shall not be the same). QCL 타입들은 상위 계층 파라미터 QCL-Info 내 상위 계층 파라미터 qcl-Type에 의해 주어지는 각 DL RS에 대응하고, 상기 QCL 타입들은 다음 중 하나의 값을 가질 수 있다.
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
단말은 상기 최대 8 TCI states를 DCI 내 TCI (Transmission Configuration Indication) 필드의 코드 포인트(codepoint)와 매핑하기 위해 사용되는 활성화 코맨드 (activation command)를 수신한다. 상기 활성화 코맨드를 포함한 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK 신호가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, 상기 TCIs states 및 상기 DCI 내 TCI 필드의 코드 포인트 간 매핑은 슬롯 #(n+3*N subframe, μ slot+1) 부터 적용될 수 있다. 여기서, N subframe, μ slot는 앞서 상술한 표 4 또는 표 5에 기초하여 결정된다. 상기 단말이 TCI states의 초기 상위 계층 설정 (initial higher layer configuration)을 수신한 이후이며 상기 단말이 활성화 코맨드를 수신하기 이전에, 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 'QCL-TypeA' 관점에서 상기 초기 접속 절차에서 결정되는 SS/PBCH 블록과 QCL 되었다고 가정한다. 추가적으로, 상기 시점에 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 'QCL-TypeD' 관점에서 상기 초기 접속 절차에서 결정되는 SS/PBCH 블록과 QCL 되었다고 가정할 수 있다.
PDSCH를 스케줄링하는 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되는 경우, 단말은 상기 CORESET 상에서 전송되는 DCI 포맷 1_1의 PDCCH 내 상기 TCI 필드가 존재한다고 가정한다. 상기 PDSCH를 스케줄링하는 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 설정되지 않거나 상기 PDSCH가 DCI 포맷 1_0에 의해 스케줄링되고, 상기 DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset (상기 문턱치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초하여 결정됨) 보다 크거나 같은 경우, PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해, 단말은 상기 PDSCH를 위한 TCI state 또는 QCL 가정이 PDCCH 전송을 위해 사용되는 CORESET에 적용되는 TCI state 또는 QCL 가정과 동일하다고 가정한다.
상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되고, CC (component carrier)를 스케줄링하는 DCI 내 TCI 필드가 상기 스케줄링된 CC 또는 DL BW 내 활성화된 TCI states를 지시하는 경우 (point to), 상기 PDSCH가 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해 상기 검출된 PDCCH 내 DCI에 포함된 TCI 필드에 기초한 TCI-State를 이용한다. DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset (상기 문턱치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초하여 결정됨) 보다 크거나 같은 경우, 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 지시된 TCI stated 의해 주어지는 QCL 타입 파라미터(들)에 대한 TCI state 내 RS(s)와 QCL 된다고 가정한다. 상기 단말에 대해 단일 슬롯 PDSCH가 설정되는 경우, 상기 지시된 TCI state는 상기 스케줄링된 PDSCH의 슬롯 내 활성화된 TCI states에 기초해야 한다. 크로스-반송파 스케줄링을 위한 검색 영역 세트 (search space set)와 연관된 CORESET이 상기 단말에게 설정되는 경우, 상기 단말은 상기 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정된다고 가정하고, 상기 검색 영역 세트에 의해 스케줄링된 서빙 셀을 위해 설정된 하나 이상의 TCI states들이 'QCL-TypeD'를 포함하는 경우, 상기 단말은 상기 검색 영역 세트 내 검출된 PDCCH의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋은 문턱치 Threshold-Sched-Offset 보다 크거나 같을 것을 기대한다.
상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되거나 RRC 연결 모드에서 상기 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 설정되지 않은 경우 모두에 대해, 만약 DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset 보다 작은 경우, 상기 단말은 다음과 같은 사항을 가정한다. (i) 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)은 TCI state의 RS(s)와 QCL 파라미터(들)에 대해 QCL 관계를 가짐. (ii) 이때, 상기 QCL 파라미터(들)은, 단말에 의해 모니터링되는 서빙 셀의 활성화 BWP 내 하나 이상의 CORESET에서 마지막 슬롯 내 가장 낮은 CORESET-ID로 모니터링된 검색 영역과 연관된 CORESET의 PDCCH QCL 지시를 위해 사용된 QCL 파라미터(들)임 (For both the cases when higher layer parameter tci-PresentInDCI is set to 'enabled' and the higher layer parameter tci-PresentInDCI is not configured in RRC connected mode, if the offset between the reception of the DL DCI and the corresponding PDSCH is less than the threshold Threshold-Sched-Offset, the UE may assume that the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS(s) in the TCI state with respect to the QCL parameter(s) used for PDCCH quasi co-location indication of the CORESET associated with a monitored search space with the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETs within the active BWP of the serving cell are monitored by the UE.)
상기 경우에 있어, PDSCH DMRS의 'QCL-TypeD'가 적어도 하나의 심볼 상에서 중첩되는 PDCCH DMRS의 'QCL-TypeD'와 상이한 경우, 상기 단말은 해당 CORESET과 연관된 PDCCH의 수신을 우선시하는 것을 기대한다. 해당 동작은 또한 밴드-내 (intra band) CA 경우에도 동일하게 적용될 수 있다 (PDSCH 및 CORESET이 상이한 CC에 있는 경우). 만약 설정된 TCI states들 중 'QCL-TypeD'를 포함한 TCI state가 없는 경우, 상기 단말은, DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋에 관계 없이, 스케줄링된 PDSCH를 위해 지시된 TCI state로부터 다른 QCL 가정을 획득한다.
상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC', (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우 (when applicable), 동일한 SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeB', 'QCL-TypeD'가 적용 가능하지 않은 경우
상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD'
PDCCH의 DMRS를 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
PDSCH의 DMRS를 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
1.8. 대역폭 파트 (Bandwidth part; BWP)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하나의 요소 반송파 (component carrier, CC) 당 최대 400 MHz 주파수 자원이 할당/지원될 수 있다. 이와 같은 광대역 (wideband) CC 에서 동작하는 UE 가 항상 CC 전체에 대한 RF (Radio Frequency) 모듈을 켜둔 채로 동작할 경우, UE의 배터리 소모는 커질 수 있다.
또는, 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 사용 예 (예: eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC, mMTC (massive Machine Type Communication) 등)를 고려할 경우, 해당 CC 내 주파수 대역 별로 서로 다른 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing) 가 지원될 수 있다.
또는, UE 별로 최대 대역폭에 대한 캐퍼빌리티 (capability) 가 설로 상이할 수 있다.
이와 같은 상황을 고려하여, 기지국은 UE에게 광대역 CC 의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 지시/설정할 수 있다. 여기서, 해당 일부 대역폭은 대역폭 파트 (bandwidth part; BWP) 로 정의될 수 있다.
BWP 는 주파수 축 상에서 연속한 자원 블록 (RB) 들로 구성될 수 있고, 하나의 BWP는 하나의 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration 등) 에 대응할 수 있다.
한편, 기지국은 UE 에게 설정된 하나의 CC 내 다수의 BWP 를 설정할 수 있다. 일 예로, 기지국은 PDCCH monitoring slot 내 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP 를 설정하고, PDCCH 에서 지시하는 PDSCH (또는 상기 PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH)를 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링할 수 있다. 또는, 상기 기지국은 특정 BWP 에 UE 들이 몰리는 경우 부하 균등화 (load balancing) 을 위해 일부 UE 들을 다른 BWP 로 설정할 수 있다. 또는, 기지국은 이웃 셀 간의 주파수 영역 셀-간 간섭 제거 (frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼을 배제하고 양쪽 BWP 들을 동일 슬롯 내 설정할 수 있다.
기지국은 광대역 CC 와 연관(association) 된 UE 에게 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 설정할 수 있고, 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(s) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 (제1 계층 시그널링 (예: DCI 등), MAC, RRC 시그널링 등을 통해) 활성화 (activation) 시킬 수 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP 는 active DL/UL BWP 라 명명할 수 있다. 초기 접속 (initial access) 과정 또는 RRC 연결이 설정 (set up) 되기 전 등의 UE는 기지국으로부터 DL/UL BWP 에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있다. 이러한 UE 에 대해 가정되는 DL/UL BWP 는 initial active DL/UL BWP 라고 정의한다.
1.9. CORESET (Control resource set)
하나의 CORESET은 주파수 도메인에서 N CORESET RB 개의 RB를 포함하고, 시간 도메인에서 N CORESET symb (해당 값은 1,2,3 값을 가짐) 개의 심볼을 포함한다.
하나의 CCE (control channel element)는 6 REG (resource element group)을 포함하고, 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼 상 하나의 RB와 동일하다. CORESET 내 REG들은 시간-우선 방식 (time-first manner)에 따른 순서로 넘버링된다. 구체적으로, 상기 넘버링은 CORESET 내 첫 번째 OFDM 심볼 및 가장-낮은 번호의 RB을 위해 '0'부터 시작한다.
하나의 단말에 대해 복수 개의 CORESET들이 설정될 수 있다. 각 CORESET은 하나의 CCE-to-REG 매핑에만 관련된다.
하나의 CORESET을 위한 CCE-to-REG 매핑은 인터리빙되거나 논-인터리빙될 수 있다.
CORESET을 위한 설정 정보는 상위 계층 파라미터 ControlResourceSet IE에 의해 설정될 수 있다.
또한 CORESET 0 (예: 공통 CORESET)을 위한 설정 정보는 상위 계층 파라미터 ControlResourceSetZero IE에 의해 설정될 수 있다.
1.10. 하향링크 측정
기지국이 단말의 핸드오버 동작 또는 셀간 간섭 조정 등을 지원하기 위해서는, 단말이 하향링크 측정을 수행하고 이를 기지국으로 보고할 필요가 있다. 하향링크 측정에는 RLM(Radio Link Monitoring)을 위한 측정, 채널상태정보(Channel State Information; CSI) 보고를 위한 측정, RRM(Radio Resource Management) 측정 등의 다양한 측정 방식 및 측정 값들이 존재한다.
RLM 측정은, 예를 들어, 무선링크실패(Radio Link Failure; RLF)를 검출하고 새로운 무선 링크를 찾는 과정에서 이용되는 하향링크 측정을 포함할 수 있다. CSI 보고를 위한 측정은, 예를 들어, 단말이 하향링크 채널의 품질을 측정하여, 적절한 랭크 지시자, 프리코딩행렬 지시자, 채널품질지시자를 선택/계산하여 보고하기 위한 측정을 포함할 수 있다. RRM 측정은, 예를 들어, 단말의 핸드오버 여부를 결정하기 위한 측정을 포함할 수 있다.
RRM 측정에는 참조신호수신전력(Reference Signal Received Power; RSRP), 참조신호수신품질(Reference Signal Received Quality; RSRQ), 수신신호강도지시자(Received Signal Strength Indicator; RSSI), 신호대잡음간섭비 (signal to noise and interference ratio; SINR) 등의 측정이 포함될 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에 있어, RRM 측정을 위한 기준 신호로는 동기화 신호 (Synchronization Signal; SS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS) 중 하나 이상이 활용될 수 있다.
SS-RSRP는 측정되는 주파수 대역폭 내의 SSS를 나르는(carry) 자원 요소의 전력의 선형 평균으로 정의된다. SS-RSRP를 위한 측정 시간 자원은 SS/PBCH block 측정 시간 설정 (SS/PBCH Block Measurement Time Configuration; SMTC) 윈도우 구간 이내로 제한된다. 만약 SS-RSRP가 보고 설정에 의해 설정되는 L1-RSRP를 위해 사용되는 경우, 상기 SMTC 윈도우 구간에 의한 측정 시간 자원 제한은 적용되지 않는다.
SS-RSRP 결정을 위해, SSS 뿐만 아니라 추가적으로 PBCH DM-RS 및, 상위 계층으로부터 지시되는 경우, CSI-RS가 활용될 수 있다. PBCH DM-RS 또는 CSI-RS를 이용한 SS-RSRP는 참조 신호의 전력 스케일링 (power scaling)을 고려하여 대응하는 참조 신호를 나르는(carry) 자원 요소의 전력의 선형 평균으로 정의된다. SS-RSRP가 L1-RSRP를 위해 사용되지 않는 경우, SS-RSRP 결정을 위해 CSI-RS가 추가적으로 활용되는 것은 적용되지 않는다.
SS-RSRP는 동일한 SS/PBCH block 인덱스 및 동일한 물리 계층 셀 식별자를 갖는 SS/PBCH block에 대응하는 참조 신호들에 의해서만 측정될 수 있다.
CSI-RSRP는 CSI-RS를 나르는(carry) 자원 요소의 전력의 선형 평균으로 정의된다. 이때, RSRP 측정을 위해 설정되는 CSI-RS는 설정된 CSI-RS 기회 (CSI-RS occasions) 내 고려되는 측정 주파수 대역폭 내에 설정될 수 있다.
SS-RSRQ는 SS-RSRP에 NR 반송파 RSSI 측정 대역폭 내 자원블록의 개수 (N)을 곱한 값을 'NR 반송파 RSSI (NR carrier RSSI)'로 나눈 값으로 정의된다 (즉, SS-RSRQ = N × SS-RSRP / (NR carrier RSSI). 분자 (N × SS-RSRP) 와 분모(NR carrier RSSI) 는 동일한 자원 블록 세트에 대해서 측정된다.
'NR carrier RSSI'는 공동-채널 서빙 및 비-서빙 셀, 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터의 수신 신호에 대해, N 개의 자원 블록에 걸쳐, 측정 대역폭에서 측정 시간 자원의 OFDM 심볼들만에서 단말에 의해 측정된 총 수신 전력의 선형 평균을 포함한다. 상기 NR carrier RSSI를 위한 측정 시간 자원은 SMTC 윈도우 구간 이내로 제한된다. 추가적으로 상위 계층에 의해 지시된 경우, NR carrier RSSI는 상위 계층 시그널링에 의해 지시된 슬롯 및 심볼로부터 측정된다.
CSI-RSRP는 CSI-RSRP에 CSI-RSSI 측정 대역폭 내 자원블록의 개수 (N)을 곱한 값을 'CSI-RSSI'로 나눈 값으로 정의된다 (즉, CSI-RSRQ = N × CSI-RSRP / (CSI RSSI). 분자 (N × CSI-RSRP) 와 분모(CSI-RSSI) 는 동일한 자원 블록 세트에 대해서 측정된다.
'CSI-RSSI'는 공동-채널 서빙 및 비-서빙 셀, 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터의 수신 신호에 대해, N 개의 자원 블록에 걸쳐, 측정 대역폭에서 측정 시간 자원의 OFDM 심볼들만에서 단말에 의해 측정된 총 수신 전력의 선형 평균을 포함한다. 상기 CSI-RSSI를 위한 측정 시간 자원은 설정된 CSI-RS occasions을 포함하는 OFDM 심볼들에 대응한다.
SS-SINR은, 동일한 주파수 대역폭 내에서 SSS를 나르는 자원 요소의 전력의 선형 평균을 상기 SSS를 나르는 자원 요소의 잡음 및 간섭 전력의 선형 평균으로 나눈 값으로 정의된다. SS-SINR을 위한 측정 시간 자원은 SMTC 윈도우 구간 이내로 제한된다. 상기 SS-SINR 결정을 위해, SSS 에 추가적으로 PBCH DMRS가 활용될 수 있다.
CSI-SINR은, 동일한 주파수 대역폭 내에서 CSI-RS를 나르는 자원 요소의 전력의 선형 평균을 상기 CSI-RS를 나르는 자원 요소의 잡음 및 간섭 전력의 선형 평균으로 나눈 값으로 정의된다.
1.11. RRC 상태 (RRC state)
도 17은 단말의 RRC 상태 및 RRC 상태 전환(transition)을 나타낸 도면이다. 단말은 특정 시점에 오직 하나의 RRC 상태만을 갖는다.
도 18은 단말의 RRC 상태 및 RRC 상태 전환 뿐만 아니라 NR/NGC (NR/Next Gen Core) 및 E-UTRAN/EPC (Evolved - Universal Terrestrial Radio Access Network / Evolved Packet Core)간 지원되는 이동성 절차를 나타낸 도면이다.
RRC 상태는 단말의 RRC 계층이 논리적으로 NG RAN (Radio Access Network)의 계층과 연결되었는지 여부를 나타낸다. RRC 연결이 설립된 경우 (established), 단말은 RRC_CONNECTED 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태일 수 있다. 또는, RRC 연결이 설립되지 않는 경우, 단말은 RRC_IDLE 상태이다.
RRC_CONNECTED 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태인 경우, 단말은 RRC 연결을 갖고 있고, 이에 따라 NG RAN은 셀 단위로 UE의 존재를 인지할 수 있다. 반면, RRC_IDLE 상태인 경우, 단말은 NG RAN에 의해 인지될 수 없고, 상기 단말은 셀 보다 넓은 단위의 트래킹 영역 단위 (tracking area unit)로 코어 네트워크에 의해 관리된다.
최초 사용자가 단말의 전원을 ON한 경우, 단말은 적절한 셀을 찾고 해당 셀 내 RRC IDLE 상태를 유지한다. 오직 RRC 연결을 설립할 필요가 있는 경우, RRC IDLE 상태의 단말은 RRC 연결 절차를 통해 NG RAN와 RRC 연결을 설립하고, RRC_CONNECTED 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태로 전환한다.
단말의 RRC 상태들은 다음과 같은 특징을 갖는다.
(1) RRC_IDLE 상태
- 단말은 상위 계층에 의해 DRX (discontinuous reception)이 설정될 수 있음
- 네트워크 설정에 기초하여 단말의 이동성이 제어됨
- 단말은 페이징 채널을 모니터링 함
- 단말은 이웃 셀 측정 및 셀 (재)선택을 수행함
- 단말은 시스템 정보를 획득함
(2) RRC_INACITVE 상태
- 단말은 상위 계층 또는 RRC 계층에 의해 DRX (discontinuous reception)이 설정될 수 있음
- 네트워크 설정에 기초하여 단말의 이동성이 제어됨
- 단말은 AS (Access Stratum) 컨텍스트를 저장함
- 단말은 페이징 채널을 모니터링 함
- 단말은 이웃 셀 측정 및 셀 (재)선택을 수행함
- RAN-기반 알림 (notification) 영역 밖으로 이동하는 경우, 단말은 RAN-기반 알림 영역 업데이트를 수행함
- 단말은 시스템 정보를 획득함
(3) RRC_CONNECTED 상태
- 단말은 AS 컨텍스트를 저장함
- 단말은 유니캐스트 데이터를 송수신함
- 하위 계층에 있어, 단말은 단말-특정 DRX가 설정될 수 있음
- 증가된 대역폭을 위해, CA (Carrier Aggregation)을 지원하는 단말은 SpCell (Special Cell)과 결합된 하나 이상의 SCell을 이용할 수 있음
- 증가된 대역폭을 위해, DC (Dual Connectivity)를 지원하는 단말은 MCG (Master Cell Group)과 결합된 SCG (Secondary Cell Group)을 이용할 수 있음
- 단말은 페이징 채널을 모니터링 함
- 단말을 위해 데이터가 스케줄링되는 경우, 단말은 공유 데이터 채널과 연관된 제어 채널들을 모니터링함
- 단말은 채널 품질 및 피드백 정보를 제공함
- 단말은 이웃 셀 측정 및 셀 (재)선택을 수행함
- 단말은 시스템 정보를 획득함
특히, RRC_IDLE 상태 및 RRC_INACTIVE 상태인 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000009
1.12. DRX (Discontinuous Reception)
본 발명에 적용 가능한 실시예에 따른 단말은 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 19는 본 발명에 적용 가능한 단말의 DRX 사이클을 나타낸 도면이다. 도 19에 도시된 DRX 사이클은 RRC_CONNECTED 상태인 단말의 DRX 사이클에 대응한다
도 19를 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, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 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 10은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 10을 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 19에서 예시한 바와 같이, 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000010
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.
2. 비면허 대역 (Unlicensed band) 시스템
도 20은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(이하, L-band)에서 동작하는 셀을 L-cell로 정의하고, L-cell의 캐리어를 (DL/UL) LCC라고 정의한다. 또한, 비면허 대역 (이하, U-band)에서 동작하는 셀을 U-cell로 정의하고, U-cell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 20(a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC (Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC (Secondary CC)로 설정될 수 있다.
도 20(b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
이하, 본 발명에서 상술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의언급이 없으면) 상술한 모든 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
2.1. 비면허 대역을 위한 무선 프레임 구조
비면허 대역에서의 동작을 위해 LTE의 프레임 구조 타입 3(도 3 참조) 또는 NR 프레임 구조(도 7 참조)가 사용될 수 있다. 비면허 대역을 위한 프레임 구조 내 상향링크/하향링크 신호 전송을 위해 점유되는 OFDM 심볼들의 구성은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 여기서, OFDM 심볼은 SC-FDM(A) 심볼로 대체될 수 있다.
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 서브프레임 #n에서 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다. 이하 설명에 있어, 서브프레임은 슬롯 또는 TU(Time Unit)로 대체될 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 단말은 서브프레임 #n-1 또는 서브프레임 #n에서 기지국으로부터 수신된 DCI 내 특정 필드(예, Subframe configuration for LAA 필드 등)를 통해 서브프레임 #n 내 점유된 OFDM 심볼의 구성을 가정 (또는 식별)할 수 있다.
표 11은 LTE 시스템에서 Subframe configuration for LAA 필드가 현재 서브프레임 및/또는 다음 서브프레임(current and/or next subframe) 내 하향링크 물리 채널 및/또는 물리 신호의 전송을 위해 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000011
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 상향링크 전송 구간에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 단말은 검출된 DCI 내 'UL duration and offset' 필드를 통해 서브프레임 #n에 대한 'UL duration' 및 'UL offset' 정보를 획득할 수 있다.
표 12는 LTE 시스템에서 UL duration and offset 필드가 UL offset 및 UL duration 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000012
일 예로, UL duration and offset 필드가 서브프레임 #n에 대해 UL offset l 및 UL duration d를 설정(또는 지시)하는 경우, 단말은 서브프레임 #n+l+i (i=0,1,…, d-1) 내에서 하향링크 물리 채널 및/또는 물리 신호를 수신할 필요가 없다.
2.2. 하향링크 채널 접속 절차 (Downlink channel access procedure)
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 상기 비면허 대역에 대해 하기와 같은 하향링크 채널 접속 절차(Channel Access Procedure; CAP)를 수행할 수 있다. 이하 설명에 있어, 기본적으로 기지국에 대해 면허 대역인 P 셀과 하나 이상의 비면허 대역인 S 셀이 설정되는 경우를 가정하여, 상기 비면허 대역을 LAA (Licensed Assisted Access) S 셀로 표시하여 본 발명에 적용 가능한 하향링크 CAP 동작에 대해 상세히 설명한다. 다만, 상기 하향링크 CAP 동작은 상기 기지국에 대해 비면허 대역만이 설정되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
2.2.1. PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmission(s) including PDSCH/PDCCH/EPDCCH)
기지국은 지연 기간 (defer duration) T d의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들(idle) 상태인지를 센싱하고, 하기 스텝 4(step 4)에서 카운터 N이 0된 이후, 다음의 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송이 수행되는 반송파에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하는 전송을 전송할 수 있다. 이때, 카운터 N은 아래의 절차에 따라 추가적인 슬롯 구간 (additional slot duration)을 위한 채널 센싱에 의해 조정된다:
1) N=N init으로 설정. 여기서, N init은 0 부터 CW p 사이에서 균등하게 분포된 임의의 수(random number uniformly distributed between 0 and CW p) 이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
2) N>0 이고 기지국이 상기 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
3) 추가적인 슬롯 구간을 위한 채널을 센싱한다. 이때, 상기 추가 슬롯 구간이 아이들인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
4) N=0이면 해당 절차를 정지(stop)한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
5) 추가 지연 구간 T d 내 비지(busy) 슬롯이 검출되거나 상기 추가 지연 구간 T d의 모든 슬롯들이 아이들로 검출될 때까지 채널을 센싱.
6) 상기 추가 지연 구간 T d 의 모든 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
앞서 상술한 기지국의 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 위한 CAP는 다음과 같이 정리할 수 있다.
도 21은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 CAP를 설명하기 위한 도면이다.
하향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, 기지국)가 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S2110).
기지국은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다 (S2120). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (S2130; Y), 기지국은 CAP 과정을 종료한다 (S2132). 이어, 기지국은 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S2134). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (S2130; N), 기지국은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (S2140).
이어, 기지국은 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (S2150), 채널이 유휴 상태이면 (S2150; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (S2130).
반대로, S2150 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (S2150; N), 기지국은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (S2160). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (S2170; Y) 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 N init가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 기지국은 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 기지국은 백오프 카운터 값 N init을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (S2170; N), 기지국은 S2160 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 스텝 4 이후 기지국이 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송이 수행되는 반송파 상에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 기지국은 다음의 조건이 만족하면 상기 반송파 상에서 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다:
상기 기지국이 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 전송하도록 준비되고 적어도 슬롯 구간 T sl 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및 상기 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 T d의 모든 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 전송을 하도록 준비된 이후 상기 기지국이 상기 채널을 센싱하였을 때 슬롯 구간 T sl 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 상기 의도던 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 T d의 어느 하나의 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않은 경우, 상기 기지국은 지연 구간 T d의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들하다고 센싱된 이후 스텝 1를 진행한다 (proceed to step 1).
상기 지연 구간 T d는 m p 연속된 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 슬롯 구간 (T sl)은 9us 이고, T f는 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T sl)을 포함한다.
만약 기지국이 슬롯 구간 T sl 동안 상기 채널을 센싱하고 상기 슬롯 구간 내 적어도 4us 동안 기지국에 의해 검출된 전력이 에너지 검출 문턱치 (energy detection threshold) X Thresh보다 작은 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 아이들로 고려된다 (be considered to be idle). 아닌 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 비지로 고려된다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000013
는 경쟁 윈도우 (contention window)를 나타낸다. 여기서, CW p 조정 (CW p adjustment)은 후술할 2.2.3.절에서 상세히 설명한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000014
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000015
는 앞서 상술한 절차의 스텝 1 이전에 선택된다 (be chosen before step 1 of the procedure above).
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000016
,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000017
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000018
은 상기 기지국의 전송과 관련된 채널 접속 우선순위 클래스 (channel access priority class)에 기초하여 결정된다 (하기 표 13 참조).
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000019
는 후술할 2.2.4. 절에 따라 조정(adjust)된다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000020
상기 절차에서 N>0인 경우 상기 기지국이 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하지 않은 발견 신호 전송(discovery signal transmission)을 전송한 경우, 상기 기지국은 상기 발견 신호 전송과 중첩되는 슬롯 구간 동안 카운터 N을 감소시키지 않는다.
상기 기지국은 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송이 수행되는 반송파 상에서 상기 표 13의 T mcot,p를 초과하는 구간을 위해 (for a period exceeding T mcot,p) 연속적인 전송을 수행하지 않는다.
표 13의 p=3 및 p=4에 있어, 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)), T mcot,p는 10ms로 설정된다. 아닌 경우, T mcot,p는 8ms으로 설정된다.
2.2.2. 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmissions including discovery signal transmission(s) and not including PDSCH)
기지국의 전송 구간이 1ms 이하인 경우, 기지국은 적어도 센싱 구간 T drs =25 us 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 바로 (immediately after) 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송이 수행되는 반송파 상에서 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 상기 전송을 전송할 수 있다. 여기서, T drs는 하나의 슬롯 구간 T sl = 9us 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다. T f는 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T sl)을 포함한다. 상기 채널이 슬롯 구간 T drs 동안 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 T drs 동안 아이들로 고려된다 (be considered to be idle).
2.2.3. 경쟁 윈도우 조정 절차 (Contention window adjustment procedure)
기지국이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함한 전송을 수행하는 경우, 상기 기지국은 상기 전송을 위한 2.2.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP를 수행하기 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 값 CW p를 유지 및 CW p를 조정한다:
1> 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000021
를 위해,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000022
로 설정
2> 만약 참조 서브프레임 (reference subframe) k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도 Z = 80% 가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000023
를 위한 CW p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가시키고 스텝 2에 남는다 (remain in step 2). 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
다시 말해, 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 80% 인 경우, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다. 또는, 상기 기지국은 각 우선순위 클래스에 대하여 설정된 CW 값들을 초기 값으로 유지한다.
여기서, 참조 서브프레임 k는, 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능할 것으로 예상되는, 상기 기지국에 의해 만들어진 상기 반송파 상의 가장 최근 전송의 시작 서브프레임이다 (Reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission on the carrier made by the eNB, for which at least some HARQ-ACK feedback is expected to be available).
상기 기지국은 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000024
를 위한 CW p 값을 오직 한 번 (only once) 주어진 참조 서브프레임 k에 기초하여 조정한다.
만약
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000025
인 경우, 상기 CW p 조정을 위한 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)는
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000026
이다.
참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률 (Z)는 하기와 같은 사항들을 고려하여 결정될 수 있다.
- HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 기지국의 전송(들)이 서브프레임 k의 두 번째 슬롯에서 시작하는 경우, 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들 및 추가적으로 서브프레임 k+1 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들도 사용됨
- 만약 HARQ-ACK 값들이 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등)에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 동일한 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 상 PDSCH 전송(들)에 대응하는 경우,
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되지 않거나, 상기 기지국이 'DTX', 'NACK/DTX' 또는 다른 (any) 상태를 검출한 경우, 이것은 NACK으로 카운팅된다 (it is counted as NACK).
- 만약 HARQ-ACK 값들이 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등)에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 다른 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 상 PDSCH 전송(들)에 대응하는 경우,
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되면, 'NACK/DTX' 또는 다른 (any) 상태는 NACK으로 카운팅되고 'DTX' 상태는 무시된다.
- 만약 상기 기지국에 의한 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK 피드백이 검출되지 않는 경우,
- 상기 기지국에 의해 채널 선택이 적용된 PUCCH 포맷 1 (PUCCH format 1 with channel selection)이 사용될 것으로 예상되는 경우, '비 전송(no transmission)'에 대응하는 'NACK/DTX' 상태는 NACK으로 카운팅되고, '비 전송'에 대응하는 'DTX' 상태는 무시된다. 아닌 경우, 상기 PDSCH 전송을 위한 HARQ-ACK은 무시된다.
- 만약 PDSCH 전송이 2 코드워드들을 갖는 경우, 각 코드워드의 HARQ-ACK 값은 개별적으로 고려된다.
- M 서브프레임에 걸친 번들링된 HARQ-ACK (bundled HARQ-ACK across M subframes)은 M HARQ-ACK 응답들로 고려된다.
만약 기지국이 DCI 포맷 0A/0B/4A/4B의 PDCCH/EPDDCH (PDCCH/EDPCCH with DCI format 0A/0B/4A/4B)를 포함하고 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함하지 않는 전송을 시간 t 0로부터 시작하는 채널 상에서 전송하는 경우, 상기 기지국은 상기 전송을 위한 2.2.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP 수행 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 크기 CW p를 유지 및 CW p를 조정한다:
1> 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000027
를 위해,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000028
로 설정
2> 만약 시간 구간 t 0 및 t 0 + T CO 동안 타입 2 채널 접속 절차 (type 2 channel access procedure, 2.3.1.2. 절에 상술함)를 이용한 UE로부터 기지국에 의해 스케줄링된 UL 전송 블록의 10% 미만이 성공적으로 수신되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000029
를 위한 CW p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가시키고 스텝 2에 남는다 (remain in step 2). 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
여기서, T CO는 후술할 2.3.1. 절에 따라 산출된다.
만약
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000030
가 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000031
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW p만 CW min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000032
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 기지국에 의해 선택된다.
2.2.4. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등)전송이 수행되는 반송파에 접속하는 기지국은 에너지 검출 문턱치 (X Thresh)를 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max 이하로 설정한다.
이때, 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max는 다음과 같이 결정된다.
- 만약 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)),
-
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000033
- 여기서, X r는 규정이 정의된 경우 규정 요구치 (regulatory requirements)에서 정의되는 최대 에너지 검출 문턱치 (in dBm)이다. 아닌 경우,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000034
- 아닌 경우,
-
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000035
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000036
2.2.5. 다중 반송파 상 전송(들)을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmission(s) on multiple carriers)
기지국은 하기의 타입 A 또는 타입 B 절차 중 하나를 통해 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송이 수행되는 다중 반송파들에 접속할 수 있다.
2.2.5.1. 타입 A 다중 반송파 접속 절차 (Type A multi-carrier access procedures)
본 절에 개시된 절차에 따라 기지국은 각 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000037
상 채널 접속을 수행한다. 여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 반송파의 세트이고,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000038
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 반송파의 개수이다.
앞서 2.2.1. 절의 카운터 N (즉, CAP에서 고려되는 카운터 N)은 각 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000039
별로 결정되고, 이 경우 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000040
라 표시한다. 이때,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000041
는 하기 2.2.5.1.1. 또는 2.2.5.1.2. 절에 따라 유지된다.
2.2.5.1.1. 타입 A1 (Type A1)
2.2.1. 절의 카운터 N(즉, CAP에서 고려되는 카운터 N)은 각 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000042
별로 독립적으로 결정되고, 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000043
라 표시한다.
기지국이 어느 하나의 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000044
상 전송을 중지(cease)한 경우, 만약 상기 반송파를 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the carrier can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)), 각 반송파 c i (이때, c i는 c j와 상이함,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000045
)를 위해,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000046
의 구간을 기다린 이후 또는
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000047
를 재 초기화 (reinitialising) 한 이후 아이들 슬롯이 검출되면 상기 기지국은
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000048
감소를 재개(resume)할 수 있다.
2.2.5.1.2. 타입 A2 (Type A2)
각 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000049
별 카운터 N은 앞서 상술한 2.2.1. 절에 따라 결정될 수 있고, 이때 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000050
라 표시한다. 여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000051
는 가장 큰 CW p 값을 갖는 반송파를 의미할 수 있다. 각 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000052
를 위해,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000053
로 설정될 수 있다.
기지국이
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000054
가 결정된 어느 하나의 반송파에 대한 전송을 중단(cease)하는 경우, 상기 기지국은 모든 반송파를 위한
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000055
를 재 초기화(reinitialise)한다.
2.2.5.2. 타입 B 다중 반송파 접속 절차 (Type B multi-carrier access procedure)
반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000056
는 기지국에 의해 다음과 같이 선택될 수 있다.
- 상기 기지국은 다중 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000057
상 각각의 전송에 앞서 상기 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly)
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000058
를 선택하거나,
- 상기 기지국은 매 1 초마다 1번 이상
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000059
를 선택하지 않는다.
여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 반송파의 세트이고,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000060
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 반송파의 개수이다.
반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000061
상에서의 전송을 위해, 상기 기지국은 2.2.5.2.1. 절 또는 2.2.5.2.2. 절에 개시된 수정 사항 (medication)과 함께 2.2.1. 절에 개시된 절차에 따라 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000062
상의 채널 접속을 수행한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000063
인 반송파 중 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000064
상에서의 전송을 위해,
각 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000065
를 위해, 상기 기지국은 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000066
상에서의 전송에 바로 앞서 (immediately before) 적어도 센싱 구간 (sensing interval)
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000067
동안 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000068
를 센싱한다. 그리고, 상기 기지국은 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000069
동안 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000070
가 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000071
상에서 전송을 수행할 수 있다. 주어진 구간
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000072
내 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000073
상 아이들 센싱이 수행되는 모든 시간 구간 동안 상기 채널이 아이들로 샌싱되는 경우, 상기 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000074
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000075
를 위한 아이들로 고려될 수 있다.
상기 기지국은 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000076
(이때,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000077
)상에서 상기 표 6의 T mcot,p를 초과하는 구간을 위해 (for a period exceeding T mcot,p) 연속적인 전송을 수행하지 않는다. 여기서, T mcot,p는 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000078
를 위해 사용되는 채널 접속 파라미터를 사용하여 결정된다.
2.2.5.2.1. 타입 B1 (Type B1)
단일 CW p 값은 반송파 세트 C를 위해 유지된다.
반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000079
상 채널 접속을 위한 CW p를 결정하기 위해, 앞서 2.2.3. 절에서 상술한 절차의 스텝 2는 다음과 같이 수정된다.
- 모든 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000080
의 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000081
가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000082
를 위한 CW p를 다음 높은 허용된 값으로 (next higher allowed value)로 증가한다. 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
2.2.5.2.2. 타입 B2 (Type B2)
2.2.3. 절에 개시된 절차를 이용하여 CW p 값은 각 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000083
를 위해 독립적으로 유지된다. 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000084
를 위한 N init을 결정하기 위해, 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000085
의 CW p 값이 사용된다. 여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000086
는 세트 C 내 모든 반송파들 중 가장 큰 CW p를 갖는 반송파이다.
2.3. 상향링크 채널 접속 절차 (Uplink channel access procedures)
UE 및 상기 UE를 위한 UL 전송을 스케줄링하는 기지국은 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송(들)을 수행하는 채널로의 접속을 위해 하기의 절차를 수행한다. 이하 설명에 있어, 기본적으로 단말 및 기지국에 대해 면허 대역인 P 셀과 하나 이상의 비면허 대역인 S 셀이 설정되는 경우를 가정하여, 상기 비면허 대역을 LAA S 셀로 표시하여 본 발명에 적용 가능한 상향링크 CAP 동작에 대해 상세히 설명한다. 다만, 상기 상향링크 CAP 동작은 상기 단말 및 기지국에 대해 비면허 대역만이 설정되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
2.3.1. 상향링크 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for uplink transmission(s))
UE는 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) UL 전송(들)이 수행되는 반송파 상으로 타입 1 또는 타입 2 UL 채널 접속 절차에 따라 접속할 수 있다. 타입 1 채널 접속 절차는 하기 2.3.1.1. 절에서 상술한다. 타입 2 채널 접속 절차는 하기 2.3.1.2. 절에서 상술한다.
만약 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 1 채널 접속 절차를 지시하는 경우, 본 절에서 달리 언급하지 않는 한, UE는 상기 PUSCH 전송을 포함하는 전송을 수행하기 위해 타입 1 채널 접속을 수행한다.
만약 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 2 채널 접속 절차를 지시하는 경우, 본 절에서 달리 언급하지 않는 한, UE는 상기 PUSCH 전송을 포함하는 전송을 수행하기 위해 타입 2 채널 접속을 수행한다.
PUSCH 전송을 포함하지 않은 SRS (Sounding Reference Signal) 전송을 위해 상기 UE는 타입 1 채널 접속을 수행한다. UL 채널 접속 우선순위 클래스 p = 1은 PUSCH를 포함하지 않은 SRS 전송을 위해 이용된다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000087
'UL configuration for LAA'필드가 서브프레임 n을 위한 'UL offset' l 및 'UL duration' d를 설정하는 경우,
만약 UE 전송의 마지막이 서브프레임 n+l+d-1 내 또는 이전에 발생하게 되면, 상기 UE는 서브프레임 n+l+i (여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000088
) 내 전송을 위해 타입 2 채널 접속 절차를 이용할 수 있다.
만약 UE가 PDCCH DCI 포맷 0B/4B를 이용하여 서브프레임 세트
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000089
내 PUSCH를 포함한 전송을 수행하도록 스케줄링되고, 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000090
내 전송을 위한 채널 접속을 할 수 없는 경우, 상기 UE는 상기 DCI 내 지시된 채널 접속 타입에 따라 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000091
내 전송을 만들도록 시도해야 한다 (shall attempt to make a transmission). 여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000092
이고, w는 상기 DCI 내 지시된 스케줄링 서브프레임의 수이다.
만약 UE 가 하나 이상의 PDCCH DCI 포맷 0A/0B/4A/4B를 이용하여 서브프레임 세트
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000093
내 PUSCH를 포함한 갭 없는 전송(transmission without gaps including PUSCH)을 수행하도록 스케줄링되고, 상기 UE가 타입 1 또는 타입 2 채널 접속 절차 중 하나에 따른 반송파로의 접속 이후에 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000094
내 전송을 수행하는 경우, 상기 UE는 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000095
이후에서 전송을 계속할 수 있다 (may continue transmission in subframe after
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000096
). 여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000097
이다.
만약 서브프레임 n+1 내 UE 전송의 시작이 바로 서브프레임 n 내 UE 전송의 끝을 따르는 경우 (immediately follow), 상기 UE는 상기 서브프레임 내 전송을 위하여 상이한 채널 접속 타입이 지시됨을 기대하지 않는다.
만약 UE 가 하나 이상의 PDCCH DCI 포맷 0A/0B/4A/4B를 이용하여 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000098
내 갭 없는 전송(transmission without gaps)을 수행하도록 스케줄링되고, 만약 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000099
(여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000100
) 동안 또는 이전에 전송을 정지하고(stop), 만약 상기 UE가 전송을 정지한 이후 상기 UE에 의해 해당 채널이 연속적으로 아이들로 센싱되는 경우, 상기 UE는 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000101
이후 (여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000102
) 타입 2 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행할 수 있다. 만약 상기 UE가 전송을 정지한 이후 상기 UE에 의해 해당 채널이 연속적으로 아이들로 센싱되지 않는 경우, 상기 UE는 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000103
이후 (여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000104
) 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000105
에 대응하는 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스의 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행할 수 있다.
만약 UE가 UL 그랜트를 수신하고 DCI가 타입 1 채널 접속 절차를 이용한 서브프레임 n 내 PUSCH 전송을 시작을 지시하고, 만약 상기 UE가 서브프레임 n 이전에 타입 1 채널 접속 절차를 계속 진행 중인 경우(the UE has an ongoing Type 1 channel access procedure before subframe n),
- 만약 진행중인 (ongoing) 타입 1 채널 접속 절차를 위해 사용되는 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 1이 상기 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 2 이상인 경우, 상기 UE는 상기 UL 그랜트에 응답하여 진행중인 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 반송파에 접속함으로써 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
- 만약 진행중인 (ongoing) 타입 1 채널 접속 절차를 위해 사용되는 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 1이 상기 DCI 내 지시된 UL 채널 접속 우선순위 클래스 값 p 2 보다 작은 경우, 상기 UE는 진행중인 채널 접속 절차를 중단(terminate)한다.
만약 UE가 서브프레임 n 내 반송파 세트 C 상에서 전송하도록 스케줄링되고, 만약 상기 반송파 세트 C 상 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트가 타입 1 채널 접속 절차를 지시하고, 만약 반송파 세트 C 내 모든 반송파들을 위해 동일한 'PUSCH starting position'이 지시되고, 만약 반송파 세트 C의 반송파 주파수들이 미리 설정된 반송파 주파수 세트 중 하나의 서브 세트인 경우,
- 상기 UE는 타입 2 채널 접속 절차를 이용하여 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000106
상에서 전송을 수행할 수 있다.
- 만약 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000107
상 (여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000108
) UE 전송의 바로 직전에 (immediately before) 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000109
상에서 타입 2 채널 접속 절차가 수행된 경우, 그리고
- 만약 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000110
에 접속하고 있는 경우 (the UE has accessed carrier
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000111
using Type 1 channel access procedure),
- 반송파 세트 C 내 어느 하나의 (any) 반송파 상 타입 1 채널 접속 절차를 수행하기에 앞서 반송파
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000112
는 UE에 의해 반송파 세트 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly) 선택된다.
기지국이 2.2.1. 절에 개시한 채널 접속 절차에 따른 반송파 상 전송을 수행하는 경우 (the base station has transmitted on the carrier according to the channel access procedure described in clause 2.2.1), 상기 기지국은 서브프레임 n 내 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트의 DCI 내에서 타입 2 채널 접속 절차를 지시할 수 있다.
또는, 기지국이 2.2.1. 절에 개시한 채널 접속 절차에 따른 반송파 상 전송을 수행하는 경우, 상기 기지국은 'UL Configuration for LAA' 필드를 이용하여 상기 UE가 서브프레임 n 내 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 위한 타입 2 채널 접속 절차를 수행할 수 있음을 지시할 수 있다.
또는, 서브프레임 n이 t 0 부터 시작하여 t 0+T CO로 끝나는 시간 구간 내 발생하는 경우, 상기 기지국은 반송파 상
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000113
길이를 갖는 상기 기지국에 의한 전송에 이어지는 서브프레임 n 내에서 해당 반송파 상 PUSCH를 포함하는 전송을 스케줄링할 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000114
이고, 각각의 변수는 다음과 같이 정의될 수 있다.
- t 0: 기지국이 전송을 시작하는 시간 인스턴트(time instant)
- T mcot,p: 2.2. 절에 따라 기지국에 의해 결정됨
- T g: t 0로부터 시작하는 기지국의 DL 전송 및 상기 기지국에 의해 스케줄링되는 UL 전송의 사이 및 상기 기지국에 의해 스케줄링된 어느 두 UL 전송 사이에서 발생하는 25us 초과의 모든 갭 구간의 총 구간
만약 UL 전송들이 연속적으로 스케줄링되는 경우, 기지국은 t 0 및 t 0+T CO 내 연속하는 서프프레임 사이에서 UL 전송을 스케줄링한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000115
길이 내 반송파 상 상기 기지국의 전송을 따르는 상기 반송파 상 UL 전송을 위해, 상기 UE는 상기 UL 전송을 위해 타입 2 채널 접속 절차를 수행할 수 있다.
만약 기지국이 DCI 내에서 상기 UE를 위해 타입 2 채널 접속 절차를 지시한 경우, 상기 기지국은 상기 DCI 내 채널 접속을 획득하기 위해 사용되는 채널 접속 우선순위 클래스를 지시한다 (If the base station indicates Type 2 channel access procedure for the UE in the DCI, the base station indicates the channel access priority class used to obtain access to the channel in the DCI).
2.3.1.1. 타입 1 UL 채널 접속 절차 (Type 1 UL channel access procedure)
지연 구간 T d 의 슬롯 구간 동안 채널이 아이들임을 센싱하고 스텝 4 에서 카운터 N이 0이 된 이후, UE는 타입 1 채널 접속 절차를 이용한 전송을 수행할 수 있다. 이때, 카운터 N은 하기의 절차에 따라 추가 슬롯 구간(들)을 위한 채널을 센싱함으로써 조정된다.
1) N=N init으로 설정. 여기서, N init은 0 부터 CW p 사이에서 균등하게 분포된 임의의 수(random number uniformly distributed between 0 and CW p) 이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
2) N>0 이고 UE가 상기 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
3) 추가적인 슬롯 구간을 위한 채널을 센싱한다. 그리고 상기 추가 슬롯 구간이 아이들인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
4) N=0이면 해당 절차를 정지(stop)한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
5) 추가 지연 구간 T d 내 비지(busy) 슬롯이 검출되거나 상기 추가 지연 구간 T d의 모든 슬롯들이 아이들로 검출될 때까지 채널을 센싱.
6) 추가 지연 구간 T d 의 모든 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
정리하면, 앞서 상술한 UE의 타입 1 UL CAP는 다음과 같이 정리할 수 있다.
상향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, UE)가 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S2110).
UE는 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다 (S2120). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (S2130; Y), UE는 CAP 과정을 종료한다 (S2132). 이어, UE는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S2134). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (S2130; N), UE는 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (S2140).
이어, UE는 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (S2150), 채널이 유휴 상태이면 (S2150; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (S2130).
반대로, S2150 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (S2150; N), UE는 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (S2160). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (S2170; Y) UE는 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 N init가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 UE는 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 UE는 백오프 카운터 값 N init을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (S2170; N), UE는 S2160 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 앞서 상술한 절차의 스텝 4 이후 UE가 비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송(들)이 수행되는 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 UE는 다음의 조건을 만족하면 상기 반송파 상 PUSCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다.
- 상기 UE가 PUSCH를 포함한 전송을 수행할 준비가 되어 있고 적어도 슬롯 구간 T sl 내 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및
- 상기 PUSCH를 포함한 전송 바로 이전에 (immediately before) 지연 구간 T d의 모든 슬롯 구간들 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 만약 상기 UE가 전송을 수행할 준비가 된 이후 상기 채널을 첫번째 센싱하였을 때 슬롯 구간 T sl 내 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 또는 PUSCH를 포함한 의도된 전송 바로 이전에 지연 구간 T d 의 어느 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되지 않는 경우, 상기 UE는 지연 구간 T d의 슬롯 구간들 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 스텝 1으로 진행한다.
상기 지연 구간 T d는 m p 연속된 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 슬롯 구간 (T sl)은 9us 이고, T f는 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (T sl)을 포함한다.
만약 UE가 슬롯 구간 T sl 동안 채널을 센싱하고 상기 슬롯 구간 내 적어도 4us 동안 UE에 의해 측정된 전력이 에너지 검출 문턱치 XT hresh 미만인 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 아이들로 고려된다 (be considered to be idle). 아닌 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 비지로 고려된다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000116
는 경쟁 윈도우 (contention window)를 나타낸다. 여기서, CW p 조정 (CW p adjustment)는 후술할 2.3.2.절에서 상세히 설명한다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000117
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000118
는 앞서 상술한 절차의 스텝 1 이전에 선택된다 (be chosen before step 1 of the procedure above).
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000119
,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000120
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000121
은 UE에게 시그널링된 채널 접속 우선순위 클래스 (channel access priority class)에 기초하여 결정된다 (표 14 참조).
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000122
는 후술할 2.3.3. 절에 따라 조정(adjust)된다.
2.3.1.2. 타입 2 UL 채널 접속 절차 (Type 2 UL channel access procedure)
만약 PUSCH를 포함한 전송을 위해 UE가 타입 2 채널 접속 절차를 이용하는 경우, 상기 UE는 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000123
동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) PUSCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다. T short_ul은 하나의 슬롯 구간
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000124
바로 다음에 (immediately followed) 구간
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000125
로 구성된다. T f는 상기 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 T sl을 포함한다. 만약 상이 슬롯 구간 T short_ul 동안 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 T short_ul 동안 아이들로 고려된다.
2.3.2. 경쟁 윈도우 조정 절차 (Contention window adjustment procedure)
만약 UE가 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송을 수행하는 경우, 상기 UE는 상기 전송을 위한 2.3.1.1. 절에 상술된 절차의 스텝 1 이전에 (즉, CAP를 수행하기 이전에) 이어지는 절차들을 이용하여 경쟁 윈도우 값 CW p를 유지 및 CW p를 조정한다:
- HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI (New Data Indicator) 값이 토글된 경우,
- 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000126
를 위해,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000127
로 설정
- 아닌 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000128
를 위한 CW p를 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)로 증가
여기서, HARQ_ID_ref는 참조 서브프레임 n ref 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스 ID이다. 상기 참조 서브프레임 n ref는 다음과 같이 결정된다.
- UE가 서브프레임 n g에서 UL 그랜트를 수신한 경우. 여기서, 서브프레임 n w는 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 UL-SCH를 전송한 서브프레임 n g-3 이전의 가장 최근 서브프레임이다.
- 만약 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000129
내에서 서브프레임 n 0부터 시작하고 갭이 없는 UL-SCH를 포함한 전송을 수행하는 경우, 참조 서브프레임 n ref는 서브프레임 n 0이다.
- 아닌 경우, 참조 서브프레임 n ref는 서브프레임 n w이다.
만약 UE가 서브프레임 세트
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000130
내에서 PUSCH를 포함하고 갭이 없는 전송을 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 전송하도록 스케줄링되고, 만약 상기 UE가 상기 서브프레임 세트 내에서 PUSCH를 포함한 어떤 전송도 수행할 수 없는 경우, 상기 UE는 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000131
를 위해 CW p 값을 변경하지 않고 유지할 수 있다.
만약 최근 스케줄링됭 전송을 위한 참조 서브프레임 역시 서브프레임
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000132
인 경우, 상기 UE는 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000133
를 위한 CW p 값을 최근 스케줄링된 타입 1 채널 접속 절차를 이용하고 PUSCH를 포함한 전송을 위한 CW p 값과 같게 유지할 수 있다.
만약
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000134
인 경우, 상기 CW p 조정을 위한 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)는
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000135
이다.
만약
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000136
가 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000137
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW p만 CW min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000138
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 UE에 의해 선택된다.
2.3.3. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
비면허 대역 셀 (예: LAA S셀 또는 NR-U 셀 등) 전송이 수행되는 반송파에 접속하는 UE는 에너지 검출 문턱치 (X Thresh)를 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max 이하로 설정한다.
이때, 최대 에너지 검출 문턱치 X Thresh_max는 다음과 같이 결정된다.
- 만약 상기 UE가 상위 계층 파라미터 'maxEnergyDetectionThreshold-r14'와 함께 설정되는 경우,
- X Thresh_max는 상위 계층 파라미터에 의해 시그널링된 값과 동일하게 설정된다.
- 아닌 경우,
- 상기 UE는 2.3.3.1. 절에 개시된 절차에 따라 X' Thresh_max를 결정한다.
- 만약 상기 UE가 상위 계층 파라미터 maxEnergyDetectionThresholdOffset-r14'와 함께 설정되는 경우,
- X Thresh_max는 상위 계층 파라미터에 의해 시그널링된 오프셋 값에 따라 조정된 X' Thresh_max로 설정된다.
- 아닌 경우,
- 상기 UE는
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000139
로 설정한다.
2.3.3.1. 디폴트 최대 에너지 검출 문턱치 산출 절차 (Default maximum energy detection threshold computation procedure)
만약 상위 계층 파라미터 'ab senceOfAnyOtherTechnology-r14'가 TRUE를 지시하는 경우:
-
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000140
- 여기서, X r는 규정이 정의된 경우 규정 요구치 (regulatory requirements)에서 정의되는 최대 에너지 검출 문턱치 (in dBm)이다. 아닌 경우,
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000141
아닌 경우:
-
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000142
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2019010140-appb-img-000143
2.4. 비면허 대역 시스템에 적용 가능한 서브프레임/슬롯 구조
도 22는 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임/슬롯을 나타낸 도면이다.
릴리즈-13 LAA 시스템에서는 DL전송 버스트 전송 시 MCOT를 최대한 활용하고 연속적인 전송을 지원하기 위해 DwPTS로 정의되는 부분적 TTI를 정의한다. 부분적 TTI (또는 부분적 서브프레임)는 PDSCH를 전송함에 있어서 기존 TTI (예: 1 ms) 보다 작은 길이만큼만 신호를 전송하는 구간을 의미한다.
본 발명에서는 설명의 편의 상 시작 부분적 TTI (Starting Partial TTI) 또는 시작 부분적 서브프레임/슬롯은 서브프레임 내 앞쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명하고, 종료 부분적 TTI (Ending Partial TTI) 또는 종료 부분적 서브프레임/슬롯은 서브프레임 내 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명한다. (반면, 온전한 TTI는 일반 TTI (Normal TTI) 또는 전체 TTI (Full TTI)로 명명한다.)
도 22는 앞서 설명한 부분적 TTI의 다양한 형태를 나타낸 도면이다. 도 22의 첫 번째 도면은 종료 부분적 TTI (또는 서브프레임/슬롯)를 나타내고, 두 번째 도면은 시작 부분적 TTI (또는 서브프레임/슬롯)을 나타낸다. 또한, 도 22의 세 번째 도면은 서브프레임/슬롯 내 앞쪽 및 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태로 부분적 TTI (또는 서브프레임/슬롯)을 나타낸다. 여기서, 일반 TTI에서 신호 전송을 제외한 시간 구간은 전송 갭 (TX gap)이라 명명한다.
다만, 도 22에서는 DL 동작을 기준으로 설명하였지만, UL 동작에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 일 예로, PUCCH 및 또는 PUSCH 가 전송되는 형태 또한 도 22에 도시된 부분적 TTI 구조가 적용될 수 있다.
3. 제안하는 실시예
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 본 발명에서 제안하는 구성에 대해 보다 상세히 설명한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용이 점차 요구되고 있다. 이에, 본 발명이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서는 기존의 WiFi 시스템이 주로 사용하는 2.4 GHz 대역과 같은 비면허 대역이나 새로 주목 받고 있는 5/6 GHz 및 60 GHz 대역과 같은 비면허 대역을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안이 고려되고 있다.
기본적으로 비면허 대역에서는 각 통신 노드들이 서로 간의 경쟁을 통해 무선 신호를 송수신한다고 가정한다. 이에, 각 통신 노드는 신호를 전송하기 전에 채널 센싱 (channel sensing)을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인하고, 이에 기초하여 신호 전송을 수행할 수 있다. 본 발명에서는, 설명의 편의 상 이와 같은 동작을 LBT (listen before talk) 또는 CAP (channel access procedure) 라고 명명하며, 다른 통신 노드가 신호 전송을 하는지 여부를 확인하는 동작을 CS (carrier sensing)라 명명하고, 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않는다고 판단됨을 CCA (clear channel assessment)가 확인되었다고 정의한다.
본 발명에 있어, 기지국은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위해 앞서 상술한 2.2. 절의 하향링크 채널 접속 절차를 수행할 수 있고, 단말은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위해 앞서 상술한 2.3. 절의 상향링크 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 또한, 본 발명에서 기지국 또는 단말이 LBT 또는 CAP 를 성공함은, LBT 또는 CAP 동작에 기초하여 해당 비면허 대역이 idle 상태로 판단되어 상기 기지국 또는 단말이 신호 전송을 시작하고자 하는 시점에서 상기 비면허 대역을 통해 신호 전송을 수행함을 의미할 수 있다. 반면, 기지국 또는 단말이 LBT 또는 CAP 를 실패함은, LBT 또는 CAP 동작에 기초하여 해당 비면허 대역이 busy 상태로 판단되어 상기 기지국 또는 단말이 신호 전송을 시작하고자 하는 시점에서 상기 비면허 대역을 통해 신호 전송을 수행하지 못함을 의미할 수 있다.
본 발명에서는, 통신 장치가 이와 같은 일련의 과정을 통해 비면허 대역 상 신호 전송을 수행하는 구성을, 상기 통신 장치가 CAP를 이용하여 (DL 또는 UL) 전송을 수행/전송한다고 설명한다. 이처럼, 본 발명이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서 기지국 또는 단말이 비면허 대역 (이하, U-band라 명명함)에서 신호를 전송하기 위해서, 기지국 또는 단말은 LBT 또는 CAP를 수행해야 한다.
기존 LTE LAA 시스템에 있어, 5 GHz 대역의 동기화 래스터 (synchronization raster)는 이미 해당 대역에 존재하던 Wi-Fi 시스템과의 공존을 고려하여 Wi-Fi 채널과 최대한 정렬 (align) 되도록 정의되었다. LTE 시스템 상 동기화 래스터라 함은, LTE 반송파 (carrier) 의 중심 주파수 (center frequency) 를 의미하거나, 동기 신호 (예: PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal)) 의 중심 주파수를 의미할 수 있다. 다시 말해, 상기 LTE 시스템 상 동기화 래스터라 함은, LTE 시스템을 지원하는 단말이 (초기) 접속에 따른 셀 검색 (cell search) 과정에서 셀 탐색/식별/획득 (cell detection/identification/acquisition) 등을 위해 필요로 하는 특정 주파수들의 집합을 의미할 수 있다.
도 23은 LTE LAA 시스템 상 정의된 동기화 래스터를 간단히 나타낸 도면이다.
도 23에 도시된 바와 같이, LTE 시스템의 동기화 래스터는 Wi-Fi 20 MHz 채널의 중심 주파수를 기준으로 {-200, -100, 0, +100, +200} kHz 5 군데 후보로 정의된다. 즉, 20 MHz 단위 당 5 개의 동기화 래스터가 존재할 수 있다. 이에, 기지국은 상기 5 개 후보들 중 어느 하나의 후보 위치를 중심 주파수로 설정하여 반송파 대역폭 (carrier BW)를 운용할 수 있는 유연성 (flexibility)을 가질 수 있다. 이에 대응하여, 단말은 해당 5 개 후보들 중 어느 후보 위치가 기지국에 의해 실제 주임 주파수로 사용되는지에 대한 정보를 PSS/SSS 등의 신호에 대한 블라인드 검출 (blind detection) 을 통해 해당 정보를 획득할 수 있다.
이와 같이 기지국에게 유연성이 허용됨은, 동일 대역 내 반송파 결합 (intra-band carrier aggregation; intra-band CA) 를 지원하기 위함이다.
도 23에 있어, carrier 1 의 중심 주파수가 5160 MHz로 설정되고, carrier 2 의 중심 주파수가 5180 MHz 로 설정됨을 가정한다. 이때, 특정 노드가 carrier 1 과 carrier 2 간 intra-band CA 를 수행하고자 하는 경우, 20 MHz 단위가 LTE 시스템의 부반송파 간격 (subcarrier spacing, SCS) 인 15 kHz 의 배수가 아니기 때문에 상기 특정 노드가 두 carrier 를 동시에 프로세싱 (예: large FFT (Fast Fourier Transform)) 하기 어려울 수 있다.
따라서, LTE 시스템에서는 인접한 반송파 간 중심 주파수가 15 kHz 의 배수가 될 수 있도록 Wi-Fi 20 MHz channel 의 중심 주파수 근처로 100 kHz 단위의 추가 candidate 를 정의하였다. 이에 따라, carrier 1 의 중심 주파수가 5160 MHz 로 설정되더라도, carrier 2 의 중심 주파수를 5180.1 MHz 또는 5179.8 MHz 로 설정함으로써 두 carrier 간 중심 주파수 간격 (즉, 20.1 MHz 또는 19.8 MHz) 이 15 kHz 의 배수 관계를 만족할 수 있다.
한편, LTE LAA 에서 carrier BW 는 통상적으로 (예: 다른 BW 를 갖도록 설정된 regional regulation 이 적용되지 않는 이상) 20 MHz 대역폭 (또는 system information 을 통해 획득된 대역폭 정보에 기초한 대역폭)으로 설정될 수 있다. 이에, LTE LAA 시스템을 지원하는 단말은, 앞서 상술한 바와 같이 중심 주파수에 대한 정보를 획득하게 되면 상기 중심 주파수를 중심으로 LAA carrier (예: 20 MHz carrier) 를 가정할 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템을 지원하는 단말 또한 이와 유사하게 동작할 수 있다. 이를 위해, 본 발명에서는 5 GHz (및/또는 6 GHz) 에서 공존할 수 있는 Wi-Fi system 을 고려하여 비면허 대역에서 동작하는 NR 시스템에 적용 가능한 동기화 래스터 (synchronization raster) 설정 방법 및 (initial) bandwidth part 설정 방법 등에 대해 상세히 설명한다.
3.1. 동기화 래스터 (Synchronization raster) 설정 방법
3.1.1. 제1 동기화 래스터 설정 방법
기존 LTE LAA 시스템과 유사하게, 비면허 대역을 지원하는 NR 시스템은 Wi-Fi 20 MHz channel 의 중심 주파수를 기준으로 {- 2*N kHz, - N kHz, 0, + N kHz, + 2*N kHz} 의 5 개 후보들 (또는 {- N kHz, 0, + N kHz} 의 3 개 후보들 등)을 동기화 래스터로 설정할 수 있다. 이때, N 값은 (LTE LAA 와 동일하게) 100으로 설정되거나, 또는 Wi-Fi channel 과의 정렬 (align)을 고려하여 100 보다 작은 값 (예: N=5, 10, 20)으로 설정될 수 있다.
일 예로, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz SCS 이 적용될 수 있는 NR 시스템에서 동일한 대역 내 CA (intra-band CA) 또는 광대역 동작 (wideband operation) 을 지원함을 고려할 때, N 값은 20, 40, 80 등의 값으로 설정될 수도 있다.
3.1.2. 제2 동기화 래스터 설정 방법
앞서 상술한 방법과 달리, 비면허 대역을 지원하는 NR 시스템은 Wi-Fi channel 과의 alignment 의 고려 없이 동기화 래스터를 설정할 수도 있다. 이 경우, NR 기지국 (NR gNB) 또는 서로 다른 오퍼레이터 (operator) 간 SSB 는 서로 다른 주파수 위치 상에 할당될 수 있고, 이에 따라 SSB 를 통한 시간/주파수 동기화 및/또는 측정 시 서로 간의 간섭을 최소화할 수 있다,
구체적인 예로, 비면허 대역을 지원하는 NR 시스템은 특정 주파수 X MHz 간격으로 복수의 동기화 래스터들을 정의할 수 있다.
참고로, Rel-15 NR 시스템에서는 5/6 GHz 주파수에 대해 3 GHz 로부터 X=1.44 간격을 갖는 복수의 동기화 래스터들을 정의한다. 이때, 20 MHz 내에 대략 13 개의 동기화 래스터 후보들이 존재할 수 있다.
이를 앞서 상술한 제1 동기화 래스터 설정 방법의 경우와 비교할 경우, 제1 동기화 래스터 설정 방법 대비 해당 후보들의 개수가 증가하여 셀 검색 (cell search)을 위한 단말 복잡도가 증가할 수 있다. 이를 고려하여, 본 발명에 따른 비면허 대역을 지원하는 NR 시스템에서는, 비면허 대역 상 동기화 래스터 후보들의 간격 (X') 는 1.44 보다 큰 값 (예: X'=2.88 또는 4.32)으로 설정될 수 있다.
3.1.3. 제3 동기화 래스터 설정 방법
앞서 상술한 제2 동기화 래스터 설정 방법에 대한 추가 예시로써, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 특정 주파수 X MHz (예: X=1.44) 간격으로 동기화 래스터들을 정의하고, 해당 동기화 래스터 근처에 주기적인 추가 동기화 래스터 (예: Y kHz 간격, Y=100)들을 정의할 수 있다.
일 예로, 본 발명에 따르면, 비면허 대역 상 동기화 래스터들은 3 GHz + X*W MHz + Y*R kHz (예: X=1.44, Y=100, R={-1, 0, 1} 또는 R={1, 3, 5}) 의 형태로 정의될 수 있다. 이때, W는 실시예에 따라 1 이상의 정수 값이 적용될 수 있다.
3.2. 초기 대역폭 파트 (Initial bandwidth part) 설정 방법
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에 있어, 초기 하향링크 활성화 대역폭 파트 (initial DL active bandwidth part, Init_DL_BWP) 의 주파수 축 위치는 PBCH를 통해 알려주는 RMSI CORESET 의 주파수 축 위치와 동일할 수 있다. 이때, 해당 위치는 PBCH 로부터의 상대적인 위치를 지시해 주는 방법을 통해 설정될 수 있다.
일 예로, SSB 의 lowest RB index 가 RB#0 이고, 단말은 PBCH를 통해 해당 RB 로부터의 상대적인 offset 값으로써 Y 값을 획득하였다고 가정한다. 이때, 상기 단말은 상기 PBCH에 기초하여 RB#0+Y 에서부터 Init_DL_BWP 가 시작됨을 알 수 있다.
추가적으로, 상기 단말은 상기 PBCH를 통해 (i) Init_DL_BWP에 대한 RB 단위보다 미세한 그래뉼러티 (fine granularity) 로써 RE 단위 offset 정보, (ii) Init_DL_BWP 의 대역폭 등을 획득할 수 있다.
이와 같은 NR 시스템의 특징 및 앞서 상술한 동기화 래스터 설정 방법들을 종합적으로 고려할 때, 본 발명에 따른 비면허 대역을 지원하는 NR 시스템에 적용 가능한 Init_DL_BWP 설정 방법을 상세히 설명한다.
3.2.1. 제1 Init_DL_BWP 설정 방법(RMSI CORESET (또는 Init_DL_BWP) 의 중심 주파수를 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수로 (또는 Wi-Fi channel 20 Hz에 기초하여) 가정함)
앞서 상술한 다양한 동기화 래스터 설정 방법과 무관하게, Wi-Fi channel 20 MHz 내 어느 주파수 영역에서 SSB 가 전송될 경우, Init_DL_BWP 의 중심 주파수는 해당 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수와 동일하게 설정될 수 있다. 또한, 기지국은 PBCH를 통해 Init_DL_BWP 의 SCS 및/또는 RB 개수 및/또는 대역폭 등의 정보를 단말에게 시그널링할 수 있다.
이에 대응하여, 단말이 Wi-Fi channel 20 MHz 내 어느 주파수 영역에서 SSB 를 검출한 경우, 상기 단말은 Init_DL_BWP 의 중심 주파수가 해당 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수와 동일함을 가정할 수 있다. 또한, 상기 단말은 기지국으로부터 수신된 PBCH에 기초하여, Init_DL_BWP 의 SCS 및/또는 RB 개수 및/또는 대역폭 등의 정보를 획득할 수 있다.
구체적인 예로, 도 23과 같이 동기화 래스터가 정의되고 단말이 중심 주파수가 5160.2 MHz 인 일정 주파수 대역에서 SSB 를 검출하는 경우, 상기 단말은 Init_DL_BWP 의 중심 주파수가 5160 MHz 임을 인지할 수 있다.
또는, Init_DL_BWP 의 중심 주파수는 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수에 기준하여 설정될 수 있다. 일 예로, 상기 단말은 PBCH로부터 획득된 오프셋 값 및 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수에 기초하여 Init_DL_BWP 의 중심 주파수를 획득/결정할 수 있다.
구체적인 예로, 도 23과 같이 동기화 래스터가 정의되고 단말이 중심 주파수가 5160.2 MHz 인 일정 주파수 대역에서 SSB 를 검출하는 경우, 상기 단말은 PBCH로부터 획득된 오프셋 (예: RB 및/또는 RE offset) 값 및 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수인 5160 MHz에 기초하여 Init_DL_BWP 의 중심 주파수를 획득/결정할 수 있다.
3.2.2. 제2 Init_DL_BWP 설정 방법 (RMSI CORESET (또는 Init_DL_BWP) 의 중심 주파수를 Wi-Fi channel 20 MHz + {- 2*N kHz, - N kHz, 0, + N kHz, + 2*N kHz} 중 하나의 중심 주파수로 (또는 Wi-Fi channel 20 MHz +{- 2*N kHz, - N kHz, 0, + N kHz, + 2*N kHz}에 기초하여) 가정함)
Wi-Fi channel 20 MHz 내 어느 주파수 영역에서 SSB 가 전송될 경우, Init_DL_BWP 의 중심 주파수는 해당 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수 및 그 주변의 {- 2*N kHz, - N kHz, + N kHz, + 2*N kHz} 중 하나와 동일하게 설정될 수 있다. 또한, 기지국은 PBCH를 통해 해당 center frequency 를 중심으로 한 Init_DL_BWP 의 SCS 및/또는 RB 개수 및/또는 대역폭 등의 정보를 단말에게 시그널링할 수 있다.
이에 대응하여, 단말이 Wi-Fi channel 20 MHz 내 어느 주파수 영역에서 SSB 를 검출한 경우, 상기 단말은 Init_DL_BWP 의 중심 주파수가 해당 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수 및 그 주변의 {- 2*N kHz, - N kHz, + N kHz, + 2*N kHz} 중 하나와 동일함을 가정할 수 있다. 또한, 상기 단말은 기지국으로부터 수신된 PBCH에 기초하여, 해당 center frequency 를 중심으로 한 Init_DL_BWP 의 SCS 및/또는 RB 개수 및/또는 대역폭 등의 정보를 획득할 수 있다.
여기서, 해당 N 값은 앞서 상술한 동기화 래스터 설정을 위한 N 값과 동일하거나 상이하도록 설정될 수 있다.
또는, 앞서 상술한 제1 내지 제3 동기화 래스터 설정 방법과 연계하여, 기지국은 PBCH를 통해 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수 및 그 주변의 {- 2*N kHz, - N kHz, + N kHz, + 2*N kHz}를 포함한 5 개의 후보들 중 실제로 어느 후보가 Init_DL_BWP 의 중심 주파수로 설정되는지를 단말에게 시그널링할 수 있다. 다시 말해, 단말은 기지국으로부터 수신된 PBCH에 기초하여 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수 및 그 주변의 {- 2*N kHz, - N kHz, + N kHz, + 2*N kHz}를 포함한 5 개의 후보들 중 실제로 어느 후보가 Init_DL_BWP 의 중심 주파수로 설정되는지를 획득/결정할 수 있다. [Opt.1]
또는, 추가적인 PBCH 시그널링 없이, 단말은 SSB 의 중심 주파수와 Init_DL_BWP 의 중심 주파수가 동일하다고 가정할 수 있다. [Opt.2]
이와 같은 방법은 앞서 상술한 제1 동기화 래스터 설정 방법과 연계될 수 있다.
도 24는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역 상 SSB의 중심 주파수에 기초하여 초기 하향링크 대역폭 파트 (BWP)가 설정되는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 23과 같이 동기화 래스터가 정의되고 단말이 중심 주파수가 5160.2 MHz 인 일정 주파수 대역에서 SSB 를 검출하는 경우, 상기 단말은 (i) PBCH의 시그널링에 기초하여(도 24의 경우, 단말은 기지국으로부터 PBCH 를 통해 Init_DL_BWP의 중심 주파수가 5160 MHz임을 획득함), Init_DL_BWP 의 중심 주파수를 5160 MHz + {- 200 kHz, - 100 kHz, 0, + 100 kHz, + 200 kHz} 중 하나로 가정/설정/결정하거나, (ii) SSB의 중심 주파수를 고려하여 Init_DL_BWP 의 중심 주파수를 5160.2 MHz 로 가정/설정/결정할 수 있다.
또는, PBCH 를 통한 시그널링 없이 동기화 래스터 및 Init_DL_BWP 의 중심 주파수 간 연결 관계가 사전에 정의되는 경우, 단말은 SSB 의 주파수 (예: center frequency 등) 정보를 획득하여 Init_DL_BWP 의 중심 주파수를 결정할 수 있다. [Opt.3]
이와 같은 방법은 앞서 상술한 제3 동기화 래스터 설정 방법과 연계될 수 있다.
구체적인 일 예로, 동기화 래스터 후보들이 3 GHz + 1.44*W MHz + 100*R kHz (R={-2,-1,0,1,2}) 로 설정되고, 단말이 5150~5170 MHz 에 속하면서 R= -2 인 동기화 래스터 상에서 SSB 를 검출하는 경우, 상기 단말은 이에 연동된 5160 MHz - 2*N kHz 또는 5160 MHz + {- 200 kHz, - 100 kHz, 0, + 100 kHz, + 200 kHz} 중 R= -2 인 동기화 래스터와의 간격이 15/30/60 kHz 의 배수가 되는 최소 (또는 최대) 값을 Init_DL_BWP 의 중심 주파수로 가정/설정/결정할 수 있다.
또는, Init_DL_BWP 의 중심 주파수는 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수 및 그 주변의 {- 2*N kHz, - N kHz, + N kHz, + 2*N kHz} 기준으로 설정될 수 있다. 일 예로, 도 23과 같이 동기화 래스터가 정의되고 단말이 중심 주파수가 5160.2 MHz 인 주파수 대역 상에서 SSB 를 검출한 경우, 상기 단말은 Init_DL_BWP 의 중심 주파수가 PBCH 를 통해 시그널링된 5160 MHz + {- 200 kHz, - 100 kHz, 0, + 100 kHz, + 100 kHz} 중 한 값을 기준 (또는 PBCH 내 관련 정보가 없는 경우, 5160.2 MHz 기준) 으로 특정 RB 및/또는 RE offset 만큼 어긋남을 가정할 수 있다. 이때, 해당 offset 값은 단말에게 PBCH 를 통해 시그널링될 수 있다.
또는, 앞서 상술한 Opt.3 와 같이 PBCH 를 통한 시그널링 없이 동기화 래스터와 frequency #A 간 연결 관계가 사전에 정의되는 경우, 단말은 SSB 의 주파수 (예: center frequency 등) 정보를 획득하여 frequency#A 를 가정/설정/결정할 수 있다. 이때, 해당 frequency#A 로부터 Init_DL_BWP 의 중심 주파수는 특정 RB 및/또는 RE offset 만큼 어긋나게 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 offset 값은 단말에게 PBCH 를 통해 시그널링될 수 있다.
앞서 상술한 예시에서는 구체적인 예시로써 Init_DL_BWP 의 중심 주파수 결정을 위해 Wi-Fi channel 20 MHz 주변의 5 개 (동기화 래스터) 후보들이 고려됨을 가정하였으나, 본 발명에서 제안하는 방법은 동기화 래스터 후보들이 5개를 초과하는 경우 또는 5개 미만인 경우에도 동일하게 확장 적용될 수 있다.
본 절에 있어, RMSI CORESET (또는 CORESET index 0) 의 중심 주파수에 대한 정보가 PBCH payload 를 통해 단말에게 시그널링되는 구성은, 실시예에 따라, RMSI CORESET 의 대역을 P RBs 라고 정의할 때 (예: 15 kHz sub-carrier spacing SSB 의 경우 P=96, 30 kHz sub-carrier spacing SSB 의 경우 P=48 일 수 있음), <center frequency - P/2 RBs> 에 대한 주파수 정보가 PBCH payload 를 통해 단말에게 시그널링되는 구성으로 대체될 수도 있다.
구체적인 일 예로, Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수 및 그 주변의 {- 2*N kHz, - N kHz, + N kHz, + 2*N kHz} (예: N=5, 10, 20)를 포함한 총 5 개의 (동기화 래스터) 후보들 중 하나의 (동기화 래스터) 후보가 Init_DL_BWP 의 중심 주파수로 결정된다고 가정한다. 이 경우, <Wi-Fi channel 20 MHz 의 center frequency - N kHz> 가 Init_DL_BWP 의 중심 주파수라면, (SSB 의 lowest RB index 를 RB#0 라고 정의할 때) 단말은 PBCH를 통해 <Init_DL_BWP 의 center frequency - P/2 RBs> 에 대응되는 주파수와 RB#0 간 상대적인 offset 인 Y 값을 획득할 수 있다. 이에 기초하여, 상기 단말은 RB#0+Y 에서부터 Init_DL_BWP 가 시작됨을 인지할 수 있다.
추가적으로, 상기 단말은 PBCH를 통해 추가 RB offset (Z) 값을 획득할 수 있다. 이에 기초하여, 상기 단말은 RB#0+Y+Z 에서부터 Init_DL_BWP 가 시작됨을 인지할 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 (비면허 대역을 지원하는) NR 시스템은 20 MHz 보다 큰 광대역 동작 (wide-band operation)을 지원할 수 있다. 이때, 특정 통신 노드가 광대역을 하나의 FFT 로 처리할 수 있음을 지원하기 위하여, 상기 NR 시스템은 20 MHz 사이의 guard band 들을 RB 의 배수로 설정할 수 있다. 이로 인해, 특정 통신 노드가 특정 20 MHz 대역에 대한 CAP를 성공하는 경우, 해당 20 MHz 전송 가능 대역의 중심 주파수와 Wi-Fi channel 20 MHz 의 중심 주파수는 하나 이상의 RB offset 만큼 차이가 날 수 있다. 이를 고려할 때, 기지국은 PBCH를 통해 해당 Z 값에 대한 정보를 단말에게 시그널링할 수 있다.
3.3. RMSI가 SSB가 전송되는 대역에 존재하지 않음을 지시 (No RMSI indication)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에 있어, 기지국은 SSB 가 전송되는 carrier/BWP/주파수 대역 상에서 관련된 RMSI 를 전송하지 않을 수 있다.
해당 SSB 를 검출하여 해당 셀에 캠프-온 (camp on) 하려는 단말은 RMSI 정보를 필요로 한다. 이에, 단말이 검출된 SSB 와 연동된 RMSI를 수신하기 위하여, 상기 단말은 상기 RMSI를 포함한 PDSCH (즉, RMSI PDSCH)를 스케줄링하는 RMSI PDCCH 및 상기 RMSI PDSCH 수신을 시도할 수 있다. 이에, 이와 같이 동작하는 단말의 배터리 절약 (battery saving) 을 위해, 기지국은 SSB 의 PBCH 를 통해 (상기 SSB가 전송되는) carrier/BWP/주파수 대역 상 RMSI 가 전송되는 지의 여부를 단말에게 시그널링할 수 있다. 뿐만 아니라, 상기 기지국은 RMSI가 전송될 수 있는 주파수 대역 (또는 RMSI가 전송되지 않음이 확실한 주파수 대역)에 대한 정보를 추가적으로 단말에게 시그널링할 수 있다. 일 예로, 상기 기지국은 상기 단말이 어느 주파수 대역으로 이동하면 RMSI 를 수신할 수 있다는 정보까지 상기 단말에게 시그널링할 수 있다. 이때, 해당 정보는 동기화 래스터 간 오프셋 정보에 대응할 수 있다.
이와 같은 사항을 고려할 때, 본 발명이 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 NR 시스템에서는 기존 (면허 대역을 지원하는) NR 시스템에서 정의된 방법과 상이한 시그널링 방법이 적용될 수 있다. 특히, 앞서 상술한 제1 또는 제3 동기화 래스터 설정 방법을 고려하면, 비면허 대역을 지원하는 NR 시스템은 종래 NR 시스템과 상이한 시그널링 방법 (즉, No RMSI indication을 위한 시그널링 방법)을 지원할 수 있다.
이에 따라, 본 발명에서 제안하는 No RMSI indication 시그널링 방법은 다음과 같다.
3.3.1. 제1 No RMSI indication 방법
본 발명에 있어, SSB 가 전송되는 carrier/BWP/주파수 대역 상에서 RMSI 가 전송되지 않고, 단말이 어느 주파수로 이동하면 RMSI 를 수신할 수 있다는 정보는, (i) 특정 (Wi-Fi 20 MHz) 채널 정보 및 (ii) 상기 채널에 대해 적용 가능한 복수의 동기화 래스터들 중 하나의 동기화 래스터 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 앞서 상술한 제1 동기화 래스터 설정 방법에 따라 동기화 래스터가 설정되는 경우, 본 발명에 적용 가능한 'No RMSI indication' 정보는, (i) Wi-Fi 20 MHz channel 들 중 어느 channel 이며, (ii) 해당 channel 의 <center frequency + {- 2*N kHz, - N kHz, 0, + N kHz, + 2*N kHz} 중 하나의 주파수 정보>를 포함할 수 있다.
3.3.2. 제2 No RMSI indication 방법
본 발명에 있어, SSB 가 전송되는 carrier/BWP/주파수 대역 상에서 RMSI 가 전송되지 않고, 단말이 어느 주파수로 이동하면 RMSI 를 수신할 수 있다는 정보는, 단말이 RMSI를 수신할 수 있는 주파수 대역 (또는 동기화 래스터)에 대한 오프셋 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 앞서 상술한 제3 동기화 래스터 설정 방법에 따라 동기화 래스터가 (3 GHz + X*W MHz + Y*R kHz) 과 같이 설정되는 경우, 본 발명에 적용 가능한 'No RMSI indication' 정보는 W 값 정보 및 R 값 정보를 포함할 수 있다.
추가적으로, 본 발명에서 제안하는 동기화 래스터 설정 방법 및 No RMSI indication 방법은 앞서 상술한 예시 외에 다양하게 조합될 수 있다. 기본적으로, 비면허 대역의 특성에 기초하여, SS/PBCH 블록 및 RMSI는 CAP를 위한 기본 주파수 단위 (예: 20 MHz 에 대응하는 채널 등) 로 설정될 수 있고, 이에 따라 기지국은 'No RMSI indication'을 위해 (i) 상기 RMSI를 위한 기본 주파수 단위의 위치 또는 (ii) 상기 SS/PBCH 블록을 위한 제1 기본 주파수 단위의 위치 및 상기 RMSI를 위한 제2 기본 주파수 단위의 위치 간 오프셋 정보 등을 단말에게 제공할 수 있다. 이에 기초하여, 기지국은 SS/PBCH 블록 및 RMSI를 위한 CAP를 서로 상이한 주파수 대역에 대해 수행할 수 있고, 단말은 보다 빠르게 적은 시그널링에 기초하여 상기 RMSI가 전송되는 주파수 대역을 인지할 수 있다.
도 25는 본 발명에 적용 가능한 단말 및 기지국의 동작을 나타낸 도면이고, 도 26은 본 발명에 적용 가능한 단말의 동작을 나타낸 흐름도이고, 도 27은 본 발명에 적용 가능한 기지국의 동작을 나타낸 흐름도이다.
기지국 (BS) (또는 네트워크 (NW)은 비면허 대역을 통해 SS/PBCH 블록을 단말에게 전송할 수 있다 (S2510, S2710). 본 발명에 있어, 상기 비면허 대역이 복수의 단위 주파수 대역들을 포함하는 경우, 상기 기지국은 상기 복수의 단위 주파수 대역들 중 하나인 제1 단위 주파수 대역을 통해 상기 SS/PBCH 블록을 전송할 수 있다. 이를 위해, 상기 기지국은 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 이용하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 SS/PBCH 블록을 상기 단말에게 전송할 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국은 CAP를 위한 기본 주파수 단위에 대응하는 제1 단위 주파수 대역(예: 20 MHz) 에 대해 CAP를 수행할 수 있다. 이어, 상기 기지국은, (i) 상기 CAP 및 (ii) 상기 주파수 구간 내 3000 MHz + N * X MHz을 만족하는 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들에 기초하여, 상기 복수의 동기화 래스터 후보들 중 하나를 중심 주파수 (center frequency)로 이용하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 SS/PBCH 블록을 상기 단말에게 전송할 수 있다. 여기서, N은 0 이상의 모든 정수 값을 가질 수 있고, X는 (i) 단말과 기지국 간 미리 약속/정의되거나, (ii) RRC 시그널링 등에 기초하여 반-정적(semi-static)하게 설정될 수 있다. 일 예로, X는 1.44 MHz로 설정될 수 있고, 상황/조건에 따라 1.44 보다 큰 값인 1.44의 배수 (예: 2.88 또는 4.32 등)로 설정될 수 있다.
이에 대응하여, 단말은, (i) 상기 비면허 대역이 제1 단위 주파수 대역을 포함한 복수의 단위 주파수 대역들을 포함하고, (ii) 동기 신호 / 물리 방송 채널 (synchronization signal / physical broadcast channel; SS/PBCH) 블록이 상기 제1 단위 주파수 대역 내 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들 중 하나에 기초하여 전송됨에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록을 수신하고 (S2510), 상기 SS/PBCH 블록을 검출할 수 있다 (S2520, S2610).
본 발명에 있어, 상기 단말이 상기 SS/PBCH 블록을 검출하는 것은, 상기 복수의 동기화 래스터 후보들 중 하나가 상기 SS/PBCH 블록이 전송되는 중심 주파수 (center frequency)라는 가정 하에, 상기 단말이 상기 SS/PBCH 블록을 검출하는 것을 포함할 수 있다.
단말은 검출된 SS/PBCH 블록에 기초하여, 관련된 (또는 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는) 시스템 정보를 수신/획득할 수 있다 (S2530, S2620). 보다 구체적으로, 상기 단말은 상기 SS/PBCH 블록 내 PBCH 페이로드로부터 MIB (Master Information Block)을 획득하고, 상기 MIB에 기초하여 시스템 정보 (예: RMSI 또는 SIB1 등)을 수신/획득할 수 있다. 이에 대응하여, 기지국은 단말에게 상기 SS/PBCH 블록과 관련된 시스템 정보를 전송할 수 있다 (S2530, S2720).
본 발명에 있어, 단말이 상기 RMSI를 수신하는 것은, 상기 SS/PBCH 블록과 연관되는 RMSI 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 및 상기 RMSI PDSCCH에 의해 스케줄링되는 RMSI 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel; PDSCH)를 수신하는 것을 포함할 수 있다.
뿐만 아니라, 상기 단말은 상기 SS/PBCH 블록이 전송된 주파수 대역 상에 상기 RMSI의 전송 여부를 알려주는 정보를 상기 기지국으로부터 수신할 수 있다.
일 예로, 상기 SS/PBCH 블록이 전송된 주파수 대역 상에 상기 RMSI의 전송 여부를 알려주는 정보는, (i) 상기 SS/PBCH 블록이 전송되는 주파수 대역 상에 상기 RMSI가 전송되지 않음, 및 (ii) 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보는, 상기 SS/PBCH 블록이 검출된 상기 하나의 동기화 래스터 후보와 상기 RMSI가 전송되는 주파수 구간 사이의 오프셋 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보는, 상기 복수의 단위 주파수 대역들 중 상기 RMSI가 전송되는 주파수 구간과 관련되는 단위 주파수 대역에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말이 상기 정보들을 수신한 경우, 상기 단말은 신호 수신 주파수 대역을 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보와 관련된 주파수 대역으로 변경시켜 상기 RMSI를 수신할 수 있다.
이와 같은 방법 등을 통해 시스템 정보를 획득한 이후, 상기 단말은, 기지국에 대한 초기 접속(initial access)을 수행하여 연결을 수립(establish)할 수 있다 (S2540, S2630). 이에 대응하여, 기지국 또한 상기 단말의 초기 접속에 따른 연결을 수립할 수 있다 (S2540, S2730).
본 발명에 있어, 앞서 상술한 (특히, 도 25 내지 도 27에 기초하여 상술한) 모든 예시들은 양립 불가능하지 않는 한 서로 조합/결합되어 실시될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 단말 및 기지국은 앞서 상술한 (특히, 도 25 내지 도 27에 기초하여 상술한) 모든 예시들이 양립 불가능하지 않는 한 이들의 조합/결합된 동작을 수행할 수 있다.
또한, 단말이 앞서 상술한 (특히, 도 25 내지 도 27에 기초하여 상술한) 모든 예시들을 수행함에 있어, 상기 단말은 DRX 모드에 기초하여 일정 시간 구간 동안만 PDCCH 신호의 모니터링을 수행할 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 기지국은 상기 단말에게 DRX 모드를 설정할 수 있고, 단말은 상기 설정된 DRX 모드에 기초하여 일정 구간 동안만 (즉, 불연속적으로) PDCCH 신호를 모니터링하여 앞서 상술한 동작들을 수행할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 28은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 28을 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
5. 본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 29는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 29를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 28의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
6. 본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 30은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 28 참조).
도 30을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 29의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 29의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 29의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 28, 100a), 차량(도 28, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 29, 100c), 휴대 기기(도 28, 100d), 가전(도 28, 100e), IoT 기기(도 28, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 28, 400), 기지국(도 28, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 30에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 30의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
6.1. 본 발명이 적용되는 휴대기기 예
도 31은 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 31을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
6.2. 본 발명이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 32는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 32를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 31의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 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 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다. 
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 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. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 나아가, 제안 방법은 상술한 무선 접속 시스템이 적용된 차량 통신 시스템 또는 자율 주행 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    (i) 상기 비면허 대역이 제1 단위 주파수 대역을 포함한 복수의 단위 주파수 대역들을 포함하고, (ii) 동기 신호 / 물리 방송 채널 (synchronization signal / physical broadcast channel; SS/PBCH) 블록이 상기 제1 단위 주파수 대역 내 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들 중 하나에 기초하여 전송됨에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록을 검출하되,
    상기 복수의 단위 주파수 대역들 각각은 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 위한 기본 주파수 단위에 대응하고,
    상기 복수의 동기화 래스터 후보들은 3000 MHz + N * X MHz을 만족하고,
    N은 0 이상의 정수이고, X는 미리 설정되는 값임; 및
    상기 검출된 SS/PBCH 블록에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 시스템 정보를 획득하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 단말이 상기 SS/PBCH 블록을 검출하는 것은,
    상기 복수의 동기화 래스터 후보들 중 하나가 상기 SS/PBCH 블록이 전송되는 중심 주파수 (center frequency)라는 가정 하에, 상기 SS/PBCH 블록을 검출하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 CAP를 위한 기본 주파수 단위는,
    20 MHz 크기를 갖는 주파수 구간에 대응하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 X는,
    1.44 또는 1.44의 배수에 대응하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법은,
    상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 잔여 최소 시스템 정보 (remaining minimum system information; RMSI)를 수신하는 것을 더 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 RMSI를 수신하는 것은,
    상기 SS/PBCH 블록과 연관되는 RMSI 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 및 상기 RMSI PDSCCH에 의해 스케줄링되는 RMSI 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel; PDSCH)를 수신하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법은,
    상기 SS/PBCH 블록이 전송된 주파수 대역 상에 상기 RMSI의 전송 여부를 알려주는 정보를 수신하는 것을 더 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 SS/PBCH 블록이 전송된 주파수 대역 상에 상기 RMSI의 전송 여부를 알려주는 정보는,
    (i) 상기 SS/PBCH 블록이 전송되는 주파수 대역 상에 상기 RMSI가 전송되지 않음, 및 (ii) 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보를 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보는,
    상기 SS/PBCH 블록이 검출된 상기 하나의 동기화 래스터 후보와 상기 RMSI가 전송되는 주파수 구간 사이의 오프셋 정보를 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보는,
    상기 복수의 단위 주파수 대역들 중 상기 RMSI가 전송되는 주파수 구간과 관련되는 단위 주파수 대역에 대한 정보를 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 단말은 신호 수신 주파수 대역을 상기 RMSI가 전송되는 주파수 정보와 관련된 주파수 대역으로 변경시켜 상기 RMSI를 수신하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  12. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말에 있어서,
    적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈;
    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 메모리를 포함하고,
    상기 특정 동작은:
    (i) 상기 비면허 대역이 제1 단위 주파수 대역을 포함한 복수의 단위 주파수 대역들을 포함하고, (ii) 동기 신호 / 물리 방송 채널 (synchronization signal / physical broadcast channel; SS/PBCH) 블록이 상기 제1 단위 주파수 대역 내 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들 중 하나에 기초하여 전송됨에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록을 검출하되,
    상기 복수의 단위 주파수 대역들 각각은 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 위한 기본 주파수 단위에 대응하고,
    상기 복수의 동기화 래스터 후보들은 3000 MHz + N * X MHz을 만족하고,
    N은 0 이상의 정수이고, X는 미리 설정되는 값임; 및
    상기 검출된 SS/PBCH 블록에 기초하여, 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 시스템 정보를 획득하는 것을 포함하는, 단말.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 단말은, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는, 단말.
  14. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈;
    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 메모리를 포함하고,
    상기 특정 동작은:
    상기 비면허 대역에 포함된 복수의 단위 주파수 대역들 중 하나인 제1 단위 주파수 대역에 대해 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행;
    (i) 상기 CAP 및 (ii) 상기 제1 단위 주파수 대역 내 3000 MHz + N * X MHz을 만족하는 복수의 동기화 래스터 (synchronization raster) 후보들에 기초하여, 상기 복수의 동기화 래스터 후보들 중 하나를 중심 주파수 (center frequency)로 이용하여 상기 비면허 대역을 통해 동기 신호 / 물리 방송 채널 (synchronization signal / physical broadcast channel; SS/PBCH) 블록을 단말에게 전송하되,
    N은 0 이상의 정수이고, X는 미리 설정되는 값임; 및
    상기 단말에게, 상기 SS/PBCH 블록에 대응하는 시스템 정보를 전송하는 것을 포함하는, 기지국.
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