WO2020145459A1 - 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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WO2020145459A1
WO2020145459A1 PCT/KR2019/005926 KR2019005926W WO2020145459A1 WO 2020145459 A1 WO2020145459 A1 WO 2020145459A1 KR 2019005926 W KR2019005926 W KR 2019005926W WO 2020145459 A1 WO2020145459 A1 WO 2020145459A1
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WO
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base station
terminal
slot
transmission
signals
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/005926
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English (en)
French (fr)
Inventor
김선욱
박창환
배덕현
양석철
윤석현
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and relates to an operation method of a terminal and a base station and a device supporting the wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • 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.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a 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
  • next-generation RAT in consideration of such improved mobile broadband communication, massive MTC, and ultra-reliable and low latency communication (URLLC) is being discussed.
  • the present invention may relate to the following technical configurations.
  • Machine learning refers to the field of studying the methodology to define and solve various problems in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is defined as an algorithm that improves the performance of a job through constant experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may mean an overall model having a problem-solving ability, composed of artificial neurons (nodes) forming a network through a combination of synapses.
  • An artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons in different layers, a learning process for updating model parameters, and an activation function that generates output values.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer contains one or more neurons, and the artificial neural network can include neurons and synapses connecting neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an input function input through a synapse, a weight, and an active function for bias.
  • the model parameter means a parameter determined through learning, and includes weights of synaptic connections and bias of neurons.
  • the hyperparameter means a parameter that must be set before learning in the machine learning algorithm, and includes learning rate, number of iterations, mini-batch size, initialization function, and the like.
  • the purpose of learning an artificial neural network can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index to determine an optimal model parameter in the learning process of an artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to the learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network while a label for training data is given, and a label is a correct answer (or a result value) that the artificial neural network must infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training an artificial neural network without a label for learning data.
  • Reinforcement learning may mean a learning method in which an agent defined in a certain environment is trained to select an action or a sequence of actions to maximize cumulative reward in each state.
  • Machine learning which is implemented as a deep neural network (DNN) that includes a plurality of hidden layers among artificial neural networks, is also referred to as deep learning (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • machine learning is used to mean deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or acts on tasks given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing the environment and determining an operation by itself can be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, so that it can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology that drives itself, and autonomous driving refers to a vehicle that operates without user interaction or with minimal user interaction.
  • a technology that maintains a driving lane a technology that automatically adjusts speed such as adaptive cruise control, a technology that automatically drives along a predetermined route, and a technology that automatically sets a route when a destination is set, etc. All of this can be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include a train, a motorcycle, etc. as well as a vehicle.
  • the autonomous vehicle can be viewed as a robot having an autonomous driving function.
  • Augmented reality refers to virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides objects or backgrounds in the real world only as CG images
  • AR technology provides CG images made virtually on real objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. It is a graphics technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • a virtual object is used as a complement to a real object, whereas in MR technology, there is a difference in that a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc. It can be called.
  • FIG 1 shows an AI device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the AI device 100 is a TV, projector, mobile phone, smartphone, desktop computer, laptop, digital broadcasting terminal, personal digital assistants (PDA), portable multimedia player (PMP), navigation, tablet PC, wearable device, set-top box (STB) ), DMB receivers, radios, washing machines, refrigerators, desktop computers, digital signage, robots, vehicles, and the like.
  • PDA personal digital assistants
  • PMP portable multimedia player
  • STB set-top box
  • DMB receivers radios, washing machines, refrigerators, desktop computers, digital signage, robots, vehicles, and the like.
  • the terminal 100 includes a communication unit 110, an input unit 120, a running processor 130, a sensing unit 140, an output unit 150, a memory 170, a processor 180, and the like. It can contain.
  • the communication unit 110 may transmit and receive data to and from external devices such as other AI devices 100a to 100e or the AI server 200 using wired/wireless communication technology.
  • the communication unit 110 may transmit and receive sensor information, a user input, a learning model, a control signal, etc. with external devices.
  • the communication technology used by the communication unit 110 includes Global System for Mobile Communication (GSM), Code Division Multi Access (CDMA), Long Term Evolution (LTE), 5G, Wireless LAN (WLAN), Wireless-Fidelity (Wi-Fi). ), Bluetooth (Radio Frequency Identification), RFID, Infrared Data Association (IrDA), ZigBee, Near Field Communication (NFC), and the like.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multi Access
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Fifth Generation
  • WLAN Wireless LAN
  • Wi-Fi Wireless-Fidelity
  • Bluetooth Radio Frequency Identification
  • RFID Infrared Data Association
  • ZigBee ZigBee
  • NFC Near Field Communication
  • the input unit 120 may acquire various types of data.
  • the input unit 120 may include a camera for inputting a video signal, a microphone for receiving an audio signal, a user input unit for receiving information from a user, and the like.
  • the camera or microphone is treated as a sensor, and the signal obtained from the camera or microphone may be referred to as sensing data or sensor information.
  • the input unit 120 may acquire training data for model training and input data to be used when obtaining an output using the training model.
  • the input unit 120 may obtain raw input data.
  • the processor 180 or the learning processor 130 may extract input features as pre-processing of the input data.
  • the learning processor 130 may train a model composed of artificial neural networks using the training data.
  • the learned artificial neural network may be referred to as a learning model.
  • the learning model can be used to infer a result value for new input data rather than learning data, and the inferred value can be used as a basis for judgment to perform an operation.
  • the learning processor 130 may perform AI processing together with the learning processor 240 of the AI server 200.
  • the learning processor 130 may include a memory integrated or implemented in the AI device 100.
  • the learning processor 130 may be implemented using a memory 170, an external memory directly coupled to the AI device 100, or a memory maintained in the external device.
  • the sensing unit 140 may acquire at least one of AI device 100 internal information, AI device 100 environment information, and user information using various sensors.
  • the sensors included in the sensing unit 140 include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and a lidar. , Radar and more.
  • the output unit 150 may generate output related to vision, hearing, or touch.
  • the output unit 150 may include a display unit for outputting visual information, a speaker for outputting auditory information, a haptic module for outputting tactile information, and the like.
  • the memory 170 may store data supporting various functions of the AI device 100.
  • the memory 170 may store input data acquired from the input unit 120, learning data, a learning model, and learning history.
  • the processor 180 may determine at least one executable action of the AI device 100 based on information determined or generated using a data analysis algorithm or a machine learning algorithm. In addition, the processor 180 may control components of the AI device 100 to perform a determined operation.
  • the processor 180 may request, search, receive, or utilize data of the learning processor 130 or the memory 170, and perform an operation that is predicted or determined to be desirable among the at least one executable operation. It is possible to control the components of the AI device 100 to execute.
  • the processor 180 may generate a control signal for controlling the corresponding external device, and transmit the generated control signal to the corresponding external device when it is necessary to link the external device to perform the determined operation.
  • the processor 180 may acquire intention information for a user input, and determine a user's requirement based on the obtained intention information.
  • the processor 180 uses at least one of a Speech To Text (STT) engine for converting voice input into a string or a Natural Language Processing (NLP) engine for acquiring intention information of natural language, and a user Intent information corresponding to an input may be obtained.
  • STT Speech To Text
  • NLP Natural Language Processing
  • At this time, at least one of the STT engine or the NLP engine may be configured as an artificial neural network at least partially learned according to a machine learning algorithm. And, at least one or more of the STT engine or the NLP engine is learned by the learning processor 130, learned by the learning processor 240 of the AI server 200, or learned by distributed processing thereof May be
  • the processor 180 collects historical information including the operation content of the AI device 100 or a user's feedback on the operation, and stores it in the memory 170 or the running processor 130, or the AI server 200 or the like. Can be sent to external devices.
  • the collected history information can be used to update the learning model.
  • the processor 180 may control at least some of the components of the AI device 100 to drive an application program stored in the memory 170. Furthermore, the processor 180 may operate by combining two or more of the components included in the AI device 100 with each other to drive the application program.
  • FIG 2 shows an AI server 200 according to an embodiment of the present invention.
  • the AI server 200 may refer to an apparatus for learning an artificial neural network using a machine learning algorithm or using a trained artificial neural network.
  • the AI server 200 may be composed of a plurality of servers to perform distributed processing, or may be defined as a 5G network.
  • the AI server 200 is included as a configuration of a part of the AI device 100, and may perform at least a part of AI processing together.
  • the AI server 200 may include a communication unit 210, a memory 230, a running processor 240 and a processor 260.
  • the communication unit 210 may transmit and receive data with an external device such as the AI device 100.
  • the memory 230 may include a model storage unit 231.
  • the model storage unit 231 may store a model (or artificial neural network, 231a) being trained or trained through the learning processor 240.
  • the learning processor 240 may train the artificial neural network 231a using learning data.
  • the learning model may be used while being mounted on the AI server 200 of the artificial neural network, or may be mounted and used on an external device such as the AI device 100.
  • the learning model can be implemented in hardware, software, or a combination of hardware and software. When part or all of the learning model is implemented in software, one or more instructions constituting the learning model may be stored in the memory 230.
  • the processor 260 may infer the result value for the new input data using the learning model, and generate a response or control command based on the inferred result value.
  • FIG 3 shows an AI system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the AI system 1 may include at least one of an AI server 200, a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e. It is connected to the cloud network 10.
  • the robot 100a to which AI technology is applied, the autonomous vehicle 100b, the XR device 100c, the smartphone 100d, or the home appliance 100e may be referred to as AI devices 100a to 100e.
  • the cloud network 10 may form a part of the cloud computing infrastructure or may mean a network existing in the cloud computing infrastructure.
  • the cloud network 10 may be configured using a 3G network, a 4G or a Long Term Evolution (LTE) network or a 5G network.
  • LTE Long Term Evolution
  • each device (100a to 100e, 200) constituting the AI system 1 may be connected to each other through the cloud network (10).
  • the devices 100a to 100e and 200 may communicate with each other through a base station, but may also communicate with each other directly without going through the base station.
  • the AI server 200 may include a server performing AI processing and a server performing operations on big data.
  • the AI server 200 may include at least one of robots 100a, autonomous vehicles 100b, XR devices 100c, smart phones 100d, or home appliances 100e, which are AI devices constituting the AI system 1. It is connected through the cloud network 10 and can assist at least some of the AI processing of the connected AI devices 100a to 100e.
  • the AI server 200 may train the artificial neural network according to the machine learning algorithm on behalf of the AI devices 100a to 100e, and may directly store the learning model or transmit it to the AI devices 100a to 100e.
  • the AI server 200 receives input data from the AI devices 100a to 100e, infers a result value to the received input data using a learning model, and issues a response or control command based on the inferred result value. It can be generated and transmitted to AI devices 100a to 100e.
  • the AI devices 100a to 100e may infer a result value with respect to input data using a direct learning model and generate a response or control command based on the inferred result value.
  • the AI devices 100a to 100e to which the above-described technology is applied will be described.
  • the AI devices 100a to 100e illustrated in FIG. 3 may be viewed as specific embodiments of the AI device 100 illustrated in FIG. 1.
  • AI technology is applied to the robot 100a, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, and an unmanned flying robot.
  • the robot 100a may include a robot control module for controlling an operation, and the robot control module may mean a software module or a chip implemented with hardware.
  • the robot 100a acquires status information of the robot 100a using sensor information obtained from various types of sensors, detects (recognizes) surrounding objects and objects, generates map data, or moves and travels. You can decide on a plan, determine a response to user interaction, or decide an action.
  • the robot 100a may use sensor information acquired from at least one sensor among a lidar, a radar, and a camera in order to determine a movement route and a driving plan.
  • the robot 100a may perform the above operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the robot 100a may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and may determine an operation using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be directly learned from the robot 100a, or may be learned from an external device such as the AI server 200.
  • the robot 100a may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly. You may.
  • the robot 100a determines a moving path and a driving plan using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the determined moving path and driving plan. Accordingly, the robot 100a can be driven.
  • the map data may include object identification information for various objects arranged in a space in which the robot 100a moves.
  • the map data may include object identification information for fixed objects such as walls and doors and movable objects such as flower pots and desks.
  • the object identification information may include a name, type, distance, and location.
  • the robot 100a may perform an operation or travel by controlling a driving unit based on a user's control/interaction. At this time, the robot 100a may acquire intention information of an interaction according to a user's motion or voice utterance, and may perform an operation by determining a response based on the obtained intention information.
  • the autonomous vehicle 100b is applied with AI technology, and may be implemented as a mobile robot, a vehicle, or an unmanned aerial vehicle.
  • the autonomous driving vehicle 100b may include an autonomous driving control module for controlling an autonomous driving function, and the autonomous driving control module may refer to a software module or a chip implemented with hardware.
  • the autonomous driving control module may be included therein as a configuration of the autonomous driving vehicle 100b, but may be configured and connected to the outside of the autonomous driving vehicle 100b by using separate hardware.
  • the autonomous vehicle 100b acquires status information of the autonomous vehicle 100b using sensor information obtained from various types of sensors, detects (recognizes) surrounding objects and objects, generates map data,
  • the route and driving plan may be determined, or an operation may be determined.
  • the autonomous vehicle 100b may use sensor information obtained from at least one sensor among a lidar, a radar, and a camera, like the robot 100a, to determine a movement path and a driving plan.
  • the autonomous driving vehicle 100b may receive sensor information from external devices or recognize an environment or an object for an area where a field of view is obscured or a predetermined distance or more, or receive information recognized directly from external devices. .
  • the autonomous vehicle 100b may perform the above operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the autonomous vehicle 100b may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and may determine a driving line using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be learned directly from the autonomous vehicle 100b or may be learned from an external device such as the AI server 200.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the generated result accordingly. You can also do
  • the autonomous vehicle 100b determines a moving path and a driving plan using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the moving path and driving According to the plan, the autonomous vehicle 100b may be driven.
  • the map data may include object identification information for various objects arranged in a space (eg, a road) in which the autonomous vehicle 100b travels.
  • the map data may include object identification information for fixed objects such as street lights, rocks, buildings, and movable objects such as vehicles and pedestrians.
  • the object identification information may include a name, type, distance, and location.
  • the autonomous driving vehicle 100b may perform an operation or travel by controlling a driving unit based on a user's control/interaction. At this time, the autonomous vehicle 100b may acquire the intention information of the interaction according to the user's motion or voice utterance, and determine the response based on the obtained intention information to perform the operation.
  • AI technology is applied to the XR device 100c, HMD (Head-Mount Display), HUD (Head-Up Display) provided in a vehicle, television, mobile phone, smart phone, computer, wearable device, home appliance, digital signage , It can be implemented as a vehicle, a fixed robot or a mobile robot.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • the XR device 100c generates location data and attribute data for 3D points by analyzing 3D point cloud data or image data acquired through various sensors or from an external device, thereby providing information about surrounding space or real objects.
  • the XR object to be acquired and output can be rendered and output.
  • the XR device 100c may output an XR object including additional information about the recognized object in correspondence with the recognized object.
  • the XR device 100c may perform the above operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the XR device 100c may recognize a real object from 3D point cloud data or image data using a learning model, and provide information corresponding to the recognized real object.
  • the learning model may be learned directly from the XR device 100c or may be learned from an external device such as the AI server 200.
  • the XR device 100c may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the generated result accordingly. You can also do
  • the robot 100a is applied with AI technology and autonomous driving technology, and can be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, and an unmanned flying robot.
  • the robot 100a to which AI technology and autonomous driving technology are applied may mean a robot itself having an autonomous driving function or a robot 100a that interacts with the autonomous driving vehicle 100b.
  • the robot 100a having an autonomous driving function may move itself according to a given moving line without user control, or collectively refer to moving devices by determining the moving line itself.
  • the robot 100a and the autonomous vehicle 100b having an autonomous driving function may use a common sensing method to determine one or more of a moving path or a driving plan.
  • the robot 100a and the autonomous vehicle 100b having an autonomous driving function may determine one or more of a moving route or a driving plan using information sensed through a lidar, a radar, and a camera.
  • the robot 100a that interacts with the autonomous vehicle 100b exists separately from the autonomous vehicle 100b, and is connected to an autonomous vehicle function inside or outside the autonomous vehicle 100b, or the autonomous vehicle 100b ) Can perform the operation associated with the user on board.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b acquires sensor information on behalf of the autonomous vehicle 100b and provides it to the autonomous vehicle 100b, acquires sensor information, and obtains environment information or By generating object information and providing it to the autonomous vehicle 100b, it is possible to control or assist the autonomous vehicle driving function of the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may monitor a user on the autonomous vehicle 100b or control a function of the autonomous vehicle 100b through interaction with the user. .
  • the robot 100a may activate the autonomous driving function of the autonomous vehicle 100b or assist control of the driving unit of the autonomous vehicle 100b.
  • the function of the autonomous driving vehicle 100b controlled by the robot 100a may include not only an autonomous driving function, but also a function provided by a navigation system or an audio system provided inside the autonomous driving vehicle 100b.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may provide information or assist a function to the autonomous vehicle 100b from outside the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a may provide traffic information including signal information to the autonomous vehicle 100b, such as a smart traffic light, or interact with the autonomous vehicle 100b, such as an automatic electric charger for an electric vehicle.
  • An electric charger can also be automatically connected to the charging port.
  • the robot 100a is applied with AI technology and XR technology, and can be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, and a drone.
  • the robot 100a to which XR technology is applied may mean a robot that is a target of control/interaction within an XR image.
  • the robot 100a is separated from the XR device 100c and can be interlocked with each other.
  • the robot 100a which is the object of control/interaction within an XR image, acquires sensor information from sensors including a camera
  • the robot 100a or the XR device 100c generates an XR image based on the sensor information.
  • the XR device 100c may output the generated XR image.
  • the robot 100a may operate based on a control signal input through the XR device 100c or a user's interaction.
  • the user can check the XR image corresponding to the viewpoint of the robot 100a remotely linked through an external device such as the XR device 100c, and adjust the autonomous driving path of the robot 100a through interaction or , You can control the operation or driving, or check the information of the surrounding objects.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented with a mobile robot, a vehicle, or an unmanned aerial vehicle by applying AI technology and XR technology.
  • the autonomous driving vehicle 100b to which the XR technology is applied may mean an autonomous driving vehicle having a means for providing an XR image or an autonomous driving vehicle that is a target of control/interaction within an XR image.
  • the autonomous vehicle 100b which is the object of control/interaction within the XR image, is distinguished from the XR device 100c and can be interlocked with each other.
  • the autonomous vehicle 100b having a means for providing an XR image may acquire sensor information from sensors including a camera and output an XR image generated based on the acquired sensor information.
  • the autonomous vehicle 100b may provide an XR object corresponding to a real object or an object on the screen to the occupant by outputting an XR image with a HUD.
  • the XR object when the XR object is output to the HUD, at least a portion of the XR object may be output so as to overlap with an actual object facing the occupant's gaze.
  • the XR object when the XR object is output to a display provided inside the autonomous vehicle 100b, at least a part of the XR object may be output to overlap with an object in the screen.
  • the autonomous vehicle 100b may output XR objects corresponding to objects such as lanes, other vehicles, traffic lights, traffic signs, two-wheeled vehicles, pedestrians, buildings, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b which is the object of control/interaction within the XR image, acquires sensor information from sensors including the camera, the autonomous vehicle 100b or the XR device 100c is based on the sensor information.
  • the XR image is generated, and the XR device 100c may output the generated XR image.
  • the autonomous vehicle 100b may operate based on a user's interaction or a control signal input through an external device such as the XR device 100c.
  • An object of the present invention is to provide an operating method of 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 of operating a terminal and a base station in a wireless communication system supporting an unlicensed band and devices supporting the same.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system supporting an unlicensed band receiving one or more downlink (DL) signals or transmitting one or more uplink (UL) signals through higher layer signaling Receiving configuration information related to one or more; And downlink control information (DCI) including slot format indicator (SFI) information to the terminal: when configuration information related to reception of the one or more DL signals is received, the unlicensed band Based on the detection of the DCI, the reception of the one or more DL signals through the unlicensed band; And when setting information related to transmission of the one or more UL signals is received, performing transmission of the one or more UL signals through the unlicensed band regardless of whether the DCI transmitted through the unlicensed band is detected; Including, proposes a method of operation of the terminal.
  • DCI downlink control information
  • SFI slot format indicator
  • the reception of the one or more DL signals may be performed only when the DCI indicates that a resource related to the reception of the one or more DL signals is a DL resource.
  • a resource related to one or more of the reception of the one or more DL signals or the transmission of the one or more UL signals may be configured as a flexible resource through the upper layer signaling.
  • a resource in which one or more of reception of the one or more DL signals or transmission of the one or more UL signals is set may be a resource that is not configured as a DL resource, a UL resource, and a flexible resource by the upper layer signaling. .
  • the UE performs the transmission of the one or more UL signals is to transmit the one or more UL signals on the unlicensed band using a channel access procedure (CAP) to the unlicensed band.
  • CAP channel access procedure
  • the SFI information may indicate that each symbol included in one or more slots is associated with one of a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol.
  • the one slot may include 14 symbols.
  • the one or more DL signals may include one or more of a physical downlink shared channel (PDSCH) signal and a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the one or more UL signals a sounding reference signal (SRS0, a physical uplink control channel (PUCCH) signal, a physical uplink shared channel (physical uplink shared channel; PUSCH) ) Signal, one or more of a physical random access channel (PRACH) signal.
  • SRS0 sounding reference signal
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PRACH physical random access channel
  • the DCI may be configured to be commonly transmitted to a plurality of terminals including the terminal.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system supporting an unlicensed band receiving one or more downlink (DL) signals or transmitting one or more uplink (UL) signals through higher layer signaling Transmitting configuration information related to one or more to a terminal; Performing a channel access procedure (CAP) for transmission of downlink control information (DCI) including slot format indicator (SFI) information through the unlicensed band;
  • DCI downlink control information
  • SFI slot format indicator
  • the configuration information is related to the reception of the one or more DL signals, transmitting the one or more DL signals to the terminal through the unlicensed band based on the DCI being transmitted through the unlicensed band based on the CAP;
  • the configuration information is related to transmission of the one or more UL signals, regardless of whether the DCI is transmitted through the unlicensed band based on the CAP, the one or more UL signals are received from the terminal through the unlicensed band. It proposes a method of operating the base station in the unlicensed band, including;
  • the transmission of the one or more DL signals may be performed only when the DCI indicates that the resource associated with the one or more DL signals is a DL resource.
  • the upper layer signaling may further include transmitting a signal for setting a resource related to one or more of the reception of the one or more DL signals or the transmission of the one or more UL signals as flexible resources.
  • 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 connected to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform the following operation.
  • RF radio frequency
  • Controlling at least one RF module to receive configuration information related to one or more of reception of one or more downlink (DL) signals or transmission of one or more uplink (UL) signals through higher layer signaling; And downlink control information (DCI) including slot format indicator (SFI) information is set to the terminal: when configuration information related to reception of the one or more DL signals is received, the at least one Controlling the RF module to receive the one or more DL signals through the unlicensed band based on the detection of the DCI through the unlicensed band; And when setting information related to transmission of the one or more UL signals is received, regardless of whether the DCI transmitted through the unlicensed band is detected by controlling the at least one RF module, the one or more through the unlicensed band. It proposes a terminal, including; performing the transmission of the UL signal.
  • a base station cannot transmit downlink control information (DCI) including SFI (Slot Format Indicator) information to the terminal through the unlicensed band. Even in this case, the terminal may perform a preset uplink signal transmission (even though the resource for the uplink signal transmission is not explicitly indicated/set).
  • DCI downlink control information
  • SFI Slot Format Indicator
  • the base station in transmitting and receiving a downlink signal through an unlicensed band, when the base station cannot transmit a DCI including SFI information to the terminal through the unlicensed band, the base station (because it does not occupy the unlicensed band) also transmits the downlink signal. It is highly unlikely to transmit to the terminal, and accordingly, it is possible to minimize detection of unnecessary downlink signals from the terminal perspective.
  • FIG 1 shows an AI device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 2 shows an AI server according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 shows an AI system according to an embodiment of the present invention.
  • 5 and 6 are diagrams illustrating a radio frame structure based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a slot structure based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 8 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. 9 is a diagram showing the structure of an uplink subframe based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 10 is a diagram showing the structure of a radio frame based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 12 is a diagram showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 14 and 15 are views illustrating a typical connection scheme between a TXRU and an antenna element.
  • 16 is a view briefly showing a hybrid beamforming structure from the perspective of a TXRU and a physical antenna according to an example of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram briefly showing 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.
  • 18 is a view briefly showing an SS/PBCH block applicable to the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram briefly showing a configuration in which an SS/PBCH block applicable to the present invention is transmitted.
  • 21 is a diagram for describing a CAP for unlicensed band transmission applicable to the present invention.
  • FIG. 22 is a view showing a partial TTI (partial TTI) or a partial subframe/slot applicable to the present invention.
  • 23 is a diagram briefly showing the operation of a terminal and a base station in an unlicensed band applicable to the present invention.
  • 24 is a diagram briefly showing a network initial connection and a subsequent communication process.
  • FIG. 25 is a diagram briefly showing a method of operating a terminal and a base station according to the present invention
  • FIG. 26 is a flowchart showing a method of operating a terminal according to the present invention
  • FIG. 27 is a flowchart showing a method of operating a base station according to the present invention .
  • FIG. 28 is a diagram showing a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiments can be implemented.
  • 29 is a block diagram of a communication device in which the proposed embodiments can be implemented.
  • each component or feature can be considered to be optional, unless expressly stated otherwise.
  • Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
  • some 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 can be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in other embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments.
  • the base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station. Certain operations described in this document as being performed by a base station 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 a base station or other network nodes other than the base station.
  • the'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, Node B, eNode B (eNB), gNode B (gNB), advanced base station (ABS), or access point.
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • ABS advanced base station
  • a terminal is a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), and a mobile subscriber station (MSS).
  • 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 the uplink, a mobile station can be a transmitting end and a base station can be a receiving end. Likewise, in the downlink, a mobile station can be a receiving end, and a base station can be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention can be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802.xx system, 3GPP (3rd Generation Partnership Project) system, 3GPP LTE system, 3GPP 5G NR system and 3GPP2 system,
  • embodiments of the present invention are 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 TS It can be supported by TS 38.331 documents. That is, obvious steps or parts not described in the embodiments of the present invention may be described with reference to the documents. Also, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • 3GPP NR system as well as a 3GPP LTE/LTE-A system will be described as an example of a radio 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 radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • OFDMA OFDMA
  • SC-FDMA SC-FDMA
  • LTE-A Advanced
  • the embodiments of the present invention mainly describe the 3GPP NR system as well as the 3GPP LTE/LTE-A system, but can be applied to the IEEE 802.16e/m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL) and transmits information to a base station through an 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. 4 is a view for explaining a physical channel that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using them.
  • the UE When the power is turned off again when the power is turned off, or newly entered the cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S11). To this end, the terminal receives a primary synchronization channel (P-SCH: Primary Synchronization Channel) and a floating channel (S-SCH: Secondary Synchronization Channel) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires 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 intra-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information. Can be obtained (S12).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (Random Access Procedure) to complete the access to the base station (S13 ⁇ S16).
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and the RAR 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 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using scheduling information in the RAR (S15), and a collision resolution procedure such as reception of a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal (Contention Resolution Procedure) ) Can be performed (S16 ).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Contention Resolution Procedure Contention Resolution Procedure
  • the terminal After performing the above-described procedure, the terminal receives the physical downlink control channel signal and/or the physical downlink shared channel signal (S17) and the physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • the Uplink Shared Channel (PUCCH) signal and/or the Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • UCI includes 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) information, etc. .
  • UCI is generally periodically transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and data should be simultaneously transmitted.
  • the UE may periodically transmit UCI through PUSCH.
  • 5 and 6 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
  • PCell primary cell
  • SCells secondary cells
  • the operations described below can be applied independently for each cell.
  • time resources eg, subframes, slots, and subslots
  • TU time unit
  • the type 1 frame structure may be applied to both a full duplex (Frequency Division Duplex) system and a half duplex (FDD) system.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the downlink radio frame is defined as 10 1ms subframes (Subframes, SFs).
  • the subframe includes 14 or 12 symbols depending on the cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • the symbol may mean an OFDM(A) symbol or an SC-FDM(A) symbol according to multiple access schemes.
  • the symbol may mean an OFDM(A) symbol in the downlink and an SC-FDM(A) symbol in the uplink.
  • the OFDM(A) symbol is referred to as a CP-OFDM(A) (Cyclic Prefix-OFDM(A)) symbol
  • the SC-FDM(A) symbol is DFT-s-OFDM(A) (Discrete Fourier Transform-spread-OFDM). (A)) may be referred to as a symbol.
  • One subframe may be defined as one or more slots as follows according to SCS (Subcarrier Spacing).
  • subframe #i is defined as one 1ms slot #2i.
  • subframe #i may be defined as six subslots as illustrated in Table A1.
  • Table 1 illustrates a subslot configuration in one subframe (normally CP).
  • the type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • the type 2 frame structure is composed 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 UL-DL configuration (Uplink-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 (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 UE.
  • UpPTS is used to match channel estimation at the base station and uplink transmission synchronization of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference caused in the uplink due to multipath delay of a 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, Radio Resource Control (RRC) signaling, etc.) or is given as 0.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 6 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 can 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 as 10 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 consecutive subframes (occupy), starts at an arbitrary point in the subframe and ends at a subframe boundary or DwPTS of Table 3.
  • Uplink transmission occupies one or more consecutive subframes.
  • FIG. 7 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 also means a symbol period.
  • the structure of the slot 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 indicates the number of RBs in the downlink slot
  • N UL RB indicates 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 RB.
  • the number of symbols in the slot can be variously changed according to the SCS and CP lengths (see Table 1). For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • RB is defined as N DL/UL symb (e.g., 7) consecutive symbols in the time domain and N RB sc (e.g., 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RB may mean PRB (Physical Resource Block) or VRB (Virtual Resource Block), and PRB and VRB may be mapped on a one-to-one basis.
  • Two RBs, one for each of the two slots of the subframe, may be referred to as an RB pair.
  • the two RBs constituting the RB pair may have the same RB number (or 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 the resource grid can be uniquely defined by an index pair (k, l) in the slot.
  • k is an index assigned from 0 to N DL/UL RB ⁇ N RB sc -1 in the frequency domain
  • l is an index assigned from 0 to N DL/UL symb -1 in the time domain.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • 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 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), and a physical hybrid-arq indicator channel (PHICH).
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCH physical downlink control channel
  • PHICH physical hybrid-arq indicator channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of the subframe, and carries information about the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for uplink transmission, and carries a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK)/negative-acknowledgement (NACK) signal.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgment
  • NACK negative-acknowledgement
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary UE group.
  • FIG. 9 is a diagram showing the structure of an uplink subframe based on an LTE system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • one subframe 600 is composed of two 0.5ms 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 the uplink subframe is largely divided into a data region 604 and a control region 605.
  • the data area refers to a communication resource used in transmitting data such as voice and packets transmitted from each terminal and includes a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the control region refers to a communication resource used to transmit an uplink control signal, for example, a downlink channel quality report from each terminal, a reception ACK/NACK for a downlink signal, an uplink scheduling request, and the like, and a Physical Uplink (PUCCH). Control Channel).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • FIG. 10 is a diagram showing the structure of a radio frame based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • the uplink and downlink transmission based on the NR system is based on the frame shown in FIG.
  • One radio frame has a length of 10ms, and is defined as two 5ms half-frames (HFs).
  • One half-frame is defined by 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • 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). Normally, if CP is used, each slot contains 14 symbols. When an extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 4 shows the number of symbols per slot according to the SCS, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe when the normal CP is used
  • Table 5 shows the slot number according to the SCS when the extended CSP is used. It indicates the number of symbols, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe.
  • N slot symb indicates the number of symbols in the slot
  • N frame indicates the number of slots in the frame
  • ⁇ slot indicates the number of slots in the frame
  • N subframe indicates the number of slots in the subframe
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a (absolute time) section of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • FIG. 11 is a diagram illustrating 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, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • Resource block is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P contiguous
  • the carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • N e.g. 5
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • FIG. 12 is a diagram showing 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 can sequentially perform DL transmission and UL transmission in one slot, and can transmit and receive DL data in one slot and transmit and receive UL ACK/NACK.
  • this structure reduces the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs, thereby minimizing the delay of final data transmission.
  • a type gap of a certain time length is required for a base station and a UE to switch from a transmission mode to a reception mode or a transition from a reception mode to a transmission mode.
  • some OFDM symbols at a time point of switching from DL to UL in an independent slot structure may be set as a guard period (GP).
  • the independent slot structure includes both the DL control area and the UL control area
  • the control areas may be selectively included in the independent slot structure.
  • the self-supporting slot structure according to the present invention may include a case in which only the DL control area or the UL control area is included as well as the case where both the DL control area and the UL control area are included as shown in FIG. 12.
  • one slot may be configured in the order of DL control area / DL data area / UL control area / UL data area, or may be configured in the order of UL control area / UL data area / DL control area / DL data area.
  • PDCCH may be transmitted in the DL control region, and 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 and UL data scheduling information
  • DCI downlink control information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information and UL data scheduling information
  • uplink control information for example, ACK/NACK (Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) information for DL data, CSI (Channel State Information) information, and SR (Scheduling Request) may be transmitted.
  • uplink control information for example, ACK/NACK (Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) information for DL data, CSI (Channel State Information) information, and SR (Scheduling Request) may be transmitted.
  • ACK/NACK Phase Acknowledgement/Negative Acknowledgement
  • CSI Channel State Information
  • SR Service Request
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM Applies.
  • a codeword is generated by encoding TB.
  • PDSCH can carry up to two codewords. For each codeword, scrambling and modulation mapping are performed, and modulation symbols generated from each codeword are mapped to one or more layers (Layer mapping). Each layer is mapped to a resource together with a DMRS (Demodulation Reference Signal) and is generated as an OFDM symbol signal and 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, and 16 control channel elements (CCEs) according to an aggregation level (AL).
  • CCE is composed of six Resource Element Groups (REGs).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • FIG. 13 is a diagram showing one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • D denotes a resource element (RE) to which DCI is mapped
  • R denotes RE to which DMRS is mapped.
  • DMRS is mapped to the 1st, 5th, and 9th REs in the frequency domain direction within one symbol.
  • CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.). Multiple OCRESETs for one UE may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific upper layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of symbols (up to 3) 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 CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform Or, it is transmitted based on a DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • PUSCH may be transmitted based on a waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is dynamically scheduled by UL grant 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 on a codebook basis or a non-codebook basis.
  • 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 PUCCH formats.
  • PUCCH format 0 carries UCI up to 2 bits in size, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the UE transmits a specific UCI to a base station by transmitting one sequence among a plurality of sequences through PUCCH in PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH in PUCCH format 0 in PUCCH resource for setting a corresponding SR only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI up to 2 bits in size, and modulation symbols are spread in an orthogonal cover code (OCC) in the time domain (set differently depending on whether frequency hopping is performed).
  • OCC orthogonal cover code
  • DMRS is transmitted on a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (ie, time division multiplexing (TDM)).
  • PUCCH format 2 carries UCI having a bit size larger than 2 bits, and modulation symbols are transmitted through DMRS and Frequency Division Multiplexing (FDM).
  • DM-RS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block at a density of 1/3.
  • PN Pulseudo Noise sequence is used for the DM_RS sequence.
  • frequency hopping may be activated.
  • PUCCH format 3 does not allow terminal multiplexing in the same physical resource blocks, and carries a UCI having a bit size larger than 2 bits.
  • PUCCH resources of PUCCH format 3 do not include orthogonal cover codes.
  • the modulation symbol is transmitted by DMRS and Time Division Multiplexing (TDM).
  • PUCCH format 4 supports multiplexing up to 4 terminals in the same physical resource block, and carries UCI having a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted by DMRS and Time Division Multiplexing (TDM).
  • the millimeter wave (mmW) has a short wavelength, so multiple antenna elements can be installed 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 arrangement in 0.5 lambda (wavelength) 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 increase throughput.
  • BF beamforming
  • each antenna element may include a TXRU (Transceiver Unit) so that transmission power and phase can be adjusted for each antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • each antenna element can perform independent beamforming for each frequency resource.
  • hybrid beamforming having B TXRUs, which is less than Q antenna elements, may be considered as an intermediate form of digital beamforming and analog beamforming.
  • hybrid beamforming (hybrid BF) having B TXRUs, which is less than Q antenna elements, may be considered as an intermediate form of digital beamforming and analog beamforming.
  • the direction of beams that can be simultaneously transmitted 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. 14 is a diagram illustrating how a TXRU is connected to a sub-array. 14, the antenna element is connected to only one TXRU.
  • Figure 15 is a diagram showing how the TXRU is connected to all antenna elements.
  • the antenna element is connected to all TXRUs.
  • a separate adder is required as shown in FIG. 15 so that the antenna elements are connected to all TXRUs.
  • W represents a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, W is a 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 radio frequency (RF) beamforming refers to an operation of performing precoding (or combining) in an RF stage.
  • baseband and RF stages perform precoding (or combining), respectively. This has the advantage of reducing the number of RF chains and the number of D-A (Digital-to-Analog) or A/D (Analog-to-Digital) converters, while achieving near-digital beamforming performance.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRU) and M physical antennas.
  • digital beamforming for L data layers to be transmitted by the transmitting end 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 represented by an M*N (M by N) matrix is applied to the converted signals.
  • FIG. 16 is a view briefly showing a hybrid beamforming structure from the perspective of a TXRU and a physical antenna according to an example of the present invention.
  • the number of digital beams in FIG. 16 is L
  • the number of analog beams is N.
  • a method for supporting a more efficient beamforming to a terminal located in a specific area is considered by designing a base station to change analog beamforming in symbol units. Further, when defining a specific N TXRU and M RF antennas as one antenna panel as shown in FIG. 16, in the NR system according to the present invention, a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other is applicable Even the introduction method is being considered.
  • the analog beams advantageous for signal reception may be different for each terminal. Accordingly, in the NR system to which the present invention can be applied, the base station applies a different analog beam for each symbol within a specific subframe (SF) or slot to transmit signals (at least a synchronization signal, system information, paging, etc.). A beam sweeping operation that allows a terminal to have a reception opportunity is considered.
  • SF subframe
  • a beam sweeping operation that allows a terminal to have a reception opportunity is considered.
  • FIG. 17 is a diagram briefly showing 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) in which system information of an NR system to which the present invention is applicable is transmitted in a broadcasting method is referred to as a physical broadcast channel (xPBCH).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • a reference signal transmitted by applying a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) as a configuration for measuring a channel for each analog beam (Reference signal, RS), a beam reference signal (Beam RS, BRS) may be introduced.
  • 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 analog beams in the analog beam group so that any UE can receive it well.
  • Synchronization Signal Block (SSB or SS/PBCH block)
  • a primary synchronization signal PSS
  • SSS secondary synchronization signal
  • PSBCH physical broadcast channel
  • PBCH block Synchronization Signal Block or Synchronization Signal PBCH block
  • the SS/PBCH block may be transmitted in a band other than the center of the system band, and in particular, when the base station supports broadband operation, the base station may transmit multiple SS/PBCH blocks.
  • 18 is a view briefly showing an SS/PBCH block applicable to the present invention.
  • the SS/PBCH block applicable to the present invention may be composed of 20 RBs in 4 consecutive OFDM symbols.
  • the SS/PBCH block is composed of PSS, SSS and PBCH, and the UE can perform cell search, system information acquisition, beam alignment for initial access, DL measurement, etc. based on the SS/PBCH block. .
  • PSS and SSS are each composed of 1 OFDM symbol and 127 subcarriers
  • PBCH is composed of 3 OFDM symbols and 576 subcarriers.
  • Polar coding and quadrature phase shift keying (QPSK) are applied to the PBCH.
  • the PBCH is composed of a data RE and a DMRS (Demodulation Reference Signal) RE for each OFDM symbol.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • 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 location for which a terminal should detect an SS/PBCH block.
  • the synchronous raster can be distinguished from a channel raster.
  • the synchronous raster may indicate the frequency location of the SS/PBCH block that the UE can use to acquire system information when there is no explicit signaling for the SS/PBCH block location.
  • the synchronization raster may be determined based on GSCN (Global Synchronization Channel Number).
  • the GSCN may be transmitted through RRC signaling (eg, MIB, SIB, RMSI, OSI, etc.).
  • Such a synchronous raster is defined longer in the frequency axis than the channel raster in consideration of the complexity and detection speed of the initial synchronization and has fewer blind detections.
  • FIG. 19 is a diagram briefly showing a configuration in which an SS/PBCH block applicable to the present invention is transmitted.
  • the base station can transmit the SS/PBCH block up to 64 times for 5 ms. At this time, a plurality of SS/PBCH blocks are transmitted with different transmission beams, and the terminal detects the SS/PBCH block by assuming that the SS/PBCH block is transmitted every 20 ms period based on a specific one beam used for transmission. can do.
  • the maximum number of beams that a base station can use for SS/PBCH block transmission within a 5 ms time interval can be set as the frequency band is higher.
  • the base station may transmit SS/PBCH blocks using up to 4 different beams in a 5 ms time interval, up to 8 in the 3 to 6 GHz band, and up to 64 in the 6 GHz or higher band.
  • the terminal may perform synchronization by receiving the SS/PBCH block as described above from the base station.
  • the synchronization procedure largely 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.
  • the timing detection step may include a timing detection step based on PBCH DM-RS (Demodulation Reference Signal) and a timing detection step based on PBCH content (eg, MIB (Master Information Block)).
  • PBCH DM-RS Demodulation Reference Signal
  • MIB Master Information Block
  • the UE may acquire time synchronization and physical cell ID of the detected cell through PSS and SSS detection. More specifically, the terminal may acquire symbol timing for an SS block through PSS detection and detect a cell ID in a cell ID group. Subsequently, the UE detects the cell ID group through SSS detection.
  • the terminal may detect the time index (eg, slot boundary) of the SS block through DM-RS of the PBCH. Subsequently, the terminal may acquire half frame boundary information and system frame number (SFN) information through the MIB included in the PBCH.
  • 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 from the SS/PBCH block.
  • the UE can receive RMSI (eg, system information other than a master information block (MIB)) transmitted from a frequency band indicated by the PBCH or a frequency band where the PBCH is transmitted after decoding the PBCH. have.
  • RMSI eg, system information other than a master information block (MIB)
  • the terminal may acquire system information.
  • the MIB includes information/parameters for monitoring the PDCCH that schedules the PDSCH carrying System Information Block 1 (SIB1), and is transmitted to the terminal by the base station through the PBCH in the SS/PBCH block.
  • SIB1 System Information Block 1
  • the terminal may check whether a Control Resource Set (CORESET) for a Type0-PDCCH common search space exists based on the MIB.
  • CORESET Control Resource Set
  • the Type0-PDCCH common search space is a type of PDCCH search space and is used to transmit a PDCCH for scheduling SI messages.
  • the UE When a Type0-PDCCH common search space exists, the UE based on information in the MIB (eg, pdcch-ConfigSIB1) (i) a plurality of contiguous resource blocks and one or more contiguous (consecutive) constituting CORESET The symbols and (ii) PDCCH opportunity (eg, time domain location for PDCCH reception) may be determined.
  • MIB eg, pdcch-ConfigSIB1
  • PDCCH opportunity eg, time domain location for PDCCH reception
  • pdcch-ConfigSIB1 provides information on the frequency location where SSB/SIB1 exists and the frequency range where SSB/SIB1 does not exist.
  • SIB1 includes information related to availability and scheduling (eg, transmission period, SI-window size) of the remaining SIBs (hereinafter, SIBx, x is an integer greater than or equal to 2).
  • SIB1 may indicate whether SIBx is periodically broadcast or provided by an on-demand method (or by a terminal request).
  • SIBx may include information necessary for a terminal to perform an SI request.
  • SIB1 is transmitted through the PDSCH, PDCCH scheduling SIB1 is transmitted through the Type0-PDCCH common search space, and SIB1 is transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH.
  • QCL may mean one of the following.
  • the terminal may infer large-scale properties of a signal received from the first antenna port from a signal received from another antenna port (If two antenna ports are “quasi co -located (QCL)”, the UE may assume that large-scale properties of the signal received from the first antenna port can be inferred from the signal received from the other antenna port).
  • the term “large-scale properties” may include one or more of the following.
  • the UE can infer the large-scale properties of a channel through which symbols on one antenna port are transmitted from the channel through which symbols on other antenna ports are transmitted (If two antenna ports are “ quasi co-located (QCL)”, the UE may assume that large-scale properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed).
  • the term “large-scale properties” may include one or more of the following.
  • AA -Average angle
  • AS -Angular spread
  • PAP Power Angle (-of-Arrival) Profile
  • QCL may be applied to all of the concepts defined in (1) or (2) above.
  • the UE can assume that the QCL assumption is that antenna ports can be assumed to transmit signals in co-location (eg, antenna ports transmitting at the same transmission point).
  • QCL concept can be modified and applied.
  • the partial QCL (Partial QCL) for two antenna ports assumes/applies that at least one QCL parameter among the above-described QCL parameters for one antenna port is the same as the other antenna port. It can mean that it can be utilized (the performance is guaranteed to a certain level or more when applying the relevant movement based on this).
  • a UE operating in such a wideband CC always operates with a radio frequency (RF) module for the entire CC turned on, battery consumption of the UE may increase.
  • RF radio frequency
  • CC e.g., eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC, mMTC (massive Machine Type Communication), etc.
  • different numerology for each frequency band in the CC eg : sub-carrier spacing
  • capacities for maximum bandwidth may be different for each UE.
  • the base station may instruct/set the UE to operate only in some bandwidth, not the entire bandwidth of the broadband CC.
  • the corresponding partial bandwidth may be defined as a bandwidth part (BWP).
  • the BWP may consist of contiguous resource blocks (RBs) on a frequency axis, and one BWP may correspond to one pneumatic (eg, sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration, etc.). have.
  • RBs resource blocks
  • pneumatic eg, sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration, etc.
  • the base station may set multiple BWPs in one CC set for the UE. For example, the base station may set a BWP that occupies a relatively small frequency region in a PDCCH monitoring slot, and schedule a PDSCH indicated by the PDCCH (or PDSCH scheduled by the PDCCH) on a larger BWP. Alternatively, the base station may set some UEs to other BWPs for load balancing when UEs are concentrated on a specific BWP. Alternatively, the base station may set some BWPs in the same slot by excluding some spectrums among the entire bandwidth in consideration of frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells.
  • the base station may set at least one DL/UL BWP to a UE associated with a broadband CC, and at least one DL/UL BWP among DL/UL BWP(s) set at a specific time (first layer signaling ( Example: DCI, etc.), MAC, RRC signaling, etc.) can be activated.
  • the activated DL/UL BWP may be referred to as an active DL/UL BWP.
  • the UE such as before the initial access (initial access) process or the RRC connection is set up (set up) may not receive the settings for the DL / UL BWP from the base station.
  • the DL/UL BWP assumed for this UE is defined as the initial active DL/UL BWP.
  • the terminal according to the present invention may perform the following bandwidth part operation.
  • up to four DL BWPs in the DL bandwidth on the serving cell are set by upper layer parameters (eg, DL-BWP or BWP-Downlink ), and upper layer parameters (eg, UL -Up to 4 UL BWPs in the UL bandwidth on the serving cell are set by BWP or BWP-Uplink ).
  • upper layer parameters eg, DL-BWP or BWP-Downlink
  • upper layer parameters eg, UL -Up to 4 UL BWPs in the UL bandwidth on the serving cell
  • the initial active DL BWP (initial active DL BWP) is defined by the location and number of consecutive PRBs: CORESET for Type-0 PDCCH CSS (Common Search Space) set Among PRBs included in (control resource set), consecutive PRBs starting from the smallest index to the largest index.
  • the initial activation DL BWP is defined by subcarrier spacing (SCS) and cyclic prefix (SCS) for receiving PDCCH in CORESET for Type-0 PDCCH CSS set.
  • the initial activation DL BWP is provided by the upper layer parameter initialDownlinkBWP .
  • the UE For operation in a primary cell or a secondary cell, the UE is provided with an initial activation UL BWP by an upper layer parameter initialuplinkBWP . If a supplementary UL carrier is set for the UE, the UE may be provided with an initial activation UL BWP on the secondary UL carrier by initialUplinkBWP in the upper layer parameter supplementaryUplink .
  • the user terminal first may be provided with a second activation DL BWP, the primary cell by a higher layer parameters firstActiveUplinkGBWP-Id for reception by a higher layer parameters firstActiveDownlinkBWP-Id
  • the first activated UL BWP for transmission on the carrier may be provided.
  • the terminal For each of the DL BWP in the DL BWPs set or the UL BWP in the UL BWPs set, the terminal may be provided with the following parameters.
  • (Subcarrier spacing) SCS are provided on the basis of: (subcarrierSpacing example) higher layer parameters
  • cyclic prefix provided based on upper layer parameters (eg, cyclicPrefix )
  • the upper layer parameter locationAndBandwidth indicates the offset RB start and L RB based on a resource indication value (RIV).
  • RIV resource indication value
  • -DL BWPs set or UL BWPs set index provided based on upper layer parameters for each DL or UL (eg, bwp-Id )
  • BWP- common set parameter or BWP-only set parameter provided based on upper layer parameters (eg, bwp-Common or bwp-Dedicated )
  • the DL BWP in the set of DL BWPs set to have the index provided by the upper layer parameter (eg, bwp-Id ) is the same It is linked with UL BWP in a set of UL BWPs set to have an index.
  • the upper layer parameter bwp-Id for the upper layer parameters bwp-Id and UL BWP for DL BWP same the UE is the center frequency for DL BWP different from the center frequency for the UL BWP Do not expect to receive settings.
  • the terminal For each DL BWP in a set of DL BWPs of a primary cell (hereinafter, PCell) or a PUCCH secondary cell (hereinafter, PUCCH-SCell), the terminal uses all common search space (CSS) sets and UE-specific search space (USS). CORESET can be set. The terminal does not expect to be set without CSS on PCell or PUCCH-SCell in the active DL BWP.
  • CSS common search space
  • USS UE-specific search space
  • the UE determines the CORESET for the search area set based on the upper layer parameter controlResourcesetZero , and corresponding PDCCH monitoring occasions Decide. If the active DL BWP is not the initial DL BWP, the terminal is configured for the search area set only when the CORESET bandwidth is within the active DL BWP and the active DL BWP has the same SCS setting and the same CP as the initial DL BWP. Determine PDCCH monitoring occasions.
  • the UE For each UL BWP in the UL BWPs set of PCell or PUCCH-SCell, the UE receives resource sets for PUCCH transmission.
  • the UE receives PDCCH and PDSCH based on the SCS and CP length set for the DL BWP.
  • the UE transmits PUCCH and PUSCH based on the SCS and CP length set for the UL BWP.
  • the bandwidth part indicator field value indicates an active DL BWP for DL reception in the set DL BWP set.
  • the bandwidth part indicator field in DCI format 0_1 indicates the activated UL BWP for UL transmission in the set UL BWP set.
  • the terminal may operate as follows. have.
  • the terminal is DCI format 0_1 Alternatively, before interpreting each DCI format 1_1 information field, zero is inserted in the information field until the size of the information field is the size required for the interpretation of the information field for the UL BWP or DL BWP. .
  • the terminal is DCI format 0_1 Alternatively, before interpreting each of the DCI format 1_1 information fields, the number of DCB format 0_1 or DCI format 1_1 LSBs (least significant bits) of the size required for the UL BWP or DL BWP indicated by the bandwidth part indicator is used.
  • the UE sets the activated UL BWP or the activated DL BWP to UL BWP or DL BWP indicated by the bandwidth part indicator in DCI format 0_1 or DCI format 1_1, respectively.
  • the UE performs an activation DL BWP or activation UL BWP change together with a time domain resource allocation field that provides a slot offset value smaller than a delay required for the UE for an activation DL BWP or activation UL BWP change. It is not expected to detect the indicated DCI format 1_1 or DCI format 0_1 respectively.
  • the UE When the UE detects DCI format 1_1 indicating an activation DL BWP change of one cell, the UE detects the DCI format 1_1 from the third symbol from the end of a slot in which the UE has received a PDCCH including DCI format 1_1. During the time period up to the start point of the slot indicated by the slot offset value in the time domain resource allocation field, it is not required to receive or transmit the signal in the cell (be not required to).
  • the UE When the UE detects DCI format 0_1 indicating an activation UL BWP change of one cell, the UE starts the DCI format 0_1 from the third symbol from the end of the slot where the UE receives a PDCCH including DCI format 0_1. During the time period up to the start point of the slot indicated by the slot offset value in the time domain resource allocation field, it is not required to receive or transmit the signal in the cell (be not required to).
  • the DCI format 1_1 instructing the UE to change the active DL BWP in a slot other than the first slot in a slot set for SCS of a cell overlapping with a time interval in which reception or transmission of a signal is not required for changing the active BWP in another cell. Or do not expect to detect DCI format 0_1 indicating activation UL BWP change
  • the UE Only when the corresponding PDCCH in the first 3 symbols in one slot is received, the UE expects to detect DCI format 0_1 indicating activation UL BWP change or DCI format 1_1 indicating activation DL BWP change.
  • the terminal may be provided with a higher layer parameter defaultDownlinkBWP-Id informing the default DL BWP among the set DL BWPs. If the terminal is not provided with the default DL BWP by the upper layer parameter defaultDownlinkBWP-Id , the default DL bWP may be set as an initial activated DL BWP.
  • the terminal When the UE is provided with a timer value for PCell by the upper layer parameter bwp-InactivityTimer and the timer is running (be running), a time period corresponding to a subframe for FR1 (Frequency Range 1, below 6 GHz) or FR2 ( If the re-start condition is not satisfied during a time period corresponding to the half-subframe for Frequency Range 2, above 6 GHz), the terminal starts the end time of the subframe for FR1 or the end time of the half-subframe for FR2. Decrement the timer.
  • the terminal In order to provide a delay in the activation DL BWP change or activation UL BWP change according to the request of the cell and the terminal in which the terminal changed the active DL BWP by the end of the BWP inactivity timer expiration (accommodating a delay), the terminal In the cell, for a period of time from the start time of the subframe for FR1 or the half-subframe for FR2 immediately after the BWP deactivation timer expires, to the start time of the slot through which the UE can receive or transmit a signal. It is not required to receive or transmit signals.
  • the terminal is a BWP deactivation timer of the terminal for a specific cell is terminated during a time period during which a signal reception or transmission is not required to change the activation UL/DL BWP in a specific cell or another cell
  • the terminal is the terminal Immediately after completing the activation UL/DL BWP change in a specific cell or another cell, until the subframe for FR1 or the half-subframe for FR2, delay the activation UL/DL BWP change triggered by the end of the GBWP activation timer.
  • the UE When the UE is provided with the first activation DL BWP by the upper layer parameter firstActiveDownlinkBWP-Id in the carrier of the secondary cell, and receives the first activation UL BWP by the upper layer parameter firstActiveUplinkBWP-Id , the UE indicates the indicated DL BWP and UL BWP is used as a first activated DL BWP and a first activated UL BWP on the carrier of the secondary cell.
  • the UE In paired frequency operation, when the UE changes the activation UL BWP on the PCell between the detection time of DCI format 1_0 or DCI format 1_1 and the corresponding PUCCH transmission time including HARQ-ACK information, the UE Does not expect to transmit PUCCH with HARQ-ACK information on PUCCH resource indicated by DCI format 1_0 or DCI format 1_1.
  • the UE When the UE performs RRM measurement for a bandwidth that is not within the active DL BWP for the UE, the UE does not expect to monitor the PDCCH.
  • the slot format includes one or more downlink (DL) symbols, one or more uplink (UL) symbols, and flexible (flexible) symbols.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • flexible flexible
  • the following may be applied to each serving cell.
  • the terminal When the terminal is provided with the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon , the terminal may set a slot format for each slot in a predetermined number of slots indicated by the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon .
  • the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon may provide the following.
  • the upper layer parameter pattern1 may provide the following items.
  • SCS Settings or For, only the value of P 1.25 msec can be valid.
  • SCS Settings or or For this, only the value of P 2.5 msec can be valid.
  • Slot setting cycle (P msec) is SCS setting of Slots.
  • the first d slots slots contain only DL symbols and the last u slots slots contain only UL symbols.
  • the d sym symbols after the first d slots slots are DL symbols.
  • the u sym symbols before the u slots slots are UL symbols. Remainder The symbols are flexible symbols.
  • the first symbol of every 20/P period is the first symbol of an even frame.
  • the terminal sets a slot format for each slot in the first number of slots based on the upper layer parameter pattern1 .
  • the slot format for each slot in the second number of slots is set based on the upper layer parameter pattern2 .
  • the upper layer parameter pattern2 may provide the following.
  • the P 2 value applicable according to the SCS setting is the same as the P value applicable according to the SCS setting.
  • the first d slots,2 slots contain only DL symbols and the last u slots,2 slots contain only UL symbols.
  • the d sym,2 symbols after the first d slots,2 slots are DL symbols.
  • the u sym,2 symbols before the u slots,2 slots are UL symbols. Remainder The symbols are flexible symbols.
  • the UE expects the P+P 2 value to be divided by 20 msec. In other words, the terminal expects that the P+P2 value is set to an integer multiple of 20 msec.
  • the first symbol of every 20/(P+P 2 ) period is the first symbol of the even frame.
  • the terminal sets the reference SCS SCS setting for DL BWP or UL BWP with Expect something smaller or equal.
  • Each slot (configuration) provided by the upper layer parameter pattern1 or pattern2 is set by the reference SCS Continuous DL BWP or active UL BWP in the first slot that starts at the same time as the first slot for Applicable to slots.
  • Reference SCS Settings Each DL/flexible/UL symbol for SCS setting For serial Corresponds to DL/flexible/UL symbols.
  • the further terminal is a higher layer, if provided with parameters TDD-UL-DL-ConfigDedicated, wherein the upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigDedicated is only slot of a predetermined number provided by a higher layer parameters TDD-UL-DL-ConfigurationCommon Override only flexible symbols for each slot.
  • the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigDedicated may provide the following.
  • the upper layer parameter nrofDownlinkSymbols provides the number of first DL symbols in the slot
  • the upper layer parameter nrofUplinkSymbols provides the number of last UL symbols in the slot. If the upper layer parameter nrofDownlinkSymbols is not provided, it means that there are no first DL symbols in the slot. If the upper layer parameter nrofUplinkSymbols is not provided, it means that there are no last UL symbols in the slot. The remaining symbols in the slot are flexible symbols
  • the terminal For each slot having an index provided by the upper layer parameter slotIndex , the terminal applies the (slot) format provided by the corresponding symbols.
  • the reference SCS setting is a reference SCS setting provided by the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon . Is the same as
  • the slot setting cycle and the number of DL/UL/flexible symbols in each slot of the slot setting cycle are determined based on upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigurationCommonTDD and TDD-UL-DL-ConfigDedicated , and the information is set for each It is common for BWP.
  • the UE considers that symbols in the slot indicated by DL by the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated are available for signal reception (consider). In addition, the UE considers that symbols in a slot indicated as UL by the upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated are available for signal transmission (consider).
  • the UE is not set to monitor the PDCCH for DCI format 2_0, for a set of symbols of the slot indicated as flexible by the upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated , or higher If the layer parameters TDD-UL-DL-ConfigurationCommon and TDD-UL-DL-ConfigDedicated are not provided to the terminal,
  • the UE may receive PDSCH or CSI-RS within a set of symbols of the corresponding slot.
  • the UE When the UE receives an indication corresponding to DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 2_3, the UE performs PUSCH, PUCCH, PRACH or within a set of symbols in the corresponding slot. SRS can be transmitted.
  • the UE is configured to receive a PDCCH, PDSCH or CSI-RS in a set of symbols of a slot by an upper layer.
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 2_3 instructing the UE to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS on at least one symbol among the set of symbols in the slot
  • the terminal may receive a PDCCH, PDSCH or CSI-RS.
  • DCI format 2_3 the UE does not receive PDCCH, PDSCH or CSI_RS in the symbol set of the slot.
  • DCI format 1_0 which is set by a higher layer to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in a set of symbols in a slot and instructs the terminal to receive CSI-RS or PDSCH in some set in the set of symbols,
  • DCI format 1_1 or DCI format 0_1 is detected,
  • UE processing capability UE processing capability
  • the UE cancels PUCCH, PUSCH or PRACH transmission on the remaining symbols in the set of symbols, and cancels SRS transmission on the remaining symbols in the set of symbols.
  • the UE may perform PDCCH, PDSCH or CSI-RS within the symbol set of the slot. Do not receive.
  • the UE For a set of symbols of a slot indicated by DL by a higher layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated , the UE performs PUSCH, PUCCH, PRACH or SRS in the symbol set of the slot. Do not send.
  • the terminal For a set of symbols in a slot indicated by flexible by a higher layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated , the terminal is dedicated for transmission from the terminal within the set of symbols in the slot. It is not expected to receive dedicated configuring transmission from the UE and dedicated configuring reception by the UE.
  • the terminal does not receive the PDCCH, PDSCH or CSI for the Type1-PDCCH CSS set when signal reception in a corresponding slot overlaps with some symbols of the symbol set.
  • the terminal does not expect that the set of symbols of the slot is indicated to DL by the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated .
  • the terminal sets the symbols of the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD.
  • -UL-DL-ConfigDedicated is not expected to be indicated by UL.
  • the UE is scheduled to receive the PDSCH across multiple slots by DCI format 1_1, and a higher layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated is for one of the multiple slots, When at least one symbol of a set of symbols scheduled to receive a PDSCH in the UE in one slot is indicated as a UL symbol, the UE does not receive PDSCH in the one slot.
  • the UE is scheduled to transmit PUSCH across multiple slots by DCI format 0_1, and a higher layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated is for one of the multiple slots, When at least one symbol of a set of symbols scheduled to receive a PDSCH by a UE in one slot is indicated as a DL symbol, the UE does not transmit PUSCH in the one slot.
  • the terminal determines the slot format.
  • the operation of the terminal described later may be applied to the terminal for the serving cell included in the set of serving cells set by the upper layer parameters slotFormatCombToAddModList and slotFormatCombToReleaseList .
  • the terminal When the upper layer parameter SlotFormatIndicator is set to the terminal, the terminal is provided with SFI-RNTI by the upper layer parameter sfi-RNTI , and the payload size of DCI format 2_0 is provided by the upper layer parameter dci-PayloadSize .
  • the terminal is provided with settings for a search region set S and a corresponding CORESET P in relation to one or more serving cells.
  • the search region set S and the corresponding CORESET P are for DCI format 2_0 of the CCE combining level including L SFI Control Channel Elements (CCE). It may be provided to monitor PDCCH candidates.
  • CCE L SFI Control Channel Elements
  • the terminal For each serving cell in the set of serving cells, the terminal may be provided with the following information.
  • each slot format combination in the set of slot format combinations may include the following information.
  • reference SCS setup based on upper layer parameter subcarrierSpacing When a supplementary UL carrier is configured for the serving cell, reference SCS setup based on a higher layer parameter subcarrierSpacing2 for the secondary UL carrier
  • reference SCS setting for DL BWP based on upper layer parameter subcarrierSpacing and reference SCS setting for UL BWP based on upper layer parameter subcarrierSpacing2
  • the SFI-index field value in DCI format 2_0 indicates a slot format for each DL BWP or slot for each UL BWP included in a predetermined number of slots starting from a slot in which the UE has detected DCI format 2_0.
  • the number of the predetermined number of slots is greater than or equal to the PDCCH monitoring period of the DCI format 2_0.
  • the SFI-index field Contains bits.
  • maxSFIindex is the highest value of the values provided by the corresponding upper layer parameter slotFormatCombinationId .
  • the slot format is identified by the corresponding format index in Tables 7-10 below. In Tables 7 to 10 below,'D' represents a DL symbol,'U' represents a UL symbol, and'F' represents a flexible symbol.
  • the UE does not expect to be configured to monitor the PDCCH for DCI format 2_0 on the second serving cell using an SCS larger than the serving cell.
  • the UE For non-pair frequency operation of the UE on the serving cell, the UE sets a reference SCS for each slot format in a combination of slot formats indicated by the SFI-index field value in DCI format 2_0. Is provided by the upper layer parameter subcarrierSpacing . Reference SCS Settings And SCS setting for activated DL BWP or activated UL BWP In the terminal Expect. For each slot format in the combination of slot formats indicated by the SFI-index field value in DCI format 2_0, a reference SCS setting Continuation within the activation DL BWP or activation UL BWP where the first slot starts at the same time as the first slot for It can be applied to slots. And, set the reference SCS Each DL/flexible/UL symbol for SCS setting For serial DL/flexible/UL symbols.
  • the SFI-index field in DCI format 2_0 includes a combination of slot formats for the reference DL BWP of the serving cell and a combination of slot formats for the reference UL BWP of the serving cell. .
  • the UE sets a reference SCS for a combination of slot formats indicated by the SFI-index field value in DCI format 2_0 for the reference DL BWP of the serving cell. Is provided by the upper layer parameter subcarrierSpacing .
  • the UE sets a reference SCS for a combination of slot formats indicated by the SFI-index field value in DCI format 2_0 for the reference UL BWP of the serving cell. Is provided by the upper layer parameter subcarrierSpacing2 . if If so, each of the upper layer parameters provided by the value of slotFormats To a value, where the value of the upper layer parameters slotFormats is the value of the upper layer parameter slotFormatCombinationId is determined based in the top layer parameters slotFormatCombinationId higher layer parameters slotFormatCombination is set based on the DCI format 2_0 within SFI-index field values, slot formats First for a combination of The values are applicable for the reference DL BWP and the following values are applicable for the reference UL BWP. if If so, each of the upper layer parameters provided by the value of slotFormats For the value, the first value for the combination of slot formats is applicable to the reference DL BWP, and then Values are applicable to the reference UL BWP
  • the UE For a set of symbols in one slot, the UE detects DCI format 2_0 including an SFI-index field indicating UL of the set of symbols in one slot and PDSCH or CSI in the set of symbols in one slot -It is not expected to detect DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 0_1 indicating to receive RS.
  • the UE For a set of symbols in one slot, the UE detects DCI format 2_0 including an SFI-index field indicating the set of symbols in one slot as DL and PUSCH, PUCCH in the set of symbols in one slot , It is not expected to detect DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_3 or RAR UL grant indicating to transmit PRACH or SRS.
  • the terminal For a set of symbols in a slot indicated as DL/UL by a higher layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated , the terminal sets the set of symbols in the slot to UL/DL or flexible, respectively. It is not expected to detect DCI format 2_0 containing the indicated SFI-index field.
  • the UE SFI-index field indicating the set of symbols in the slot For the set of symbols of the slot indicated by the upper layer parameter ssb-PositionsInBurst in the upper layer parameter SystemInformationBlockType1 or ServingCellConfigCommon for reception of the SS/PBCH block, the UE SFI-index field indicating the set of symbols in the slot to UL It is not expected to detect DCI format 2_0 including.
  • the UE DCI including the SFI-index field indicating the set of symbols of the slot For the set of symbols of the slot indicated by the upper layer parameter pdcch-ConfigSIB1 in the MIB for CORESET for the Type0-PDCCH CSS set, the UE DCI including the SFI-index field indicating the set of symbols of the slot to UL It is not expected to detect format 2_0.
  • TDD-UL-DL-ConfigurationCommon For a set of symbols in the slot indicated by flexible by the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon and the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigDedicated , or the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon and upper layer parameter If TDD-UL-DL-ConfigDedicated is not provided to the terminal, when the terminal detects DCI format 2_0 providing a slot format corresponding to a slot format value other than 255,
  • DCI format 1_0 if the SFI-index field value in DCI format 2_0 indicates the set of symbols in the slot to be flexible and the UE receives PDSCH or CSI-RS within the set of symbols in the slot.
  • the UE when detecting DCI format 0_1, the UE receives PDSCH or CSI-RS within the set of symbols of the slot.
  • -DCI format 1_0 in DCI format 2_0 if the SFI-index field value indicates the set of symbols in the slot as flexible, and the terminal instructs the UE to receive PDSCH or CSI-RS within the set of symbols in the slot. , Detects DCI format 1_1 or DCI format 0_1 or detects DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_3 or RAR UL grant indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH or SRS If not, the terminal does not perform signal transmission or reception within the symbol set of the slot.
  • the UE When the UE is configured to receive PDSCH or CSI-RS in the set of symbols of the slot by an upper layer, the UE DLs the set of symbols of the slot in the SFI-index field value in DCI format 2_0 PDSCH or CSI-RS is received within the set of symbols of the slot only when indicated by.
  • the UE may set the SFI-index field value in DCI format 2_0 to the set of symbols of the slot Only in the case indicated by, PUCCH, PUSCH or PRACH is transmitted within the set of symbols of the slot.
  • the UE When the UE is configured to transmit SRS in the set of symbols of the slot by an upper layer, the UE indicates the SFI-index field value in DCI format 2_0 as UL symbols among the set of symbols of the slot SRS is transmitted only in some of the symbols.
  • the UE detects DCI format 2_0 including the SFI-index field indicating the set of symbols in one slot to DL and detects PUSCH, PUCCH, PRACH or SRS in one or more symbols of the set of symbols in one slot. It is not expected to also detect DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_3, or RAR UL grant instructing to transmit.
  • the terminal DL or the set of symbols in the one slot It is not expected to detect DCI format 2_0 containing the SFI-index field indicating flexible.
  • the UE detects DCI format 2_0 including an SFI-index field indicating a set of symbols in one slot as UL and instructs to receive PDSCH or CSI-RS in one or more symbols in the set of symbols in one slot.
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 0_1 is also not expected to be detected.
  • the UE is configured to receive a CSI-RS or PDSCH within a set of symbols in one slot by an upper layer, and the UE specifies DCI format 2_0 indicating a slot format in which some symbols in the set of symbols are UL or flexible.
  • DCI format 2_0 indicating a slot format in which some symbols in the set of symbols are UL or flexible.
  • the UE cancels CSI-RS reception or PDSCH reception within the slot.
  • DCI indicating that the UE is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in a set of symbols in one slot by a higher layer, and the UE indicates DL or flexible slot format for some symbols in the set of symbols
  • detecting format 2_0 or detecting DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 0_1 instructing to receive CSI-RS or PDSCH in at least one symbol in the set of symbols
  • PUSCH preparation time (PUSCH) for the corresponding UE processing capability preparation time) It is not expected to cancel signal transmission in some set of symbols that occur after a number of symbols smaller than T proc,2 .
  • the UE cancels PUCCH, PUSCH or PRACH transmission on the remaining symbols in the set of symbols, and cancels SRS transmission on the remaining symbols in the set of symbols.
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0 which indicates that the UE transmits SRS, PUSCH, PUCCH, or PRACH in DCI format 2_0 indicating that the set of symbols in one slot is flexible or UL
  • DCI format 1_1 or DCI format 2_3 When DCI format 1_1 or DCI format 2_3 is not detected, the terminal assumes flexible symbols in CORESET set for PDCCH monitoring as DL symbols.
  • TDD-UL-DL-ConfigurationCommon For a set of symbols in the slot indicated by flexible by the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon and the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigDedicated , or the upper layer parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon and upper layer parameter If TDD-UL-DL-ConfigDedicated is not provided to the terminal, if the terminal does not detect DCI format 2_0 providing the slot format for the slot,
  • the UE receives a corresponding indication by DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 0_1, the UE receives PDSCH or CSI-RS within a set of symbols in the slot.
  • the UE When the UE receives the corresponding indication by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 2_3, the UE performs PUSCH, PUCCH, PRACH or within a set of symbols in the slot. SRS is transmitted.
  • the terminal can receive the PDCCH.
  • the terminal When the terminal is configured to receive PDSCH or CSI-RS within the set of symbols of the slot by the upper layer, the terminal does not receive PDSCH or CSI-RS within the set of symbols of the slot.
  • the terminal is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH or PRACH in the set of symbols of the slot by an upper layer
  • the UE does not transmit the PUCCH, or the PUSCH, or the PRACH in the slot and does not transmit the SRS in symbols from the set of symbols in the slot, if any, starting from a symbol that is a number of symbols equal to the PUSCH preparation time N2 for the corresponding PUSCH timing capability after a last symbol of a CORESET where the UE is configured to monitor PDCCH for DCI format 2_0.
  • the terminal Does not expect the SRS, PUCCH, PUSCH or PRACH transmission on the symbols to be canceled.
  • the UE does not expect to cancel the transmission of the SRS, or the PUCCH, or the PUSCH, or the PRACH in symbols from the set of symbols in the slot, if any, starting before a symbol that is a number of symbols equal to the PUSCH preparation time N 2 for the corresponding PUSCH timing capability after a last symbol of a CORESET where the UE is configured to monitor PDCCH for DCI format 2_0.
  • a cell operating in a license band (hereinafter, 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, 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.
  • the cell/carrier (eg, CC) is collectively referred to as a cell.
  • LCC may be set to PCC (Primary CC) and UCC to SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station may transmit and receive signals through a single UCC or a plurality of carrier-coupled LCCs and UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only UCC(s) without LCC.
  • the signal transmission/reception operation in the unlicensed band described in the present invention may be performed based on all the above-described deployment scenarios (unless otherwise stated).
  • LTE frame structure type 3 (see FIG. 6) or NR frame structure (see FIG. 10) may be used.
  • the configuration of OFDM symbols occupied for uplink/downlink signal transmission in a frame structure for an unlicensed band may be set by a base station.
  • the OFDM symbol may be replaced with an SC-FDM(A) symbol.
  • the base station may inform the UE of the configuration of OFDM symbols used in subframe #n through signaling.
  • the subframe may be replaced with a slot or a time unit (TU).
  • the UE subframe #n-1 or subframe #n through a specific field in the DCI received from the base station (eg, Subframe configuration for LAA field, etc.) It is possible to assume (or identify) the configuration of the OFDM symbols occupied in n.
  • a specific field in the DCI received from the base station eg, Subframe configuration for LAA field, etc.
  • Table 11 shows the configuration of OFDM symbols in which a subframe configuration for LAA field in an LTE system is used for transmission of a downlink physical channel and/or physical signal in a current subframe and/or next subframe. Illustrate the method shown.
  • the base station may inform the UE of information on the uplink transmission interval through signaling.
  • the UE may acquire'UL duration' and'UL offset' information for subframe #n through the'UL duration and offset' field in the detected DCI.
  • Table 12 illustrates a method in which the UL duration and offset field in the LTE system indicates UL offset and UL duration configuration.
  • the base station may perform the following 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
  • the downlink CAP operation will be described in detail. However, the downlink CAP operation may be equally applied even when only an unlicensed band is set for the base station.
  • Channel access procedure for transmission including PDSCH/PDCCH/EPDCCH channel access procedure for transmission(s) including PDSCH/PDCCH/EPDCCH
  • the base station senses whether the channel is in an idle state during the slot period of the delay duration T d , and after the counter N is 0 in step 4 below, transmits the next LAA S cell(s)
  • a transmission including PDSCH/PDCCH/EPDCCH can be transmitted on the carrier.
  • the counter N is adjusted by channel sensing for additional slot duration according to the following procedure:
  • 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, it moves to Step 4.
  • step 3 A channel for an additional slot section is sensed. At this time, if the additional slot section is idle, the process moves to step 4. If not, go to step 5.
  • step 6 If the corresponding channel is sensed as idle during all slot periods of the additional delay period T d , the process moves to step 4. If not, go to step 5.
  • the CAP for transmission including the PDSCH/PDCCH/EPDCCH of the base station described above can be summarized as follows.
  • 21 is a diagram for describing a CAP for unlicensed band transmission applicable to the present invention.
  • a transmission node eg, a base station
  • CAP channel access procedure
  • the base station may arbitrarily select the backoff counter N within the contention window CW according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S2120).
  • N init is selected as any value between 0 and CW p .
  • the base station ends 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 checks whether the channel of the LAA S cell(s) is idle (S2150), and if the channel is idle (S2150; Y), checks whether the backoff counter value is 0 (S2130).
  • step S2150 if the channel is not idle in step S2150, that is, when the channel is busy (S2150; N), the base station according to step 5, a delay time longer than the slot time (eg, 9usec) (defer duration T d ; 25usec) While), it is checked whether the corresponding channel is idle (S2160). If the channel is idle in the delay period (S2170; Y), the base station can resume the CAP process again.
  • a delay time longer than the slot time eg, 9usec
  • the base station senses the channel during the delay period to determine whether it 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.
  • step S2160 again to check whether the channel is idle during the new delay period.
  • the base station performs PDSCH/PDCCH on the carrier if the following conditions are satisfied /EPDCCH can be transmitted including:
  • the base station When the base station is prepared to transmit PDSCH/PDCCH/EPDCCH and the corresponding channel is sensed as idle during at least the slot period T sl , and immediately before the transmission, the channel is established for all slot periods of the delay period T d immediately before the transmission.
  • the base station When sensing as children
  • the base station senses the channel after being prepared to transmit, the channel is not sensed as idle during the slot period T sl , or any one of the delay period T d immediately before the intended transmission. If the channel is not sensed as idle during the period, the base station proceeds to step 1 after sensing that the channel is idle during the slot period 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 a starting point of T f .
  • the slot period T sl is considered as idle. Becomes (be considered to be idle). Otherwise, 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 If N>0 in the procedure, if the base station transmits discovery signal transmission (discovery signal transmission) that does not include PDSCH/PDCCH/EPDCCH, the base station decrements counter N during a slot period overlapping with the discovery signal transmission. Do not order.
  • the base station does not perform the above Table 13, the T mcot, for a period of more than p (for a period exceeding mcot T, p) a continuous transmission on the carrier wave S LAA cell transmission is performed.
  • T mcot,p is set to 10 ms. Otherwise, T mcot,p is set to 8 ms.
  • the transmission, which is not included, may be transmitted.
  • T f includes an idle slot section T sl at the starting point of T f .
  • the base station When the base station performs transmission including the PDSCH associated with the channel access priority class p on the carrier, the base station performs 2.2.1. Maintain the contention window value CW p and adjust CW p using the following procedures before step 1 of the procedure detailed in the section (ie, prior to performing the CAP):
  • 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 set of CW values for each priority class, and then transmits the next value. Increase by rank. Or, the base station maintains the CW values set for each priority class as initial values.
  • the reference subframe k is the starting subframe of the most recent transmission on the carrier made by the base station, where at least some HARQ-ACK feedback is expected 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 stations are all priority classes Adjust the CW p value for for based on the reference subframe k given only once.
  • the probability (Z) that HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission(s) in the reference subframe k are determined as NACK may be determined by considering the following items.
  • -HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission(s) in subframe k and additionally subframe k+1 when the transmission(s) of the base station for which HARQ-ACK feedback is available starts in the second slot of subframe k HARQ-ACK values corresponding to my PDSCH transmission(s) are also used
  • NACK If HARQ-ACK feedback for PDSCH transmission by the base station is not detected, or if the base station detects'DTX','NACK/DTX' or other (any) status, it is counted as NACK (it is counted as NACK).
  • the HARQ-ACK values correspond to PDSCH transmission(s) on other LAA S cells allocated by (E)PDCCH transmitted in the LAA S cell,
  • the'NACK/DTX' or other (any) state is counted as NACK and the'DTX' state is ignored.
  • the HARQ-ACK value of each codeword is considered individually.
  • MQ-Bundled HARQ-ACK across M subframes are considered M HARQ-ACK responses.
  • the base station transmits a PDCCH/EPDDCH (PDCCH/EDPCCH with DCI format 0A/0B/4A/4B) of DCI format 0A/0B/4A/4B and does not include a PDSCH associated with channel access priority class p
  • PDCCH/EPDDCH PDCCH/EDPCCH with DCI format 0A/0B/4A/4B
  • the base station 2.2.1. Maintain the contention window size CW p and adjust CW p using the following procedures before step 1 of the procedure detailed in the section (ie, prior to performing the CAP):
  • type 2 channel access procedure type 2 channel access procedure, detailed in Section 2.3.1.2.
  • T CO is 2.3.1. Is calculated according to the clause.
  • the base station accessing the carrier where the LAA S-cell transmission is performed sets the energy detection threshold (X Thresh ) to be equal to or less than the maximum energy detection threshold X Thresh_max .
  • the maximum energy detection threshold X Thresh_max is determined as follows.
  • X r is a maximum energy detection threshold (in dBm) defined in regulatory requirements when a rule is defined. If not,
  • each variable is defined as follows.
  • the base station may access multiple carriers on which LAA S cell transmission is performed through one of the following Type A or Type B procedures.
  • the base station can transmit Perform phase channel access.
  • C is a set of carriers to be transmitted (intend to transmit) by the base station
  • q is the number of carriers that the base station intends to transmit.
  • the counter N of the clause (i.e. counter N considered in the CAP) is the carrier of each It is decided by each. In this case, the counter for each carrier is Is indicated. At this time, 2.2.5.1.1 below. Or 2.2.5.1.2. It is maintained according to the clause.
  • the counter N of the clause (i.e., the counter N considered in the CAP) is for each carrier. It is decided independently for each, and the counter for each carrier is Is indicated.
  • Base station is one carrier When the phase transmission is ceased, if the absence of other technologies sharing the carrier can be guaranteed for a long period (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 differs from c j , )for, After waiting for a section of or If the idle slot is detected after re-initializing, the base station The reduction can be resumed.
  • Each carrier The star counter N is described above in 2.2.1. Can be determined according to the section, where each carrier counter Is indicated. here, Can mean a carrier having the largest CW p value. Each carrier for, Can be set to
  • Base station When issuing (cease) the transmission for any one carrier is determined, the base station is for all carriers To reinitialize.
  • the base station is multi-carrier Uniformly randomly from the C prior to transmission of each phase Select or
  • the base station is at least once every second Do not select.
  • C is a set of carriers to be transmitted (intend to transmit) by the base station
  • q is the number of carriers that the base station intends to transmit.
  • 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. Along with the corrections described in Section 2.2.1. Carrier according to the procedure described in the section Channel connection.
  • the base station is a carrier Immediately prior to transmission on the network (immediately before) at least a sensing interval (sensing interval) While carrier To sense. And, the base station is at least a sensing section While carrier Immediately after sensing that they are children (immediately after) You can perform the transmission. Given interval My carrier If the channel is sanded to idle during all time intervals during which phase idle sensing is performed, the carrier The For children can be considered.
  • 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 values are For independent maintenance.
  • carrier To determine N init for carrier The CW p value of is used. here, Is the carrier with the largest CW p of all carriers in set C.
  • the UE and the base station scheduling UL transmission for the UE perform the following procedure for access to a channel performing LAA S cell transmission(s).
  • a P cell that is a licensed band and an S cell that is one or more unlicensed bands are basically set for a terminal and a base station
  • the uplink CAP applicable to the present invention is indicated by displaying the unlicensed band as a LAA S cell.
  • the operation will be described in detail.
  • the uplink CAP operation may be equally applied even when only an unlicensed band is set for the terminal and the base station.
  • the UE may access the carrier on which the LAA S-cell UL transmission(s) is performed according to a type 1 or type 2 UL channel access procedure.
  • the type 1 channel access procedure is as follows 2.3.1.1. This is detailed in the section.
  • the UE performs a type 1 channel access to perform transmission including the PUSCH transmission, unless otherwise specified in this section.
  • the UE performs a type 2 channel access to perform transmission including the PUSCH transmission, unless otherwise specified in this section.
  • the UE For SRS (Sounding Reference Signal) transmission that does not include PUSCH transmission, the UE performs a type 1 channel connection.
  • UL channel access priority class p 1 is used for SRS transmission without PUSCH.
  • a type 2 channel access procedure can be used for intra-transmission.
  • the UE uses PDCCH DCI format 0B/4B, a subframe set Scheduled to perform transmission including my PUSCH, and the UE is a subframe
  • the UE subframes according to the channel connection type indicated in the DCI. Shall attempt to make a transmission.
  • And w is the number of scheduling subframes indicated in the DCI.
  • the UE uses one or more PDCCH DCI formats 0A/0B/4A/4B, a set of subframes It is scheduled to perform transmission without gaps including PUSCH (transmission without gaps including PUSCH), and the subframe after the UE accesses to a carrier according to one of the type 1 or type 2 channel access procedure
  • the UE is a subframe Transmission may continue from there (may continue transmission in subframe after ). here, to be.
  • the UE does not expect that different channel access types are indicated for transmission in the subframe.
  • the UE uses one or more PDCCH DCI formats 0A/0B/4A/4B Scheduled to perform my transmission without gaps (transmission without gaps)
  • the UE is a subframe (here, ) Stops transmission during or before, and if the channel is continuously sensed as idle by the UE after the UE stops transmission, the UE subframes After (here, ) Transmission can be performed using a type 2 channel access procedure. If the channel is not continuously sensed as idle by the UE after the UE stops transmitting, the UE subframes After (here, ) Subframe
  • the transmission may be performed using the type 1 channel access procedure of the UL channel access priority class indicated in DCI corresponding to.
  • the UE receives the UL grant and DCI instructs to start PUSCH transmission in subframe n using the type 1 channel access procedure, 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),
  • PUSCH transmission may be performed by accessing a carrier using an ongoing type 1 channel access procedure.
  • the UE proceeds with the channel access procedure in progress Terminate (terminate).
  • the UE is scheduled to transmit on carrier set C in subframe n, if the UL grant scheduling PUSCH transmission on carrier set C indicates a type 1 channel access procedure, 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 is a carrier using a type 2 channel access procedure You can perform the transmission.
  • the carrier (The UE has accessed carrier using Type 1 channel access procedure),
  • Base station 2.2.1 When performing a carrier transmission according to the channel access procedure described in the section (the base station has transmitted on the carrier according to the channel access procedure described in clause 2.2.1), the base station transmits the PUSCH on the carrier in subframe n.
  • a type 2 channel access procedure may be indicated in the DCI of the UL grant for scheduling the included transmission.
  • the base station 2.2.1.
  • the base station uses the'UL Configuration for LAA' field to allow the UE to transmit a type 2 channel access procedure for transmission including PUSCH on a carrier in subframe n. It can indicate that it can be performed.
  • a transmission including a PUSCH on a corresponding carrier may be scheduled.
  • the base station schedules UL transmissions between consecutive 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 instructs the type 2 channel access procedure for the UE in DCI, the base station indicates the channel access priority class used to obtain the 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 the additional slot period(s) according to the following procedure.
  • 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, it moves to Step 4.
  • step 3 A channel for an additional slot section is sensed. Then, when the additional slot section is idle, the process moves to step 4. If not, go to step 5.
  • step 6 If the channel is sensed as idle during all slot periods of the additional delay period T d , the process moves to step 4. If not, go to step 5.
  • a transmission node eg, UE may initiate a channel access process (CAP) to operate in an LAA Scell(s), which is an unlicensed band cell (S2110).
  • CAP channel access process
  • the UE may arbitrarily select the backoff counter N in the contention window (CW) according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S2120).
  • N init is selected as 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 LAA Scell(s) is idle (S2150), and if the channel is idle (S2150; Y), checks whether the backoff counter value is 0 (S2130).
  • step S2150 if the channel is not idle in step S2150, that is, if the channel is busy (S2150; N), the UE according to step 5 has a longer delay time than the slot time (eg, 9usec) (defer duration T d ; 25usec) While), it is checked whether the corresponding channel is idle (S2160). If the channel is idle in the delay period (S2170; Y), the UE may resume the CAP process again.
  • the slot time eg, 9usec
  • the UE senses whether the channel is idle by sensing the channel for 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 4 after decreasing the backoff counter value 1). Can.
  • step S2160 again to check whether the channel is idle during the new delay period.
  • the UE When the UE does not transmit the transmission including the PUSCH on the carrier on which the LAA S cell transmission(s) is performed after step 4 of the above-described procedure in the above procedure, the UE receives the PUSCH on the carrier if the following conditions are satisfied. You can send the included transmission.
  • the channel in the slot period T sl is not sensed as idle, or the delay period T d immediately before the intended transmission including PUSCH. If the corresponding channel is not sensed as idle during a slot period, the UE proceeds to step 1 after the corresponding channel is sensed as idle during slot periods of the delay period T d .
  • each slot section T sl is 9us
  • T f includes an idle slot section T sl at a starting point of T f .
  • the slot period T sl is considered to be idle (be considered to be idle ). Otherwise, 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.
  • Type 2 UL channel access procedure (Type 2 UL channel access procedure)
  • 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 starting point of the T f . If the phase is sensed as idle during the slot T short_ul , the channel is considered idle during the T short_ul .
  • the UE performs transmission using a type 1 channel access procedure related to a channel access priority class p on a carrier, the UE performs 2.3.1.1. Maintain the contention window value CW p and adjust CW p using the following procedures before step 1 of the procedure detailed in the section (ie, prior to performing the CAP):
  • HARQ_ID_ref is the HARQ process ID of the UL-SCH in the reference subframe n ref .
  • the reference subframe n ref is determined as follows.
  • the subframe n w is the most recent subframe before the subframe n g -3 in which the UE transmits the UL-SCH using a type 1 channel access procedure.
  • reference subframe n ref is subframe n 0 .
  • the reference subframe n ref is a subframe n w .
  • the UE is a subframe set Within the PUSCH, and the gapless transmission is scheduled to be transmitted using a type 1 channel access procedure, and if the UE cannot perform any transmission including the PUSCH in the subframe set, the UE Priority class To keep CW p value unchanged.
  • the CW p value for the can be maintained using the recently scheduled Type 1 channel access procedure and the same as the CW p value for transmission including PUSCH.
  • the UE accessing the carrier on which the LAA S cell transmission is performed sets the energy detection threshold (X Thresh ) to be equal to or less than the maximum energy detection threshold X Thresh_max .
  • the maximum energy detection threshold X Thresh_max is determined as follows.
  • Thresh_max is set equal to the value signaled by the upper layer parameter.
  • X'Thresh_max is determined according to the procedure described in the section.
  • Thresh_max is set to X'Thresh_max adjusted according to the offset value signaled by the upper layer parameter.
  • X r is a maximum energy detection threshold (in dBm) defined in regulatory requirements when a rule is defined. If not,
  • each variable is defined as follows.
  • FIG. 22 is a view showing a partial TTI (partial TTI) or a partial subframe/slot applicable to the present invention.
  • a partial TTI defined as DwPTS is defined in order to make the most of the MCOT and support continuous transmission in DL transmission burst transmission.
  • the partial TTI (or partial subframe) refers to an interval in which a signal is transmitted only a length smaller than a conventional TTI (eg, 1 ms) in transmitting a PDSCH.
  • a starting partial TTI Startting Partial TTI
  • a starting partial subframe/slot refers to a form in which some symbols in the front part are emptied
  • an ending partial TTI Ending Partial TTI
  • the slot designates a form in which some symbols behind the subframe are empty.
  • an intact TTI is referred to as a normal TTI or full TTI.
  • FIG. 22 is a view showing various forms of the partial TTI 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 diagram of FIG. 22 shows partial TTIs (or subframes/slots) in a form in which some of the front and rear symbols in the subframes/slots are empty.
  • the time interval excluding signal transmission in the general TTI is called a transmission gap (TX gap).
  • the DL operation is described as a standard, but the same may be applied to the UL operation.
  • a form in which PUCCH and/or PUSCH is transmitted may also be applied to a partial TTI structure illustrated in FIG. 22.
  • a cellular communication system such as a 3GPP LTE/NR system is used to unload unlicensed bands such as the 2.4 GHz band mainly used by existing WiFi systems or unlicensed bands such as the newly attracted 5 GHz and 60 GHz bands for traffic offloading. We are considering how to use it.
  • the terminal or the base station utilizes a method of transmitting and receiving wirelessly through competition between each communication node for signal transmission in an unlicensed band. That is, when each communication node intends to transmit a signal through an unlicensed band, it is required to confirm that other communication nodes do not transmit signals in the unlicensed band by performing channel sensing before signal transmission. For convenience of description below, such an operation is referred to as a listen before talk (LBT) or a channel access procedure (CAP). In particular, an operation for checking whether another communication node transmits a signal is called a carrier sensing (CS), and a case where it is determined that another communication node does not transmit a signal is defined as clear channel assessment (CCA).
  • LBT listen before talk
  • CAP channel access procedure
  • CS carrier sensing
  • CCA clear channel assessment
  • the eNB/gNB or UE of the LTE/NR system to which the present invention is applicable also needs to perform LBT or CAP for signal transmission in an unlicensed band (hereinafter referred to as U-band).
  • the eNB/gNB or the UE may perform signal transmission through an unlicensed band using CAP or signal transmission through an unlicensed band based on CAP.
  • the eNB/gNB or the UE transmits a signal through an unlicensed band
  • other communication nodes such as WiFi also do not cause interference by performing CAP.
  • the CCA threshold is defined as -62dBm for a non-WiFi signal and -82dBm for a WiFi signal.
  • the STA or AP operating based on the WiFi standard may not transmit signals to prevent interference when signals other than WiFi are received at a power of -62 dBm or more, for example.
  • BWP switching based on the following three methods can be supported.
  • RRC radio resource control
  • the terminal If a DL and/or UL scheduling DCI is not found (or received/detected) for a certain time in a specific BWP, the terminal performs BWP switching to a default BWP (defined in advance)
  • the terminal may attempt signal transmission only in the BWP that has succeeded in CAP on the U-band (or is determined to be available based on the CAP). Considering this, it may be desirable to dynamically switch the activated BWP.
  • the base station can dynamically set DL/UL configuration (or direction) for each slot to the UE through L1 signaling (eg, physical layer signaling, PDCCH, DCI, etc.).
  • L1 signaling eg, physical layer signaling, PDCCH, DCI, etc.
  • the base station may set DL/UL configuration (or direction) for each slot (ie, slot format indicator, SFI) as an operation to the UE through DCI, and the DCI may be configured through UE (-group) common PDCCH. Can be sent. At this time, the base station may indicate whether each of the symbols constituting the slot is DL, UL, or flexible through corresponding signaling.
  • a UE (-group) common PDCCH to which SFI is transmitted is referred to as GC-PDCCH.
  • the initial signal refers to the start of the burst (and/or the beam direction of the burst) at the start time of the DL transmission burst transmitted by the base station on the U-band (or at certain time intervals) Means a signal that is transmitted for the purpose of notifying or AGC (Automatic Gain Control) purposes.
  • the initial signal include an existing DL signal (for example, PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), TRS (Tracking Reference Signal), DMRS (Demodulation Reference) Signal), etc. may be used as it is, or a signal in which the DL signal is partially modified may be used.
  • a specific DL channel eg, a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a group common physical downlink control channel (GC-PDCCH), etc.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • 23 is a diagram briefly showing the operation of a terminal and a base station in an unlicensed band applicable to the present invention.
  • the base station may set a BWP set on the carrier(s) to the terminal and activate some of them.
  • the carrier includes a U-band or a U-carrier, and may be set to include one or more BWPs on one carrier.
  • the base station or the terminal may perform CAP (or LBT) to perform a signal transmission process in the U-band.
  • CAP or LBT
  • CAP (or LBT) may be performed for each CAP (or LBT) sub-band.
  • the CAP sub-band may mean a minimum (frequency) unit/band (eg, 20 MHz) of a CAP performed by a base station or terminal.
  • the CAP sub-band may be independently set for each carrier (group) and/or BWP (group), or may be set identically for all carriers (group) and/or BWP (group).
  • the base station or the terminal may perform a BWP-related operation based on the CAP result. For example, the base station transmits a DL signal on some or all CAP sub-bands according to CAP results per LBT sub-band and sets the time/frequency axis (or structure) of the DL Channel Occupancy Time (COT) obtained (eg : DL/UL direction).
  • COT Channel Occupancy Time
  • First dynamic BWP switching support method Activation BWP switching support method through initial signal (or specific UE-specific DCI)
  • the UE may attach to the corresponding cell after initial access, receive service from a specific cell through RRC (or MAC CE) signaling, and receive multiple BWPs for the corresponding carrier.
  • the terminal can be configured.
  • the terminal may perform an operation according to one of the following options.
  • the UE BWP When the UE discovers (or detects) an initial signal (or a specific UE-specific DCI) in a specific BWP, the UE BWP to monitor the active BWP (and/or DL/UL scheduling DCI) through the following method. And/or BWP to perform CSI/RRM (Radio Resource Management) measurement.
  • CSI/RRM Radio Resource Management
  • BWP indicated through the initial signal (or specific UE-specific DCI) as an active BWP (and/or BWP to monitor DL/UL scheduling DCI and/or BWP to perform CSI/RRM measurement) Decided.
  • the base station when the base station succeeds in CAP for a wider frequency band than the BWP on which the initial signal (or specific UE-specific DCI) is transmitted, the base station receives information on BWPs corresponding to the wide frequency band. Can be applied when indicated through an initial signal (or specific UE-specific DCI)
  • the terminal When the UE discovers an initial signal (or specific UE-specific DCI) simultaneously on multiple BWPs (or an initial signal found on multiple BWPs simultaneously or an active BWP indicated by specific UE-specific DCIs) In the case of multiples), the terminal is a BWP specified by a predetermined rule or RRC (or MAC CE) setting (or L1 signaling indication) as an active BWP (and/or DL/UL scheduling DCI) and/or CSI/RRM measurement can be determined as BWP). For example, the terminal may select the BWP with the largest (or smallest) BWP index as the widest band (or narrower) as the active BWP.
  • the BWP attempting to receive an initial signal (or a specific UE-specific DCI) in various options described above and/or the BWP determined in the various methods described above may be set. Even in this case, the PDSCH received by the UE at a specific time may be limited to only one (active) BWP.
  • the terminal may attempt to receive the initial signal for each BWP#0/1/2. At this time, when the terminal receives the initial signal from BWP#0 and BWP#2, the terminal determines BWP#2 having a large BW as an active BWP and performs PDCCH monitoring and CSI/RRM measurement on BWP#2. Can.
  • timer in the following detailed description may be replaced with a “counter” according to embodiments.
  • a maximum value of a timer value is set, and as a specific event occurs, the timer value may decrease by 1 from the maximum value. Accordingly, when the corresponding timer value becomes 0, BWP switching to the default BWP may be triggered.
  • the timer value may increase from 0 to 1. Accordingly, when the corresponding timer value becomes the maximum value, BWP switching to the default BWP may be triggered.
  • the timer-based BWP switching support operation includes both methods. Therefore, in the following description, for convenience of description, the BWP switching is triggered when the timer value increases by 1 and becomes the maximum timer value, but the corresponding operation decreases the timer value by 1, so that the timer value becomes 0. In the case, the BWP switching can be similarly modified and applied to the triggered operation.
  • the UE may not be able to discover the DL/UL scheduling DCI in the corresponding active BWP (or the active BWP switched based on the first operation BWP switching support method described above). In this case, the UE may increase/decrease the corresponding timer value by the number of slots in which the DL/UL scheduling DCI is not found (or by a function of the number of slots in which the DL/UL scheduling DCI is not found).
  • the terminal can know the length (duration) of the DL transmission burst through the initial signal and/or another DL channel, the terminal will not detect the DL/UL scheduling DCI within the duration and the timer value in the corresponding slot.
  • a timer value may be reset.
  • the UE increases the timer value in the corresponding slot if it does not find a DL/UL scheduling DCI for a predetermined duration. /Reduce and reset the timer value when the DL/UL scheduling DCI is found.
  • the timer value may be maintained in a slot determined not to be the duration of a DL transmission burst.
  • the present invention proposes a method of defining a plurality of different BWP(s) as default BWP by TDM (Time Division Multiplexing) at different times.
  • the default BWP set at a specific time may be one or more.
  • the pattern at which BWP(s) are TDM at different times may be determined based on functions such as cell index and/or slot index, or may be set by RRC (or MAC CE or L1) signaling.
  • the default BWP of slot#n and slot#n+1 is BWP#0 and BWP#1
  • the default BWP of slot#n+2 and slot#n+3 is BWP#1 and BWP#2
  • slot The default BWP of #n+4 and slot#n+5 can be set/determined by BWP#0 and BWP#2.
  • a base station can inform one or more terminals of a UL duration through a common PDCCH (scrambling with a CC-RNTI (Cell Common Radio Network Idnetifier)).
  • the corresponding UL duration should belong to a channel occupancy time (COT) occupied by the base station.
  • COT channel occupancy time
  • a UE scheduled to transmit PUSCH only within the corresponding UL duration can transmit signals when the corresponding U-band is idle for 25 usec only.
  • the PUSCH may be transmitted by performing (ie, channel access type 2).
  • a UE that receives information on UL duration through a common PDCCH from a base station, but whose PUSCH transmission is not scheduled within the corresponding UL duration (the base station can schedule UL signal transmission to another UE during the corresponding UL duration) PDCCH Monitoring may not be expected.
  • the base station may inform one or more UEs of a DL/UL/flexible symbol area for each slot through GC-PDCCH. At this time, the base station can distinguish the specific symbol is a UL (and/or flexible) symbol belonging to the COT occupied by the base station or a UL (and/or flexible) symbol not belonging to the COT and notify the UE.
  • the base station notifies on the preceding 4 bits by using 8 bit information that is twice the size of the corresponding information size.
  • the UL (and/or flexible) symbol(s) can be signaled to one or more terminals that the UL (and/or flexible) symbol(s) notified on the following 4 bits belong to the COT and do not belong to the COT.
  • the base station when the base station informs the terminal of SFI information during a specific slot period is 4 bits, the base station notifies on the preceding 4 bits by using 8 bit information that is twice the size of the corresponding information size.
  • the UL (and/or flexible) symbol(s) are independent of the COT inclusion relationship, and the UL (and/or flexible) symbol(s) indicated on the following 4 bits is one or more terminals belonging to (or not belonging to) the COT To signal.
  • the UE may not expect PDCCH monitoring and DL measurement during a symbol period set as a UL symbol regardless of whether or not it belongs to the COT.
  • the UE attempts UL transmission during a UL (and/or flexible) symbol period belonging to the COT, the UE is allowed a channel allowed during COT sharing with the base station (regardless of the channel access type indicated on the UL grant).
  • UL transmission may be performed based on an access type CAP.
  • the base station may inform one or more UEs of DL/UL/flexible symbol areas for each slot through GC-PDCCH. At this time, the base station may inform differently according to the BWP whether the specific symbol is an UL (and/or flexible) symbol belonging to the COT occupied by the base station or an UL (and/or flexible) symbol not belonging to the COT.
  • the BWP combination in which the base station actually transmits a signal according to the CAP result of the base station may be different for each DL transmission burst. Therefore, whether a specific time period (eg, slot, symbol, etc.) belongs to the COT occupied by the base station may vary depending on the BWP.
  • the UE when the UE can receive information on the BWP that has succeeded in the CAP through the initial signal (or a specific UE-specific DCI or GC-PDCCH), the UE may interpret SFI information differently according to the BWP. .
  • the UE has 5150 MHz to 5170 MHz set to BWP#0 and 5170 to 5190 MHz set to BWP#1. Subsequently, it is assumed that the UE recognizes that the base station succeeds in CAP only for BWP#0 through an initial signal (or a specific UE-specific DCI or GC-PDCCH).
  • the terminal when the terminal receives signaling that slot#n/n+1 is an UL slot through GC-PDCCH and only slot#n belongs to the COT of the base station, the terminal may operate as follows.
  • the minimum (frequency) unit of the CAP performed by the base station is a CAP sub-band (eg, 20 MHz).
  • the base station performs CAP for signal transmission through a BWP larger than a CAP sub-band on the U-band, but can succeed in CAP only in a CAP sub-band(s) smaller than the corresponding BWP.
  • the base station indicates that DL transmission is performed only in the CAP sub-band(s) that is successful in CAP through the following method, or that some UL belongs to DL COT only in CAP sub-band(s) that is successful in CAP. Can tell.
  • each terminal may be set to a BWP corresponding to a separate frequency band and/or bandwidth.
  • UE1 may set a BWP of 40 MHz BW corresponding to 5150 MHz to 5190 MHz
  • UE2 may set a BWP of 20 MHz BW corresponding to 5170 to 5190 MHz.
  • the base station indicates that DL transmission is performed only at the corresponding 20 MHz through GC-PDCCH. It can inform the above terminal.
  • the base station may signal to one or more terminals so that there is no ambiguity between terminals expecting BWP reception of different frequency bands and/or bandwidths through the following method.
  • field positions to be received by each UE among GC-PDCCHs may be set to UEs expecting BWP reception of different frequency bands and/or bandwidths.
  • field A of GC-PDCCH may be set to UEs expecting a BWP such as UE1
  • field B of GC-PDCCH may be set to UEs expecting a BWP such as UE2.
  • each field may include SFI information set to corresponding terminals.
  • in each field 3.2.1.
  • each terminal can recognize in what band the DL COT is actually configured through the information on the field set in the received GC-PDCCH.
  • even terminals that expect to receive BWPs of different frequency bands and/or bandwidths may refer to a common GC-PDCCH field, but the interpretation thereof may be performed according to a predetermined method.
  • the corresponding field is composed of 2 bits
  • the first bit may correspond to 5150 MHz to 5170 MHz
  • the second bit may correspond to (set) between the base station and the terminal that it corresponds to 5170 MHz to 5190 MHz.
  • UE1 can acquire the configuration information of the DL COT at the corresponding 40 MHz by using both 2 bits
  • UE2 can acquire the configuration information of the DL COT at the corresponding 20 MHz by using only the second bit.
  • the base station signals whether or not to transmit the CAP sub-band to one or more terminals through bitmap information of 4 bits, or ceiling ⁇ log 2 (n *(n+1)/2) ⁇ (n is the number of LBT sub-bands belonging to BWP/CC or multi-BWP/CC, where ceiling ⁇ X ⁇ means the minimum integer value greater than or equal to X) bits size
  • Consecutive CAP sub-band transmission information eg, LTE UL resource allocation type 0 RIV method
  • the base station can be configured to set BWP corresponding to a separate frequency band and/or bandwidth for each terminal.
  • UE1 may set a BWP of 40 MHz BW corresponding to 5150 MHz to 5190 MHz
  • UE2 may set a BWP of 20 MHz BW corresponding to 5170 to 5190 MHz.
  • the base station indicates that DL transmission is performed only at the corresponding 20 MHz through one or more terminals through GC-PDCCH. Can tell.
  • the base station may inform one or more terminals that k slots from slot #n are DL slots through GC-PDCCH.
  • the UE2 since the GC-PDCCH is transmitted only in the BWP corresponding to 5150 to 5170 MHz, the UE2 receives the GC-PDCCH from the expected BWP (ie, the BWP of 20 MHz BW corresponding to 5170 to 5190 MHz). It may not receive, and thus may not be able to obtain information on the corresponding DL slots. Accordingly, if there is a predetermined UL transmission to UE2 during the DL slot period, the UE2 may perform UL transmission during the corresponding time period based on the CAP.
  • the expected BWP ie, the BWP of 20 MHz BW corresponding to 5170 to 5190 MHz.
  • the base station may be configured to enable DL transmission only when CAP succeeds for 5170 to 5190 MHz, which is a common CAP sub-band of a plurality of terminals (eg, UE1 and UE2).
  • a reference sub-band through which GC-PDCCH can be transmitted may be separately set (with one or more sub-bands included in a CAP sub-band common to multiple UEs).
  • the UE receives GC-PDCCH only in the reference sub-band to obtain information on a DL COT configured in a band other than the sub-band, or (additionally) through a sub-band other than the reference sub-band.
  • GC-PDCCH can be received.
  • the terminal may assume that DL COT information obtained in different sub-bands is always the same.
  • Signaling method based on the fifth GC-PDCCH a method for transmitting/receiving signals/channels set by higher layer signaling
  • a terminal in which DCI format 2_0 notifying SFI in a dynamic manner is not configured may operate as follows.
  • reception of downlink signals/channels eg, PDSCH, CSI-RS
  • uplink signals/channels eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH
  • SFI is set as RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated )
  • RRC signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated
  • Link signal/channel reception eg PDSCH, CSI-RS
  • uplink signal/channel transmission eg SRS (Sounding Reference Signal), PUCCH, PUSCH, PRACH (Physical Random Access Channel)
  • a terminal in which DCI format 2_0 is set may operate as follows.
  • DCI format 2_0 among the slot/symbol areas set flexible by the RRC signaling to DL
  • reception of a downlink signal/channel set by higher layer signaling eg, PDSCH, CSI-RS
  • DCI format 2_0 among the slot/symbol areas set flexible by the RRC signaling to UL
  • transmission of an uplink signal/channel set by higher layer signaling eg, SRS, PUCCH , PUSCH, PRACH
  • the base station through the DCI format 2_0 for the slot / symbol area set to flexible by RRC signaling due to CAP failure (or for the area SFI is not set by RRC signaling) It may not be possible to provide the terminal that the specific slot/symbol area is DL or UL. According to this, transmission/reception of a DL/UL signal/channel set by higher layer signaling may be difficult in a corresponding slot/symbol area.
  • the present invention proposes an operation method in the unlicensed band as described above. More specifically, in the following description, reception of a downlink signal/channel set by higher layer signaling (eg, PDSCH, CSI-RS) and/or transmission of an uplink signal/channel (eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH) In the case of ), DL and UL operations in a more specific unlicensed band will be described in detail.
  • a downlink signal/channel set by higher layer signaling eg, PDSCH, CSI-RS
  • an uplink signal/channel eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH
  • the terminal may operate as follows, as if the corresponding DCI was not set.
  • the terminal is the terminal even if the slot/symbol area set to flexible by RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated ) is not indicated to DL by DCI format 2_0. May receive a downlink signal/channel (eg, PDSCH, CSI-RS, etc.) set for higher layer signaling in the slot/symbol area set as flexible.
  • RRC signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated
  • a downlink signal/channel eg, PDSCH, CSI-RS, etc.
  • the terminal is a downlink signal/channel set for higher layer signaling in a slot/symbol area not indicated by DL by DCI format 2_0 (eg PDSCH, CSI-RS, etc.).
  • DCI format 2_0 eg PDSCH, CSI-RS, etc.
  • an uplink signal/channel (eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) set for higher layer signaling can be transmitted.
  • the UE is configured for uplink signaling/channel in a slot/symbol region not indicated as UL by DCI format 2_0 (eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.).
  • DCI format 2_0 eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.
  • the terminal may operate as follows similar to the operation supported by the NR system.
  • the UE performs signal/channel for DL transmission burst detection of the serving cell in a slot/symbol area set to flexible by RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated ).
  • RRC signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated .
  • DCI format 2_0 initial signal (initial signal, DL burst, etc.) is discovered, and when it is recognized that the UL/DL configuration is a DL direction for a specific duration, the UE downlink signal set by higher layer signaling during the corresponding period / Can receive a channel (eg, PDSCH, CSI-RS, etc.).
  • SFI is not set by RRC signaling to the UE, and the UE detects a signal/channel (eg, DCI format 2_0, initial signal, DL burst, etc.) for DL transmission burst detection of the serving cell.
  • a signal/channel eg, DCI format 2_0, initial signal, DL burst, etc.
  • the UE may receive a downlink signal/channel (eg, PDSCH, CSI-RS, etc.) set by higher layer signaling during the corresponding period.
  • the terminal is a signal/channel for DL transmission burst detection of a serving cell in a slot/symbol area set to flexible by RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated ) (eg: When DCI format 2_0, an initial signal (initial signal, DL burst, etc.) is discovered and it is recognized that UL/DL configuration is UL direction for a specific duration, the UE configures an uplink signal/channel set by higher layer signaling during the corresponding period. (Eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) can be transmitted.
  • RRC signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated
  • TDD-UL-DL-ConfigDedicated eg: When DCI format 2_0, an initial signal (initial signal, DL burst, etc.) is discovered and it is recognized that UL/DL configuration is
  • SFI is not set by RRC signaling to the UE, and the UE discovers a signal/channel (eg, DCI format 2_0, initial signal, DL burst, etc.) for DL transmission burst detection of the serving cell.
  • a signal/channel eg, DCI format 2_0, initial signal, DL burst, etc.
  • the terminal may transmit an uplink signal/channel (eg, SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) set by higher layer signaling during the corresponding period.
  • Different rules may be set for DL signal reception according to a monitoring period set for DCI format 2_0 reception of the UE.
  • the terminal according to the present invention is a slot/symbol area or RRC signaling set to flexible by a corresponding slot/symbol area (that is, RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated ))
  • RRC signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated
  • DL signal/channel set by higher layer signaling may not be received.
  • the terminal may perform a DL signal reception operation according to Option 1 (or Option 2) described above.
  • different rules may be set for UL signal reception according to a monitoring period set for DCI format 2_0 reception of the UE.
  • the terminal according to the present invention is a slot/symbol area or RRC signaling set to flexible by a corresponding slot/symbol area (that is, RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated ))
  • RRC signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon or TDD-UL-DL-ConfigDedicated
  • UL signal/channel set by higher layer signaling may not be received.
  • the terminal may perform the UL signal transmission operation according to Option 1 (or Option 2) described above.
  • Option 1 may be applied to UL.
  • Option 2 is applied to DL
  • Option 1 is applied to UL
  • Option 1 may be applied to UL.
  • BWP frequency band
  • the base station according to the present invention may provide SFI information and occupancy information of the base station for each frequency sub-band to one or more terminals through the following GC-PDCCH.
  • one frequency band is simplified to BWP and one frequency subband is simplified to CAP BW.
  • one BWP includes a plurality of CAP BWs. Subsequently, it is assumed that the base station performs/trials DL signal transmission based on an independent CAP for each CAP BW.
  • independent CAP means that the occupancy of the base station is independently determined for each CAP BW, and does not mean that all CAP types performed for each CAP BW are different.
  • the base station may provide the following information in common to one or more terminals through GC-PDCCH.
  • UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station in the CAP BW occupied by the base station and UL (and/or flexible) symbol/slot not occupied by the base station in the CAP BW occupied by the base station Information.
  • UL (and/or flexible) symbol/slot information may be included in SFI information or may be configured separately from the SFI information.
  • the base station may provide the information through (i) fields distinguished from each other for each terminal group in which different CAP BWs are set, or (ii) to one or more terminals through fields classified for each CAP BW. .
  • CAP BW#0 and CAP BW#1 are set for UE 1 and CAP BW#1 is set for UE 2.
  • the base station distinguishes the field for UE 1 (hereinafter, field #A) and the field for UE 2 (hereinafter, field #B) to the UE 1 and UE 2 (a) the base station Information about the occupied CAP BW and (b) UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station in the CAP BW occupied by the base station and the base station in the CAP BW occupied by the base station May not provide UL (and/or flexible) symbol/slot information.
  • field #A the field for UE 1
  • field #B field #B
  • the base station when the base station occupies both CAP BW#0 and CAP BW#1 for DL signal transmission, the base station through the field #A, (a) the base station is CAP BW#0 and CAP BW Information on all occupying #1 and (b) per CAP BW occupied by the base station (ie, CAP BW#0 and CAP BW#1) and UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station may be provided to the UE 1.
  • the UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station and UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station are indicated by the base station.
  • the UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station and the UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station are separately configured or commonly used. Can be configured.
  • the base station via the field #B, (a) information about the base station occupying CAP BW#1 and (b) UL (and/or flexible) occupied by the base station in CAP BW#1. Symbol/slot information and UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station may be provided to the UE 2.
  • the base station occupies only CAP BW#1 for DL signal transmission (that is, if it does not occupy CAP BW#0), the base station is via the field #A, (a) the base station is CAP BW Information on not occupying both #0 and CAP BW#1 may be informed to the UE 1.
  • the field #A may or may not include (b) UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station in the CAP BW#0 and CAP BW#1.
  • the UE 1 may obtain slot format information including (b) information through a field other than the field #A.
  • the base station via the field #B, (a) information about the base station occupying CAP BW#1 and (b) UL (and/or flexible) symbol/ occupied by the base station in CAP BW#1. Slot information and UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station may be provided to the UE 2.
  • the base station may provide related information to the one or more terminals through a field classified for each CAP BW.
  • the base station when the base station occupies both CAP BW#0 and CAP BW#1 for DL signal transmission, the base station through the field for CAP BW#0 (hereinafter, referred to as field #C), ( a) information about the base station occupying CAP BW#0 and (b) UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station in CAP BW#0 and UL not occupied by the base station (and/or Alternatively, flexible) symbol/slot information may be provided to the UE 1.
  • field #C the field for CAP BW#0
  • the base station through the field for CAP BW#1 (hereinafter, referred to as field #D), (a) information about the base station occupying CAP BW#1 and (b) within CAP BW#1 UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station and UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station may be provided to the UE 1 and the UE 2.
  • the base station if the base station occupies only CAP BW#1 for DL signal transmission, the base station through the field #C, (a) the base station does not occupy CAP BW#0 information on the UE 1 Can inform.
  • the field #C may or may not include (b) UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station in the CAP BW#0.
  • the UE 1 may acquire slot format information including (b) information through a field other than the field #C.
  • the base station via the field #D, (a) information on the base station occupying CAP BW#1 and (b) UL (and/or flexible) symbol/ occupied by the base station in CAP BW#1. Slot information and UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station may be provided to the UE 1 and the UE 2.
  • (b) information is 3.2.1. Configured according to the section (ie, configured by separating UL (and/or flexible) symbol/slot information occupied by the base station and UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station) or the two pieces of information. It may be configured based on the joint encoding including.
  • the base station determines the slot format for each CAP BW (or UL (and/or flexible) occupied by the base station. ) Symbol/slot information and UL (and/or flexible) symbol/slot information not occupied by the base station may be separately classified (or jointly encoded) for each CAP BW and provided to one or more terminals.
  • the one or more terminals Based on the above information, the one or more terminals, together with CAP BW information occupied by the base station, UL symbols/slots occupied by the base station for each CAP BW (or UL symbols/ which allow CAP according to COT sharing with the base station) Slot) and the UL symbols/slots not occupied by the base station (or UL symbols/slots in which CAP is not allowed according to COT sharing with the base station). Based on the information, the one or more terminals may not expect to receive a downlink signal, transmit an uplink signal, or set PDCCH monitoring for a certain time period through a CAP BW set for each terminal. have.
  • the base station according to the present invention may provide DL COT length information and slot format information for each CAP BW occupied by the base station to one or more terminals through GC-PDCCH.
  • the base station provides the information to the one or more terminals through (i) fields distinguished from each other for each terminal group in which different CAP BWs are set, or (ii) through fields classified by each CAP BW. Can.
  • the base station (i) DL COT length information and slot format information occupied by the base station for one or more CAP BW for each terminal group, through fields that are distinguished from each other for each terminal group in which different CAP BW is set (or UL (and/or flexible) symbol/slot information) may be provided to one or more terminals.
  • slot format information (or UL (and/or UL) for a specific UE group or CAP BW is different from the slot format information (or UL (and/or flexible) symbol/slot information) for a specific UE group or CAP BW.
  • slot format information (or UL (and/or flexible) symbol/slot information) for the specific terminal group or CAP BW may be omitted.
  • At least one terminal receives the GC-PDCCH configured as described above, and UL (and/or flexible) symbol/slot information included in the DL COT of the base station for each CAP BW and UL (not included in the DL COT of the base station) And/or flexible) symbol/slot information). Based on the information, the one or more terminals may not expect to receive a downlink signal, transmit an uplink signal, or set PDCCH monitoring for a certain time period through a CAP BW set for each terminal. have.
  • SCS sub-carrier spacing
  • switching time may be required when switching the SCS (due to radio frequency (RF) tuning and/or configuration information update and/or software update, etc.).
  • RF radio frequency
  • a smaller switching gap may be desirable.
  • SCS for UL transmission performed in DL COT and SCS for UL transmission that are not performed may be set differently from each other. For example, if the SCS for DL transmission is set to 15 kHz and the SCS for UL transmission is set to 15 kHz or 30 kHz, the UE says that the SCS for scheduled (or performed) UL transmission in the DL COT is 15 kHz. Can assume
  • the UE may acquire time resource information of the DL COT (occupied by the base station) through UE-specific or group-common DCI. Subsequently, when UL transmission is scheduled/set in the corresponding time resource information, the UE may assume that the SCS for the UL transmission is 15 kHz.
  • the UE may assume that the SCS for the corresponding UL transmission is 15 kHz.
  • the UE may transmit the corresponding UL.
  • SCS can be assumed to be 15 kHz.
  • the terminal according to the present invention may perform a network access process to perform the above-described/suggested procedures and/or methods.
  • the terminal may receive and store system information and configuration information necessary to perform the above-described/suggested procedures and/or methods while accessing a network (eg, a base station) and store it in a memory.
  • Configuration information necessary for the present invention may be received through higher layer (eg, RRC layer; Medium Access Control, MAC, layer, etc.) signaling.
  • a physical channel and a reference signal may be transmitted using beam-forming.
  • a beam management process may be performed to align beams between a base station and a terminal.
  • the signal proposed in the present invention can be transmitted / received using beam-forming.
  • beam alignment may be performed based on SSB (or SS/PBCH block).
  • beam alignment in RRC CONNECTED mode may be performed based on CSI-RS (in DL) and SRS (in UL).
  • the beam-related operation may be omitted in the following description.
  • the base station may periodically transmit the SSB (S2402).
  • the SSB includes PSS/SSS/PBCH.
  • SSB may be transmitted using beam sweeping.
  • the base station may transmit Remaining Minimum System Information (RMSI) and Other System Information (OSI) (S2404).
  • the RMSI may include information necessary for the UE to initially access the base station (eg, PRACH configuration information).
  • the terminal performs SSB detection and then identifies the best SSB.
  • the UE may transmit the RACH preamble (Message 1, Msg1) to the base station using the PRACH resource linked/corresponding to the index (ie, beam) of the best SSB (S2406).
  • the beam direction of the RACH preamble is associated with PRACH resources. Association between PRACH resources (and/or RACH preamble) and SSB (index) may be established through system information (eg, RMSI). Thereafter, as part of the RACH process, the base station transmits a random access response (RAR) (Msg2) in response to the RACH preamble (S2408), and the terminal uses Msg3 (eg, RRC Connection Request) using the UL grant in the RAR. Transmit (S2410), the base station may transmit a contention resolution (contention resolution) message (Msg4) (S2412). Msg4 may include RRC Connection Setup.
  • RAR random access response
  • Msg4 contention resolution (contention resolution) message
  • Msg4 may include RRC Connection Setup.
  • subsequent beam alignment may be performed based on SSB/CSI-RS (in DL) and SRS (in UL).
  • the terminal may receive SSB/CSI-RS (S2414).
  • SSB/CSI-RS can be used by the UE to generate a beam/CSI report.
  • the base station may request the beam/CSI report to the terminal through DCI (S2416).
  • the UE may generate a beam/CSI report based on the SSB/CSI-RS and transmit the generated beam/CSI report to the base station through PUSCH/PUCCH (S2418).
  • the beam/CSI report may include beam measurement results, preferred beam information, and the like.
  • the base station and the terminal can switch the beam based on the beam/CSI report (S2420a, S2420b).
  • the terminal and the base station may perform the procedures and/or methods described/proposed above.
  • the terminal and the base station process the information in the memory according to the proposal of the present invention based on the configuration information obtained in the network access process (eg, system information acquisition process, RRC connection process through RACH, etc.) and wireless signal Or transmit the received wireless signal and store it in memory.
  • the radio signal may include at least one of PDCCH, PDSCH, and RS (Reference Signal) for downlink, and at least one of PUCCH, PUSCH, and SRS for uplink.
  • the terminal and the base station according to the present invention may operate as follows.
  • FIG. 25 is a diagram briefly showing a method of operating a terminal and a base station according to the present invention
  • FIG. 26 is a flowchart showing a method of operating a terminal according to the present invention
  • FIG. 27 is a flowchart showing a method of operating a base station according to the present invention .
  • the UE receives configuration information related to one or more of reception of one or more downlink (DL) signals or transmission of one or more uplink (UL) signals through higher layer signaling (S2510, S2610).
  • the base station transmits configuration information related to one or more of reception of one or more downlink (DL) signals or transmission of one or more uplink (UL) signals to the terminal through higher layer signaling (S2510, S2710).
  • the terminal according to the present invention may be set to operate based on downlink control information (DCI) including slot format indicator (SFI) information.
  • DCI downlink control information
  • SFI slot format indicator
  • DC including the SFI information may be set to the terminal.
  • setting of DCI including SFI information for the terminal may be performed based on physical layer signaling (eg, PDCCH, DCI, etc.) and/or higher layer signaling (eg, RRC, MAC-CE, etc.). have.
  • physical layer signaling eg, PDCCH, DCI, etc.
  • higher layer signaling eg, RRC, MAC-CE, etc.
  • the base station performs a channel access procedure (CAP) to transmit the DCI including the SFI information to the terminal through the unlicensed band (S2720).
  • CAP channel access procedure
  • the base station transmits DCI including SFI information to the terminal based on the result of the performed CAP or It may not be possible to transmit (S2520).
  • the terminal may or may not detect DCI including the SFI information (S2530).
  • the base station may not detect DCI including the SFI information.
  • the base station may not detect DCI including the SFI information.
  • the UE according to the present invention may not detect the DCI including the SFI information, as well as when the base station fails to transmit the DCI including the SFI information (due to the nature of the unlicensed band), the base station includes the SFI information.
  • the DCI including the SFI information may not be properly detected when the terminal does not properly detect the DCI despite the DCI transmission.
  • the terminal may perform signal transmission and reception through the unlicensed band as described below with the base station (S2530).
  • the terminal may receive the DCI through the unlicensed band. Based on the detection, reception of the one or more DL signals is performed through the unlicensed band (S2630).
  • the terminal when configuration information related to transmission of one or more UL signals is received from the terminal (or when one or more UL signal transmissions are set to the terminal) (S2640), the terminal is transmitted through the unlicensed band. Regardless of whether DCI is detected, transmission of the one or more UL signals is performed through the unlicensed band (S2650).
  • the reception of the one or more DL signals may be performed only when the DCI indicates that the resource related to the reception of the one or more DL signals is a DL resource.
  • resources related to one or more of the reception of the one or more DL signals or the transmission of the one or more UL signals may be configured as flexible resources through the upper layer signaling.
  • resources related to one or more of the reception of the one or more DL signals or the transmission of the one or more UL signals are set as flexible resources through the upper layer signaling Can be.
  • a resource in which one or more of reception of the one or more DL signals or transmission of the one or more UL signals is set may be a resource that is not set as a DL resource, a UL resource, and a flexible resource by the upper layer signaling.
  • a resource in which one or more of reception of the one or more DL signals or transmission of the one or more UL signals is set is a DL resource, a UL resource, and a flexible resource by the upper layer signaling. It may not be set as a (flexible) resource.
  • the UE performs the transmission of the one or more UL signals is to transmit the one or more UL signals on the unlicensed band using a channel access procedure (CAP) to the unlicensed band.
  • CAP channel access procedure
  • the SFI information may indicate that each symbol included in one or more slots is associated with one of a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol.
  • the one slot may include 14 symbols.
  • the one or more DL signals may include one or more of a physical downlink shared channel (PDSCH) signal and a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the one or more UL signals a sounding reference signal (SRS0, a physical uplink control channel (PUCCH) signal, a physical uplink shared channel (physical uplink shared channel; PUSCH) ) Signal, one or more of a physical random access channel (PRACH) signal.
  • SRS0 sounding reference signal
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PRACH physical random access channel
  • the DCI may be configured to be commonly transmitted to a plurality of terminals including the terminal.
  • the base station In response to the terminal, the base station according to the present invention can perform signal transmission and reception through the unlicensed band as follows (S2530).
  • the base station is the CAP Based on the DCI being transmitted through the unlicensed band based on, the one or more DL signals are transmitted to the terminal through the unlicensed band (S2740).
  • the base station when the configuration information transmitted by the base station to the terminal is related to the transmission of the one or more UL signals (or when the base station sets one or more UL signal transmissions to the terminal) (S2750), the base station is the CAP Based on the regardless of whether the DCI is transmitted through the unlicensed band, the one or more UL signals are received from the terminal through the unlicensed band (S2760).
  • the transmission of the one or more DL signals of the base station can be performed only when the DCI informs that the resource associated with the one or more DL signals is a DL resource.
  • the base station through the upper layer signaling, the terminal to set a resource associated with one or more of the reception of the one or more DL signals or the transmission of the one or more UL signals as a flexible (flexible) resource to the terminal Can be additionally sent to.
  • the examples of the proposed method described above may also be included as one of the implementation methods of the present invention, and thus may be regarded as a kind of proposed methods. Further, the above-described proposed schemes may be implemented independently, but may also be implemented in a combination (or merged) form of some suggested schemes. Whether the application of the proposed methods is applied (or information on the rules of the proposed methods) can be defined so that the base station notifies the UE through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • a predefined signal eg, a physical layer signal or a higher layer signal.
  • FIG. 28 is a diagram showing the configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
  • the terminal and the base station shown in FIG. 28 operate to implement embodiments of an operation method of a stage and a base station in the unlicensed band described above.
  • a user equipment (UE) 1001 may operate as a transmitting end in the uplink and as a receiving end in the downlink.
  • the base station (eNB or gNB, 1100) may operate as a receiving end in the uplink and a transmitting end in the downlink.
  • the terminal and the base station may include a transmitter (Transmitter: 1010, 1110) and a receiver (Receiver: 1020, 1120), respectively, to control the transmission and reception of information, data and/or messages.
  • a transmitter Transmitter: 1010, 1110
  • a receiver Receiveiver: 1020, 1120
  • the terminal and the base station may include an antenna (1030, 1130) for transmitting and receiving a message.
  • the terminal and the base station each include a processor (Processor: 1040, 1140) for performing the above-described embodiments of the present invention.
  • the processors 1040, 1140 may be configured to control memory 1050, 1150 and/or transmitters 1010, 1110 and/or receivers 1020, 1120, to implement the procedures and/or methods described/proposed above. Can.
  • the processors 1040, 1140 include communication modems designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the memories 1050 and 1150 are connected to the processors 1040 and 1140 and store various information related to the operation of the processors 1040 and 1140.
  • the memory 1050, 1150 is software code that includes instructions to perform some or all of the processes controlled by the processors 1040, 1140, or to perform the procedures and/or methods described/proposed above. Can be saved.
  • the transmitters 1010, 1110 and/or receivers 1020, 1120 are connected to the processors 1040, 1140 and transmit and/or receive wireless signals.
  • the processors 1040 and 1140 and the memories 1050 and 1150 may be part of a processing chip (eg, System on a Chip, SoC).
  • the transmitter and the receiver included in the terminal and the base station include a packet demodulation function for data transmission, a high-speed packet channel coding function, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and time division duplex (TDD) Packet scheduling and/or channel multiplexing may be performed.
  • the terminal and the base station of FIG. 28 may further include a low power radio frequency (RF)/intermediate frequency (IF) unit.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • 29 is a block diagram of a communication device in which the proposed embodiments can be implemented.
  • the device illustrated in FIG. 29 may be a user equipment (UE) and/or a base station (eg, eNB or gNB) adapted to perform the above-described mechanism, or may be any device that performs the same operation.
  • UE user equipment
  • base station eg, eNB or gNB
  • the apparatus may include a digital signal processor (DSP)/microprocessor 2210 and a radio frequency (RF) module (transceiver 2235).
  • DSP digital signal processor
  • RF radio frequency
  • the DSP/microprocessor 2210 is electrically connected to the transceiver 2235 to control the transceiver 2235.
  • the device according to the designer's choice, the power management module 2205, battery 2255, display 2215, keypad 2220, SIM card 2225, memory device 2230, antenna 2240, speaker ( 2245) and an input device 2250.
  • FIG. 29 may represent a terminal comprising a receiver 2235 configured to receive a request message from a network and a transmitter 2235 configured to transmit timing transmission/reception timing information to a network.
  • receivers and transmitters may constitute a transceiver 2235.
  • the terminal may further include a processor 2210 connected to a transceiver (receiver and transmitter, 2235).
  • FIG. 29 may also represent a network device including a transmitter 2235 configured to transmit a request message to a terminal and a receiver 2235 configured to receive transmission/reception timing information from the terminal.
  • the transmitter and receiver may configure the transceiver 2235.
  • the network further includes a processor 2210 coupled to the transmitter and receiver.
  • the processor 2210 may calculate latency based on transmission/reception timing information.
  • a processor included in a terminal (or a communication device included in the terminal) and a base station (or a communication device included in the base station) controls memory and can operate as follows.
  • the terminal or the base station at least one radio frequency (RF) module; At least one processor; And at least one memory operatively connected to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform the following operation.
  • the communication device included in the terminal or the base station may be configured to include the at least one processor and the at least one memory, and the communication device includes the at least one RF module or the at least one It may be configured to be connected to the at least one RF module without including the RF module.
  • the processor included in the terminal may include one or more of receiving one or more downlink (DL) signals or transmitting one or more uplink (UL) signals through higher layer signaling. It can be configured to receive related setting information. Subsequently, the processor may be configured to perform one or more of the following operations based on the downlink control information (DCI) including slot format indicator (SFI) information set to the terminal.
  • DCI downlink control information
  • SFI slot format indicator
  • the reception of the one or more DL signals through the unlicensed band is performed based on the detection of the DCI through the unlicensed band
  • transmission of the one or more UL signals through the unlicensed band is performed regardless of whether the DCI transmitted through the unlicensed band is detected.
  • a processor included in a base station is receiving one or more downlink (DL) signals or transmitting one or more uplink (UL) signals through higher layer signaling.
  • DCI downlink control information
  • SFI slot format indicator
  • the processor may be configured to operate as follows.
  • the one or more DL signals are transmitted to the terminal through the unlicensed band based on the DCI being transmitted through the unlicensed band based on the CAP
  • the configuration information is related to the transmission of the one or more UL signals, regardless of whether the DCI is transmitted through the unlicensed band based on the CAP, the one or more UL signals are received from the terminal through the unlicensed band
  • a personal digital assistant PDA
  • a cellular phone a personal communication service (PCS) phone
  • a GSM Global System for Mobile
  • WCDMA wideband CDMA
  • MBS MBS
  • a (Mobile Broadband System) phone, a hand-held PC, a notebook PC, a smart phone, or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal may be used.
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal that integrates data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, and Internet access, which are functions of the personal mobile terminal, into the mobile communication terminal.
  • a multi-mode multi-band terminal is built in a multi-modem chip, and can operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (for example, Code Division Multiple Access (CDMA) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). Refers to the terminal.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband CDMA
  • Embodiments of the present invention can be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to embodiments of the present invention includes one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), It can be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • software code may be stored in memory units 50 and 150 and driven by processors 40 and 140.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • Examples of various wireless access systems include 3GPP (3rd Generation Partnership Project) or 3GPP2 system.
  • Embodiments of the present invention can be applied to not only the various wireless access systems, but also all technical fields to which the various wireless access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to mmWave communication systems using ultra-high frequency bands.

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 기지국 간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 보다 구체적인 일 예로, 본 발명에서는, 기지국과 슬롯 포맷 지시자 (SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)가 설정된 단말이 상기 DCI의 전송 또는 검출에 기초하여 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 신호 송수신을 수행하는 동작 방법 및 이를 지원하는 장치 등을 개시한다.

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.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다.
또한, 본 발명은 다음의 기술 구성들과 관련될 수 있다.
<인공 지능(AI: Artificial Intelligence)>
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(ANN: Artificial Neural Network)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
<로봇(Robot)>
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다.
로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
<자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving)>
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량(Vehicle)을 의미한다.
예컨대, 자율 주행에는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다.
차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
<확장 현실(XR: eXtended Reality)>
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 장치(100)를 나타낸다.
AI 장치(100)는 TV, 프로젝터, 휴대폰, 스마트폰, 데스크탑 컴퓨터, 노트북, 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), DMB 수신기, 라디오, 세탁기, 냉장고, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
도 1을 참조하면, 단말기(100)는 통신부(110), 입력부(120), 러닝 프로세서(130), 센싱부(140), 출력부(150), 메모리(170) 및 프로세서(180) 등을 포함할 수 있다.
통신부(110)는 유무선 통신 기술을 이용하여 다른 AI 장치(100a 내지 100e)나 AI 서버(200) 등의 외부 장치들과 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 통신부(110)는 외부 장치들과 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등을 송수신할 수 있다.
이때, 통신부(110)가 이용하는 통신 기술에는 GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), LTE(Long Term Evolution), 5G, WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), 블루투스(Bluetooth쪠), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), ZigBee, NFC(Near Field Communication) 등이 있다.
입력부(120)는 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다.
이때, 입력부(120)는 영상 신호 입력을 위한 카메라, 오디오 신호를 수신하기 위한 마이크로폰, 사용자로부터 정보를 입력 받기 위한 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 여기서, 카메라나 마이크로폰을 센서로 취급하여, 카메라나 마이크로폰으로부터 획득한 신호를 센싱 데이터 또는 센서 정보라고 할 수도 있다.
입력부(120)는 모델 학습을 위한 학습 데이터 및 학습 모델을 이용하여 출력을 획득할 때 사용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(120)는 가공되지 않은 입력 데이터를 획득할 수도 있으며, 이 경우 프로세서(180) 또는 러닝 프로세서(130)는 입력 데이터에 대하여 전처리로써 입력 특징점(input feature)을 추출할 수 있다.
러닝 프로세서(130)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 여기서, 학습된 인공 신경망을 학습 모델이라 칭할 수 있다. 학습 모델은 학습 데이터가 아닌 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론해 내는데 사용될 수 있고, 추론된 값은 어떠한 동작을 수행하기 위한 판단의 기초로 이용될 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)과 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 장치(100)에 통합되거나 구현된 메모리를 포함할 수 있다. 또는, 러닝 프로세서(130)는 메모리(170), AI 장치(100)에 직접 결합된 외부 메모리 또는 외부 장치에서 유지되는 메모리를 사용하여 구현될 수도 있다.
센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 AI 장치(100) 내부 정보, AI 장치(100)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
이때, 센싱부(140)에 포함되는 센서에는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰, 라이다, 레이더 등이 있다.
출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다.
이때, 출력부(150)에는 시각 정보를 출력하는 디스플레이부, 청각 정보를 출력하는 스피커, 촉각 정보를 출력하는 햅틱 모듈 등이 포함될 수 있다.
메모리(170)는 AI 장치(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리(170)는 입력부(120)에서 획득한 입력 데이터, 학습 데이터, 학습 모델, 학습 히스토리 등을 저장할 수 있다.
프로세서(180)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, AI 장치(100)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 프로세서(180)는 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다.
이를 위해, 프로세서(180)는 러닝 프로세서(130) 또는 메모리(170)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 상기 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 결정된 동작을 수행하기 위하여 외부 장치의 연계가 필요한 경우, 해당 외부 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성한 제어 신호를 해당 외부 장치에 전송할 수 있다.
프로세서(180)는 사용자 입력에 대하여 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 사용자의 요구 사항을 결정할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 음성 입력을 문자열로 변환하기 위한 STT(Speech To Text) 엔진 또는 자연어의 의도 정보를 획득하기 위한 자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 엔진 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여, 사용자 입력에 상응하는 의도 정보를 획득할 수 있다.
이때, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 적어도 일부가 머신 러닝 알고리즘에 따라 학습된 인공 신경망으로 구성될 수 있다. 그리고, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 러닝 프로세서(130)에 의해 학습된 것이나, AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)에 의해 학습된 것이거나, 또는 이들의 분산 처리에 의해 학습된 것일 수 있다.
프로세서(180)는 AI 장치(100)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리(170) 또는 러닝 프로세서(130)에 저장하거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
프로세서(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, AI 장치(100)의 구성 요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 프로세서(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, AI 장치(100)에 포함된 구성 요소들 중 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 서버(200)를 나타낸다.
도 2를 참조하면, AI 서버(200)는 머신 러닝 알고리즘을 이용하여 인공 신경망을 학습시키거나 학습된 인공 신경망을 이용하는 장치를 의미할 수 있다. 여기서, AI 서버(200)는 복수의 서버들로 구성되어 분산 처리를 수행할 수도 있고, 5G 네트워크로 정의될 수 있다. 이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100)의 일부의 구성으로 포함되어, AI 프로세싱 중 적어도 일부를 함께 수행할 수도 있다.
AI 서버(200)는 통신부(210), 메모리(230), 러닝 프로세서(240) 및 프로세서(260) 등을 포함할 수 있다.
통신부(210)는 AI 장치(100) 등의 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
메모리(230)는 모델 저장부(231)를 포함할 수 있다. 모델 저장부(231)는 러닝 프로세서(240)을 통하여 학습 중인 또는 학습된 모델(또는 인공 신경망, 231a)을 저장할 수 있다.
러닝 프로세서(240)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망(231a)을 학습시킬 수 있다. 학습 모델은 인공 신경망의 AI 서버(200)에 탑재된 상태에서 이용되거나, AI 장치(100) 등의 외부 장치에 탑재되어 이용될 수도 있다.
학습 모델은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 학습 모델의 일부 또는 전부가 소프트웨어로 구현되는 경우 학습 모델을 구성하는 하나 이상의 명령어(instruction)는 메모리(230)에 저장될 수 있다.
프로세서(260)는 학습 모델을 이용하여 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템(1)을 나타낸다.
도 3을 참조하면, AI 시스템(1)은 AI 서버(200), 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상이 클라우드 네트워크(10)와 연결된다. 여기서, AI 기술이 적용된 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 등을 AI 장치(100a 내지 100e)라 칭할 수 있다.
클라우드 네트워크(10)는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 일부를 구성하거나 클라우드 컴퓨팅 인프라 안에 존재하는 네트워크를 의미할 수 있다. 여기서, 클라우드 네트워크(10)는 3G 네트워크, 4G 또는 LTE(Long Term Evolution) 네트워크 또는 5G 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다.
즉, AI 시스템(1)을 구성하는 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 클라우드 네트워크(10)를 통해 서로 연결될 수 있다. 특히, 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 기지국을 통해서 서로 통신할 수도 있지만, 기지국을 통하지 않고 직접 서로 통신할 수도 있다.
AI 서버(200)는 AI 프로세싱을 수행하는 서버와 빅 데이터에 대한 연산을 수행하는 서버를 포함할 수 있다.
AI 서버(200)는 AI 시스템(1)을 구성하는 AI 장치들인 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상과 클라우드 네트워크(10)을 통하여 연결되고, 연결된 AI 장치들(100a 내지 100e)의 AI 프로세싱을 적어도 일부를 도울 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)를 대신하여 머신 러닝 알고리즘에 따라 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습 모델을 직접 저장하거나 AI 장치(100a 내지 100e)에 전송할 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)로부터 입력 데이터를 수신하고, 학습 모델을 이용하여 수신한 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성하여 AI 장치(100a 내지 100e)로 전송할 수 있다.
또는, AI 장치(100a 내지 100e)는 직접 학습 모델을 이용하여 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수도 있다.
이하에서는, 상술한 기술이 적용되는 AI 장치(100a 내지 100e)의 다양한 실시 예들을 설명한다. 여기서, 도 3에 도시된 AI 장치(100a 내지 100e)는 도 1에 도시된 AI 장치(100)의 구체적인 실시 예로 볼 수 있다.
<AI+로봇>
로봇(100a)은 AI 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
로봇(100a)은 동작을 제어하기 위한 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있고, 로봇 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다.
로봇(100a)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 로봇(100a)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 사용자 상호작용에 대한 응답을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 로봇(100a)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
로봇(100a)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 로봇(100a)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 로봇(100a)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
로봇(100a)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 로봇(100a)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 로봇(100a)이 이동하는 공간에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 벽, 문 등의 고정 객체들과 화분, 책상 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 로봇(100a)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 로봇(100a)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+자율주행>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 자율 주행 기능을 제어하기 위한 자율 주행 제어 모듈을 포함할 수 있고, 자율 주행 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 자율 주행 제어 모듈은 자율 주행 차량(100b)의 구성으로써 내부에 포함될 수도 있지만, 자율 주행 차량(100b)의 외부에 별도의 하드웨어로 구성되어 연결될 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 자율 주행 차량(100b)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 로봇(100a)과 마찬가지로, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
특히, 자율 주행 차량(100b)은 시야가 가려지는 영역이나 일정 거리 이상의 영역에 대한 환경이나 객체는 외부 장치들로부터 센서 정보를 수신하여 인식하거나, 외부 장치들로부터 직접 인식된 정보를 수신할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 주행 동선을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 자율 주행 차량(100b)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 자율 주행 차량(100b)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 자율 주행 차량(100b)이 주행하는 공간(예컨대, 도로)에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 가로등, 바위, 건물 등의 고정 객체들과 차량, 보행자 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+XR>
XR 장치(100c)는 AI 기술이 적용되어, HMD(Head-Mount Display), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 휴대폰, 스마트 폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지, 차량, 고정형 로봇이나 이동형 로봇 등으로 구현될 수 있다.
XR 장치(100c)는 다양한 센서들을 통해 또는 외부 장치로부터 획득한 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터를 분석하여 3차원 포인트들에 대한 위치 데이터 및 속성 데이터를 생성함으로써 주변 공간 또는 현실 객체에 대한 정보를 획득하고, 출력할 XR 객체를 렌더링하여 출력할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 인식된 물체에 대한 추가 정보를 포함하는 XR 객체를 해당 인식된 물체에 대응시켜 출력할 수 있다.
XR 장치(100c)는 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 학습 모델을 이용하여 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터에서 현실 객체를 인식할 수 있고, 인식한 현실 객체에 상응하는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 XR 장치(100c)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, XR 장치(100c)는 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
<AI+로봇+자율주행>
로봇(100a)은 AI 기술 및 자율 주행 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
AI 기술과 자율 주행 기술이 적용된 로봇(100a)은 자율 주행 기능을 가진 로봇 자체나, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a) 등을 의미할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a)은 사용자의 제어 없이도 주어진 동선에 따라 스스로 움직이거나, 동선을 스스로 결정하여 움직이는 장치들을 통칭할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정하기 위해 공통적인 센싱 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 라이다, 레이더, 카메라를 통해 센싱된 정보를 이용하여, 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)과 별개로 존재하면서, 자율 주행 차량(100b)의 내부 또는 외부에서 자율 주행 기능에 연계되거나, 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자와 연계된 동작을 수행할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)을 대신하여 센서 정보를 획득하여 자율 주행 차량(100b)에 제공하거나, 센서 정보를 획득하고 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 생성하여 자율 주행 차량(100b)에 제공함으로써, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 제어하거나 보조할 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자를 모니터링하거나 사용자와의 상호작용을 통해 자율 주행 차량(100b)의 기능을 제어할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 운전자가 졸음 상태인 경우로 판단되는 경우, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 활성화하거나 자율 주행 차량(100b)의 구동부의 제어를 보조할 수 있다. 여기서, 로봇(100a)이 제어하는 자율 주행 차량(100b)의 기능에는 단순히 자율 주행 기능뿐만 아니라, 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비된 네비게이션 시스템이나 오디오 시스템에서 제공하는 기능도 포함될 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)의 외부에서 자율 주행 차량(100b)에 정보를 제공하거나 기능을 보조할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 스마트 신호등과 같이 자율 주행 차량(100b)에 신호 정보 등을 포함하는 교통 정보를 제공할 수도 있고, 전기 차량의 자동 전기 충전기와 같이 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하여 충전구에 전기 충전기를 자동으로 연결할 수도 있다.
<AI+로봇+XR>
로봇(100a)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇, 드론 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 로봇(100a)은 XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇을 의미할 수 있다. 이 경우, 로봇(100a)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇(100a)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 로봇(100a) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 로봇(100a)은 XR 장치(100c)를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
예컨대, 사용자는 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 원격으로 연동된 로봇(100a)의 시점에 상응하는 XR 영상을 확인할 수 있고, 상호작용을 통하여 로봇(100a)의 자율 주행 경로를 조정하거나, 동작 또는 주행을 제어하거나, 주변 객체의 정보를 확인할 수 있다.
<AI+자율주행+XR>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 자율 주행 차량(100b)은 XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량이나, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량 등을 의미할 수 있다. 특히, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하고, 획득한 센서 정보에 기초하여 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 HUD를 구비하여 XR 영상을 출력함으로써, 탑승자에게 현실 객체 또는 화면 속의 객체에 대응되는 XR 객체를 제공할 수 있다.
이때, XR 객체가 HUD에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 탑승자의 시선이 향하는 실제 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 반면, XR 객체가 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비되는 디스플레이에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 화면 속의 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 차로, 타 차량, 신호등, 교통 표지판, 이륜차, 보행자, 건물 등과 같은 객체와 대응되는 XR 객체들을 출력할 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 자율 주행 차량(100b) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
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, 상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 수신; 및 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)가 상기 단말에게 설정됨에 기초하여: 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 검출됨에 기초하여, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신을 수행; 및 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 비면허 대역을 통해 전송되는 상기 DCI의 검출 여부와 관계 없이, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행;하는 것을 포함하는, 단말의 동작 방법을 제안한다.
여기서, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신은, 상기 DCI가 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 자원이 DL 자원임을 알리는 경우에만 수행될 수 있다.
일 예로, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 자원은 상기 상위 계층 시그널링을 통해 유동적 (flexible) 자원으로 설정될 수 있다.
다른 예로, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상이 설정된 자원은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 DL 자원, UL 자원 및 유동적 (flexible) 자원으로 설정되지 않은 자원일 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 단말이 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행함은, 상기 비면허 대역으로의 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 이용하여 상기 하나 이상의 UL 신호를 상기 비면허 대역 상에서 전송하는 것을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 SFI 정보는, 하나 이상의 슬롯에 포함된 각각의 심볼이, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 유동적 (flexible) 심볼 중 하나와 관련됨을 알릴 수 있다.
이때, 상기 하나의 슬롯은 14개 심볼을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 하나 이상의 DL 신호는, 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 신호, 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 하나 이상의 UL 신호는, 사운딩 참조 신호 (sounding reference signal; SRS0, 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel; PUCCH) 신호, 물리 상향링크 공유 채널 (physical uplink shared channel; PUSCH) 신호, 물리 임의 접속 채널 (physical random access channel; PRACH) 신호 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 DCI는, 상기 단말을 포함한 복수의 단말들에게 공통적으로 전송되도록 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서, 상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 단말에게 전송; 상기 비면허 대역을 통한 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)의 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행; 상기 설정 정보가 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련되는 경우, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 DL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말에게 전송; 및 상기 설정 정보가 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련되는 경우, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 관계 없이, 상기 하나 이상의 UL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말로부터 수신;하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 기지국의 동작 방법을 제안한다.
여기서, 상기 하나 이상의 DL 신호의 전송은, 상기 DCI가 상기 하나 이상의 DL 신호와 관련된 자원이 DL 자원임을 알리는 경우에만 수행될 수 있다.
이때, 상기 상위 계층 시그널링을 통해, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 자원을 유동적 (flexible) 자원으로 설정하는 신호를 전송;하는 것을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 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 하기 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고, 상기 하기 동작은: 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여 상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 수신; 및 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)가 상기 단말에게 설정됨에 기초하여: 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 검출됨에 기초하여, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신을 수행; 및 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여 상기 비면허 대역을 통해 전송되는 상기 DCI의 검출 여부와 관계 없이, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행;하는 것을 포함하는, 단말을 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, 신호 전송을 위해 경쟁적인 채널 점유를 필요로 하는 비면허 대역의 특성상 기지국이 상기 비면허 대역을 통해 SFI (Slot Format Indicator) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)를 단말에게 전송하지 못하는 경우에도, 상기 단말은 (비록 미리 설정된 상향링크 신호 전송을 위한 자원이 상향링크 자원임이 명시적으로 (explicit) 지시/설정되지 않았음에도 불구하고) 미리 설정된 상향링크 신호 전송을 수행할 수 있다.
따라서, 미리 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송이 설정되는 경우, 단말과 기지국 간 상기 상향링크 신호의 송수신이 불필요하게 지연/취소됨을 최소화할 수 있다.
반면, 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 송수신에 있어, 기지국이 상기 비면허 대역을 통해 SFI 정보를 포함한 DCI를 단말에게 전송하지 못하는 경우, 상기 기지국이 (상기 비면허 대역을 점유하지 못하여) 상기 하향링크 신호 또한 상기 단말에게 전송하지 못할 가능성이 높고, 이에 따라 단말 관점에서도 불필요한 하향링크 신호의 검출을 최소화할 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 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 장치를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 서버를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템을 나타낸다.
도 4는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5 및 도 6은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 14 및 도 15는 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 17은 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 18은 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block을 간단히 나타낸 도면이다.
도 19는 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block이 전송되는 구성을 간단히 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 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서의 단말 및 기지국의 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 24는 네트워크 초기 접속 및 이후의 통신 과정을 간단히 나타낸 도면이다.
도 25는 본 발명에 따른 단말과 기지국의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이고, 도 26은 본 발명에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이고, 도 27은 본 발명에 따른 기지국의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 28은 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
도 29는 제안하는 실시예들이 구현될 수 있는 통신 장치의 블록도이다.
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 4는 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 5 및 도 6은 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 5(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 A1에 예시된 바와 같이 6개의 서브슬롯으로 정의될 수 있다.
표 1은 하나의 서브프레임 내의 서브슬롯 구성을 예시한다(보통 CP).
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000001
도 5(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 PCTKR2019005926-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 PCTKR2019005926-appb-img-000003
여기서, X는 상위 계층 시그널링 (예: RRC (Radio Resource Control) 시그널링 등)에 의해 설정되거나, 0 으로 주어진다.
도 6은 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 7은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 7을 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 8은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 8을 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 9는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에 기초한 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 9를 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 10은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
NR 시스템에 기초한 상향링크 및 하향링크 전송은 도 10 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 PCTKR2019005926-appb-img-000004
Figure PCTKR2019005926-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 11은 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 12 는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 12에서 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 12와 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 13은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 13에서, 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.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000006
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 14 및 도 15는 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 14는 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 14의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 15는 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 15의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 15에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 14 및 도 15에서, 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 14의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 15의 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 16은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 16에서 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 16과 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 17은 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 17에 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 17에 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)가 도입될 수 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 18은 본 발명에 적용 가능한 SS/PBCH block을 간단히 나타낸 도면이다.
도 18에 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.
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, SIB, RMSI, OSI 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 19는 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 단계를 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.
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.
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. QCL (Quasi co-located 또는 Quasi co-location)
본 발명에 있어, QCL은 다음 중 하나를 의미할 수 있다.
(1) 두 안테나 포트가 QCL인 경우, 단말은 제1 안테나 포트로부터 수신된 신호의 large-scale properties가 다른 안테나 포트로부터 수신된 신호로부터 추론할 수 있을 수 있다 (If two antenna ports are “quasi co-located (QCL)”, the UE may assume that large-scale properties of the signal received from the first antenna port can be inferred from the signal received from the other antenna port). 여기서, “large-scale properties” 라 함은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- Delay spread
- Doppler spread
- Frequency shift
- Average received power
- Received Timing
(2) 두 안테나 포트가 QCL인 경우, UE는 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 large-scale properties는 다른 안테나 포타 상의 심볼이 전송되는 채널로부터 추론할 수 있다 (If two antenna ports are “quasi co-located (QCL)”, the UE may assume that large-scale properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed). 여기서, “large-scale properties” 라 함은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- Delay spread
- Doppler spread
- Doppler shift
- Average gain
- Average delay
- Average angle (AA): AA관점에서 QCL이 보장되는 안테나 포트들 간에는, 특정 안테나 포트(들)로부터 추정되는 AA를 바탕으로 또 다른 안테나 포트(들)로부터의 전송 신호를 수신하고자 할 때의 수신 빔 방향 (그리고/또는 수신 빔 폭/sweeping정도) 등을 같거나 또는 (이와 연관하여) 유사하게 설정하고 수신 처리하는 것이 가능함을 의미할 수 있다 (다시 말해, 이와 같이 동작했을 때의 수신 성능이 특정 수준 이상으로 보장됨을 의미).
- Angular spread (AS): AS 관점에서 QCL이 보장되는 두 안테나 포트들 간에는, 하나의 안테나 포트로부터 추정되는 AS가 다른 안테나 포트로부터 추정되는 AS로부터 유도/추정/적용될 수 있음을 의미한다.
- Power Angle(-of-Arrival) Profile (PAP): PAP 관점에서 QCL 이 보장되는 두 안테나 포트들 간에는, 하나의 안테나 포트로부터 추정되는 PAP가 다른 안테나 포트로부터 추정되는 PAP로부터 유도/추정/적용(/(유사;quasi-)동일취급)될 수 있음을 의미한다.
본 발명에 있어, QCL 이라 함은 앞서 상술한 (1) 또는 (2)에서 정의된 개념이 모두 적용될 수 있다. 또는, 유사한 다른 형태로, QCL 가정이 성립하는 안테나 포트들 간에는 마치 co-location에서 신호를 전송하는 것처럼 가정할 수 있다는 형태 (예: 동일 전송point에서 전송하는 antenna ports이다라고 UE가 가정할 수 있다는 등)으로 QCL 개념이 변형되어 적용될 수 있다.
본 발명에 있어, 두 안테나 포트들에 대해 부분적 QCL (Partial QCL)이라 함은, 하나의 안테나 포트에 대한 앞서 상술한 QCL 파라미터들 중 적어도 하나의 QCL 파라미터가 다른 안테나 포트와 동일하다고 가정/적용/활용할 수 있음(이에 입각한 연관동작 적용시 성능을 일정 수준이상으로 보장함)을 의미할 수 있다.
1.7. 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 서로 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.
보다 구체적으로, 본 발명에 따른 단말은 하기와 같은 대역폭 파트 동작 (bandwidth part operation)을 수행할 수 있다.
서빙 셀의 BWPs 에서 동작하도록 설정된 UE는, 상위 계층 파라미터 (예: DL-BWP 또는 BWP-Downlink)에 의해 상기 서빙 셀 상 DL 대역폭 내 최대 4개의 DL BWPs 가 설정되고, 상위 계층 파라미터 (예: UL-BWP 또는 BWP-Uplink)에 의해 상기 서빙 셀 상 UL 대역폭 내 최대 4개의 UL BWPs가 설정된다.
단말이 상위 계층 파라미터 initialDownlinkBWP를 제공받지 못한 경우, 초기 활성화 DL BWP (initial active DL BWP)는 하기 연속적인 PRB들의 위치 및 개수에 의해 정의된다: Type-0 PDCCH CSS (Common Search Space) 세트를 위한 CORESET (control resource set)에 포함된 PRB들 중 가장 작은 인덱스부터 시작하여 가장 큰 인덱스까지 연속적인 PRB들. 또한, 상기 초기 활성화 DL BWP는 Type-0 PDCCH CSS 세트를 위한 CORESET 내 PDCCH 수신을 위한 SCS (subcarrier spacing) 및 순환 전치(cyclic prefix)에 의해 정의된다. 또는, 상기 초기 활성화 DL BWP는 상위 계층 파라미터 initialDownlinkBWP에 의해 제공된다. 프라이머리 셀 (primary cell) 또는 세컨더리 셀 (secondary cell)에서의 동작을 위해, 단말은 상위 계층 파라미터 initialuplinkBWP에 의해 초기 활성화 UL BWP를 제공 받는다. 만약, 단말에 대해 보조 UL 반송파 (supplementary UL carrier)가 설정되는 경우, 상기 단말은 상위 계층 파라미터 supplementaryUplinkinitialUplinkBWP에 의해 상기 보조 UL 반송파 상 초기 활성화 UL BWP를 제공받을 수 있다.
단말이 전용 BWP 설정 (dedicated BWP configuration)을 갖는 경우, 상기 단말은 상위 계층 파라미터 firstActiveDownlinkBWP-Id에 의해 수신을 위한 첫 번째 활성화 DL BWP를 제공받을 수 있고, 상위 계층 파라미터 firstActiveUplinkGBWP-Id에 의해 프라이머리 셀의 반송파 상 전송을 위한 첫 번째 활성화 UL BWP를 제공받을 수 있다.
DL BWPs 세트 내 DL BWP 또는 UL BWPs 세트 내 UL BWP 각각을 위해, 상기 단말은 다음의 파라미터들을 제공 받을 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 (예: subcarrierSpacing)에 기초하여 제공되는 SCS (subcarrier spacing)
- 상위 계층 파라미터 (예: cyclicPrefix)에 기초하여 제공되는 CP (cyclic prefix)
- 공통 RB 및 연속하는 RB들의 개수는 상위 계층 파라미터 locationAndBandwidth에 기초하여 제공됨. 상위 계층 파라미터 locationAndBandwidth는 오프셋 RB start와 L RB를 RIV (resource indication value)에 기초하여 지시함. 이때, N size BWP는 275 값을 갖는다고 가정하고, O carrier 값은 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing을 위한 offsetToCarrier에 의해 제공된다고 가정함
- DL 또는 UL 별 상위 계층 파라미터 (예: bwp-Id)에 기초하여 제공되는 DL BWPs 세트 또는 UL BWPs 세트 별 인덱스
- 상위 계층 파라미터 (예: bwp-Common 또는 bwp-Dedicated)에 기초하여 제공되는 BWP-공통 세트 파라미터 또는 BWP-전용 세트 파라미터
비-페어 주파수 동작(unpaired spectrum operation)에 있어, DL BWP 인덱스와 UL BWP 인덱스가 동일한 경우, 상위 계층 파라미터 (예: bwp-Id)에 의해 제공되는 인덱스를 갖도록 설정된 DL BWPs 세트 내 DL BWP는 동일한 인덱스를 갖도록 설정된 UL BWPs 세트 내 UL BWP와 링크된다. 비-페어 주파수 동작에 있어, DL BWP에 대한 상위 계층 파라미터 bwp-Id와 UL BWP에 대한 상위 계층 파라미터 bwp-Id가 동일한 경우, 단말은 DL BWP를 위한 중심 주파수가 UL BWP를 위한 중심 주파수와 상이한 설정을 수신할 것을 기대하지 않는다.
프라이머리 셀 (이하, PCell) 또는 PUCCH 세컨더리 셀 (이하, PUCCH-SCell) 의 DL BWPs 세트 내 각 DL BWP를 위해, 단말은 모든 CSS (Common Search Space) 세트 및 USS (UE-specific Search Space)를 위한 CORESET을 설정할 수 있다. 상기 단말은 활성화 DL BWP 내 PCell 또는 PUCCH-SCell 상에 CSS 없이 설정됨을 기대하지 않는다.
단말이 상위 계층 파라미터 PDCCH-ConfigSIB1 또는 상위 계층 파라미터 PDCCH-ConfigCommoncontrolResourceSetZerosearchSpaceZero를 제공 받는 경우, 상기 단말은 상위 계층 파라미터 controlResourcesetZero에 기초하여 검색 영역 세트를 위한 CORESET을 결정하고, 대응하는 PDCCH monitoring occasions을 결정한다. 활성화 DL BWP가 초기 DL BWP가 아닌 경우, 상기 단말은, 상기 CORESET 대역폭이 활성화 DL BWP 이내이고 상기 활성화 DL BWP가 초기 DL BWP와 동일한 SCS 설정 및 동일한 CP를 갖는 경우에만, 상기 검색 영역 세트를 위한 PDCCH monitoring occasions을 결정한다.
PCell 또는 PUCCH-SCell의 UL BWPs 세트 내 각 UL BWP를 위해, 단말은 PUCCH 전송을 위한 자원 세트들을 설정 받는다.
DL BWP 내에서, 단말은 상기 DL BWP를 위하여 설정된 SCS 및 CP 길이에 기초하여 PDCCH 및 PDSCH를 수신한다. UL BWP 내에서, 단말은 상기 UL BWP를 위하여 설정된 SCS 및 CP 길이에 기초하여 PUCCH 및 PUSCH를 전송한다.
DCI 포맷 1_1 내 대역폭 파트 지시자 필드 (bandwidth part indicator field)가 설정되는 경우, 상기 대역폭 파트 지시자 필드 값은, 설정된 DL BWP 세트 내, DL 수신을 위한 활성화 DL BWP를 지시한다. DCI 포맷 0_1 내 대역폭 파트 지시자 필드가 설정되는 경우, 상기 대역폭 파트 지시자 필드는, 설정된 UL BWP 세트 내, UL 전송을 위한 활성화 UL BWP를 지시한다.
DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 내 대역폭 파트 지시자 필드가 설정되고, 상기 대역폭 파트 지시자 필드가 활성화 UL BWP 또는 활성화 DL BWP와 상이한 UL BWP 또는 DL BWP를 각각 지시하는 경우, 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
- 수신된 DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 내 각 정보 필드를 위해,
- - 상기 정보 필드의 크기가 대역폭 파트 지시자에 의해 지시된 UL BWP 또는 DL BWP 각각을 위한 DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 해석 (interpretation)에 필요로 하는 크기보다 작은 경우, 상기 단말은, DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 정보 필드 각각을 해석하기 전에, 상기 정보 필드의 크기가 상기 UL BWP 또는 DL BWP 를 위한 정보 필드의 해석에 필요로 하는 크기가 될 때까지 상기 정보 필드에 zero를 삽입(prepend)한다.
- - 상기 정보 필드의 크기가 대역폭 파트 지시자에 의해 지시된 UL BWP 또는 DL BWP 각각을 위한 DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 해석 (interpretation)에 필요로 하는 크기보다 큰 경우, 상기 단말은, DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 정보 필드 각각을 해석하기 전에, 대역폭 파트 지시자에 의해 지시된 UL BWP 또는 DL BWP를 위해 필요한 크기만큼의 DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 의 LSB (least significant bits) 개수를 사용한다.
- 상기 단말은 활성화 UL BWP 또는 활성화 DL BWP를 DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 1_1 내 대역폭 파트 지시자에 의해 지시되는 UL BWP 또는 DL BWP로각각 설정(set)한다.
단말은, 활성화 DL BWP 또는 활성화 UL BWP 변경 (change)을 위해 상기 단말에게 필요로 하는 지연 (delay)보다 작은 슬롯 오프셋 값을 제공하는 시간 도메인 자원 할당 필드와 함께 활성화 DL BWP 또는 활성화 UL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 각각 검출하는 것을 기대하지 않는다.
단말이 하나의 셀의 활성화 DL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 1_1을 검출하는 경우, 상기 단말은, 상기 단말이 DCI 포맷 1_1을 포함한 PDCCH를 수신한 슬롯의 끝에서 3번째 심볼부터 상기 DCI 포맷 1_1 내 시간 도메인 자원 할당 필드의 슬롯 오프셋 값에 의해 지시되는 슬롯의 시작 시점까지의 시간 구간 동안, 상기 셀 내 신호를 수신 또는 전송할 것이 요구되지 않는다 (be not required to).
단말이 하나의 셀의 활성화 UL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 0_1을 검출하는 경우, 상기 단말은, 상기 단말이 DCI 포맷 0_1을 포함한 PDCCH를 수신한 슬롯의 끝에서 3번째 심볼부터 상기 DCI 포맷 0_1 내 시간 도메인 자원 할당 필드의 슬롯 오프셋 값에 의해 지시되는 슬롯의 시작 시점까지의 시간 구간 동안, 상기 셀 내 신호를 수신 또는 전송할 것이 요구되지 않는다 (be not required to).
단말은, 다른 셀 내 활성화 BWP 변경을 위해 신호의 수신 또는 전송이 요구되지 않는 시간 구간과 중첩되는 셀의 SCS를 위한 슬롯 세트 내 첫 번째 슬롯이 아닌 슬롯에서 활성화 DL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 1_1 또는 활성화 UL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 0_1을 검출하는 것을 기대하지 않는다
하나의 슬롯 내 처음 3개 심볼 내 대응하는 PDCCH가 수신되는 경우에만, 단말은 활성화 UL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 0_1 또는 활성화 DL BWP 변경을 지시하는 DCI 포맷 1_1을 검출하는 것을 기대한다.
서빙 셀을 위해, 단말은 설정된 DL BWP들 중 default DL BWP를 알리는 상위 계층 파라미터 defaultDownlinkBWP-Id를 제공받을 수 있다. 만약 단말이 상위 계층 파라미터 defaultDownlinkBWP-Id에 의해 default DL BWP를 제공받지 않는 경우, default DL bWP는 초기 활성화 DL BWP로 설정될 수 있다.
단말이 상위 계층 파라미터 bwp-InactivityTimer 에 의해 PCell을 위한 타이머 값을 제공 받고 상기 타이머가 작동 중인 경우 (be running), FR1 (Frequency Range 1, below 6GHz)를 위한 서브프레임에 대응하는 시간 구간 또는 FR2 (Frequency Range 2, above 6GHz)를 위한 하프-서브프레임에 대응하는 시간 구간 동안 재-시작 조건이 만족되지 않으면, 상기 단말은 FR1을 위한 서브프레임의 끝 시점 또는 FR2를 위한 하프-서브프레임의 끝 시점에 상기 타이머를 감소시킨다 (decrement).
BWP 비활성화 타이머 종료 (BWP inactivity timer expiration)에 의해 단말이 활성화 DL BWP를 변경한 셀 및 단말의 요구에 의한 활성화 DL BWP 변경 또는 활성화 UL BWP 변경의 지연 제공을 위해 (accommodating a delay), 상기 단말은, 상기 BWP 비활성화 타이머가 종료된 바로 직후 FR1을 위한 서브프레임 또는 FR2를 위한 하프-서브프레임의 시작 시점으로부터 상기 단말이 신호를 수신 또는 전송할 수 있는 슬롯의 시작 시점까지의 시간 구간 동안, 상기 셀에서 신호를 수신 또는 송신할 것이 요구되지 않는다.
단말이 특정 셀 또는 다른 셀 내 활성화 UL/DL BWP 변경을 위해 신호 수신 또는 송신이 요구되지 않는 시간 구간 동안 상기 특정 셀을 위한 단말의 BWP 비활성화 타이머가 종료되는 경우, 상기 단말은, 상기 단말이 상기 특정 셀 또는 다른 셀 내 활성화 UL/DL BWP 변경을 완료한 바로 직후 FR1을 위한 서브프레임 또는 FR2를 위한 하프-서브프레임까지, 상기 GBWP 활성화 타이머 종료에 의해 트리거링된 활성화 UL/DL BWP 변경을 지연할 수 있다.
세컨더리 셀의 반송파 내에서 단말이 상위 계층 파라미터 firstActiveDownlinkBWP-Id 에 의해 제1 활성화 DL BWP를 제공 받고 상위 계층 파라미터 firstActiveUplinkBWP-Id 에 의해 제1 활성화 UL BWP를 제공 받는 경우, 상기 단말은 지시된 DL BWP 및 UL BWP를 세컨더리 셀의 상기 반송파 상 제1 활성화 DL BWP 및 제1 활성화 UL BWP로 활용한다.
페어 주파수 동작(paired spectrum operation)에 있어, DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1의 검출 시간 및 HARQ-ACK 정보가 포함된 대응하는 PUCCH 전송 시간 사이에 단말이 PCell 상 활성화 UL BWP를 변경하는 경우, 상기 단말은 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1에 의해 지시된 PUCCH 자원 상에서 HARQ-ACK 정보가 포함된 PUCCH를 전송할 것을 기대하지 않는다.
단말이 상기 단말을 위한 활성화 DL BWP 이내가 아닌 대역폭에 대해 RRM 측정을 수행하는 경우, 상기 단말은 PDCCH를 모니터링하는 것을 기대하지 않는다.
1.8. 슬롯 설정 (slot configuration)
본 발명에 있어, 슬롯 포맷 (slot format)이라 함은 하나 이상의 하향링크 (DL) 심볼, 하나 이상의 상향링크 (UL) 심볼, 및 유동적 (flexible) 심볼을 포함한다. 본 발명에 있어, 설명의 편의 상 해당 구성들은 각각 DL/UL/flexible 심볼(들)로 설명한다.
하기 사항들은 서빙 셀 각각에 대해 적용될 수 있다.
단말이 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon를 제공 받은 경우, 상기 단말은 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon에 의해 지시된 일정 개수의 슬롯들 내 슬롯 별 슬롯 포맷을 설정할 수 있다.
상기 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 는 하기 사항들을 제공할 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 referenceSubcarrierSpacing 에 기초한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000007
- 상위 계층 파라미터 pattern1
여기서, 상기 상위 계층 파라미터 pattern1는 하기 사항들을 제공할 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 dl-UL-TransmissionPeriodicity에 기초한 슬롯 설정 주기인 P msec
- 상위 계층 파라미터 nrofDownlinkSlots에 기초한 오직 DL 심볼들만을 갖는 슬롯들의 개수인 d slots
- 상위 계층 파라미터 nrofDownlinkSymbols에 기초한 DL 심볼들의 개수인 d sym
- 상위 계층 파라미터 nrofUplinkSlots 에 기초한 오직 UL 심볼들만을 갖는 슬롯들의 개수인 u slots
- 상위 계층 파라미터 nrofUplinkSymbols에 기초한 UL 심볼들의 개수인 u sym
SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000008
을 위해서는 오직 P=0.625 mcec 값 만이 유효할 수 있다. SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000009
또는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000010
을 위해서는 오직 P=1.25 msec 값 만이 유효할 수 있다. SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000011
또는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000012
또는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000013
을 위해서는 오직 P=2.5 msec 값 만이 유효할 수 있다.
슬롯 설정 주기 (P msec)는 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000014
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000015
슬롯들을 포함한다. S 슬롯들 중, 처음 d slots 슬롯들은 오직 DL 심볼들만을 포함하고 마지막 u slots 슬롯들은 오직 UL 심볼들만을 포함한다. 상기 처음 d slots 슬롯들 이후 d sym 심볼들은 DL 심볼들이다. 상기 u slots 슬롯들 이전 u sym 심볼들은 UL 심볼들이다. 나머지
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000016
심볼들은 flexible 심볼들이다.
매 20/P 주기의 첫번째 심볼은 짝수 번째 프레임 (even frame)의 첫 번째 심볼이다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 가 상위 계층 파라미터 pattern1 및 상위 계층 파라미터 pattern2를 제공하는 경우, 상기 단말은 상위 계층 파라미터 pattern1 에 기초하여 제1 개수의 슬롯들 내 슬롯 별 슬롯 포맷을 설정하고, 상위 계층 파라미터 pattern2 에 기초하여 제2 개수의 슬롯들 내 슬롯 별 슬롯 포맷을 설정한다.
여기서, 상기 상위 계층 파라미터 pattern2는 하기 사항들을 제공할 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 dl-UL-TransmissionPeriodicity에 기초한 슬롯 설정 주기인 P 2 msec
- 상위 계층 파라미터 nrofDownlinkSlots에 기초한 오직 DL 심볼들만을 갖는 슬롯들의 개수인 d slots,2
- 상위 계층 파라미터 nrofDownlinkSymbols에 기초한 DL 심볼들의 개수인 d sym,2
- 상위 계층 파라미터 nrofUplinkSlots 에 기초한 오직 UL 심볼들만을 갖는 슬롯들의 개수인 u slots,2
- 상위 계층 파라미터 nrofUplinkSymbols에 기초한 UL 심볼들의 개수인 u sym,2
SCS 설정에 따라 적용 가능한 P 2 값은 SCS 설정에 따라 적용 가능한 P 값과 동일하다.
슬롯 설정 주기 P+P2 msec은 처음
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000017
슬롯들과 두 번째
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000018
슬롯들을 포함한다.
S 2 슬롯들 중, 처음 d slots,2 슬롯들은 오직 DL 심볼들만을 포함하고 마지막 u slots,2 슬롯들은 오직 UL 심볼들만을 포함한다. 상기 처음 d slots,2 슬롯들 이후 d sym,2 심볼들은 DL 심볼들이다. 상기 u slots,2 슬롯들 이전 u sym,2 심볼들은 UL 심볼들이다. 나머지
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000019
심볼들은 flexible 심볼들이다.
단말은 P+P 2 값이 20 msec으로 나누어지길 기대한다. 다시 말해, 단말은 P+P2 값이 20msec의 정수 배로 설정됨을 기대한다.
매 20/(P+P 2) 주기의 첫 번째 심볼은 짝수 번째 프레임 (even frame)의 첫 번째 심볼이다.
단말은 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000020
가 설정된 DL BWP 또는 UL BWP를 위한 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000021
보다 작거나 같은 것을 기대한다. 상위 계층 파라미터 pattern1 또는 pattern2에 의해 제공되는 각 슬롯 (설정) 은 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000022
를 위한 첫 번째 슬롯과 동일한 시간에 시작되는 첫 번째 슬롯 내 활성화 DL BWP 또는 활성화 UL BWP 내 연속하는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000023
슬롯들에 적용 가능하다. 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000024
를 위한 DL/flexible/UL 심볼 각각은 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000025
를 위한 연속하는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000026
DL/flexible/UL 심볼들에 대응한다.
추가적으로 단말이 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated를 제공 받은 경우, 상기 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated는 오직 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon에 의해 제공 받은 일정 개수의 슬롯들 내 슬롯 별 flexible 심볼들만을 오버라이드한다 (override).
상기 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 는 하기 사항들을 제공할 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 slotSpecificConfigurationsToAddModList에 기초한 슬롯 설정들의 세트
- 상기 슬롯 설정들의 세트들 내 각 슬롯 설정
- 상위 계층 파라미터 slotIndex에 기초한 슬롯 인덱스
- 상위 계층 파라미터 symbols에 기초한 심볼들의 세트
- - 상기 상위 계층 파라미터 symbolsallDownlink이면, 해당 슬롯 내 모든 심볼들은 DL 심볼들임
- - 상기 상위 계층 파라미터 symbolsallUplink이면, 해당 슬롯 내 모든 심볼들은 UL 심볼들임
- - 상기 상위 계층 파라미터 symbolsexplicit 이면, 상위 계층 파라미터 nrofDownlinkSymbols 는 해당 슬롯 내 처음 DL 심볼들의 개수를 제공하고, 상위 계층 파라미터 nrofUplinkSymbols 는 해당 슬롯 내 마지막 UL 심볼들의 개수를 제공함. 상위 계층 파라미터 nrofDownlinkSymbols 가 제공되지 않는 경우, 해당 슬롯 내 처음 DL 심볼들은 없음을 의미함. 상위 계층 파라미터 nrofUplinkSymbols 가 제공되지 않는 경우, 해당 슬롯 내 마지막 UL 심볼들은 없음을 의미함. 해당 슬롯 내 나머지 심볼들은 flexible 심볼임
상위 계층 파라미터 slotIndex에 의해 제공되는 인덱스를 갖는 각 슬롯들에 대해, 단말은 대응하는 심볼들에 의해 제공되는 (슬롯) 포맷을 적용한다. 상기 단말은, 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon가 DL 또는 UL 심볼로 지시한 심볼들 각각에 대해, 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated가 UL 또는 DL 심볼로 지시하는 것을 기대하지 않는다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 제공되는 각 슬롯 설정을 위해, 참조 SCS 설정은 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon에 의해 제공된 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000027
과 동일하다.
슬롯 설정 주기 및 상기 슬롯 설정 주기의 각 슬롯 내 DL/UL/flexible 심볼들의 개수는 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommonTDDTDD-UL-DL-ConfigDedicated에 기초하여 결정되고, 상기 정보들은 각 설정된 BWP에 대해 공통된다.
단말은 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 에 의해 DL로 지시된 슬롯 내 심볼들이 신호 수신을 위해 이용 가능하다고 고려한다 (consider). 또한, 상기 단말은 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 에 의해 UL로 지시된 슬롯 내 심볼들이 신호 전송을 위해 이용 가능하다고 고려한다 (consider).
단말이 DCI 포맷 2_0을 위한 PDCCH를 모니터링하도록 설정되지 않는 경우, 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 flexible로 지시된 슬롯의 심볼들 세트를 위해, 또는 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommonTDD-UL-DL-ConfigDedicated가 단말에게 제공되지 않으면,
- 상기 단말이 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1에 의해 대응하는 지시를 수신한 경우, 상기 단말은 해당 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
- 상기 단말이 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 2_3에 의해 대응하는 지시를 수신한 경우, 상기 단말은 해당 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송할 수 있다.
단말이 상위 계층에 의해 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PDCCH, PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 설정됨을 가정한다. 이때, 상기 단말이 상기 슬롯 내 심볼들 세트 중 적어도 하나의 심볼에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS을 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 2_3을 검출하지 않은 경우, 상기 단말은 PDCCH, PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다. 그렇지 않으면 (otherwise), 다시 말해, 상기 단말이 상기 슬롯 내 심볼들 세트 중 적어도 하나의 심볼에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS을 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 2_3을 검출한 경우, 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PDCCH, PDSCH 또는 CSI_RS를 수신하지 않는다.
단말이 상위 계층에 의해 슬롯의 심볼들 세트 내에서 SRS, PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 전송하도록 설정되고 상기 단말이 상기 심볼들 세트 내 일부 세트에서 CSI-RS 또는 PDSCH를 수신하도록 지시하는 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 검출한 경우,
- 단말은, 상기 단말이 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 검출한 CORESET의 마지막 심볼에 상대적으로, d 2,1=1 이라는 가정 하 대응하는 단말 프로세싱 능력 (UE processing capability)을 위한 PUSCH 준비 시간 (PUSCH preparation time) T proc,2보다 작은 개수의 심볼들 이후에 발생하는 심볼들의 일부 세트에서 신호 전송을 취소 (cancel)하는 것을 기대하지 않는다.
- 상기 단말은 상기 심볼들의 세트 내 나머지 심볼 상에서 PUCCH, PUSCH 또는 PRACH 전송을 취소하고, 상기 심볼들의 세트 내 나머지 심볼 상에서 SRS 전송을 취소한다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 UL로 지시된 슬롯의 심볼들 세트에 대해, 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PDCCH, PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않는다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 DL로 지시된 슬롯의 심볼들 세트에 대해, 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송하지 않는다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 flexible로 지시된 슬롯의 심볼들 세트에 대해, 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 단말로부터의 전송에 대한 전용적 설정 (dedicated configuring transmission from the UE) 및 단말에 의한 수신에 대한 전용적 설정 (dedicated configuring reception by the UE)을 수신하는 것을 기대하지 않는다.
상위 계층 파라미터 SystemInformationBlockType1 또는 ServingCellConfigCommon 내 상위 계층 파라미터 ssb-PositionsInBurst에 의해 지시되는 슬롯의 심볼들 세트에 있어, SS/PBCH 블록 수신을 위하여, 해당 슬롯 내 신호 전송이 상기 심볼들 세트의 일부 심볼과 중첩되는 경우 상기 단말은 PUSCH, PUCCH, PRACH를 전송하지 않고, 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 SRS를 전송하지 않는다. 단말에게 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated가 제공되는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트가 상기 상위 계층 파라미터에 의해 UL로 지시되는 것을 기대하지 않는다.
유효 PRACH 시점 (valid PRACH occasion)에 대응하는 슬롯의 심볼들 세트 및 상기 유효 PRACH 시점 이전의
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000028
심볼들을 위해, 해당 슬롯 내 신호 수신이 상기 심볼들 세트의 일부 심볼과 중첩되는 경우 상기 단말은 Type1-PDCCH CSS 세트를 위한 PDCCH, PDSCH 또는 CSI를 수신하지 않는다. 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트가 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 DL로 지시되는 것을 기대하지 않는다.
Type0-PDCCH CSS 세트를 위한 CORESET를 위한 MIB 내 상위 계층 파라미터 pdcch-ConfigSIB1에 의해 지시되는 슬롯의 심볼들 세트를 위해, 상기 단말은 상기 심볼들 세트가 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 UL로 지시되는 것을 기대하지 않는다.
DCI 포맷 1_1에 의해 단말이 다중 슬롯들에 걸쳐 PDSCH를 수신하도록 스케줄링되고, 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated가, 상기 다중 슬롯들 중 하나의 슬롯을 위해, 상기 하나의 슬롯 내 단말이 PDSCH를 수신하도록 스케줄링된 심볼들 세트 중 적어도 하나의 심볼이 UL 심볼로 지시되는 경우, 상기 단말은 상기 하나의 슬롯 내에서 PDSCH를 수신하지 않는다.
DCI 포맷 0_1에 의해 단말이 다중 슬롯들에 걸쳐 PUSCH를 전송하도록 스케줄링되고, 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated가, 상기 다중 슬롯들 중 하나의 슬롯을 위해, 상기 하나의 슬롯 내 단말이 PDSCH를 수신하도록 스케줄링된 심볼들 세트 중 적어도 하나의 심볼이 DL 심볼로 지시되는 경우, 상기 단말은 상기 하나의 슬롯 내에서 PUSCH를 전송하지 않는다.
이하에서는, 단말이 슬롯 포맷을 결정하는 동작에 대해 상세히 설명한다. 후술하는 단말의 동작은 상기 단말에게 상위 계층 파라미터 slotFormatCombToAddModListslotFormatCombToReleaseList에 의해 설정된 서빙 셀들의 세트에 포함된 서빙 셀을 위해 적용될 수 있다.
상위 계층 파라미터 SlotFormatIndicator가 단말에게 설정되는 경우, 상기 단말은 상위 계층 파라미터 sfi-RNTI에 의해 SFI-RNTI를 제공 받고, 상위 계층 파라미터 dci-PayloadSize 에 의해 DCI 포맷 2_0의 페이로드 크기를 제공 받는다.
또한, 상기 단말은 하나 이상의 서빙 셀들과 관련하여 검색 영역 세트 S 및 대응하는 CORESET P를 위한 설정을 제공 받는다. 여기서, 상기 검색 영역 세트 S 및 대응하는 CORESET P는, L SFI CCE(Control Channel Element)들을 포함한 CCE 결합 레벨의 DCI 포맷 2_0을 위한
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000029
PDCCH 후보들을 모니터링하기 위하여 제공될 수 있다.
상기
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000030
PDCCH 후보들은 CORESET P 내 검색 영역 세트 S를 위한 CCE 결합 레벨 L SFI를 위한 처음
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000031
PDCCH 후보들을 의미한다.
서빙 셀들의 세트 내 각 서빙 셀을 위해, 단말은 하기와 같은 정보들을 제공받을 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 servingCellId에 기초한 서빙 셀의 식별자
- 상위 계층 파라미터 positionInDCI에 기초한 DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드의 위치
- 상위 계층 파라미터 slotFormatCombinations에 기초한 슬롯 포맷 조합들의 세트. 여기서, 상기 슬롯 포맷 조합들의 세트 내 각 슬롯 포맷 조합은 하기 정보를 포함할 수 있다.
- - 슬롯 포맷 조합을 위한 각각의 상위 계층 파라미터 slotFormats에 기초한 하나 이상의 슬롯 포맷(들)
- - 상위 계층 파라미터 slotFormats에 의해 제공되는 슬롯 포맷 조합과 상위 계층 파라미터 slotFormatCombinationId에 의해 제공되는 DCI 포맷 2_0 내 대응하는 SFI-index 필드 값의 매핑
- 비-페어 주파수 동작에 있어, 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing에 기초한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000032
. 상기 서빙 셀을 위해 보조 UL 반송파 (supplementary UL carrier)가 설정되는 경우, 상기 보조 UL 반송파를 위한 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing2에 기초한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000033
- 페어 주파수 동작에 있어, 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing에 기초한 DL BWP를 위한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000034
및 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing2에 기초한 UL BWP를 위한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000035
DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값은, 단말이 상기 DCI 포맷 2_0을 검출한 슬롯부터 시작하여 일정 개수의 슬롯들에 포함되는 각 DL BWP 또는 각 UL BWP를 위한 슬롯을 위한 슬롯 포맷을 지시한다. 상기 일정 개수의 슬롯들의 개수는 상기 DCI 포맷 2_0의 PDCCH 모니터링 주기보다 크거나 같다. SFI-index 필드는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000036
비트를 포함한다. 여기서, maxSFIindex 는 대응하는 상위 계층 파라미터 slotFormatCombinationId 에 의해 제공되는 값들의 최고 값이다. 슬롯 포맷은 하기 표 7 내지 표 10의 대응하는 포맷 인덱스에 의해 식별된다. 하기 표 7 내지 표 10에서, 'D'는 DL 심볼을 나타내고, 'U'는 UL 심볼을 나타내고, 'F'는 flexible 심볼을 나타낸다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000037
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000038
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000039
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000040
상위 계층 파라미터 monitoringSlotPeriodicityAndOffset 에 기초하여 검색 영역 세트 S를 위해 제공되는 DCI 포맷 2_0을 위한 PDCCH 모니터링 주기가, DCI 포맷 2_0을 위한 PDCCH 모니터링 occasion에서 대응하는 SFI-index 필드 값에 의해 획득된 슬롯 포맷 조합의 길이(duration)보다 작고, 상기 단말이 하나의 슬롯을 위한 슬롯 포맷을 지시하는 하나 초과의 DCI 포맷 2_0을 검출한 경우, 상기 단말은 상기 하나 초과의 DCI 폼새 2_0이 상기 하나의 슬롯을 위한 동일한 (슬롯) 포맷을 지시할 것을 기대한다.
단말은 서빙 셀보다 큰 SCS를 사용하는 제2 서빙 셀 상에서 DCI 포맷 2_0을 위한 PDCCH를 모니터링하도록 설정되는 것을 기대하지 않는다.
서빙 셀 상 단말의 비-페어 주파수 동작을 위해, 상기 단말은 DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷들의 조합 내 각 슬롯 포맷을 위한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000041
를 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing 에 의해 제공 받는다. 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000042
및 활성화 DL BWP 또는 활성화 UL BWP를 위한 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000043
에 있어, 단말은
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000044
을 기대한다. DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷들의 조합 내 각 슬롯 포맷은, 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000045
를 위한 첫 번째 슬롯과 동일한 시점에서 첫 번째 슬롯이 시작하는 활성화 DL BWP 또는 활성화 UL BWP 내 연속하는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000046
슬롯들에 적용될 수 있다. 그리고, 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000047
를 위한 각 DL/flexible/UL 심볼은 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000048
를 위한 연속하는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000049
DL/flexible/UL 심볼들에 대응할 수 있다.
서빙 셀 상 단말의 페어 주파수 동작을 위해, DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드는 상기 서빙 셀의 참조 DL BWP를 위한 슬롯 포맷들의 조합 및 상기 서빙 셀의 참조 UL BWP를 위한 슬롯 포맷들의 조합을 포함한다. 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷들의 조합 내 각 슬롯 포맷을 위한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000050
를 제공 받는다. 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000051
및 활성화 DL BWP 또는 활성화 UL BWP를 위한 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000052
에 있어, 단말은
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000053
을 기대한다. 상기 단말은 상기 서빙 셀의 참조 DL BWP를 위한 DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷들의 조합을 위한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000054
를 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing에 의해 제공 받는다. 상기 단말은 상기 서빙 셀의 참조 UL BWP를 위한 DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷들의 조합을 위한 참조 SCS 설정
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000055
를 상위 계층 파라미터 subcarrierSpacing2에 의해 제공 받는다. 만약
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000056
이면, 상위 계층 파라미터 slotFormats 의 값에 의해 제공되는 각각의
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000057
값을 위해, 여기서 상위 계층 파라미터 slotFormats의 값은 상위 계층 파라미터 slotFormatCombination 내 상위 계층 파라미터 slotFormatCombinationId 에 기초하여 결정되고 상위 계층 파라미터 slotFormatCombinationId의 값은 DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값에 기초하여 설정되고, 슬롯 포맷들의 조합을 위한 처음
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000058
값들은 참조 DL BWP에 대해 적용 가능하고 다음 값은 참조 UL BWP에 적용 가능하다. 만약
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000059
이면, 상위 계층 파라미터 slotFormats 의 값에 의해 제공되는 각각의
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000060
값을 위해, 슬롯 포맷들의 조합을 위한 처음 값은 참조 DL BWP에 적용 가능하고, 다음
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000061
값들은 참조 UL BWP에 적용 가능하다.
하나의 슬롯의 심볼들의 세트를 위해, 단말은, 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트를 UL로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하고 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 지시하는 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 검출하는 것을 기대하지 않는다.
하나의 슬롯의 심볼들의 세트를 위해, 단말은, 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트를 DL로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하고 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 2_3 또는 RAR UL 그랜트를 검출하는 것을 기대하지 않는다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 DL/UL로 지시된 슬롯의 심볼들의 세트를 위해, 단말은 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 각각 UL/DL 또는 flexible로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하는 것을 기대하지 않는다.
SS/PBCH 블록의 수신을 위하여 상위 계층 파라미터 SystemInformationBlockType1 또는 ServingCellConfigCommon 내 상위 계층 파라미터 ssb-PositionsInBurst에 의해 지시되는 슬롯의 심볼들의 세트를 위해, 단말은 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 UL로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하는 것을 기대하지 않는다.
PRACH 전송을 위하여 상위 계층 파라미터 RACH-ConfigCommon 내 상위 계층 파라미터 prach-ConfigurationIndex에 의해 지시되는 슬롯의 심볼들의 세트를 위해, 단말은 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 DL로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하는 것을 기대하지 않는다.
Type0-PDCCH CSS 세트를 위한 CORESET를 위한 MIB 내 상위 계층 파라미터 pdcch-ConfigSIB1에 의해 지시되는 슬롯의 심볼들 세트를 위해, 단말은 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 UL로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하는 것을 기대하지 않는다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 및 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 flexible로 지시된 슬롯의 심볼들의 세트를 위해, 또는 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 및 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated가 단말에게 제공되지 않은 경우, 상기 단말이 255가 아닌 슬롯 포맷 값에 대응하는 슬롯 포맷을 제공하는 DCI 포맷 2_0을 검출하게 되면,
- 만약 상기 심볼들의 세트 내 하나 이상의 심볼이 PDCCH 모니터링을 위해 설정된 CORESET 내 심볼인 경우, 상기 단말은, DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값이 상기 하나 이상의 심볼이 DL 심볼이라고 지시한 경우에 한해, 상기 CORESET 상에서 PDCCH를 수신한다.
- DCI 포맷 2_0 내 만약 SFI-index 필드 값이 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 flexible로 지시하고 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 단말이 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 지시하는 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 검출하는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신한다.
- DCI 포맷 2_0 내 만약 SFI-index 필드 값이 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 flexible로 지시하고 단말이 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 2_3 또는 RAR UL 그랜트를 검출하는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송한다.
- - DCI 포맷 2_0 내 만약 SFI-index 필드 값이 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 flexible로 지시하고, 단말이 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 단말이 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 지시하는 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 검출하지 못하거나 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 2_3 또는 RAR UL 그랜트를 검출하지 못하는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 신호 전송 또는 수신을 수행하지 않는다.
- 상기 단말이 상위 계층에 의해 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 설정되는 경우, 상기 단말은, DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값이 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 DL로 지시한 경우에 한해, 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신한다.
- 상기 단말이 상위 계층에 의해 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 PUCCH, PUSCH 또는 PRACH 를 전송하도록 설정되는 경우, 상기 단말은, DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값이 상기 슬롯의 심볼들의 세트를 UL로 지시한 경우에 한해, 상기 슬롯의 심볼들 세트 내에서 PUCCH, PUSCH 또는 PRACH 를 전송한다.
- 상기 단말이 상위 계층에 의해 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 SRS를 전송하도록 설정되는 경우, 상기 단말은, DCI 포맷 2_0 내 SFI-index 필드 값이 상기 슬롯의 심볼들의 세트 중 UL 심볼들로 지시된 일부 심볼들에서만 SRS 를 전송한다.
- 단말은, 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트를 DL로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하고 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트 중 하나 이상의 심볼에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 2_3 또는 RAR UL 그랜트 또한 검출하는 것을 기대하지 않는다.
- 상기 하나의 슬롯의 심볼들의 세트가 UL Type 2 그랜트 PDCCH에 의해 활성화된 PUSCH 전송의 어떤 반복 전송에 대응하는 심볼(들)을 포함하는 경우, 단말은 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트를 DL 또는 flexible로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하는 것을 기대하지 않는다.
- 단말은, 하나의 슬롯의 심볼들의 세트를 UL로 지시하는 SFI-index 필드를 포함한 DCI 포맷 2_0을 검출하고 상기 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트 내 하나 이상의 심볼에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 지시하는 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1 또한 검출하는 것을 기대하지 않는다.
단말이 상위 계층에 의해 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트 내에서 CSI-RS 또는 PDSCH를 수신하도록 설정되고, 상기 단말이 상기 심볼들의 세트 내 일부 심볼을 UL 또는 flexible인 슬롯 포맷을 지시하는 DCI 포맷 2_0을 검출하거나 또는 상기 심볼의 세트 내 적어도 하나의 심볼에서 PUSCH, PUCCH, SRS 또는 PRACH를 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 2_3을 검출하는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯 내에서 CSI-RS 수신 또는 PDSCH 수신을 취소한다.
단말이 상위 계층에 의해 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트 내에서 SRS, PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 전송하도록, 설정되고, 상기 단말이 상기 심볼들의 세트 내 일부 심볼을 DL 또는 flexible인 슬롯 포맷을 지시하는 DCI 포맷 2_0을 검출하거나 또는 상기 심볼의 세트 내 적어도 하나의 심볼에서 CSI-RS 또는 PDSCH를 수신하도록 지시하는 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 검출하는 경우,
- 단말은, 상기 단말이 DCI 포맷 2_0, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 검출한 CORESET의 마지막 심볼에 상대적으로, 대응하는 단말 프로세싱 능력 (UE processing capability)을 위한 PUSCH 준비 시간 (PUSCH preparation time) T proc,2보다 작은 개수의 심볼들 이후에 발생하는 심볼들의 일부 세트에서 신호 전송을 취소 (cancel)하는 것을 기대하지 않는다.
- 상기 단말은 상기 심볼들의 세트 내 나머지 심볼 상에서 PUCCH, PUSCH 또는 PRACH 전송을 취소하고, 상기 심볼들의 세트 내 나머지 심볼 상에서 SRS 전송을 취소한다.
단말이 하나의 슬롯 내 심볼들의 세트가 flexible 또는 UL임을 지시하는 DCI 포맷 2_0 또는 상기 심볼들의 세트 내에서 SRS, PUSCH, PUCCH 또는 PRACH를 전송하도록 지시하는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 2_3을 검출하지 않은 경우, 상기 단말은 PDCCH 모니터링을 위해 설정된 CORESET 내 flexible 심볼들을 DL 심볼들로 가정한다.
상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 및 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated에 의해 flexible로 지시된 슬롯의 심볼들의 세트를 위해, 또는 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 및 상위 계층 파라미터 TDD-UL-DL-ConfigDedicated가 단말에게 제공되지 않은 경우, 상기 단말이 상기 슬롯을 위한 슬롯 포맷을 제공하는 DCI 포맷 2_0을 검출하지 않은 경우,
- 상기 단말이 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1에 의해 대응하는 지시를 수신하는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯 내 심볼들의 세트 내에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신한다.
- 상기 단말이 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 2_3에 의해 대응하는 지시를 수신하는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯 내 심볼들의 세트 내에서 PUSCH, PUCCH, PRACH 또는 SRS를 전송한다.
- 상기 단말은 PDCCH를 수신할 수 있다.
- 상기 단말이 상위 계층에 의해 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 설정되는 경우, 상기 단말은 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않는다.
- 상기 단말이 상위 계층에 의해 상기 슬롯의 심볼들의 세트 내에서 SRS, PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 전송하도록 설정되는 경우,
- - 상기 슬롯의 심볼들 세트 내 DCI 포맷 2_0을 위한 PDCCH 모니터링이 설정된 CORESET의 마지막 심볼 이후 시작하고 PUSCH 타이밍 능력을 위한 대응하는 PUSCH 준비 시간 N 2와 동일한 개수의 심볼들이 존재하는 경우, 상기 단말은 상기 심볼들 상에서 PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 전송하지 않는다 (The UE does not transmit the PUCCH, or the PUSCH, or the PRACH in the slot and does not transmit the SRS in symbols from the set of symbols in the slot, if any, starting from a symbol that is a number of symbols equal to the PUSCH preparation time N2 for the corresponding PUSCH timing capability after a last symbol of a CORESET where the UE is configured to monitor PDCCH for DCI format 2_0.)
- - 상기 슬롯의 심볼들 세트 내 DCI 포맷 2_0을 위한 PDCCH 모니터링이 설정된 CORESET의 마지막 심볼 이전에 시작하고 PUSCH 타이밍 능력을 위한 대응하는 PUSCH 준비 시간 N 2와 동일한 개수의 심볼들이 존재하는 경우, 상기 단말은 상기 심볼들 상에서 SRS, PUCCH, PUSCH 또는 PRACH 전송이 취소되는 것을 기대하지 않는다. (The UE does not expect to cancel the transmission of the SRS, or the PUCCH, or the PUSCH, or the PRACH in symbols from the set of symbols in the slot, if any, starting before a symbol that is a number of symbols equal to the PUSCH preparation time N 2 for the corresponding PUSCH timing capability after a last symbol of a CORESET where the UE is configured to monitor PDCCH for DCI format 2_0.)
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 6 참조) 또는 NR 프레임 구조(도 10 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 PCTKR2019005926-appb-img-000062
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 PCTKR2019005926-appb-img-000063
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 LAA S셀(들) 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 셀인 LAA S셀(들)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 LAA S셀(들)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 LAA S 셀(들) 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 PCTKR2019005926-appb-img-000064
는 경쟁 윈도우 (contention window)를 나타낸다. 여기서, CW p 조정 (CW p adjustment)은 후술할 2.2.3.절에서 상세히 설명한다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000065
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000066
는 앞서 상술한 절차의 스텝 1 이전에 선택된다 (be chosen before step 1 of the procedure above).
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000067
,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000068
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000069
은 상기 기지국의 전송과 관련된 채널 접속 우선순위 클래스 (channel access priority class)에 기초하여 결정된다 (하기 표 13 참조).
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000070
는 후술할 2.2.4. 절에 따라 조정(adjust)된다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000071
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 LAA S 셀 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) LAA S셀 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 PCTKR2019005926-appb-img-000072
를 위해,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000073
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 PCTKR2019005926-appb-img-000074
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 PCTKR2019005926-appb-img-000075
를 위한 CW p 값을 오직 한 번 (only once) 주어진 참조 서브프레임 k에 기초하여 조정한다.
만약
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000076
인 경우, 상기 CW p 조정을 위한 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000077
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 LAA S셀에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 동일한 LAA S 셀 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 LAA S셀에서 전송된 (E)PDCCH에 의해 할당된 다른 LAA S 셀 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 PCTKR2019005926-appb-img-000078
를 위해,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000079
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 PCTKR2019005926-appb-img-000080
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 PCTKR2019005926-appb-img-000081
가 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000082
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW p만 CW min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000083
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 기지국에 의해 선택된다.
2.2.4. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
LAA S셀 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 PCTKR2019005926-appb-img-000084
- 여기서, X r는 규정이 정의된 경우 규정 요구치 (regulatory requirements)에서 정의되는 최대 에너지 검출 문턱치 (in dBm)이다. 아닌 경우,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000085
- 아닌 경우,
-
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000086
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000087
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 LAA S 셀 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 PCTKR2019005926-appb-img-000088
상 채널 접속을 수행한다. 여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 반송파의 세트이고,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000089
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 반송파의 개수이다.
앞서 2.2.1. 절의 카운터 N (즉, CAP에서 고려되는 카운터 N)은 각 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000090
별로 결정되고, 이 경우 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000091
라 표시한다. 이때,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000092
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 PCTKR2019005926-appb-img-000093
별로 독립적으로 결정되고, 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000094
라 표시한다.
기지국이 어느 하나의 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000095
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 PCTKR2019005926-appb-img-000096
)를 위해,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000097
의 구간을 기다린 이후 또는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000098
를 재 초기화 (reinitialising) 한 이후 아이들 슬롯이 검출되면 상기 기지국은
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000099
감소를 재개(resume)할 수 있다.
2.2.5.1.2. 타입 A2 (Type A2)
각 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000100
별 카운터 N은 앞서 상술한 2.2.1. 절에 따라 결정될 수 있고, 이때 각 반송파 별 카운터는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000101
라 표시한다. 여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000102
는 가장 큰 CW p 값을 갖는 반송파를 의미할 수 있다. 각 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000103
를 위해,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000104
로 설정될 수 있다.
기지국이
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000105
가 결정된 어느 하나의 반송파에 대한 전송을 중단(cease)하는 경우, 상기 기지국은 모든 반송파를 위한
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000106
를 재 초기화(reinitialise)한다.
2.2.5.2. 타입 B 다중 반송파 접속 절차 (Type B multi-carrier access procedure)
반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000107
는 기지국에 의해 다음과 같이 선택될 수 있다.
- 상기 기지국은 다중 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000108
상 각각의 전송에 앞서 상기 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly)
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000109
를 선택하거나,
- 상기 기지국은 매 1 초마다 1번 이상
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000110
를 선택하지 않는다.
여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 반송파의 세트이고,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000111
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 반송파의 개수이다.
반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000112
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 PCTKR2019005926-appb-img-000113
상의 채널 접속을 수행한다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000114
인 반송파 중 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000115
상에서의 전송을 위해,
각 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000116
를 위해, 상기 기지국은 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000117
상에서의 전송에 바로 앞서 (immediately before) 적어도 센싱 구간 (sensing interval)
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000118
동안 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000119
를 센싱한다. 그리고, 상기 기지국은 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000120
동안 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000121
가 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000122
상에서 전송을 수행할 수 있다. 주어진 구간
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000123
내 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000124
상 아이들 센싱이 수행되는 모든 시간 구간 동안 상기 채널이 아이들로 샌싱되는 경우, 상기 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000125
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000126
를 위한 아이들로 고려될 수 있다.
상기 기지국은 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000127
(이때,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000128
)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 PCTKR2019005926-appb-img-000129
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 PCTKR2019005926-appb-img-000130
상 채널 접속을 위한 CW p를 결정하기 위해, 앞서 2.2.3. 절에서 상술한 절차의 스텝 2는 다음과 같이 수정된다.
- 모든 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000131
의 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000132
가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000133
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 PCTKR2019005926-appb-img-000134
를 위해 독립적으로 유지된다. 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000135
를 위한 N init을 결정하기 위해, 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000136
의 CW p 값이 사용된다. 여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000137
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 LAA S 셀 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 LAA S셀 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 PCTKR2019005926-appb-img-000138
'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 PCTKR2019005926-appb-img-000139
) 내 전송을 위해 타입 2 채널 접속 절차를 이용할 수 있다.
만약 UE가 PDCCH DCI 포맷 0B/4B를 이용하여 서브프레임 세트
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000140
내 PUSCH를 포함한 전송을 수행하도록 스케줄링되고, 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000141
내 전송을 위한 채널 접속을 할 수 없는 경우, 상기 UE는 상기 DCI 내 지시된 채널 접속 타입에 따라 서브프레임
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000142
내 전송을 만들도록 시도해야 한다 (shall attempt to make a transmission). 여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000143
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 PCTKR2019005926-appb-img-000144
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 PCTKR2019005926-appb-img-000145
내 전송을 수행하는 경우, 상기 UE는 서브프레임
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000146
이후에서 전송을 계속할 수 있다 (may continue transmission in subframe after
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000147
). 여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000148
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 PCTKR2019005926-appb-img-000149
내 갭 없는 전송(transmission without gaps)을 수행하도록 스케줄링되고, 만약 상기 UE가 서브프레임
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000150
(여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000151
) 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 PCTKR2019005926-appb-img-000152
이후 (여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000153
) 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 PCTKR2019005926-appb-img-000154
이후 (여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000155
) 서브프레임
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000156
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 PCTKR2019005926-appb-img-000157
상에서 전송을 수행할 수 있다.
- 만약 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000158
상 (여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000159
) UE 전송의 바로 직전에 (immediately before) 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000160
상에서 타입 2 채널 접속 절차가 수행된 경우, 그리고
- 만약 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000161
에 접속하고 있는 경우 (the UE has accessed carrier
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000162
using Type 1 channel access procedure),
- 반송파 세트 C 내 어느 하나의 (any) 반송파 상 타입 1 채널 접속 절차를 수행하기에 앞서 반송파
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000163
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 PCTKR2019005926-appb-img-000164
길이를 갖는 상기 기지국에 의한 전송에 이어지는 서브프레임 n 내에서 해당 반송파 상 PUSCH를 포함하는 전송을 스케줄링할 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000165
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 PCTKR2019005926-appb-img-000166
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 셀인 LAA S셀(들)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 LAA S셀(들)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 LAA S 셀 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 X Thresh 미만인 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 아이들로 고려된다 (be considered to be idle). 아닌 경우, 상기 슬롯 구간 T sl은 비지로 고려된다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000167
는 경쟁 윈도우 (contention window)를 나타낸다. 여기서, CW p 조정 (CW p adjustment)는 후술할 2.3.2.절에서 상세히 설명한다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000168
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000169
는 앞서 상술한 절차의 스텝 1 이전에 선택된다 (be chosen before step 1 of the procedure above).
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000170
,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000171
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000172
은 UE에게 시그널링된 채널 접속 우선순위 클래스 (channel access priority class)에 기초하여 결정된다 (표 14 참조).
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000173
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 PCTKR2019005926-appb-img-000174
동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) PUSCH를 포함한 전송을 전송할 수 있다. T short_ul은 하나의 슬롯 구간
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000175
바로 다음에 (immediately followed) 구간
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000176
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 PCTKR2019005926-appb-img-000177
를 위해,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000178
로 설정
- 아닌 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000179
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 PCTKR2019005926-appb-img-000180
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 PCTKR2019005926-appb-img-000181
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 PCTKR2019005926-appb-img-000182
를 위해 CW p 값을 변경하지 않고 유지할 수 있다.
만약 최근 스케줄링됭 전송을 위한 참조 서브프레임 역시 서브프레임
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000183
인 경우, 상기 UE는 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000184
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 PCTKR2019005926-appb-img-000185
인 경우, 상기 CW p 조정을 위한 다음으로 높은 허락된 값 (next higher allowed value)는
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000186
이다.
만약
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000187
가 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용되는 경우, 오직 N init을 생성하기 위해 K 번 연속하여 사용된
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000188
를 위한 우선순위 클래스 p 에 대한 CW p만 CW min,p로 재설정된다. 이때, 상기 K는 각 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000189
를 위해 {1, 2, ..., 8} 값들의 세트로부터 UE에 의해 선택된다.
2.3.3. 에너지 검출 문턱치 적응 절차 (Energy detection threshold adaptation procedure)
LAA S셀 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 PCTKR2019005926-appb-img-000190
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 PCTKR2019005926-appb-img-000191
- 여기서, X r는 규정이 정의된 경우 규정 요구치 (regulatory requirements)에서 정의되는 최대 에너지 검출 문턱치 (in dBm)이다. 아닌 경우,
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000192
아닌 경우:
-
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000193
- 여기서, 각 변수는 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2019005926-appb-img-000194
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.
보다 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용 방안이 점차 중요한 요구 사항이 되고 있다. 이에, 3GPP LTE/NR 시스템과 같은 셀룰러 통신 시스템은 기존 WiFi 시스템이 주로 사용하는 2.4GHz 대역과 같은 비면허 (unlicensed) 대역이나 새로 주목 받고 있는 5 GHz 및 60 GHz 대역과 같은 비면허 대역을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안을 검토 중이다.
단말 또는 기지국은 비면허 대역에서의 신호 전송을 위해 각 통신 노드 간의 경쟁을 통해 무선 송수신을 하는 방식을 활용한다. 즉, 각 통신 노드가 비면허 대역을 통해 신호를 전송하고자 하는 경우, 신호 전송 이전에 채널 센싱 (channel sensing)을 수행하여 다른 통신 노드가 상기 비면허 대역에서 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것이 요구되고 있다. 이하 설명의 편의 상, 이와 같은 동작을 LBT (listen before talk) 또는 CAP (channel access procedure) 라 명명한다. 특히 다른 통신 노드가 신호 전송을 하는지 여부를 확인하는 동작을 CS (carrier sensing)라 명명하고, 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않는다고 판단한 경우를 CCA (clear channel assessment)가 확인됐다고 정의한다.
이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 LTE/NR 시스템의 eNB/gNB나 UE도 비면허 대역 (이하, U-band로 칭함)에서의 신호 전송을 위하여 LBT 또는 CAP를 수행해야 한다. 다시 말해, eNB/gNB나 UE는 CAP를 이용하여 비면허 대역을 통한 신호 전송을 수행하거나, CAP에 기초하여 비면허 대역을 통한 신호 전송을 수행할 수 있다.
또한, eNB/gNB나 UE가 비면허 대역을 통해 신호를 전송하는 경우, WiFi 등 다른 통신 노드들도 CAP를 수행하여 간섭을 일으키지 않아야 한다. 일 예로, WiFi 표준(예: 801.11ac)에서 CCA threshold는 non-WiFi 신호에 대하여 -62dBm, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 이에 따라, WiFi 표준에 기초하여 동작하는 STA이나 AP는, 예를 들어서, WiFi 이외의 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되게 되면 간섭을 일으키지 않도록 신호 전송을 하지 않을 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 다음과 같은 세 가지 방법에 기초한 BWP 스위칭을 지원할 수 있다.
(1) RRC (radio resource control) 시그널링 기반
(2) DL/UL 스케줄링 DCI (예: DCI format 0_0, 0_1, 1_0, 1_1) 기반
(3) 타이머 기반
- 특정 BWP 에서 DL 및/또는 UL 스케줄링 DCI 가 일정 시간 이상 발견되지 않으면 (또는 수신/검출되지 않으면), 단말은 (사전에 정의된) default BWP 로 BWP 스위칭을 수행
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서, 단말은 U-band 상 CAP에 성공한 (또는 CAP에 기초하여 이용 가능하다고 판단되는) BWP에서만 신호 전송을 시도할 수 있다. 이를 고려할 때, 동적으로 (dynamic) 활성화 BWP 가 스위칭되는 것이 바람직할 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 동적인 BWP 스위칭을 지원하는 구체적인 방법 및 이와 관련된 구체적인 단말 동작에 대해 상세히 설명한다.
또한, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서, 기지국은 각 슬롯 별 DL/UL 설정 (또는 direction) 을 L1 signaling (예: 물리 계층 시그널링, PDCCH, DCI 등)을 통해 단말에게 동적으로 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국은 해당 슬롯 별 DL/UL 설정 (또는 direction) (즉, slot format indicator, SFI) 을 DCI를 통해 단말에게 동작으로 설정할 수 있고, 해당 DCI는 UE(-group) common PDCCH 를 통해 전송될 수 있다. 이때, 상기 기지국은 해당 시그널링을 통해 슬롯을 구성하는 심볼들 각각이 DL 인지, UL 인지, flexible 인지를 지시해 줄 수 있다. 이하, 설명의 편의 상, SFI 가 전송되는 UE(-group) common PDCCH 를 GC-PDCCH 로 명명한다.
따라서, 본 발명에서는 GC-PDCCH 에 대한 구체적인 시그널링 방법 (특히 UL direction signalling 방법) 및 이를 수신한 구체적인 단말 동작에 대해서도 상세히 설명한다.
본 발명에 있어, 초기 신호 (initial signal)이라 함은 U-band 상 기지국이 전송하는 DL transmission burst 의 시작 시점에 (또는 일정 시간 구간마다) 해당 burst 의 시작 (및/또는 해당 burst 의 beam 방향) 을 알리거나 AGC (Automatic Gain Control) 용도 등의 목적으로 전송하는 신호를 의미한다. 상기 초기 신호로는 기존에 존재하는 DL 신호 (예: PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), TRS (Tracking Reference Signal), DMRS (Demodulation Reference Signal) 등)가 그대로 활용되거나 또는 상기 DL 신호가 일부 변형된 신호가 활용될 수 있다. 또는, 상기 초기 신호로는 특정 DL channel (예: PBCH (Physical Broadcast Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), GC-PDCCH (Group Common Physical Downlink Control Channel) 등) 이 활용될 수 있다.
도 23은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역에서의 단말 및 기지국의 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 23에 도시된 바와 같이, 기지국은 단말에게 캐리어(들) 상에 BWP 세트를 설정하고 그 중 일부를 활성화 (activate) 할 수 있다. 여기서, 캐리어는 U-밴드 또는 U-캐리어를 포함하며, 하나의 캐리어 상에 하나 이상의 BWP가 포함되도록 설정될 수 있다.
이후, 기지국 또는 단말은 U-밴드에서 신호 전송 과정을 수행하기 위해 CAP (또는 LBT)를 수행할 수 있다. 여기서, CAP (또는 LBT)는 CAP (또는 LBT) sub-band 별로 수행될 수 있다. CAP sub-band 는 기지국 또는 단말이 수행하는 CAP의 최소 (주파수) 유닛/대역 (예: 20 MHz) 을 의미할 수 있다. 상기 CAP sub-band는 캐리어 (그룹) 및/또는 BWP (그룹) 별로 독립적으로 설정되거나, 모든 캐리어 (그룹) 및/또는 BWP (그룹)에 대해 동일하게 설정될 수 있다.
이후, 기지국 또는 단말은 CAP 결과에 기초하여 BWP-관련 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 LBT sub-band 별 CAP 결과에 따라 일부 또는 모든 CAP sub-band 상으로 DL 신호를 전송하고 획득한 DL COT (Channel Occupancy Time) 의 시간/주파수 축 설정 (또는 구조) (예: DL/UL direction) 를 단말에게 지시해 줄 수 있다.
이하, 본 발명에서는 상기 동작들 각각에 대해 상세히 설명한다.
3.1. 동적 BWP 스위칭 지원 방법
3.1.1. 제1 동적 BWP 스위칭 지원 방법: 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 을 통한 활성화 BWP 스위칭 지원 방법
단말은 초기 접속 (initial access) 이후 해당 cell 에 attach 하거나, RRC (또는 MAC CE) 시그널링을 통해 특정 cell 로부터 서비스를 받을 수 있고, 해당 carrier 에 대한 multiple BWP 들을 설정 받을 수 있다. 이때, 단말은 configure 받을 수 있다. 이 때, 단말은 다음 중 하나의 옵션에 따른 동작을 수행할 수 있다.
[Option 1] 해당 설정 받은 모든 BWP 상에서 (즉, configured BWP 별로) 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 수신을 시도
[Option 2] 별도의 RRC (또는 MAC CE) 시그널링을 통해 설정된 BWP 들 중 일부 BWP (들)에서 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 수신을 시도
[Option 3] 사전에 정해진 규칙 (일 예로, 특정 대역폭 (예: 20 MHz) 을 갖는 BWP 들) 에 의해 설정된 BWP 들 중 일부 BWP (들)에서 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 수신을 시도
단말이 특정 BWP 에서 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 을 발견할 경우 (또는 검출한 경우), 상기 단말은 다음과 같은 방법을 통해 active BWP (및/또는 DL/UL scheduling DCI 를 monitoring 할 BWP 및/또는 CSI/RRM (Radio Resource Management) 측정을 수행해야 할 BWP 등)를 결정할 수 있다.
- 제1 방법: 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 을 발견한 BWP 를 active BWP (및/또는 DL/UL scheduling DCI 를 monitoring 할 BWP 및/또는 CSI/RRM measurement 를 수행해야 할 BWP)로 결정
- 제2 방법: 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 을 통해 지시된 BWP 를 active BWP (및/또는 DL/UL scheduling DCI 를 monitoring 할 BWP 및/또는 CSI/RRM measurement 를 수행해야 할 BWP) 로 결정함. 특히, 상기와 같은 방법은 기지국이 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI)가 전송되는 BWP 보다 넓은 주파수 대역에 대해 CAP를 성공한 경우, 상기 기지국이 상기 넓은 주파수 대역에 대응되는 BWP 들에 대한 정보를 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 을 통해 지시하는 경우 적용될 수 있음
- 제3 방법: 단말이 다수의 BWP 상에서 동시에 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 을 발견할 경우 (또는 다수의 BWP 상에서 동시에 발견된 초기 신호 또는 특정 UE-specific DCI 들에서 지시된 active BWP 가 다수인 경우), 상기 단말은 사전에 정해진 규칙 또는 RRC (또는 MAC CE) 설정 (또는 L1 signaling 지시) 에 의해 특정되는 BWP 를 active BWP (및/또는 DL/UL scheduling DCI 를 monitoring 할 BWP 및/또는 CSI/RRM measurement 를 수행해야 할 BWP) 로 결정할 수 있다. 일 예로, 상기 단말은 가장 대역이 넓으면서 (또는 좁으면서) BWP index 가 가장 큰 (또는 가장 작은) BWP 를 active BWP로 선택할 수 있다.
앞서 상술한 다양한 옵션들에서 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI) 수신을 시도하는 BWP 및/또는 앞서 상술한 다양한 방법들에서 결정된 BWP 는 하나 이상 설정될 수 있다. 이런 경우라도, 특정 시점에 단말이 수신하는 PDSCH 는 하나의 (active) BWP 에만 한정될 수 있다.
보다 구체적으로, 5150 MHz ~ 5170 MHz 를 BWP#0, 5170 ~ 5190 MHz 를 BWP#1, 5150 ~ 5190 MHz 를 BWP#2 로 설정 받은 단말을 가정한다. 상기 단말은 BWP#0/1/2 각각에 대해서 초기 신호 수신을 시도할 수 있다. 이때, 상기 단말이 BWP#0 및 BWP#2 에서 초기 신호를 수신한 경우, 상기 단말은 BW 가 큰 BWP#2 를 active BWP 로 결정하고 BWP#2 상에서 PDCCH monitoring 및 CSI/RRM measurement 등을 수행할 수 있다.
3.1.2. 제2 동적 BWP 스위칭 지원 방법: 타이머 기반의 BWP 스위칭 지원 동작에 있어, 타이머 값을 증가/감소시키는 이벤트 및 default BWP 설정 방법
상세한 설명에 앞서, 이하 상세한 설명의 “타이머”라 함은 실시예에 따라 “카운터(counter)”로 대체될 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 일 예로, 타이머 값의 최대 값이 설정되고, 특정 이벤트가 발생함에 따라 상기 타이머 값은 최대 값부터 1씩 감소할 수 있다. 이에 따라, 해당 타이머 값이 0이 되는 경우, default BWP 로의 BWP 스위칭이 트리거링될 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 다른 예로, 특정 이벤트가 발생함에 따라 타이머 값은 0 부터 1씩 증가할 수 있다. 이에 따라, 해당 타이머 값이 최대값이 되는 경우, default BWP 로의 BWP 스위칭이 트리거링될 수 있다.
본 발명에 있어, 타이머 기반의 BWP 스위칭 지원 동작은 상기 두 방법을 모두 포함한다. 따라서, 이하 설명에서는 설명의 편의 상 타이머 값이 1씩 증가하여 최대 타이머 값이 되는 경우 BWP 스위칭이 트리거링되는 동작을 중심으로 설명하나, 해당 동작은 타이머 값이 1씩 감소하여 타이머 값이 0이 되는 경우 BWP 스위칭이 트리거링되는 동작에도 유사하게 변형되어 적용될 수 있다.
타이머 값을 증가시키는 이벤트
단말이 초기 신호를 발견하였으나, 해당 active BWP (또는 앞서 상술한 제1 동작 BWP 스위칭 지원 방법에 기초하여 switching 한 active BWP) 에서 DL/UL 스케줄링 DCI 를 발견하지 못할 수 있다. 이 경우, 상기 단말이 DL/UL 스케줄링 DCI를 발견하지 못한 slot 개수만큼 (또는 DL/UL scheduling DCI 를 발견하지 못한 slot 개수의 함수에 의해) 해당 타이머 값을 증가/감소시킬 수 있다.
이때, 단말이 초기 신호 및/또는 다른 DL channel 을 통해 DL transmission burst 의 길이 (duration)를 알 수 있는 경우, 상기 단말은 해당 duration 내에서 DL/UL 스케줄링 DCI 를 발견하지 못하면 해당 slot 에서 타이머 값을 증가/감소시키고 상기 DL/UL 스케줄링 DCI를 발견하면 타이머 값을 초기화 (reset) 시킬 수 있다.
또는, 상기 단말이 초기 신호 및/또는 다른 DL channel 을 통해 DL transmission burst 의 duration 을 알기 힘든 경우, 상기 단말은 사전에 설정된 특정 duration 동안 DL/UL 스케줄링 DCI 를 발견하지 못하면 해당 slot 에서 타이머 값을 증가/감소시키고 상기 DL/UL 스케줄링 DCI를 발견하면 타이머 값을 reset 시킬 수 있다.
상기의 경우, DL transmission burst 의 duration 이 아니라고 판단되는 slot 에서는 상기 타이머 값은 유지될 수 있다.
Default BWP 설정 방법
특정 단일 BWP 를 default BWP 로 정의하는 동작은 기지국이 해당 BWP 를 위한 CAP를 실패할 수 있음을 고려할 때 바람직하지 않을 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 복수의 서로 다른 BWP (들)을 서로 다른 시간에 TDM (Time Division Multiplexing)시켜 default BWP 로 정의하는 방안을 제안한다.
여기서, 특정 시간에 설정된 default BWP 는 하나 이상일 수 있다. 서로 다른 시간에 BWP(들)이 TDM 되는 pattern 은 셀 인덱스 및/또는 slot index 등의 함수에 기초하여 결정되거나, RRC (또는 MAC CE 또는 L1) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 이에 따른 일 예로, slot#n 및 slot#n+1 의 default BWP 는 BWP#0 과 BWP#1, slot#n+2 및 slot#n+3 의 default BWP 는 BWP#1 과 BWP#2, slot#n+4 및 slot#n+5 의 default BWP 는 BWP#0 과 BWP#2 등으로 설정/결정될 수 있다.
3.2. GC-PDCCH
종래 LTE LAA 시스템에 있어, 기지국은 (CC-RNTI (Cell Common Radio Network Idnetifier)로 scrambling 된) 공통 PDCCH 를 통해 UL duration 을 하나 이상의 단말에게 알려줄 수 있다. 이때, 해당 UL duration 은 기지국이 점유한 channel occupancy time (COT) 에 속해야 한다.
이에 대응하여, 해당 UL duration 내에서만 PUSCH 를 전송하도록 스케줄링된 단말은 (UL grant 상 지시된 channel access type 과 무관하게) 25 usec 동안만 해당 U-band가 아이들 (idle) 상태이면 신호 전송이 가능한 CAP (즉, channel access type 2) 를 수행하여 PUSCH 를 전송할 수 있다. 반면, 기지국으로부터 공통 PDCCH를 통해 UL duration에 대한 정보를 수신하였으나 해당 UL duration 내에서 PUSCH 전송이 스케줄링되지 않은 단말은 (해당 UL duration 동안 기지국은 다른 단말에게 UL 신호 전송을 스케줄링할 수 있는 바) PDCCH monitoring 을 기대하지 않을 수 있다.
3.2.1. 제1 GC-PDCCH에 기초한 시그널링 방법
기지국은 GC-PDCCH 를 통해 각 slot 별 DL/UL/flexible 심볼 영역을 하나 이상의 단말에게 알려줄 수 있다. 이때, 상기 기지국은 특정 심볼이 기지국이 점유한 COT 에 속한 UL (및/또는 flexible) 심볼인지 COT 에 속하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼인지를 구분하여 단말에게 알려줄 수 있다.
구체적인 일 예로, 기지국이 단말에게 특정 slot 구간 동안의 SFI 정보를 알려주는 정보의 크기가 4 bits 인 경우, 상기 기지국은 해당 정보 크기의 두 배 크기인 8 bits 정보를 이용하여 선행하는 4 bits 상에서 알려주는 UL (및/또는 flexible) 심볼(들)은 COT 에 속하고 후행하는 4 bits 상에서 알려주는 UL (및/또는 flexible) 심볼(들) 은 COT 에 속하지 않음을 하나 이상의 단말에게 시그널링할 수 있다.
구체적인 다른 일 예로, 기지국이 단말에게 특정 slot 구간 동안의 SFI 정보를 알려주는 정보가 4 bits 인 경우, 상기 기지국은 해당 정보 크기의 두 배 크기인 8 bits 정보를 이용하여 선행하는 4 bits 상에서 알려주는 UL (및/또는 flexible) 심볼(들)은 COT 포함관계와 무관하고, 후행하는 4 bits 상에서 알려주는 UL (및/또는 flexible) 심볼(들) 은 COT 에 속함(또는 속하지 않음)을 하나 이상의 단말에게 시그널링할 수 있다.
여기서, COT 에 속하는 지의 여부와 무관하게 UL 심볼로 설정된 심볼 구간 동안, 단말은 PDCCH monitoring 및 DL measurement 등을 기대하지 않을 수 있다. 또한, 단말이 COT 에 속하는 UL (및/또는 flexible) 심볼 구간 동안 UL 전송을 시도하는 경우, 상기 단말은 (UL grant 상으로 지시된 channel access type 과 무관하게) 기지국과 COT sharing 시에 허용된 channel access type 의 CAP에 기초하여 UL 전송을 수행할 수 있다.
3.2.2. 제2 GC-PDCCH에 기초한 시그널링 방법
기지국은 GC-PDCCH 를 통해 각 slot 별 DL/UL/flexible 심볼 영역을 하나 이상의 단말에게 알려 줄 수 있다. 이때, 상기 기지국은 특정 심볼이 기지국이 점유한 COT 에 속한 UL (및/또는 flexible) symbol 인지 또는 COT 에 속하지 않은 UL (및/또는 flexible) symbol 인지의 여부를 BWP 에 따라 다르게 알려 줄 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국의 CAP 결과에 따라 상기 기지국이 실제 신호를 전송하는 BWP 조합은 DL transmission burst 별로 다를 수 있다. 따라서, 특정 시간 구간 (예: 슬롯, 심볼 등)이 기지국이 점유한 COT 에 속하는 지의 여부는 BWP 에 따라 다를 수 있다.
따라서, 단말이 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI 또는 GC-PDCCH) 를 통해 기지국이 CAP에 성공한 BWP 에 대한 정보를 수신할 수 있는 경우, 상기 단말은 BWP 에 따라 SFI 정보를 다르게 해석할 수 있다.
보다 구체적인 일 예로, 단말은 5150 MHz ~ 5170 MHz 를 BWP#0, 5170 ~ 5190 MHz 를 BWP#1 로 설정 받았다고 가정한다. 이어, 상기 단말은 초기 신호 (또는 특정 UE-specific DCI 또는 GC-PDCCH) 를 통해 기지국이 BWP#0 에 대해서만 CAP에 성공했음을 인지하였다고 가정한다.
이 경우, 단말이 GC-PDCCH 를 통해 slot#n/n+1 이 UL slot 인데 slot#n 만 기지국의 COT 에 속한다는 시그널링을 수신하게 되면, 상기 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
- slot#n/n+1 상에서 PDCCH monitoring 및 CSI measurement 를 기대하지 않음
- BWP#0 에서 UL 신호를 전송하는 경우, slot#n 내 UL 전송을 위하여 COT sharing 시에 허용된 channel access type 의 CAP를 수행하는 것이 허용되는 반면, slot#n+1 내 UL 전송을 위하여 UL grant 상 channel access type 의 CAP를 수행하는 것만이 허용됨
- BWP#1 에서 UL 신호를 전송하는 경우, slot#n/n+1 내 UL 전송을 위하여 UL grant 상 channel access type 의 CAP를 수행하는 것만이 허용됨
3.2.3. 제3 GC-PDCCH에 기초한 시그널링 방법
본 발명에 있어, 기지국이 수행하는 CAP 의 최소 (주파수) 단위를 CAP sub-band (예: 20 MHz) 라고 가정한다. 기지국이 U-band 상 CAP sub-band 보다 큰 BWP 를 통한 신호 전송을 위해 CAP를 수행하였으나, 해당 BWP 보다 작은 CAP sub-band(s) 에서만 CAP에 성공할 수 있다. 이 경우, 기지국은 다음의 방법을 통해 CAP 에 성공한 CAP sub-band(s) 에서만 DL 전송이 수행됨을, 또는 CAP에 성공한 CAP sub-band(s) 에서만 일부 UL 이 DL COT 에 속함을 하나 이상의 단말에게 알려 줄 수 있다.
보다 구체적으로, 각 단말은 별도의 주파수 대역 및/또는 대역폭에 대응되는 BWP 를 설정 받을 수 있다. 일 예로, UE1 은 5150 MHz ~ 5190 MHz 에 대응되는 40 MHz BW 의 BWP 를 설정 받고, UE2 는 5170 ~ 5190 MHz 에 대응되는 20 MHz BW 의 BWP 를 설정 받을 수 있다. 이 경우, CAP sub-band 가 20 MHz 이고 기지국이 5170 ~ 5190 MHz 에 대응되는 CAP sub-band 에 대해서만 CAP에 성공하는 경우, 상기 기지국은 해당 20 MHz 에서만 DL 전송이 수행됨을 GC-PDCCH 를 통해 하나 이상의 단말에게 알려줄 수 있다. 이때, 기지국은 다음과 같은 방법을 통해 서로 다른 주파수 대역 및/또는 대역폭의 BWP 수신을 기대하는 단말 간에 ambiguity 가 없도록 하나 이상의 단말에게 시그널링할 수 있다.
한 가지 방법으로, 서로 다른 주파수 대역 및/또는 대역폭의 BWP 수신을 기대하는 단말들에게 GC-PDCCH 중 각 단말이 수신해야 할 필드 위치가 설정될 수 있다. 일 예로, UE1 과 같은 BWP 를 기대하는 단말들에게는 GC-PDCCH 의 field A 가 설정되고, UE2 와 같은 BWP 를 기대하는 단말들에게는 GC-PDCCH 의 field B 가 설정될 수 있다. 이 경우, 각 필드에는 대응하는 단말들에게 설정되는 SFI 정보가 포함될 수 있다. 적용 가능한 예로, 각 필드에는 앞서 상술한 3.2.1. 절에 따른 SFI 정보 (즉, 기지국이 점유한 UL (및/또는 Flexible) 심볼/또는 UL (및/또는 Flexible) 슬롯과 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 Flexible) 심볼/또는 UL (및/또는 Flexible) 슬롯을 구분하여 나타내는 SFI 정보)가 포함될 수 있다. 이에 따라, 각 단말은 수신된 GC-PDCCH 내 설정된 필드 상 정보를 통해 실제 어떤 대역에서 DL COT 가 구성되는지를 인지할 수 있다.
다른 방법으로, 서로 다른 주파수 대역 및/또는 대역폭의 BWP 수신을 기대하는 단말들이라고 할 지라도 공통의 GC-PDCCH 상 필드를 참조하나 이에 대한 해석을 사전에 정해진 방법에 따라 수행할 수 있다. 일 예로, 해당 필드가 2 bits 로 구성되는 경우, 첫 번째 bit 는 5150 MHz ~ 5170 MHz 에 대응되고, 두 번째 bit 는 5170 MHz ~ 5190 MHz 에 대응된다고 기지국 및 단말 간 약속 (설정)될 수 있다. 이에, UE1 은 2 bits 모두를 활용하여 해당 40 MHz 에서 DL COT 의 구성 정보를 획득할 수 있고, UE2 는 두 번째 bit 만을 활용하여 해당 20 MHz 에서 DL COT 의 구성 정보를 획득할 수 있다.
또는, 항상 연속한 CAP sub-band 를 통한 신호 전송만이 허용되는 경우, 앞서 상술한 방법들의 시그널링 오버헤드가 추가적으로 감소될 수 있다. 일 예로, 80 MHz BWP/CC 내에 4 개의 CAP sub-band 가 있는 경우, 기지국은 CAP sub-band 의 전송 유무를 4 bits 크기의 bitmap 정보를 통해 하나 이상의 단말에게 시그널링하거나, ceiling{log 2(n*(n+1)/2)} (n은 BWP/CC 또는 multi-BWP/CC 에 속한 LBT sub-band 개수, 여기서 ceiling {X}는 X보다 크거나 같은 최소 정수 값을 의미함) bits 크기의 bitmap 정보를 통해 연속한 CAP sub-band 전송 정보를 (즉, LTE UL resource allocation type 0 RIV 방식과 같이) 하나 이상의 단말에게 시그널링할 수 있다.
3.2.4. 제4 GC-PDCCH에 기초한 시그널링 방법
기지국이 하나 이상의 단말에게 GC-PDCCH 를 전송함에 있어서, 상기 기지국은 단말 별로 별도의 주파수 대역 및/또는 대역폭에 대응되는 BWP 를 설정 받을 수 있음을 고려할 수 있다. 구체적인 일 예로, UE1 은 5150 MHz ~ 5190 MHz 에 대응되는 40 MHz BW 의 BWP 를 설정 받고, UE2 는 5170 ~ 5190 MHz 에 대응되는 20 MHz BW 의 BWP 를 설정받을 수 있다. 이때, CAP sub-band 가 20 MHz 이고 기지국이 5150 ~ 5170 MHz 에 대응되는 CAP sub-band 에 대해서만 CAP에 성공한 경우, 상기 기지국은 해당 20 MHz 에서만 DL 전송이 수행됨을 GC-PDCCH 를 통해 하나 이상의 단말에게 알려줄 수 있다.
이와 함께, 상기 기지국은 GC-PDCCH 를 통해 slot#n 부터 k 개의 슬롯이 DL 슬롯들임을 하나 이상의 단말에게 알려줄 수 있다.
다만, 상기의 경우, GC-PDCCH는 5150 ~ 5170 MHz 에 대응되는 BWP에서만 전송되는 바, UE2 는 기대하는 BWP (즉, 5170 ~ 5190 MHz 에 대응되는 20 MHz BW 의 BWP) 에서 상기 GC-PDCCH를 수신하지 못하고, 이에 따라 해당 DL 슬롯들에 대한 정보를 획득하지 못할 수 있다. 이에, 해당 DL 슬롯들 구간 동안 UE2 에게 사전에 설정된 UL 전송이 있는 경우, 상기 UE2는 CAP에 기반하여 해당 시간 구간 동안 UL 전송을 수행할 수 있다.
이와 같은 신호 전송을 고려할 경우, 기지국 입장에서 신호 전송과 동시에 인접 반송파 (adjacent carrier) 에서 신호를 수신하는 동작을 필요로 한다. 이는 기지국 구현 복잡도를 상당히 증가시킬 수 있고, 만약 기지국이 해당 신호를 제대로 수신하지 못하게 되면 해당 UL 신호 전송은 공존하는 다른 노드들에게 간섭이 될 수 있다.
이를 해결하기 위해, 기지국은 복수의 단말들 (예: UE1 과 UE2) 의 공통 CAP sub-band 인 5170 ~ 5190 MHz 에 대한 CAP 성공시에만 DL 전송이 가능하도록 설정될 수 있다. 다시 말해, GC-PDCCH 가 전송될 수 있는 기준 (reference) sub-band 가 (복수의 단말들에게 공통적인 CAP sub-band에 포함되는 하나 이상의 sub-band 등으로) 별도로 설정될 수 있다. 이에 대응하여, 단말은 reference sub-band 에서만 GC-PDCCH 를 수신하여 해당 sub-band 외에 어떤 대역에서 DL COT 가 구성되었는지 정보를 획득하거나 또는 (추가적으로) 해당 reference sub-band 이외의 sub-band 를 통해 GC-PDCCH 를 수신할 수 있다. 이때, 단말은 서로 다른 sub-band 에서 획득한 DL COT 정보는 항상 동일함을 가정할 수 있다.
3.2.5. 제5 GC-PDCCH에 기초한 시그널링 방법: 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 신호/채널의 송수신 방법
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서, 동적인 방법으로 (dynamic manner) SFI 를 알려주는 DCI format 2_0 가 설정되지 않은 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
- RRC 시그널링으로 SFI 가 설정되지 않으면, 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하향링크 신호/채널의 수신 (예: PDSCH, CSI-RS) 및 상향링크 신호/채널의 송신 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH) 이 가능함
- RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 등) 으로 SFI가 설정되는 경우, 상기 RRC 시그널링에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역에서 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하향링크 신호/채널의 수신 (예: PDSCH, CSI-RS) 및 상향링크 신호/채널의 송신 (예: SRS (Sounding Reference Signal), PUCCH, PUSCH, PRACH (Physical Random Access Channel)) 이 가능함
반면에, DCI format 2_0 가 설정된 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
- RRC 시그널링으로 SFI 가 설정되지 않고 DCI format 2_0 에 의해 DL 로 지시되지 않은 slot/symbol 영역에서는, 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하향링크 신호/채널의 수신 (예: PDSCH, CSI-RS) 을 수행하지 않음
- RRC 시그널링으로 SFI 가 설정되지 않고 DCI format 2_0 에 의해 UL 로 지시되지 않은 slot/symbol 영역에서는, (DCI format 2_0 수신을 위해 설정된 CORESET 마지막 심볼로부터 UL 전송 준비에 대한 processing time capability 이후) 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 상향링크 신호/채널의 송신 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH) 을 수행하지 않음
- RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 등) 으로 SFI가 설정되는 경우, 상기 RRC 시그널링에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역 중 DCI format 2_0 에 의해 DL 로 지시되지 않은 slot/symbol 영역에서는, 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하향링크 신호/채널의 수신 (예: PDSCH, CSI-RS) 을 수행하지 않음
- RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 등) 으로 SFI가 설정되는 경우, 상기 RRC 시그널링에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역 중 DCI format 2_0 에 의해 UL 로 지시되지 않은 slot/symbol 영역에서는, (DCI format 2_0 수신을 위해 설정된 CORESET 마지막 심볼로부터 UL 전송 준비에 대한 processing time capability 이후) 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 상향링크 신호/채널의 송신 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH) 을 수행하지 않음
반면, 비면허 대역에서의 기지국 동작에 따르면, 상기 기지국은 CAP 실패로 인해 RRC 시그널링에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역에 대해 (또는 RRC 시그널링으로 SFI가 설정되지 않은 영역에 대해) DCI format 2_0 를 통해 특정 slot/symbol 영역이 DL 또는 UL 임을 단말에게 제공하지 못할 수 있다. 이에 따르면, 해당 slot/symbol 영역에서는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 DL/UL 신호/채널의 송수신이 어려워 질 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 상기와 같은 비면허 대역에서의 동작 방법을 제안한다. 보다 구체적으로, 이하 설명에서는, 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하향링크 신호/채널의 수신 (예: PDSCH, CSI-RS) 및/또는 상향링크 신호/채널의 송신 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH) 의 경우, 보다 구체적인 비면허 대역에서의 DL 및 UL 동작에 대해 상세히 설명한다.
(1) Option 1
단말에게 DCI format 2_0 가 설정된 경우, 상기 단말은 마치 해당 DCI가 설정되지 않은 것처럼 하기와 같이 동작할 수 있다.
보다 구체적으로, 단말은 RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated) 에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역이 DCI format 2_0 에 의해 DL 로 지시되지 않더라도, 상기 단말은 상기 flexible로 설정된 slot/symbol 영역에서 상위 계층 시그널링에 위해 설정된 하향링크 신호/채널 (예: PDSCH, CSI-RS 등)을 수신할 수 있다.
또는, 상기 단말에 대해 RRC 시그널링으로 SFI가 설정되지 않는 경우, 상기 단말은 DCI format 2_0 에 의해 DL 로 지시되지 않은 slot/symbol 영역에서 상위 계층 시그널링에 위해 설정된 하향링크 신호/채널 (예: PDSCH, CSI-RS 등)을 수신할 수 있다.
또는, 단말은 RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated) 에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역이 DCI format 2_0 에 의해 UL 로 지시되지 않더라도, 상기 단말은 상기 flexible로 설정된 slot/symbol 영역에서 상위 계층 시그널링에 위해 설정된 상향링크 신호/채널 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH 등)을 전송할 수 있다.
또는, 상기 단말에 대해 RRC 시그널링으로 SFI가 설정되지 않는 경우, 상기 단말은 DCI format 2_0 에 의해 UL 로 지시되지 않은 slot/symbol 영역에서 상위 계층 시그널링에 위해 설정된 상향링크 신호/채널 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH 등)을 전송할 수 있다.
(2) Option 2
단말에게 DCI format 2_0 가 설정된 경우, 상기 단말은 NR 시스템에서 지원하는 동작과 유사하게 하기와 같이 동작할 수 있다.
보다 구체적으로, 단말은 RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated) 에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역에서 서빙 셀의 DL 전송 burst detection 을 위한 신호/채널(예: DCI format 2_0, 초기 신호 (initial signal), DL burst 등) 이 발견되어 특정 duration 동안 UL/DL 설정이 DL direction 임이 인지하게 되면, 상기 단말은 해당 구간 동안 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하향링크 신호/채널 (예: PDSCH, CSI-RS 등)을 수신할 수 있다.
또는, 상기 단말에 대해 RRC 시그널링으로 SFI가 설정되지 않고, 상기 단말이 서빙 셀의 DL 전송 burst detection 을 위한 신호/채널(예: DCI format 2_0, 초기 신호 (initial signal), DL burst 등)이 발견되어 특정 duration 동안 UL/DL 설정이 DL direction 임이 인지하는 경우, 상기 단말은 해당 구간 동안 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하향링크 신호/채널 (예: PDSCH, CSI-RS 등)을 수신할 수 있다.
또는, 단말은 RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated) 에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역에서 서빙 셀의 DL 전송 burst detection 을 위한 신호/채널 (예: DCI format 2_0, 초기 신호 (initial signal), DL burst 등)이 발견되어 특정 duration 동안 UL/DL 설정이 UL direction 임이 인지하게 되면, 상기 단말은 해당 구간 동안 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 상향링크 신호/채널 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH 등)을 전송할 수 있다.
또는, 상기 단말에 대해 RRC 시그널링으로 SFI가 설정되지 않고, 상기 단말이 서빙 셀의 DL 전송 burst detection 을 위한 신호/채널 (예: DCI format 2_0, 초기 신호 (initial signal), DL burst 등)이 발견되어 특정 duration 동안 UL/DL 설정이 UL direction 임이 인지하는 경우, 상기 단말은 해당 구간 동안 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 상향링크 신호/채널 (예: SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH 등)을 전송할 수 있다.
(3) Option 3
단말의 DCI format 2_0 수신을 위해 설정된 monitoring 주기에 따라 DL 신호 수신에 대해 서로 다른 규칙이 설정될 수 있다.
일 예로, monitoring 주기가 특정 값 이하이면 기지국은 DCI 를 보다 빈번하게 (frequently) 보낼 기회를 가질 수 있다. 이 경우, 본 발명에 따른 단말은 해당 slot/symbol 영역(즉, RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated) 에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역 또는 RRC 시그널링으로 SFI가 설정되지 않은 slot/symbol 영역 등)에서 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 DL 신호/채널의 수신을 하지 않을 수 있다.
반면 monitoring 주기가 특정 값 초과이면 상기 단말은 앞서 상술한 Option 1 (또는 Option 2) 에 따른 DL 신호 수신 동작을 수행할 수 있다.
이와 유사하게, 단말의 DCI format 2_0 수신을 위해 설정된 monitoring 주기에 따라 UL 신호 수신에 대해 서로 다른 규칙이 설정될 수 있다.
일 예로, monitoring 주기가 특정 값 이하이면 기지국은 DCI 를 보다 빈번하게 (frequently) 보낼 기회를 가질 수 있다. 이 경우, 본 발명에 따른 단말은 해당 slot/symbol 영역(즉, RRC 시그널링 (예: TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated) 에 의해 flexible 로 설정된 slot/symbol 영역 또는 RRC 시그널링으로 SFI가 설정되지 않은 slot/symbol 영역 등)에서 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 UL 신호/채널의 수신을 하지 않을 수 있다.
반면 monitoring 주기가 특정 값 초과이면 상기 단말은 앞서 상술한 Option 1 (또는 Option 2) 에 따른 UL 신호 전송 동작을 수행할 수 있다.
앞서 상술한 옵션들은 DL 및 UL에 따라 서로 동일한 옵션이 적용되거나 서로 상이한 옵션이 적용될 수 있다. 일 예로, 일 예로, DL 에 대해서는 Option 2, UL 에 대해서는 Option 1 이 적용되거나, DL 에 대해서는 종래 NR 시스템과 유사하게 flexible로 설정된 slot/symbol 영역에서 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 DL 신호/채널의 수신을 수행하지 않고, UL 에 대해서는 Option 1 이 적용될 수 있다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 기지국이 점유한 COT 의 시간/주파수 축 정보를 알려주는 별도의 DCI 가 도입되는 경우, 앞서 제안한 방법들의 DCI format 2_0 대신 상기 DCI가 적용되어 동일한 동작이 적용될 수도 있다.
3.2.6. 제6 GC-PDCCH에 기초한 시그널링 방법: 앞서 제안한 시그널링 방법들의 조합 (combination)에 기초한 시그널링 방법
앞서 상술한 바와 같이, 하나의 주파수 대역 (예: BWP) 내 (기지국의 CAP에 기초하여) 상기 기지국이 실질적으로 DL 신호를 전송할 수 있는 주파수 서브 대역 (예: CAP BW, CAP Unit, 20MHz 등)이 결정될 수 있다. 이때, 본 발명에 따른 기지국은 다음과 같은 GC-PDCCH를 통해 SFI 정보 및 상기 주파수 서브 대역 별 상기 기지국의 점유 정보를 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다. 이하에서는 설명의 편의 상, 하나의 주파수 대역은 BWP로 단순화하고, 하나의 주파수 서브 대역은 CAP BW로 단순화하여 설명한다. 다만, 이하 설명하는 기술 구성은 실시 예에 따라 다양한 예로 확장될 수 있다 (예: 하나의 주파수 대역 = 일정 크기의 주파수 대역으로써 하나의 BWP보다 큰 주파수 대역, 하나의 주파수 서브 대역 = 하나의 BWP에 대응하는 주파수 대역 등).
이하 설명에 있어, 하나의 BWP는 복수 개의 CAP BW를 포함한다고 가정한다. 이어, 상기 기지국은 각 CAP BW 별로 독립적인 CAP에 기초하여 DL 신호 전송을 수행/시도한다고 가정한다. 여기서, 독립적인 CAP라 함은 각 CAP BW 별로 상기 기지국의 점유 여부가 독립적으로 결정됨을 의미할 뿐, 각 CAP BW 별 수행되는 CAP 타입이 모두 상이함을 의미하지는 않는다.
기지국은 GC-PDCCH를 통해, 다음의 정보를 하나 이상의 단말에게 공통적으로 제공할 수 있다.
- 하나의 BWP 내 상기 기지국이 점유한 CAP BW에 대한 정보
- 상기 기지국이 점유한 CAP BW 내 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유한 CAP BW 내 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보. 여기서, UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보는 SFI 정보에 포함되거나, 상기 SFI 정보와는 별개로 구성될 수 있음
이때, 상기 기지국은 상기 정보들을, (i) 상이한 CAP BW가 설정된 단말 그룹 별로 서로 구분되는 필드를 통해 제공하거나, (ii) 각 CAP BW 별로 구분되는 필드를 통해 상기 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다.
이하 설명에 있어, UE 1에게 CAP BW#0 및 CAP BW#1이 설정되고, UE 2에게 CAP BW#1이 설정되었다고 가정한다.
이때, 일 예에 따르면, 상기 기지국은 UE 1을 위한 필드(이하, 필드#A)와 UE 2을 위한 필드(이하, 필드#B)를 구분하여 상기 UE 1 및 UE 2에게 (a) 상기 기지국이 점유한 CAP BW에 대한 정보 및 (b) 상기 기지국이 점유한 CAP BW 내 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유한 CAP BW 내 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 제공할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 기지국이 DL 신호 전송을 위해 CAP BW#0 및 CAP BW#1을 모두 점유하는 경우, 상기 기지국은 상기 필드#A를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#0 및 CAP BW#1을 모두 점유함에 대한 정보 및 (b) 상기 기지국이 점유한 CAP BW 별 (즉, CAP BW#0 및 CAP BW#1) 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 상기 UE 1에게 제공할 수 있다. 이때, 상기 기지국이 점유한 CAP BW#0에 대해 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보는 상기 기지국이 점유한 CAP BW#1에 대해 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 구분되어 구성되거나 공통적으로 구성될 수 있다.
이와 유사하게, 상기 기지국은 상기 필드#B를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#1을 점유함에 대한 정보 및 (b) CAP BW#1 내 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 상기 UE 2에게 제공할 수 있다.
또는, 상기 기지국이 DL 신호 전송을 위해 CAP BW#1만을 점유하는 경우 (즉, CAP BW#0을 점유하지 않은 경우), 상기 기지국은 상기 필드#A를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#0 및 CAP BW#1을 모두 점유하지 못함에 대한 정보를 상기 UE 1에게 알릴 수 있다. 이때, 상기 필드#A는 (b) 상기 CAP BW#0 및 CAP BW#1 내 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 포함하거나 포함하지 않을 수 있다. 상기 필드#A 내 상기 (b) 정보가 포함되지 않는 경우, 상기 UE 1은 상기 필드#A가 아닌 다른 필드를 통해 (b) 정보를 포함한 슬롯 포맷 정보를 획득할 수 있다.
추가적으로, 상기 기지국은 상기 필드#B를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#1을 점유함에 대한 정보 및 (b) CAP BW#1 내 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 상기 UE 2에게 제공할 수 있다.
다른 예에 따르면, 상기 기지국은 각 CAP BW 별로 구분되는 필드를 통해 관련 정보들을 상기 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 기지국이 DL 신호 전송을 위해 CAP BW#0 및 CAP BW#1을 모두 점유하는 경우, 상기 기지국은 CAP BW#0을 위한 필드 (이하, 필드#C라 함)를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#0 을 점유함에 대한 정보 및 (b) CAP BW#0 내 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 상기 UE 1에게 제공할 수 있다. 이와 유사하게, 상기 기지국은 CAP BW#1을 위한 필드 (이하, 필드 #D라 함)를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#1을 점유함에 대한 정보 및 (b) CAP BW#1 내 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 상기 UE 1 및 상기 UE 2에게 제공할 수 있다.
또는, 상기 기지국이 DL 신호 전송을 위해 CAP BW#1만을 점유하는 경우, 상기 기지국은 상기 필드#C를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#0 을 점유하지 못함에 대한 정보를 상기 UE 1에게 알릴 수 있다. 이때, 상기 필드#C는 (b) 상기 CAP BW#0 내 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 포함하거나 포함하지 않을 수 있다. 상기 필드#C 내 상기 (b) 정보가 포함되지 않는 경우, 상기 UE 1은 상기 필드#C가 아닌 다른 필드를 통해 (b) 정보를 포함한 슬롯 포맷 정보를 획득할 수 있다.
추가적으로, 상기 기지국은 상기 필드#D를 통해, (a) 상기 기지국이 CAP BW#1을 점유함에 대한 정보 및 (b) CAP BW#1 내 상기 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 상기 UE 1 및 상기 UE 2에게 제공할 수 있다.
앞서 상술한 구성에 있어, (b) 정보는 3.2.1. 절에 따라 구성되거나 (즉, 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보를 구분하여 구성) 또는 상기 두 정보를 포함하는 조인트 인코딩에 기초하여 구성될 수 있다.
특히, 상기 구성에 있어, 각 CAP BW 별 슬롯 포맷 (또는 UL 및/또는 flexible 심볼/슬롯 설정)이 상이한 경우, 상기 기지국은 각 CAP BW 별 슬롯 포맷 (또는 기지국이 점유한 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보와 상기 기지국이 점유하지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)를 각 CAP BW 별로 독립적으로 구분하여 (또는 조인트 인코딩하여) 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다.
상기 정보들에 기초하여, 상기 하나 이상의 단말은 기지국이 점유한 CAP BW 정보와 함께, 각 CAP BW 별 상기 기지국이 점유한 UL 심볼/슬롯 (또는 기지국과 COT sharing에 따른 CAP가 허용되는 UL 심볼/슬롯) 및 상기 기지국이 점유하지 않은 UL 심볼/슬롯 (또는 기지국과 COT sharing에 따른 CAP가 허용되지 않는 UL 심볼/슬롯)에 대한 정보를 획득할 수 있다. 상기 정보들에 기초하여, 상기 하나 이상의 단말은, 각 단말에게 설정된 CAP BW를 통해, 하향링크 신호를 수신하거나, 상향링크 신호를 전송하거나, 일정 시간 구간 동안 PDCCH 모니터링이 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
3.2.7. 제7 GC-PDCCH에 기초한 시그널링 방법
본 발명에 따른 기지국은 상기 기지국이 점유한 CAP BW 별 DL COT 길이 정보 및 슬롯 포맷 정보를 GC-PDCCH를 통해 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다.
이를 위한 방법으로써, 기지국은 상기 정보들을, (i) 상이한 CAP BW가 설정된 단말 그룹 별로 서로 구분되는 필드를 통해 제공하거나, (ii) 각 CAP BW 별로 구분되는 필드를 통해 상기 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다.
앞서 상술한 바와 같이, 기지국은 (i) 상이한 CAP BW가 설정된 단말 그룹 별로 서로 구분되는 필드를 통해, 각 단말 그룹 별 하나 이상의 CAP BW에 대해 기지국이 점유한 DL COT 길이 정보 및 슬롯 포맷 정보 (또는 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)를 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다.
또는, 상기 기지국은 (ii) 각 CAP BW 별로 구분되는 필드를 통해, 각 CAP BW 별 기지국이 점유한 DL COT 길이 정보 및 슬롯 포맷 정보 (또는 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)를 하나 이상의 단말에게 제공할 수 있다.
앞서 상술한 구성에 있어, 특정 단말 그룹 또는 CAP BW에 대한 슬롯 포맷 정보 (또는 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)가 다른 단말 그룹 또는 CAP BW에 대한 슬롯 포맷 정보 (또는 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)와 동일한 경우, 상기 특정 단말 그룹 또는 CAP BW에 대한 슬롯 포맷 정보 (또는 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)는 생략될 수도 있다.
하나 이상의 단말은 상기와 같이 구성된 GC-PDCCH를 수신함으로써, 각 CAP BW 별 기지국의 DL COT에 포함된 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)와 상기 기지국의 DL COT에 포함되지 않은 UL (및/또는 flexible) 심볼/슬롯 정보)를 획득할 수 있다. 상기 정보들에 기초하여, 상기 하나 이상의 단말은, 각 단말에게 설정된 CAP BW를 통해, 하향링크 신호를 수신하거나, 상향링크 신호를 전송하거나, 일정 시간 구간 동안 PDCCH 모니터링이 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
3.3. SCS 설정
기지국이 점유한 channel occupancy time (COT) 를 단말의 UL 전송과 공유 함에 있어서, DL 전송을 위한 SCS (sub-carrier spacing) 는 UL 전송 SCS 와 동일하게 설정되는 것이 바람직할 수 있다.
구체적으로, SCS 이 변경되면 SCS 스위칭 시 (RF (Radio Frequency) tuning 및/또는 configuration 정보 update 및/또는 software update 등으로 인해) 스위칭 타임이 소요될 수 있다. 이 경우, DL COT 에 포함된 PDSCH 에 대한 (DL COT 내) HARQ-ACK feedback 의 전송 delay 를 줄이기 위해 해당 스위칭 갭은 작으면 작을 수록 바람직할 수 있다.
이를 위해, DL COT 내 수행되는 UL 전송을 위한 SCS 과 그렇지 않은 UL 전송을 위한 SCS 은 서로 상이하게 설정될 수 있다. 일 예로, DL 전송을 위한 SCS 이 15 kHz 라고 설정되고 UL 전송을 위한 SCS 은 15 kHz or 30 kHz 라고 설정된 경우, 단말은 DL COT 내 스케줄링된 (또는 수행되는) UL 전송을 위한 SCS 이 15 kHz 라고 가정할 수 있다.
구체적으로, 단말은 UE-specific 또는 group-common DCI 를 통해 (기지국이 점유한) DL COT 의 시간 자원 정보를 획득할 수 있다. 이어, 해당 시간 자원 정보 내에 UL 전송이 스케줄링/설정되는 경우, 상기 단말은 해당 UL 전송을 위한 SCS 은 15 kHz 라고 가정할 수 있다.
또는, 기지국과 COT 공유 시 허용된 channel access type 의 CAP가 UL grant 를 통해 지시된 경우, 단말은 해당 UL 전송을 위한 SCS 은 15 kHz 라고 가정할 수 있다.
또는, 기지국과 COT 공유 시 허용된 PUCCH 자원 또는 HARQ feedback timing 또는 HARQ-ACK codebook type 중 하나 이상이 UL grant (또는 DL scheduling DCI 또는 common DCI 등) 를 통해 지시된 경우, 단말은 해당 UL 전송을 위한 SCS 은 15 kHz 라고 가정할 수 있다.
3.4. 본 발명에 적용 가능한 네트워크 초기 접속 및 통신 과정
본 발명에 따른 단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위해 네트워크 접속 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 네트워크(예, 기지국)에 접속을 수행하면서, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하는데 필요한 시스템 정보와 구성 정보들을 수신하여 메모리에 저장할 수 있다. 본 발명에 필요한 구성 정보들은 상위 계층(예, RRC layer; Medium Access Control, MAC, layer 등) 시그널링을 통해 수신될 수 있다.
도 24는 네트워크 초기 접속 및 이후의 통신 과정을 간단히 나타낸 도면이다. 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 물리 채널, 참조 신호는 빔-포밍을 이용하여 전송될 수 있다. 빔-포밍 기반의 신호 전송이 지원되는 경우, 기지국과 단말간에 빔을 정렬하기 위해 빔-관리(beam management) 과정이 수반될 수 있다. 또한, 본 발명에서 제안하는 신호는 빔-포밍을 이용하여 전송/수신될 수 있다. RRC(Radio Resource Control) IDLE 모드에서 빔 정렬은 SSB(또는 SS/PBCH 블록)를 기반하여 수행될 수 있다. 반면, RRC CONNECTED 모드에서 빔 정렬은 CSI-RS (in DL) 및 SRS (in UL)에 기반하여 수행될 수 있다. 한편, 빔-포밍 기반의 신호 전송이 지원되지 않는 경우, 이하의 설명에서 빔과 관련된 동작은 생략될 수 있다.
도 24에 도시된 바와 같이, 기지국(예, BS)는 SSB를 주기적으로 전송할 수 있다(S2402). 여기서, SSB는 PSS/SSS/PBCH를 포함한다. SSB는 빔 스위핑을 이용하여 전송될 수 있다. 이후, 기지국은 RMSI(Remaining Minimum System Information)와 OSI(Other System Information)를 전송할 수 있다(S2404). RMSI는 단말이 기지국에 초기 접속하는데 필요한 정보(예, PRACH 구성 정보)를 포함할 수 있다. 한편, 단말은 SSB 검출을 수행한 뒤, 베스트 SSB를 식별한다. 이후, 단말은 베스트 SSB의 인덱스(즉, 빔)에 링크된/대응되는 PRACH 자원을 이용하여 RACH 프리앰블(Message 1, Msg1)을 기지국에게 전송할 수 있다(S2406). RACH 프리앰블의 빔 방향은 PRACH 자원과 연관된다. PRACH 자원 (및/또는 RACH 프리앰블)과 SSB (인덱스)간 연관성(association)은 시스템 정보(예, RMSI)를 통해 설정될 수 있다. 이후, RACH 과정의 일환으로, 기지국은 RACH 프리앰블에 대한 응답으로 RAR(Random Access Response)(Msg2)를 전송하고(S2408), 단말은 RAR 내 UL 그랜트를 이용하여 Msg3(예, RRC Connection Request)을 전송하고(S2410), 기지국은 충돌 해결(contention resolution) 메세지(Msg4)를 전송할 수 있다(S2412). Msg4는 RRC Connection Setup을 포함할 수 있다.
RACH 과정을 통해 기지국과 단말간에 RRC 연결이 설정되면, 그 이후의 빔 정렬은 SSB/CSI-RS (in DL) 및 SRS (in UL)에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 SSB/CSI-RS를 수신할 수 있다(S2414). SSB/CSI-RS는 단말이 빔/CSI 보고를 생성하는데 사용될 수 있다. 한편, 기지국은 DCI를 통해 빔/CSI 보고를 단말에게 요청할 수 있다(S2416). 이 경우, 단말은 SSB/CSI-RS에 기반하여 빔/CSI 보고를 생성하고, 생성된 빔/CSI 보고를 PUSCH/PUCCH를 통해 기지국에게 전송할 수 있다(S2418). 빔/CSI 보고는 빔 측정 결과, 선호하는 빔에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 기지국과 단말은 빔/CSI 보고에 기반하여 빔을 스위칭 할 수 있다(S2420a, S2420b).
이후, 단말과 기지국은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말과 기지국은 네트워크 접속 과정(예, 시스템 정보 획득 과정, RACH를 통한 RRC 연결 과정 등)에서 얻은 구성 정보에 기반하여, 본 발명의 제안에 따라 메모리에 있는 정보를 처리하여 무선 신호를 전송하거나, 수신된 무선 신호를 처리하여 메모리에 저장할 수 있다. 여기서, 무선 신호는 하향링크의 경우 PDCCH, PDSCH, RS(Reference Signal) 중 적어도 하나를 포함하고, 상향링크의 경우 PUCCH, PUSCH, SRS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기와 같은 네트워크 초기 접속 및 통신 과정에 기초하여, 본 발명에 따른 단말 및 기지국은 다음과 같이 동작할 수 있다.
도 25는 본 발명에 따른 단말과 기지국의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이고, 도 26은 본 발명에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이고, 도 27은 본 발명에 따른 기지국의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
단말은, 상위 계층 시그널링을 통해, 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 수신한다 (S2510, S2610). 이에 대응하여, 기지국은, 상위 계층 시그널링을 통해, 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 상기 단말에게 전송한다 (S2510, S2710).
이때, 본 발명에 따른 단말은 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)에 기초하여 동작하도록 설정될 수 있다. 다시 말해, 상기 SFI 정보를 포함한 DC)가 상기 단말에게 설정될 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 단말에 대한 SFI 정보를 포함한 DCI의 설정은 물리 계층 시그널링 (예: PDCCH, DCI 등) 및/또는 상위 계층 시그널링 (예: RRC, MAC-CE 등)에 기초하여 수행될 수 있다.
이와 같은 단말에 대응하여, 기지국은 상기 단말에게 상기 SFI 정보를 포함한 DCI를 상기 비면허 대역을 통해 전송하기 위하여 채널 접속 절차(CAP)를 수행한다 (S2720). 이때, 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위해서는 상기 비면허 대역에 대한 경쟁 기반의 채널 접속이 필요한 특성으로 인해, 상기 기지국은 상기 수행된 CAP의 결과에 기초하여, 상기 단말에게 SFI 정보를 포함한 DCI를 전송하거나 전송하지 못할 수 있다 (S2520). 이에 대응하여, 상기 단말은 상기 SFI 정보를 포함한 DCI를 검출하거나 검출하지 못할 수 있다 (S2530). 또는, 상기 기지국이 상기 SFI 정보를 포함한 DCI 전송을 위한 CAP에 성공하였음에도 불구하고, 채널의 상태가 좋지 못하면, 상기 SFI 정보를 포함한 DCI가 상기 단말에게 제대로 전달되지 못할 수 있다. 다시 말해, 상기 기지국은 상기 SFI 정보를 포함한 DCI 정보를 상기 단말로 전송하였음에도 불구하고, 상기 단말은 상기 SFI 정보를 포함한 DCI 정보를 검출하지 못할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 단말이 상기 SFI 정보를 포함한 DCI를 검출하지 못함은, 상기 기지국이 (비면허 대역의 특성상) 상기 SFI 정보를 포함한 DCI를 전송하지 못한 경우 뿐만 아니라 상기 기지국이 상기 SFI 정보를 포함한 DCI를 전송하였음에도 불구하고 (채널 상태 등의 이유로) 상기 단말이 상기 SFI 정보를 포함한 DCI를 제대로 검출하지 못한 경우를 모두 포함할 수 있다.
이와 같은 사항에 기초하여, 상기 단말은 상기 기지국과 하기와 같이 상기 비면허 대역을 통한 신호 송수신을 수행할 수 있다 (S2530).
먼저, 상기 단말에게 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 설정 정보가 수신된 경우 (또는 상기 단말에게 하나 이상의 DL 신호 수신이 설정되는 경우) (S2620), 상기 단말은, 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 검출됨에 기초하여, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신을 수행한다 (S2630).
또는, 상기 단말에게 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련된 설정 정보가 수신된 경우 (또는 상기 단말에게 하나 이상의 UL 신호 전송이 설정되는 경우) (S2640), 상기 단말은, 상기 비면허 대역을 통해 전송되는 상기 DCI의 검출 여부와 관계 없이, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행한다 (S2650).
상기 단말의 동작 중 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신은, 상기 DCI가 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 자원이 DL 자원임을 알리는 경우에만 수행될 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 자원은 상기 상위 계층 시그널링을 통해 유동적 (flexible) 자원으로 설정될 수 있다. 다시 말해, 상기 DCI에 대한 검출 여부를 판단하기 이전에, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 자원은 상기 상위 계층 시그널링을 통해 유동적 (flexible) 자원으로 설정될 수 있다.
또는, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상이 설정된 자원은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 DL 자원, UL 자원 및 유동적 (flexible) 자원으로 설정되지 않은 자원일 수 있다. 다시 말해, 상기 DCI에 대한 검출 여부를 판단하기 이전에, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상이 설정된 자원은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 DL 자원, UL 자원 및 유동적 (flexible) 자원으로 설정되지 않을 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 단말이 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행함은, 상기 비면허 대역으로의 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 이용하여 상기 하나 이상의 UL 신호를 상기 비면허 대역 상에서 전송하는 것을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 SFI 정보는, 하나 이상의 슬롯에 포함된 각각의 심볼이, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 유동적 (flexible) 심볼 중 하나와 관련됨을 알릴 수 있다.
이때, 상기 하나의 슬롯은 14개 심볼을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 하나 이상의 DL 신호는, 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 신호, 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 하나 이상의 UL 신호는, 사운딩 참조 신호 (sounding reference signal; SRS0, 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel; PUCCH) 신호, 물리 상향링크 공유 채널 (physical uplink shared channel; PUSCH) 신호, 물리 임의 접속 채널 (physical random access channel; PRACH) 신호 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 DCI는, 상기 단말을 포함한 복수의 단말들에게 공통적으로 전송되도록 구성될 수 있다.
상기 단말에 대응하여, 본 발명에 따른 기지국은 하기와 같이 상기 비면허 대역을 통한 신호 송수신을 수행할 수 있다 (S2530).
먼저, 기지국이 단말에게 전송한 설정 정보가 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련되는 경우 (또는 상기 기지국이 상기 단말에게 하나 이상의 DL 신호 수신을 설정한 경우) (S2730), 상기 기지국은, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 DL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말에게 전송한다 (S2740).
또는, 기지국이 단말에게 전송한 설정 정보가 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련되는 경우 (또는 상기 기지국이 상기 단말에게 하나 이상의 UL 신호 전송을 설정한 경우) (S2750), 상기 기지국은, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 관계 없이, 상기 하나 이상의 UL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말로부터 수신한다 (S2760).
여기서, 상기 기지국의 상기 하나 이상의 DL 신호의 전송은, 상기 DCI가 상기 하나 이상의 DL 신호와 관련된 자원이 DL 자원임을 알리는 경우에만 수행될 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 기지국은, 상기 상위 계층 시그널링을 통해, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 자원을 유동적 (flexible) 자원으로 설정하는 신호를 상기 단말에게 추가적으로 전송할 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. 장치 구성
도 28은 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 28에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 비면허 대역에서 단과 기지국의 동작 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1001)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB 또는 gNB, 1100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 1010, 1110) 및 수신기(Receiver: 1020, 1120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(1030, 1130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 1040, 1140)를 포함한다. 상기 프로세서 (1040, 1140)은 메모리 (1050, 1150) 및/또는 송신기 (1010, 1110) 및/또는 수신기 (1020, 1120)를 제어하여, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다.
일 예로, 프로세서(1040, 1140)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀을 포함한다. 메모리(1050, 1150)는 프로세서(1040, 1140)와 연결되고 프로세서(1040, 1140)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. 예를 들어, 메모리(1050, 1150)는 프로세서(1040, 1140)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 송신기 (1010, 1110) 및/또는 수신기 (1020, 1120)는 프로세서(1040, 1140)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 여기서, 프로세서(1040, 1140)와 메모리(1050, 1150)는 프로세싱 칩(예, System on a Chip, SoC)의 일부일 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 28의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
도 29는 제안하는 실시예들이 구현될 수 있는 통신 장치의 블록도이다.
도 29에 도시된 장치는 상술한 매커니즘을 수행하도록 적응된 사용자 장치(User Equipment, UE) 및/또는 기지국 (예: eNB 또는 gNB)이거나, 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 29에 도시된 바와 같이, 장치는 DSP(Digital Signal Processor)/마이크로프로세서(2210) 및 RF(Radio Frequency) 모듈(송수신기; 2235)을 포함할 수도 있다. DSP/마이크로프로세서(2210)는 송수신기(2235)에 전기적으로 연결되어 송수신기(2235)를 제어한다. 장치는, 설계자의 선택에 따라서, 전력 관리 모듈(2205), 베터리(2255), 디스플레이(2215), 키패드(2220), SIM 카드(2225), 메모리 디바이스(2230), 안테나 (2240), 스피커(2245) 및 입력 디바이스(2250)을 더 포함할 수도 있다.
특히, 도 29은 네트워크로부터 요청 메시지를 수신하도록 구성된 수신기(2235) 및 네트워크로 타이밍 송/수신 타이밍 정보를 송신하도록 구성된 송신기(2235)를 포함하는 단말을 나타낼 수도 있다. 이러한 수신기와 송신기는 송수신기(2235)를 구성할 수 있다. 단말은 송수신기(수신기 및 송신기, 2235)에 연결된 프로세서(2210)를 더 포함할 수도 있다.
또한, 도 29은 단말로 요청 메시지를 송신하도록 구성된 송신기(2235) 및 단말로부터 송수신 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 수신기(2235)를 포함하는 네트워크 장치를 나타낼 수도 있다. 송신기 및 수신기는 송수신기(2235)를 구성할 수도 있다. 네트워크는 송신기 및 수신기에 연결된 프로세서(2210)를 더 포함한다. 이 프로세서(2210)는 송수신 타이밍 정보에 기초하여 지연(latency)을 계산할 수도 있다.
이에, 본 발명에 따른 단말 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치) 및 기지국 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치)에 포함된 프로세서는 메모리를 제어하며 다음과 같이 동작할 수 있다.
본 발명에 있어, 단말 또는 기지국은, 적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 하기 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 이때, 상기 단말 또는 기지국에 포함된 통신 장치라 함은, 상기 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 메모리를 포함하도록 구성될 수 있고, 상기 통신 장치는 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 포함하거나 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 포함하지 않고 상기 적어도 하나의 RF 모듈과 연결되도록 구성될 수 있다.
상기 단말에 포함된 프로세서 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치의 프로세서)는, 상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 이어, 상기 프로세서는, 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)가 상기 단말에게 설정됨에 기초하여, 다음 중 하나 이상의 동작을 수행하도록 구성될 수 있다.
- 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 검출됨에 기초하여, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신을 수행
- 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 비면허 대역을 통해 전송되는 상기 DCI의 검출 여부와 관계 없이, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행
이에 대응하여, 기지국에 포함된 프로세서 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치의 프로세서)는, 상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 단말에게 전송하고, 상기 비면허 대역을 통한 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)의 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행하도록 구성될 수 있다. 이어, 상기 프로세서는 다음과 같이 동작하도록 구성될 수 있다.
- 상기 설정 정보가 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련되는 경우, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 DL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말에게 전송
- 상기 설정 정보가 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련되는 경우, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 관계 없이, 상기 하나 이상의 UL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말로부터 수신
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 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.

Claims (13)

  1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 수신; 및
    슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)가 상기 단말에게 설정됨에 기초하여:
    상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 검출됨에 기초하여, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신을 수행; 및
    상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 비면허 대역을 통해 전송되는 상기 DCI의 검출 여부와 관계 없이, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행;하는 것을 포함하는, 단말의 동작 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 DL 신호의 수신은, 상기 DCI가 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 자원이 DL 자원임을 알리는 경우에만 수행되는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 자원은 상기 상위 계층 시그널링을 통해 유동적 (flexible) 자원으로 설정되는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상이 설정된 자원은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 DL 자원, UL 자원 및 유동적 (flexible) 자원으로 설정되지 않은 자원인, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 단말이 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행함은, 상기 비면허 대역으로의 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 이용하여 상기 하나 이상의 UL 신호를 상기 비면허 대역 상에서 전송하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 SFI 정보는,
    하나 이상의 슬롯에 포함된 각각의 심볼이, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 유동적 (flexible) 심볼 중 하나와 관련됨을 알리는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 하나의 슬롯은 14개 심볼을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 DL 신호는,
    물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 신호, 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal; CSI-RS) 중 하나 이상을 포함하고,
    상기 하나 이상의 UL 신호는,
    사운딩 참조 신호 (sounding reference signal; SRS0, 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel; PUCCH) 신호, 물리 상향링크 공유 채널 (physical uplink shared channel; PUSCH) 신호, 물리 임의 접속 채널 (physical random access channel; PRACH) 신호 중 하나 이상을 포함하는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 단말을 포함한 복수의 단말들에게 공통적으로 전송되도록 구성되는, 비면허 대역에서의 단말의 동작 방법.
  10. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 단말에게 전송;
    상기 비면허 대역을 통한 슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)의 전송을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure; CAP)를 수행;
    상기 설정 정보가 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련되는 경우, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 DL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말에게 전송; 및
    상기 설정 정보가 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련되는 경우, 상기 CAP에 기초하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 전송됨에 관계 없이, 상기 하나 이상의 UL 신호를 상기 비면허 대역을 통해 상기 단말로부터 수신;하는 것을 포함하는, 비면허 대역에서의 기지국의 동작 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 하나 이상의 DL 신호의 전송은, 상기 DCI가 상기 하나 이상의 DL 신호와 관련된 자원이 DL 자원임을 알리는 경우에만 수행되는, 비면허 대역에서의 기지국의 동작 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 상위 계층 시그널링을 통해, 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신 또는 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 자원을 유동적 (flexible) 자원으로 설정하는 신호를 전송;하는 것을 더 포함하는, 비면허 대역에서의 기지국의 동작 방법.
  13. 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 하기 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고,
    상기 하기 동작은:
    상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여 상위 계층 시그널링을 통해 하나 이상의 하향링크 (DL) 신호의 수신 또는 하나 이상의 상향링크 (UL) 신호의 전송 중 하나 이상과 관련된 설정 정보를 수신; 및
    슬롯 포맷 지시자 (slot format indicator, SFI) 정보를 포함한 하향링크 제어 정보 (DCI)가 상기 단말에게 설정됨에 기초하여:
    상기 하나 이상의 DL 신호의 수신과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여 상기 비면허 대역을 통해 상기 DCI가 검출됨에 기초하여, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 DL 신호의 수신을 수행; 및
    상기 하나 이상의 UL 신호의 전송과 관련된 설정 정보가 수신된 경우, 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여 상기 비면허 대역을 통해 전송되는 상기 DCI의 검출 여부와 관계 없이, 상기 비면허 대역을 통해 상기 하나 이상의 UL 신호의 전송을 수행;하는 것을 포함하는, 단말.
PCT/KR2019/005926 2019-01-10 2019-05-17 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치 WO2020145459A1 (ko)

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