WO2020145611A1 - 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 모드 설정에 기반하여 단말 및 기지국 간 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 불연속 수신 모드 설정에 기반하여 단말 및 기지국 간 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2020145611A1
WO2020145611A1 PCT/KR2020/000241 KR2020000241W WO2020145611A1 WO 2020145611 A1 WO2020145611 A1 WO 2020145611A1 KR 2020000241 W KR2020000241 W KR 2020000241W WO 2020145611 A1 WO2020145611 A1 WO 2020145611A1
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WO
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coreset
terminal
information
downlink control
pdcch
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PCT/KR2020/000241
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이길봄
김규석
김형태
강지원
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • 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
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and a method for transmitting and receiving downlink control information (DCI) between a terminal and a base station based on a discontinuous reception (DRX) mode in a wireless communication system and an apparatus supporting the same
  • DCI downlink control information
  • DRX discontinuous reception
  • 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
  • an improved mobile broadband communication technology has been proposed compared to a conventional radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • MTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • An object of the present disclosure is to provide a method for transmitting and receiving downlink control information between a terminal and a base station based on a discontinuous reception mode in a wireless communication system, and devices supporting the same.
  • the present disclosure provides a method for transmitting and receiving downlink control information between a terminal and a base station based on the discontinuous reception mode in a wireless communication system, and apparatuses therefor.
  • DRX configuration information is received from a base station ; From the base station, (i) the first control resource set (control resource set; CORESET) for the terminal and the setting of the second CORESET, (ii) the first physical downlink control channel (physical downlink control) in the first CORESET channel (PDCCH) candidate (candidate) and the second PDCCH candidate in the second CORESET receives configuration information related to the configuration including the same DCI; And (i) based on the set DRX (discontinuous Reception) operation and (ii) the setting information, in the on duration or in the awake state, the first PDCCH candidate in the first CORESET or the second Disclosed is a method for receiving downlink control information of a terminal, comprising receiving the DCI through at least one PDCCH candidate of the second PDCCH candidate in CORE
  • one search space including the first CORESET and the second CORESET may be set for the terminal.
  • the terminal may expect that, based on the setting information, the first PDCCH candidate in the first CORESET and the second PDCCH candidate in the second CORESET include the same DCI.
  • the identifier (ID) may be the same as the second DMRS scrambling ID associated with the second CORESET.
  • a first demodulation reference signal (DMRS) scrambling identifier associated with the first CORESET is based on the first CORESET and the second CORESET that do not overlap on a time domain and a frequency domain; ID) may be different from the second DMRS scrambling ID associated with the second CORESET.
  • DMRS demodulation reference signal
  • each of the plurality of search areas can be set to include one CORESET.
  • the terminal based on the setting information, the first PDCCH candidate in the first CORESET of the first search region and the second PDCCH candidate in the second CORESET of the second search region include the same DCI Can expect.
  • each of the plurality of CORESETs is associated with a transmission configuration indicator (TCI) states, and each of the plurality of TCI states is associated with a set of one reference signal (RS). Can be related.
  • TCI transmission configuration indicator
  • RS reference signal
  • the terminal based on the setting information, the first PDCCH candidate in the first CORESET and the second PDCCH candidate in the second CORESET have the same aggregation level (AL), or the same It can be expected to have at least one of the AL indexes.
  • AL aggregation level
  • the terminal based on the setting information, the total number of CCE for the control channel element (CCE) index calculation of the number of all CCE included in the first and second CORESET You can expect the same as sum.
  • CCE control channel element
  • the terminal based on the setting information, (i) one or more parameters commonly applied to the first CORESET and the second CORESET are commonly set to the terminal, and (ii) the agent It can be expected that one or more parameters independently applied to 1 CORESET and the second CORESET are independently set for each CORESET.
  • the one or more parameters may include (i) period and offset information related to the corresponding CORESET, (ii) location information in a slot related to the corresponding CORESET, or (iii) one search area related to the corresponding CORESET. At least one of monitoring duration information in a search space occasion may be included.
  • the terminal based on the setting information, (i) the same period and offset information is set for the first CORESET and the second CORESET and (ii) the first CORESET and the second CORESET Based on the location information set in the different slots: the first CORESET and the second CORESET are allocated so as not to overlap on the time domain and the frequency domain, and the first CORESET and the second CORESET are the same demodulation reference signal (demodulation) It can be expected to have a reference signal (DMRS) scrambling identifier (ID).
  • DMRS reference signal
  • the terminal based on the setting information, (i) the same period and offset information is set for the first CORESET and the second CORESET and (ii) the first CORESET and the second CORESET Based on the location information in the same slot is set for: the first CORESET and the second CORESET are allocated to overlap some or all on the time domain and the frequency domain, and the first CORESET and the second CORESET refer to different demodulations It can be expected to have a signal (demodulation reference signal; DMRS) scrambling identifier (ID).
  • DMRS demodulation reference signal
  • the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate include the same DCI, (i) the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate include the same DCI content, or (ii ) The first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate may include at least one of the same DCI formats.
  • a terminal receiving downlink control information (DCI) based on a discontinuous reception (DRX) mode in a wireless communication system comprising: at least one transmitter; At least one receiver; 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 a specific operation, the specific operation being: from a base station.
  • DCI downlink control information
  • DRX discontinuous reception
  • DRX configuration information is received; From the base station, (i) the first control resource set (control resource set; CORESET) for the terminal and the setting of the second CORESET, (ii) the first physical downlink control channel (physical downlink control) in the first CORESET channel (PDCCH) candidate (candidate) and the second PDCCH candidate in the second CORESET receives configuration information related to the configuration including the same DCI; And (i) based on the set DRX (discontinuous Reception) operation and (ii) the setting information, in the on duration or awake state, the first PDCCH candidate in the first CORESET or the second Initiating a terminal, comprising receiving the DCI through at least one PDCCH candidate of the second PDCCH candidate in CORESET.
  • the terminal may communicate with at least one of a mobile terminal, a network, and an autonomous vehicle other than a vehicle including the terminal.
  • a base station transmitting downlink control information (DCI) based on a discontinuous reception (DRX) mode in a system in a wireless communication system, comprising: at least one transmitter; At least one receiver; 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 a specific operation, wherein the specific operation is: to a terminal.
  • DCI downlink control information
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal when a base station transmits a plurality of physical downlink control channels (PDCCH) to a terminal based on an ultra-reliability low latency communication (URLLC) mode requiring low latency, the terminal may include The same DCI can be detected with a high success probability through CORESETs.
  • PDCCH physical downlink control channels
  • URLLC ultra-reliability low latency communication
  • the base station may provide the UE with DCI for URLLC mode through at least one of a plurality of PDCCHs (or CORESETs).
  • 1 is a view for explaining a physical channel and a signal transmission method using them.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a radio frame based on an NR system to which embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a slot structure based on an NR system to which embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 4 is a diagram showing a self-contained slot structure based on an NR system to which embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 6 is a diagram briefly showing an example of a first loaded DMRS of the first DMRS configuration type according to the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the upper layer parameter SearchSpace IE applicable to the present disclosure.
  • FIG 8 illustrates a communication system applied to the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates a wireless device that can be applied to the present disclosure.
  • FIG 10 shows another example of a wireless device applied to the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a portable device applied to the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates a vehicle or autonomous vehicle applied to the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a method for transmitting and receiving signals between two TRPs and terminals applicable to the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of resource allocation for each CORESET applicable to the present disclosure.
  • 15 is a diagram showing another example of a method for transmitting and receiving signals between two TRPs and terminals applicable to the present disclosure.
  • 16 and 17 are diagrams illustrating examples of PDCCH candidates that the terminal searches in CORESET#0/#1 according to the present disclosure.
  • FIGS. 18 and 19 are diagrams illustrating operation examples of a terminal and a base station according to a method disclosed in this document.
  • 20 is a diagram briefly showing a network access and communication process between a terminal and a base station applicable to the present disclosure.
  • 21 is a diagram briefly showing a DRX (Discontinuous Reception) cycle of a terminal applicable to the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram briefly illustrating operations of a terminal and a base station according to an example of the present disclosure
  • FIG. 23 is a flowchart of an operation of a terminal according to an example of the present disclosure
  • FIG. 24 is an operation of a base station according to an example of the present disclosure It is a flow chart.
  • 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 disclosure.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present disclosure 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), or a mobile subscriber station (MSS). , It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and/or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and/or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in 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 disclosure may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems, IEEE 802.xx system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPP LTE system, 3GPP 5G NR system and 3GPP2 system,
  • 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331 documents are examples of 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331 documents. That is, obvious steps or parts not described in the embodiments of the present disclosure 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 will be described as an example of a radio access system in which embodiments of the present disclosure 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
  • embodiments of the present disclosure mainly describe a 3GPP NR system.
  • the embodiment proposed in the present disclosure can be applied to other wireless systems (eg, 3GPP LTE, IEEE 802.16, IEEE 802.11, etc.).
  • 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. 1 is a view for explaining a physical channel that can be used in embodiments of the present disclosure and a signal transmission method using them.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station
  • 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 Upon completion of 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 in step S12, and a little more Specific system information can be obtained.
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure (Random Access Procedure), such as steps S13 to S16, in order to complete the access to the base station.
  • 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
  • HARQ-ACK/NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Choannel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • BI Beam Indication
  • UCI is generally periodically transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH according to an embodiment (eg, when control information and traffic data should be simultaneously transmitted).
  • the UE may periodically transmit UCI through PUSCH by request/instruction of the network.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a radio frame based on an NR system to which embodiments of the present disclosure 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 1 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, and Table 2 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
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and if the SCS is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. And a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • numerology or subcarrier spacing (SCS)
  • the NR frequency band is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1, FR2 may be configured as shown in the table below.
  • FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a slot structure based on an NR system to which embodiments of the present disclosure 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. 4 is a diagram showing a self-contained slot structure based on an NR system to which embodiments of the present disclosure 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 disclosure 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.
  • 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. 5 is a diagram illustrating one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present disclosure are applicable.
  • D represents a resource element (RE) to which DCI is mapped
  • R represents a 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 CORESETs 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 4 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).
  • DMRS is located at symbol indices #1, #4, #7, and #10 in a given resource block at a density of 1/3.
  • PN Pulseudo Noise sequence is used for the DMRS 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 4 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted by DMRS and Time Division Multiplexing (TDM).
  • the NR system may support DCI format 0_0 and DCI format 0_1 as DCI formats for PUSCH scheduling, and DCI format 1_0 and DCI format 1_1 as DCI formats for PDSCH scheduling.
  • the NR system may additionally support DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, and DCI format 2_3.
  • DCI format 0_0 is used to schedule a transmission block (TB)-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is a transmission block (TB)-based (or TB-level) PUSCH or (CBG (Code Block Group)) It may be used to schedule CBG-based (or CBG-level) PUSCH) when a base signal transmission/reception is set.
  • CBG Code Block Group
  • DCI format 1_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is TB-based (or TB-level) PDSCH or (when CBG-based signal transmission and reception is set) CBG-based (or CBG- level) can be used to schedule the PDSCH.
  • DCI format 2_0 is used to indicate the slot format (slot format) (used for notifying the slot format)
  • DCI format 2_1 is used to inform PRB and OFDM symbols that assume that a specific UE has no intended signal transmission ( used for notifying the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE)
  • DCI format 2_2 is used for transmission of Transmission Power Control (TPC) commands of PUCCH and PUSCH
  • DCI format 2_3 may be used for transmission of a group of TPC commands for SRS transmission by one or more UEs (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
  • DCI format 1_1 includes an MCS/NDI (New Data Indicator)/RV (Redundancy Version) field for transport block (TB) 1, and the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI in the upper layer parameter PDSCH-Config has n2 (ie , 2), the MCS/NDI/RV field for transport block 2 may be further included.
  • MCS/NDI New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • n2 that is, 2
  • whether to enable/disable the transport block may be determined by a combination of MCS field and RV field. More specifically, when the MCS field for a specific transport block has a value of 26 and the RV field has a value of 1, the specific transport block may be disabled.
  • DCI format can be supported by 3GPP TS 38.212 document. That is, apparent steps or parts that are not described among DCI format-related features may be described with reference to the document. Also, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • One CORESET includes N CORESET RB RBs in the frequency domain, and N CORESET symb symbols (the corresponding values have 1,2,3 values) in the time domain.
  • One control channel element includes 6 resource element groups (REGs), and one REG is the same as one RB on one OFDM symbol.
  • REGs in the CORESET are numbered in order according to the time-first manner. Specifically, the numbering starts from '0' for the first OFDM symbol in CORESET and the lowest-numbered RB.
  • a plurality of CORESETs may be set for one terminal.
  • Each CORESET is related only to one CCE-to-REG mapping.
  • CCE-to-REG mapping for one CORESET may be interleaved or non-interleaved.
  • the setting information for CORESET can be set by the upper layer parameter ControlResourceSet IE.
  • the upper layer parameter ControlResourceSet IE may be configured as shown in the following table.
  • the parameters defined in the above table may be the same as those defined in the 3GPP TS 38.331 standard.
  • setting information for CORESET 0 (eg, common CORESET) can be set by the upper layer parameter ControlResourceSetZero IE.
  • a list of maximum M TCI (Transmission Configuration Indicator) state settings for one terminal may be set.
  • the maximum M TCI state setting may be set by the upper layer parameter PDSCH-Config so that (the UE) can decode the PDSCH upon detection of the PDCCH including the DCI intended for the UE and a given serving cell. have.
  • the M value may be determined depending on the capability of the terminal.
  • Each TCI-state includes a parameter for setting a QCL (quasi co-location) relationship between one or two downlink reference signals and DMRS ports of the PDSCH.
  • the QCL relationship is established based on the upper layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS (downlink reference signal) and the upper layer parameter qcl-Type2 for the second DL RS (if set). For the case of two DL RSs, regardless of whether the reference signals are the same DL RS or a different DL RS, the QCL types should not be the same (shall not be the same).
  • the QCL types correspond to each DL RS given by the upper layer parameter qcl-Type in the upper layer parameter QCL-Info , and the QCL types may have one of the following values.
  • the terminal receives an activation command (activation command) used to map the maximum 8 TCI states with a codepoint of a Transmission Configuration Indication (TCI) field in DCI.
  • activation command used to map the maximum 8 TCI states with a codepoint of a Transmission Configuration Indication (TCI) field in DCI.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the mapping between code points of the TCI fields in the TCIs states and the DCI is slot #(n+3*N subframe, ⁇ slot + It can be applied from 1).
  • N subframe, ⁇ slot is determined based on Table 1 or Table 2 described above.
  • the terminal After the terminal has received the initial higher layer configuration of the TCI states (initial higher layer configuration) and before the terminal has received the activation command, the terminal has the DMRS port(s) of the PDSCH of the serving cell as'QCL-TypeA From the viewpoint, it is assumed that it is QCL with the SS/PBCH (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel) block determined in the initial access procedure. Additionally, at the time, the UE may assume that the DMRS port(s) of the PDSCH of the serving cell is QCL with the SS/PBCH block determined in the initial access procedure from the perspective of'QCL-TypeD'.
  • SS/PBCH Synchrom Radio Service
  • the UE may assume that the DMRS port(s) of the PDSCH of the serving cell is QCL with the SS/PBCH block determined in the initial access procedure from the perspective of'QCL-TypeD'.
  • the UE assumes that the TCI field is present in the PDCCH of DCI format 1_1 transmitted on the CORESET.
  • the upper layer parameter tci-PresentInDCI is not set for the CORESET for scheduling the PDSCH, or the PDSCH is scheduled by DCI format 1_0, and the time offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the corresponding PDSCH is a threshold Threshold-Sched -Offset (the threshold is determined based on the reported UE capability ) or greater than or equal to, in order to determine the PDSCH antenna port QCL, the UE is a TCI state for the PDSCH or QCL assumption CORESET used for PDCCH transmission It is assumed to be the same as the TCI state or QCL assumption applied to
  • the UE uses the TCI-State based on the TCI field included in the DCI in the detected PDCCH to determine the PDSCH antenna port QCL.
  • the time offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the corresponding PDSCH is greater than or equal to a threshold Threshold-Sched-Offset (the threshold is determined based on the reported UE capability)
  • the UE determines the PDSCH of the serving cell.
  • the DMRS port(s) are QCL with RS(s) in the TCI state for the QCL type parameter(s) given by the indicated TCI stated.
  • the indicated TCI state should be based on the activated TCI states in the slot of the scheduled PDSCH.
  • CORESET associated with a search space set for cross-carrier scheduling is set to the terminal, the terminal assumes that the upper layer parameter tci-PresentInDCI is set to'enabled ' for the CORESET.
  • the terminal is a time offset between the reception time of the detected PDCCH in the discovery region set and the reception time of the corresponding PDSCH. Is expected to be greater than or equal to Threshold-Sched-Offset .
  • the QCL parameter(s) is for PDCCH QCL indication of CORESET associated with the search area monitored with the lowest CORESET-ID in the last slot in one or more CORESETs in the activation BWP of the serving cell monitored by the terminal.
  • the UE may assume that the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS(s) in the TCI state with respect to the QCL parameter(s) used for PDCCH quasi co-location indication of the CORESET associated with a monitored search space with the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETs within the active BWP of the serving cell are monitored by the UE.
  • the UE when the'QCL-TypeD' of the PDSCH DMRS is different from the'QCL-TypeD' of the PDCCH DMRS overlapping on at least one symbol, the UE expects to prioritize the reception of the PDCCH associated with the corresponding CORESET.
  • This operation can also be applied in the case of an intra band CA (if PDSCH and CORESET are in different CCs). If there is no TCI state including'QCL-TypeD' among the set TCI states, the UE, regardless of the time offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the corresponding PDSCH, indicates the TCI indicated for the scheduled PDSCH. Obtain different QCL assumptions from state.
  • the UE For periodic CSI-RS resources in the upper layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet where the upper layer parameter trs-Info is set, the UE should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type(s):
  • the terminal For the CSI-RS resource in the upper layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet set without upper layer parameter trs-Info and upper layer parameter repetition , the terminal should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type(s). :
  • the UE For the CSI-RS resource in the upper layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet where the upper layer parameter repetition is set, the UE should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type(s):
  • the terminal For DMRS of PDCCH, the terminal should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type(s):
  • the UE For DMRS of PDSCH, the UE should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type(s):
  • QCL signaling may include all signaling configurations listed in the table below.
  • the UE can perform the following two possible settings of the upper layer parameter TCI-State . You can only expect settings.
  • * may mean that, when QCL type-D is applicable, DL RS 2 and QCL type-2 may be set for the terminal.
  • the UE performs upper layer parameter TCI-State. Only three possible settings below can be expected.
  • * may mean that QCL type-D is not applicable.
  • ** may mean that, when QCL type-D is applicable, DL RS 2 and QCL type-2 may be set for the terminal.
  • the UE may set the following three possible settings of the upper layer parameter TCI-State . You can only expect.
  • the UE For DMRS of the PDCCH, the UE only has the following three possible settings of the upper layer parameter TCI-State while the fourth setting (the fourth row of the two tables below) is valid as the default setting before TRS is set. I can expect.
  • * may mean a setting that can be applied before TRS is set. Accordingly, the setting is not a TCI state, but rather can be interpreted as a valid QCL assumption.
  • ** may mean that QCL parameters are not directly derived from CSI-RS (or CSI).
  • the UE For DMRS of the PDCCH, the UE only has the following three possible settings of the upper layer parameter TCI-State while the fourth setting (the fourth row of the two tables below) is valid by default before TRS is set. I can expect.
  • * may mean a setting that can be applied before TRS is set. Accordingly, the setting is not a TCI state, but rather can be interpreted as a valid QCL assumption.
  • ** may mean that QCL parameters are not directly derived from CSI-RS (or CSI).
  • the UE For DMRS of the PDCCH, the UE only has the following three possible settings of the upper layer parameter TCI-State while the fourth setting (the fourth row of the two tables below) is valid by default before TRS is set. I can expect.
  • * may mean a setting that can be applied before TRS is set. Accordingly, the setting may be interpreted as a valid QCL assumption rather than a TCI state.
  • ** may mean that QCL parameters are not directly derived from CSI-RS (or CSI).
  • the base station can set the TCI state for the CORESET to the terminal through the following MAC-CE.
  • the UE may determine an Rx beam to receive the corresponding CORESET based on the TCI state.
  • the base station may provide the UE with TCI state indication information through a UE-specific PDCCH MAC-CE configured as shown in the table above.
  • the TCI state indication may be identified by a MAC subheader together with an LCID (Logical Channel ID).
  • the TCI state indication may have a fixed 16 bits size including the following fields.
  • This field indicates the identity of the serving cell to which MAC CE is applied.
  • the length of the field is 5 bits.
  • This field indicates CORESET, in which the corresponding TCI state is identified, identified by the upper layer parameter ControlResourceSetId .
  • the field may indicate CORESET set by the upper layer parameter controlResourceSetZero .
  • the length of the field is 4 bits.
  • This field indicates a TCI state applicable to the CORESET identified by the CORESET ID field, identified by the upper layer parameter TCI-StateId .
  • the CORESET ID field is set to 0
  • the field is set to the first 64 TCI-states (first 64 TCI) set by the upper layer parameters tci-States-ToAddModList and tci-States-ToReleaseList included in PDSCH-Config in the active BWP. states) indicates the TCI-StateId for the TCI state.
  • the field is TCI- set by the upper layer parameters tci-StatesPDCCH-ToAddList and tci-StatesPDCCH-ToReleaseList included in the controlResourceSet identified by the indicated CORESET ID. StateId is indicated.
  • the length of the field is 7 bits.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • each transmit antenna may have a separate reference signal.
  • a reference signal for feedback of channel state information (CSI) may be defined as CSI-RS.
  • CSI-RS includes ZP (Zero Power) CSI-RS and NZP (Non-Zero-Power) CSI-RS.
  • ZP CSI-RS and NZP CSI-RS may be defined as follows.
  • -NZP CSI-RS may be set by the CSI-RS-Resource-Mobility field in the NZP-CSI-RS-Resource IE (Information Element) or CSI-RS-ResourceConfigMobility IE.
  • the NZP CSI-RS may be defined based on a sequence generation and resource mapping method defined in the 3GPP TS 38.211 standard spec.
  • -ZP CSI-RS can be set by ZP-CSI-RS-Resource IE.
  • the UE may assume that the resource set for ZP CSI-RS is not used for PDSCH transmission.
  • the UE can perform the same measurement/reception on the channel/signal regardless of whether the channel/signal except the PDSCH collides with the ZP CSI-RS (The UE performs the same measurement/reception on channels/signals except PDSCH regardless of whether they collide with ZP CSI-RS or not).
  • DMRS may be transmitted and received in a loaded structure.
  • an additional DMRS (DMRS) other than the first DMRS may be additionally transmitted and received.
  • Front loaded DMRS can support fast decoding.
  • the first FODM symbol position may be indicated by a PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • the number of OFDM symbols occupied by the front loaded DMRS may be indicated by a combination of Downlink Control Information (DCI) and Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • DCI Downlink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • Additional DMRS can be set for a high-speed terminal. Additional DMRS may be located in the middle / last symbol (s) in the slot. When one Front loaded DMRS symbol is set, Additional DMRS may be allocated to 0 to 3 OFDM symbols. When two Front loaded DMRS symbols are set, Additional DMRS may be allocated to 0 to 2 OFDM symbols.
  • Front loaded DMRS is composed of two types, and one of the two types may be indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • DMRS configuration types may be applied.
  • a DMRS configuration type that is substantially set for a terminal may be indicated by higher layer signaling (eg, RRC).
  • the front loaded DMRS may be classified as follows according to the number of OFDM symbols allocated.
  • the number of OFDM symbols to which the first DMRS configuration type (DMRS configuration type 1) and Front loaded DMRS are allocated 1
  • Up to four ports may be multiplexed based on the length-2 F-CDM (Frequency-Code Division Multiplexing) and FDM (Frequency Division Multiplexing) methods.
  • RS density can be set to 6 RE per port in the RB (Resource Block).
  • Up to eight ports may be multiplexed based on a length-2 F-CDM, a length-2 time-code division multiplexing (T-CDM), and an FDM method.
  • T-CDM may be fixed to [1 1].
  • RS density can be set to 12 RE per port in the RB.
  • the front loaded DMRS may be classified as follows according to the number of OFDM symbols allocated.
  • RS density can be set to 4 RE per port in the RB (Resource Block).
  • Up to 12 ports can be multiplexed based on the length-2 F-CDM, length-2 T-CDM and FDM methods.
  • T-CDM may be fixed to [1 1].
  • RS density can be set to 8 RE per port in the RB.
  • FIG. 6 is a diagram briefly showing an example of a first loaded DMRS of the first DMRS configuration type according to the present disclosure.
  • FIG. 6(a) shows a structure in which DMRS is first loaded on one symbol (front loaded DMRS with one symbol)
  • FIG. 6(b) is a structure in which DMRS is first loaded on two symbols (front loaded) DMRS with two symbols).
  • denotes the DMRS offset value in the frequency axis.
  • DMRS ports having the same ⁇ may be code division multiplexing in frequency domain (CDM-F) in the frequency domain or code division multiplexing in time domain (CDM-T) in the time domain.
  • CDM-F code division multiplexing in frequency domain
  • CDM-T code division multiplexing in time domain
  • CDM-F is Based on, CDM-T can be applied It can be applied on the basis of.
  • k'and l'are parameter values for determining the subcarrier index to which the corresponding DMRS is mapped and may have a value of 0 or 1.
  • DMRS corresponding to each DMRS port according to the DMRS configuration type may be divided into CDM groups as shown in the following table.
  • Table 14 shows parameters for the first DMRS configuration type for PDSCH, and Table 15 shows parameters for the second DMRS configuration type for PDSCH.
  • the terminal may acquire DMRS port setting information set by the base station through DCI.
  • the UE may obtain DMRS port configuration information through an antenna ports field of DCI format 1_1.
  • the terminal may perform DMRS reception according to conditions as follows.
  • -One codeword is scheduled for the terminal and indicates one of ⁇ 2, 9, 10, 11, 30 ⁇ as an index value related to antenna port mapping (eg, an index value in Table 16 or Table 17) to the terminal DCI to be assigned,
  • the UE may receive DMRS on the assumption that all the remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another UE.
  • DCI indicating one of ⁇ 2, 10, 23 ⁇ is assigned to the terminal as an index value related to antenna port mapping (eg, an index value of Table 18 or Table 19) Or
  • the UE may receive DMRS on the assumption that all the remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another UE.
  • the base station may set the maximum number of codewords scheduled through one DCI to the UE through higher layer signaling. For example, the base station may set the maximum number of codewords scheduled through one DCI to the UE to 1 or 2 based on the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI (having an n1 or n2 value). At this time, the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI may be included in the upper layer parameter PDSCH-Config .
  • DCI format 1_1 may be configured as shown in the following table according to the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI .
  • NDI, MCS, and RV of CW#0 can be set/indicated based on NDI, MCS, and RV corresponding to Transport block 1 in DCI.
  • NDI, MCS, and RV of CW#1 may be set/indicated based on NDI, MCS, and RV corresponding to Transport block 2 in the DCI.
  • the bandwidth part indicator field indicates a bandwidth part that is not an active bandwidth part
  • the value of the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI for the indicated bandwidth part is 2 and , (iii)
  • the value of the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI for the active bandwidth part is 1, when the UE analyzes the MCS, NDI, and RV fields of transport block 2, it can be assumed that the corresponding fields are padded with zero. have. Subsequently, in the above case, the UE may ignore the MCS, NDI, and RV fields of transport block 2 for the indicated bandwidth part.
  • one transport block (or codeword) of the two transport blocks (or codewords) is activated based on the following method Or it can be deactivated.
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the upper layer parameter SearchSpace IE applicable to the present disclosure.
  • the base station may set the IE SearchSpace the RRC signaling for one or more search areas associated with CORESET by transmitting to the mobile station over as shown in Fig. 7 to the MS.
  • searchSpace IE based on the controlResourceSetID defined in SearchSpace IE, one search area and one CORESET may have an association relationship.
  • the SearchSpace IE defines how/where the UE searches for PDCCH candidate(s). Each search area is associated with one ControlResourceSet . For cross-carrier scheduling, for a scheduled cell, all optional fields except nrofCandidates may be omitted (or absent).
  • each field can be defined as the following tables.
  • conditional phrase disclosed in the SearchSpace IE may be interpreted as follows.
  • the terminal may utilize a hashing function to calculate a control channel element (CCE) index in a search space set.
  • the hashing function may be set based on the following table.
  • the terminal may calculate the CCE index from the search area set based on the following hashing function.
  • FIG. 8 illustrates a communication system 1 applied to the present disclosure.
  • the communication system 1 applied to the present disclosure includes a wireless device, a base station and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a wireless access technology eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)
  • LTE Long Term Evolution
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an XR (eXtended Reality) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), Internet of Thing (IoT) device 100f, and AI device/server 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) (eg, a drone).
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Device (HMD), Head-Up Display (HUD) provided in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, or the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a notebook, etc.).
  • Household appliances may include a TV, a refrigerator, and a washing machine.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may also be implemented as wireless devices, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also directly communicate (e.g. sidelink communication) without going through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be achieved between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200.
  • the wireless communication/connection is various wireless access such as uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)). It can be achieved through technology (eg, 5G NR), and wireless devices/base stations/wireless devices, base stations and base stations can transmit/receive radio signals to each other through wireless communication/connections 150a, 150b, 150c.
  • wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals over various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes e.g., resource allocation processes, and the like.
  • FIG 9 illustrates a wireless device that can be applied to the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is shown in FIG. 8 ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x), wireless device 100x ⁇ .
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit the wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive the wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • memory 104 may be used to perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 can be coupled to the processor 102 and can transmit and/or receive wireless signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store the information obtained from the signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202, and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 is an instruction to perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. You can store software code that includes
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 can be coupled to the processor 202 and can transmit and/or receive wireless signals through one or more antennas 208.
  • Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver.
  • Transceiver 206 may be mixed with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 and 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102 and 202 may include one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • the one or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 generate signals (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein. , To one or more transceivers 106, 206.
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the fields.
  • signals eg, baseband signals
  • the one or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • the one or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • Descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein are either firmware or software set to perform or are stored in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204. It can be driven by the above processors (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions and/or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • the one or more memories 104, 204 may be located inside and/or outside of the one or more processors 102, 202. Also, the one or more memories 104 and 204 may be connected to the one or more processors 102 and 202 through various technologies such as a wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, and the like referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more processors 102, 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 can control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, the one or more processors 102, 202 can control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be described, functions described herein through one or more antennas 108, 208. , It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • the one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106 and 206 process the received wireless signal/channel and the like in the RF band signal to process the received user data, control information, wireless signal/channel, and the like using one or more processors 102 and 202. It can be converted to a baseband signal.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • the one or more transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 10 shows another example of a wireless device applied to the present disclosure.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-example/service (see FIG. 8).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 9, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and additional elements 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 of FIG. 9 and/or one or more memories 104 and 204.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 9.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140, and controls the overall operation of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the wireless/wired interface through the communication unit 110, or externally (eg, through the communication unit 110). Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIGS. 8, 100A), vehicles (FIGS. 8, 100B-1, 100B-2), XR devices (FIGS. 8, 100C), portable devices (FIGS. 8, 100D), and home appliances. (Fig. 8, 100e), IoT device (Fig.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device (Figs. 8 and 400), a base station (Figs. 8 and 200), a network node, and the like.
  • the wireless device may be mobile or may be used in a fixed place depending on use-example/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110. It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be composed of one or more processor sets.
  • the control unit 120 may include a set of communication control processor, application processor, electronic control unit (ECU), graphic processing processor, and memory control processor.
  • the memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory (non- volatile memory) and/or combinations thereof.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), and a portable computer (eg, a notebook).
  • the mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ).
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 10, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the control unit 120 may perform various operations by controlling the components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the mobile device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signal (eg, touch, text, voice, image, video) input from a user, and the obtained information/signal is transmitted to the memory unit 130 Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and transmit the converted wireless signals directly to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it can be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • Vehicles or autonomous vehicles can be implemented as mobile robots, vehicles, trains, aerial vehicles (AVs), ships, and the like.
  • a vehicle or an autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving It may include a portion (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 in FIG. 11, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, a base station (e.g. base station, road side unit, etc.) and a server.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the controller 120 may include an electronic control unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, wheels, brakes, and steering devices.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, a tilt sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d maintains a driving lane, automatically adjusts speed, such as adaptive cruise control, and automatically moves along a predetermined route, and automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a such that the vehicle or the autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to a driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • a driving plan eg, speed/direction adjustment
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data non-periodically from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from nearby vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information regarding a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on the information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • one terminal may simultaneously or sequentially receive the same downlink control information (DCI) from a plurality of transmission reception points (TRP) using a plurality of Rx beams. Through this, the probability of successful DCI decoding reception of the terminal can be increased.
  • DCI downlink control information
  • the UE may expect that the set of PDCCH candidates defined in each of the plurality of CORESETs includes the same DCI in units of CORESET (in CORESET-wise).
  • the same DCI as CORESET-wise may mean that any PDCCH candidates defined in each of the two CORESETs include the same DCI content and/or the same DCI format.
  • PDCCH candidate#5 of CORESET#0 and PDCCH candidate#5 of CORESET#1 may include the same DCI.
  • the terminal when decoding the PDCCH candidate of the terminal, the terminal may utilize both PDCCH candidate#5 of CORESET#0 and PDCCH candidate#5 of CORESET#1. Accordingly, PDCCH decoding performance of the terminal can be improved.
  • the operation in which the UE utilizes all of the PDCCH candidates in the plurality of CORESETs is called (CORESET-wise) joint decoding in the unit of CORESET.
  • CORESET-wise joint decoding in the unit of CORESET.
  • the UE may obtain spatial diversity gain when decoding PDCCH. Therefore, this configuration can be very usefully applied in an environment in which blockage frequently occurs.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a method for transmitting and receiving signals between two TRPs and terminals applicable to the present disclosure.
  • the UE may simultaneously or sequentially receive CORESET#0/#1 from TRP#0/#1 based on two Rx beams (or by using two Rx beams). At this time, CORESET#0/#1 may be included in the same search area (eg, search space#0). Accordingly, the UE can expect that any PDCCH candidate included in the two CORESETs include the same DCI.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of resource allocation for each CORESET applicable to the present disclosure.
  • CORESET#0/#1 may be defined in different time/frequency resource regions.
  • the DMRS scrambling ID of CORESET#0/#1 may be set identically.
  • the DMRS scrambling IDs of the two CORESETs are It can be set differently. Otherwise, channel estimation performance may be reduced due to interference between DMRSs of different CORESETs.
  • the two CORESETs may be set independently of each other.
  • the DMRS scrambling ID for each CORESET may be set based on independent signaling (eg, DCI or higher layer parameters (eg, pdcch-DMRS-ScramblingID )).
  • the UE may minimize interference between DMRSs of different CORESETs based on DMRSs generated with different scrambling IDs. Therefore, the terminal can improve channel estimation performance.
  • the base station can define a plurality of search areas as a group and set them to the terminal.
  • the base station may set a set of PDCCH candidates defined for each of a plurality of search areas (or CORESETs) belonging to the group to include the same DCI as a CORESET-wise.
  • the base station may instruct the terminal of the above settings.
  • the second operation example according to this section discloses another signaling method based on the same/similar motivation as the first operation example described above.
  • one search area is connected to one CORESET. In other words, it does not allow one search area to have a connection relationship with multiple CORESETs. Accordingly, one search area is transmitted from one TRP/beam.
  • one search area may have a connection relationship with a plurality of CORESETs. Accordingly, the base station can indicate/set to the terminal that a plurality of CORESETs belonging to the search area are transmitted from the plurality of TRP/beam(s), respectively.
  • each of the plurality of search areas may have a 1:1 relationship with different CORESETs.
  • the base station can group/set/set the plurality of search areas to the terminal.
  • the UE sets a set of PDCCH candidates defined in each of a plurality of search areas (or CORESETs) in units of a search area (in search space-wise or in a CORESET unit (in CORESET-wise)) It can be expected to include the same DCI.
  • 15 is a diagram showing another example of a method for transmitting and receiving signals between two TRPs and terminals applicable to the present disclosure.
  • search space #0 and search space #1 may be grouped into one group (eg, J-search space #0).
  • the base station can set the one group (eg, J-search space#0) to the terminal.
  • the UE sets a set of PDCCH candidates defined in each of a plurality of search areas (or CORESETs) in units of a search area (in search space-wise, or in units of CORESET (in CORESET-wise)) ) It can be expected to include the same DCI.
  • the UE includes (i) the same DCI and (ii) PDCCH candidates defined for each CORESET have the same AL (Aggregation Level) and And/or expect to have an index (or order).
  • 16 is a diagram illustrating an example of PDCCH candidates that the terminal searches in CORESET#0/#1 according to the present disclosure.
  • candidate#0 of AL8 of CORESET#0 and candidate#1 of AL2 of CORESET#1 contain the same DCI.
  • two PDCCH candidates including the same DCI can have different aggregation levels.
  • all PDCCH candidates that the UE should monitor for one DCI format The number can be set/determined to 18. That is, according to the method of the present disclosure, the number of (PDCCH) candidates required for blind decoding may be set/defined/determined equal to the number of (PDCCH) candidates based on one CORESET.
  • the coded bits for the same DCI may be set differently. In this case, it may be ambiguous how to combine two coded bits of different sizes.
  • the coded bits may have the same size, and thus the above-described issues may not occur.
  • ALs of two CORESETs may be identically set/defined for joint decoding of two coded bits. Accordingly, the terminal can expect that the information included as well as the size of coded bits of two PDCCH candidates including the same DCI are the same. In other words, the terminal can expect that the exact same coded bits are transmitted from different TRP/beam(s).
  • the CORESET unit if the PDCCH candidates having the same Ag (Aggregation Level) and/or the index (or order) in the CORESET unit (CORESET-wise) have the same DCI, this is the CORESET unit. It is assumed that a PDCCH candidate pair is defined. As an example, candidate#0 of AL8 of CORESET#0 and candidate#0 of AL8 of CORESET#1 have the same DCI, and these two PDCCH candidates may be defined as PDCCH candidate pairs.
  • the (PDCCH) candidate index is shown in Table 25. Can respond.
  • the value is 0 to a specific value (eg, the number of candidates set in the AL-1, ) In order. Therefore, the corresponding value may mean an index or an order.
  • the UE may decode only one defined PDCCH candidate.
  • the UE may not decode all PDCCH candidates including CCE index 28. Accordingly, candidate #1 with AL 16 and candidate #0 with AL8 included in CORESET#0 may not be included in CORESET#1. Accordingly, the (PDCCH) candidates may not have a (CORESET-wise) PDCCH candidate pair defined in units of CORESET. In this case, the UE can decode only candidate#1 with AL#16 and candidate#0 with AL#8 included in CORESET#0.
  • SSB sync signal block
  • the remaining PDCCH candidates (eg, candidate#0 with AL#16, candidate#1 with AL#8, candidate#0/1 with AL#4, etc.) can all be included in CORESET#0/#1 (ie, PDCCH candidate pair can be defined by CORESET-wise). Accordingly, the UE may jointly decode the (PDCCH) candidates (CORESET-wise).
  • the UE may skip without decoding the PDCCH candidate for which the PDCCH candidate pair is not defined. In this case, the UE can reduce UE complexity.
  • the PDCCH candidate pair may be redefined (eg, cyclic shift a candidate index (or order)) for a PDCCH candidate in which a PDCCH candidate pair is not defined in a CORESET unit (CORESET-wise). (cyclic shift).
  • PDCCH candidate pairs may not be defined for candidate#1 with AL#16 and candidate#0 with AL#8 of CORESET#0.
  • candidate#1 with AL#16 of CORESET#0 may be defined as a candidate pair of PDCCH with candidate#0 with AL#16 of CORESET#1.
  • the table shows PDCCH candidate pairs defined according to the fifth operation example. Unlike the fourth operation example described above, according to the fifth operation example, a new PDCCH candidate pair named'New Pair' may be added.
  • the terminal can expect that candidate#1 with AL#16 of CORESET#0 and candidate#0 with AL#16 of CORESET#1 contain the same DCI. Accordingly, the UE can improve PDCCH decoding performance through joint decoding for corresponding candidates.
  • the terminal can expect that candidate#0 with AL#8 of CORESET#0 and candidate#1 with AL#8 of CORESET#1 are PDCCH candidate pairs.
  • the PDCCH candidate having the largest index may be repeatedly applied instead of the candidate index (or order) being cyclic shifted for redefining the PDCCH candidate pair.
  • 17 is a diagram illustrating another example of PDCCH candidates that the terminal searches in CORESET#0/#1 according to the present disclosure.
  • candidate #5 with AL#1/AL#2 of CORESEt#0 may not be able to define (CORESET-wise) PDCCH candidate pairs in units of CORESET.
  • the PDCCH candidate pair may be redefined as shown in the table below.
  • a CORESET-wise PDCCH candidate pair may not be defined for some PDCCH candidates.
  • a CORESET-wise PDCCH candidate pair may be defined for the PDCCH candidate as described above.
  • the base station may transmit the DCI to be repeatedly transmitted to the terminal through candidate#0 or candidate#1 from CORESET#0.
  • the base station when the base station repeatedly transmits the DCI, the base station may have a restriction to transmit the DCI only to candidate#0 of CORESET#0.
  • the fifth operation example flexibility for DCI allocation of the base station can be ensured.
  • the UE can expect that the total number of CCEs and the total number of CCEs belonging to the CORESETs are the same.
  • the terminal may obtain a CCE index for a specific PDCCH candidate of a specific binding level based on the following equation.
  • N CCE,p may indicate the total number of CCEs defined in the corresponding CORESET.
  • the UE when two CORESETs are set in one search area, the UE can expect that the value of N CCE,p is equal to the total number of CCEs belonging to the two CORESETs. For example, if the number of CCEs of two CORESETs is 50 and 40, respectively, the terminal can expect that N CCE,p is 90.
  • the UE When a plurality of CORESETs (COntrol Resource SETs) are set in one search area, the UE is configured for each CORESET, (i) independent period and offset related signaling (eg, upper layer parameter monitoringSlotPeriodicityAndOffset ) and/or (ii) in a slot At least one of CORESET location-related signaling (e.g., upper layer parameter monitoringSymbolWithinSlot ) and/or (iii) duration-related signaling (e.g., upper layer parameter duration ) to be monitored within one search space occasion. You can expect this to be set. At this time, if there are parameters that are not independently set for each CORESET, the terminal may assume that the same parameter is applied to all CORESETs.
  • independent period and offset related signaling eg, upper layer parameter monitoringSlotPeriodicityAndOffset
  • duration-related signaling e.g., upper layer parameter duration
  • the upper layer parameters described above may be defined based on Section 1.9.
  • the upper layer parameter SearchSpace IE may include the following parameters.
  • the terminal may set both the period and the offset of CORESET#0/#1 to “sl4 with 1 (period is 4 slots, offset means 1 slot)”.
  • the bar is associated with a higher layer duration1 duration parameter that is not set aside, the terminal can expect two CORESETs / home by having the same duration (i.e., 2-slot duration).
  • the terminal may expect/assum that the positions of the first symbols in the slots of CORESET#0/#1 are 0th/1th symbols, respectively.
  • the CORESETs may be set not to overlap in the same time/frequency resource.
  • the two CORESETs may be defined in different time/frequency resource regions.
  • the two CORESET DMRS scrambling IDs may be set identically.
  • the CORESETs can be set to overlap in the same time/frequency resource.
  • the two CORESETs may be defined in the same time/frequency resource region or may be defined to overlap in some resources.
  • the DMRS scrambling IDs of the two CORESETs may be set differently. If not, channel estimation performance may be reduced due to interference between DMRSs of different CORESETs.
  • the base station may set different DMRS scrambling IDs for the CORESETs to the UE through the upper layer parameter pdcch-DMRS-ScramblingID .
  • the UE can improve channel estimation performance by minimizing interference between DMRSs of different CORESETs by using DMRS based on different scrambling IDs.
  • a configuration in which time/frequency resources of two CORESETs are identically allocated or some resources are overlapped may be effective only to a terminal capable of simultaneously receiving related signals using two Rx beams. . Accordingly, the terminal can expect that all cases such as the case shown in FIG. 17 can be set.
  • the terminal and the base station may transmit and receive a PDCCH as follows based on various operation example(s) described above.
  • the base station may include two TRP (eg, TRP#0, TRP#1). And, the base station can set one of the following two methods to the terminal.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an operation example of a terminal and a base station according to the first method of the present disclosure.
  • the base station may set a search space #0 including a search space (eg, CORESET#0, CORESET #1) for each TRP for the UE.
  • a search space #0 including a search space (eg, CORESET#0, CORESET #1) for each TRP for the UE.
  • the base station may set a search space #0 including CORESET#0 and CORESET#1 to the UE to the UE.
  • the search space #0 may be set through higher layer signaling (eg, RRC, MAC-CE, etc.) or physical layer signals (eg, DCI).
  • the setting may be performed by TRP #0, TRP #1, or other entity.
  • the UE may receive a CORESET from each TRP, and detect DCI included in the CORESET received from each TRP based on one or more proposals proposed in the present invention.
  • the UE may detect DCI with low blind decoding (BD) complexity and high success probability.
  • BD blind decoding
  • the UE may transmit and receive TRP #0 and/or TRP#1 and related signals based on the detected DCIs.
  • 19 is a view showing an operation example of a terminal and a base station according to the second method of the present disclosure.
  • the base station may set a J-search space #0 including a search space (eg, search space #0, search space #1) for each TRP for the UE.
  • a search space eg, search space #0, search space #1
  • the base station may set the J-search space #0 including search space #0 and search space #1 to the UE to the UE.
  • the search psace #0 and search space #1 may have a connection relationship with CORESET #0 and #1, respectively.
  • the search space #0/#1, J-search space #0 may be set through higher layer signaling (eg, RRC, MAC-CE, etc.) or physical layer signals (eg, DCI).
  • the setting may be performed by TRP #0, TRP #1, or other entity.
  • the UE may receive a search space from each TRP, and detect DCI included in the search space received from each TRP based on one or more proposals proposed in the present invention.
  • the UE may detect DCI with low blind decoding (BD) complexity and high success probability.
  • BD blind decoding
  • the UE may transmit and receive TRP #0 and/or TRP#1 and related signals based on the detected DCIs.
  • 20 is a diagram briefly showing a network access and communication process between a terminal and a base station applicable to the present disclosure.
  • the terminal 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 disclosure 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 disclosure may be transmitted/received using beam-forming.
  • RRC radio resource control
  • beam alignment may be performed based on a sync signal block (SSB).
  • SSB sync signal 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.
  • a base station may periodically transmit an SSB (S2002).
  • the SSB includes PSS/SSS/PBCH.
  • the SSB can be transmitted using beam sweeping.
  • the base station may transmit Remaining Minimum System Information (RMSI) and Other System Information (OSI) (S2004).
  • 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 terminal 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 (S2006).
  • 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 (S2008), and the terminal uses Msg3 (eg, RRC Connection Request) using the UL grant in the RAR. Transmit (S2010), the base station may transmit a contention resolution (contention resolution) message (Msg4) (S2012). Msg4 may include RRC Connection Setup.
  • RAR random access response
  • Msg4 contention resolution (contention resolution) message
  • subsequent beam alignment may be performed based on SSB/CSI-RS (in DL) and SRS (in UL).
  • the terminal may receive SSB/CSI-RS (S2014).
  • 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 (S2016).
  • 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 (S2018).
  • 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 (S2020a, S2020b).
  • 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 in the present disclosure based on the configuration information obtained in the network access process (eg, system information acquisition process, RRC connection process through RACH, etc.), and perform 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.
  • FIG. 21 is a diagram briefly showing a DRX (Discontinuous Reception) cycle of a terminal applicable to the present disclosure.
  • the UE may be in RRC_CONNECTED state.
  • the terminal may perform the DRX operation while performing the procedures and/or methods previously described/suggested.
  • the terminal in which DRX is set may lower power consumption by discontinuously receiving the DL signal.
  • DRX may be performed in a Radio Resource Control (RRC)_IDLE state, an RRC_INACTIVE state, or an RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state In the RRC_IDLE state and the RRC_INACTIVE state, DRX is used to discontinuously receive the paging signal.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle is composed of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration indicates the time period that the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring for On Duration. If there is a successfully detected PDCCH during PDCCH monitoring, the terminal operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the terminal enters a sleep state after the On Duration is over. Accordingly, when DRX is set, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the above-described/suggested procedures and/or methods.
  • the PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) in the present disclosure may be set discontinuously according to the DRX setting.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the above-described/suggested procedures and/or methods.
  • the PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set in the present disclosure.
  • PDCCH monitoring may be restricted in a time interval set as a measurement gap.
  • Table 28 shows a process of a terminal related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedures and/or methods described/suggested in the present disclosure, as illustrated in FIG. 21.
  • MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set a medium access control (MAC) parameter for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information about DRX.
  • MAC-CellGroupConfig defines DRX and may include information as follows.
  • -Value of drx-InactivityTimer Defines the length of the time period in which the UE remains awake after the PDCCH opportunity where the PDCCH indicating the initial UL or DL data is detected.
  • -Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval until DL retransmission is received after DL initial transmission is received.
  • the UE maintains the awake state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • FIG. 22 is a diagram briefly illustrating operations of a terminal and a base station according to an example of the present disclosure
  • FIG. 23 is a flowchart of an operation of a terminal according to an example of the present disclosure
  • FIG. 24 is an operation of a base station according to an example of the present disclosure It is a flow chart.
  • the terminal may receive DRX (discontinuous reception) configuration information from the base station (S2210, S2310). Based on the DRX configuration information, the terminal may perform a DRX operation.
  • DRX discontinuous reception
  • the base station can transmit the DRX configuration information to the terminal (S2210, S2410).
  • the terminal from the base station, (i) the first control resource set (control resource set; CORESET) for the terminal and the setting of the second CORESET, (ii) the first physical downlink control channel in the first CORESET ( A physical downlink control channel (PDCCH) candidate and a second PDCCH candidate in the second CORESET may receive configuration information related to a configuration including the same DCI (S2220, S2320).
  • the base station may transmit the configuration information to the terminal (S2220, S2420).
  • the configuration information may be transmitted and received based on at least one or a combination of at least two or more of PDCCH signals (eg, DCI), MAC-CE, and RRC signaling.
  • the configuration information is transmitted to the terminal in the on-duration and/or awake state of the terminal, or may be transmitted to the terminal in advance before the on-duration and/or awake state of the terminal. Can be.
  • the UE may assume that PDCCH candidates having the same DCI are included in the CORESETs (eg, the first CORESET and the second CORESET) set to the UE based on the set DRX operation and the setup information (S2230, S2330).
  • the CORESETs eg, the first CORESET and the second CORESET
  • the terminal on the basis of the set DRX operation and the setting information, in the on or off state, at least one of the first PDCCH candidate in the first CORESET or the second PDCCH candidate in the second CORESET
  • the DCI may be received through a PDCCH candidate (S2240, S2340).
  • the base station may transmit the DCI to the terminal through at least one PDCCH candidate (S2240, S2330).
  • one search space including the first CORESET and the second CORESET may be set for the terminal.
  • the terminal may expect that, based on the setting information, the first PDCCH candidate in the first CORESET and the second PDCCH candidate in the second CORESET include the same DCI.
  • the identifier (ID) may be the same as the second DMRS scrambling ID associated with the second CORESET.
  • a first demodulation reference signal (DMRS) scrambling identifier associated with the first CORESET is based on the first CORESET and the second CORESET that do not overlap on a time domain and a frequency domain; ID) may be different from the second DMRS scrambling ID associated with the second CORESET.
  • DMRS demodulation reference signal
  • each of the plurality of search areas can be set to include one CORESET.
  • the terminal based on the setting information, the first PDCCH candidate in the first CORESET of the first search region and the second PDCCH candidate in the second CORESET of the second search region include the same DCI Can expect.
  • each of the plurality of CORESETs is associated with a transmission configuration indicator (TCI) states, and each of the plurality of TCI states is associated with a set of one reference signal (RS). Can be related.
  • TCI transmission configuration indicator
  • RS reference signal
  • the terminal based on the setting information, the first PDCCH candidate in the first CORESET and the second PDCCH candidate in the second CORESET have the same aggregation level (AL), or the same It can be expected to have at least one of the AL indexes.
  • AL aggregation level
  • the terminal based on the setting information, the total number of CCE for the control channel element (CCE) index calculation of the number of all CCE included in the first and second CORESET You can expect the same as sum.
  • CCE control channel element
  • the terminal based on the setting information, (i) one or more parameters commonly applied to the first CORESET and the second CORESET are commonly set to the terminal, and (ii) the agent It can be expected that one or more parameters independently applied to 1 CORESET and the second CORESET are independently set for each CORESET.
  • the one or more parameters may include (i) period and offset information related to the corresponding CORESET, (ii) location information in a slot related to the corresponding CORESET, or (iii) one search area related to the corresponding CORESET. At least one of monitoring duration information in a search space occasion may be included.
  • the terminal based on the setting information, (i) the same period and offset information is set for the first CORESET and the second CORESET and (ii) the first CORESET and the second CORESET Based on the location information set in the different slots: the first CORESET and the second CORESET are allocated so as not to overlap on the time domain and the frequency domain, and the first CORESET and the second CORESET are the same demodulation reference signal (demodulation) It can be expected to have a reference signal (DMRS) scrambling identifier (ID).
  • DMRS reference signal
  • the terminal based on the setting information, (i) the same period and offset information is set for the first CORESET and the second CORESET and (ii) the first CORESET and the second CORESET Based on the location information in the same slot is set for: the first CORESET and the second CORESET are allocated to overlap some or all on the time domain and the frequency domain, and the first CORESET and the second CORESET refer to different demodulations It can be expected to have a signal (demodulation reference signal; DMRS) scrambling identifier (ID).
  • DMRS demodulation reference signal
  • the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate include the same DCI, (i) the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate include the same DCI content, or (ii ) The first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate may include at least one of the same DCI formats.
  • the examples of the proposed method described above can also be included as one of the implementation methods of the present disclosure, and thus can 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.
  • Embodiments of the present disclosure 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 disclosure 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.
  • embodiments of the present disclosure can be applied to various applications such as free-driving vehicles, drones, and the like.

Landscapes

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

Abstract

본 개시에서는 무선 통신 시스템에서 DRX (discontinuous reception) 모드에 기반하여 단말 및 기지국 간 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 본 개시에 적용 가능한 일 실시예에 따르면, DRX 모드가 설정된 단말은, 기지국으로부터 수신되는 복수 개의 CORESETs (control resource sets) 내 PDCCH (physical downlink control channel) 후보들이 동일한 DCI를 포함한다는 가정하에, 상기 기지국으로부터 전송되는 DCI를 높은 확률로 수신할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 불연속 수신 모드 설정에 기반하여 단말 및 기지국 간 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 (discontinuous reception; DRX) 모드에 기반하여 단말 및 기지국 간 하향링크 제어 정보 (DCI)를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
특히, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신 기술이 제안되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템이 제안되고 있다. 이에 따라, 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등이 도입되었고, 이를 위한 다양한 기술 구성들이 제안되고 있다.
본 개시의 목적은 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 모드에 기반하여 단말 및 기지국 간 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 실시 예들로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 모드에 기반하여 단말 및 기지국 간 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 이를 위한 장치들을 제공한다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 (discontinuous Reception; DRX) 모드에 기반하여 단말이 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 DRX 설정 정보를 수신함; 상기 기지국으로부터, (i) 상기 단말을 위한 제1 제어 자원 세트 (control resource set; CORESET) 설정 및 제2 CORESET의 설정, (ii) 상기 제1 CORESET 내 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 후보(candidate) 및 상기 제2 CORESET 내 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 를 포함하는 설정과 관련된 설정 정보를 수신함; 및 (i) 설정된 DRX (discontinuous Reception) 동작 및 (ii) 상기 설정 정보에 기초하여, 온 구간 (on duration) 또는 깬 (awake) 상태에서, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 또는 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보 중 적어도 하나의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 수신하는 것을 포함하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법을 개시한다.
본 개시에 있어, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 포함하는 하나의 검색 영역 (search space)이 상기 단말을 위해 설정될 수 있다.
이 경우, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 시간 도메인 및 주파수 도메인 상에서 일부 또는 전체적으로 중첩되는 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 기초하여, 상기 제1 CORESET과 관련된 제1 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)는 상기 제2 CORESET과 관련된 제2 DMRS 스크램블링 ID와 동일할 수 있다.
본 개시에 있어, 시간 도메인 및 주파수 도메인 상에서 중첩되지 않는 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 기초하여, 상기 제1 CORESET과 관련된 제1 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)는 상기 제2 CORESET과 관련된 제2 DMRS 스크램블링 ID이 상이할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 설정 정보에 기초하여, (i) 상기 단말을 위해 복수의 검색 영역들이 설정되고, (ii) 상기 복수의 검색 영역들 각각은 하나의 CORESET을 포함하도록 설정될 수 있다.
이때, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 제1 검색 영역의 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 제2 검색 영역의 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 복수의 CORESET들은 각각 전송 설정 지시자 (transmission configuration indicator; TCI) 상태들(states)과 관련되고, 상기 복수의 TCI 상태들 각각은 하나의 참조 신호 (reference signal; RS) 세트와 관련될 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 결합 레벨 (aggregation level; AL), 또는 동일한 AL 인덱스 중 적어도 하나를 가짐을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 제어 채널 요소 (control channel element; CCE) 인덱스 계산을 위한 전체 CCE 개수가 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 포함된 모든 CCE 개수의 합과 동일함을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 공통적으로 적용되는 하나 이상의 파라미터는 상기 단말에게 공통적으로 설정되고, (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 독립적으로 적용되는 하나 이상의 파라미터는 각 CORESET 별로 독립적으로 설정되는 것을 기대할 수 있다.
이때, 상기 하나 이상의 파라미터는, (i) 대응하는 CORESET과 관련된 주기 및 오프셋 정보, (ii) 상기 대응하는 CORESET과 관련된 슬롯 내 위치 정보, 또는, (iii) 상기 대응하는 CORESET과 관련된 하나의 검색 영역 기회 (search space occasion) 내 모니터링 구간 (duration) 정보, 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여 (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 주기 및 오프셋 정보가 설정되고 (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 상이한 슬롯 내 위치 정보가 설정됨에 기초하여: 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 시간 도메인 및 주파수 도메인 상 중첩되지 않도록 할당되고, 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 동일한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)를 가짐을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여 (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 주기 및 오프셋 정보가 설정되고 (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 슬롯 내 위치 정보가 설정됨에 기초하여: 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 시간 도메인 및 주파수 도메인 상 일부 또는 전체적으로 중첩되도록 할당되고, 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 서로 상이한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)를 가짐을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함한다는 것은, (i) 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 컨텐츠를 포함함, 또는, (ii) 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 포맷을 포함한, 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 개시의 다른 예로서, 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 (discontinuous Reception; DRX) 모드에 기반하여 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 송신기; 적어도 하나의 수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 특정 동작은: 기지국으로부터 DRX 설정 정보를 수신함; 상기 기지국으로부터, (i) 상기 단말을 위한 제1 제어 자원 세트 (control resource set; CORESET) 설정 및 제2 CORESET의 설정, (ii) 상기 제1 CORESET 내 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 후보(candidate) 및 상기 제2 CORESET 내 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 를 포함하는 설정과 관련된 설정 정보를 수신함; 및 (i) 설정된 DRX (discontinuous Reception) 동작 및 (ii) 상기 설정 정보에 기초하여, 온 구간 (on duration) 또는 깬 (awake) 상태에서, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 또는 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보 중 적어도 하나의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 수신하는 것을 포함하는, 단말을 개시한다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
본 개시의 또 다른 예로서, 무선 통신 시스템에서 시스템에서 불연속 수신 (discontinuous Reception; DRX) 모드에 기반하여 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 전송하는 기지국에 있어서, 적어도 하나의 송신기; 적어도 하나의 수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 특정 동작은: 단말로, DRX 설정 정보를 전송함; 상기 단말로, (i) 상기 단말을 위한 제1 제어 자원 세트 (control resource set; CORESET) 설정 및 제2 CORESET의 설정, (ii) 상기 제1 CORESET 내 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 후보(candidate) 및 상기 제2 CORESET 내 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 를 포함하는 설정과 관련된 설정 정보를 전송함; 및 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 또는 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보 중 적어도 하나의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 전송하는 것을 포함하는, 기지국을 개시한다.
상술한 본 개시의 양태들은 본 개시의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본 개시의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 개시의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 개시에 따르면, 저지연 (low latency)을 요구하는 URLLC (ultra-reliability low latency communication) 모드에 기초하여 기지국이 단말에게 복수의 물리 하향링크 제어 채널 (PDCCH)를 전송하는 경우, 단말은 복수의 CORESET들을 통해 동일한 DCI를 높은 성공 확률로 검출할 수 있다.
이에 대응하여, 기지국은 단말에게 URLLC 모드를 위한 DCI를 복수의 PDCCHs (또는 CORESETs) 중 적어도 하나 이상을 통해 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 개시의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 개시에서 서술하는 구성을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 개시의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 개시의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 본 개시의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 개시의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 개시의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 개시에 따른 제1 DMRS 설정 타입의 Front loaded DMRS 에 대한 예를 간단히 나타낸 도면이다.
도 7은 본 개시에 적용 가능한 상위 계층 파라미터 SearchSpace IE의 구성을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 개시에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 9는 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 10은 본 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 11은 본 개시에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 12는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
도 13은 본 개시에 적용 가능한 두 개의 TRPs와 단말 간 신호 송수신 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 14는 본 개시에 적용 가능한 CORESET 별 자원 할당의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 15는 본 개시에 적용 가능한 두 개의 TRPs와 단말 간 신호 송수신 방법의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 16및 도 17은 본 개시에 따라 단말이 CORESET#0/#1에서 검색하는 PDCCH 후보들의 예시들을 나타낸 도면이다.
도 18 및 도 19는 본 문서에서 개시하는 방법에 따른 단말 및 기지국의 동작 예시들을 나타낸 도면이다.
도 20은 본 개시에 적용 가능한 단말과 기지국 간 네트워크 접속 및 통신 과정을 간단히 나타낸 도면이다.
도 21은 본 개시에 적용 가능한 단말의 DRX (Discontinuous Reception) 사이클을 간단히 나타낸 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 예에 따른 단말 및 기지국의 동작을 간단히 나타낸 도면이고, 도 23은 본 개시의 일 예에 따른 단말의 동작 흐름도이고, 도 24는 본 개시의 일 예에 따른 기지국의 동작 흐름도이다.
이하의 실시 예들은 본 개시의 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 개시의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 개시의 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 개시의 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 개시를 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 개시의 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 개시의 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 개시의 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 개시의 실시예들은 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 개시의 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 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시의 기술 구성이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 개시의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 개시의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 개시의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 개시의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 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.
본 개시의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 개시의 실시예들을 3GPP NR 시스템을 위주로 기술한다. 다만, 본 개시에서 제안하는 실시예는 다른 무선 시스템 (예: 3GPP LTE, IEEE 802.16, IEEE 802.11 등)에도 동일하게 적용될 수 있다.
1. NR 시스템
1.1. 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 개시의 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 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 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 S12 단계에서 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.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 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), BI (Beam Indication) 정보 등을 포함한다.
NR 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 실시예에 따라 (예: 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우) PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 무선 프레임 (Radio Frame) 구조
도 2는 본 개시의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
NR 시스템에 기초한 상향링크 및 하향링크 전송은 도 2와 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 1은 일반 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타내고, 표 2는 확장된 CSP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000001
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000002
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 개시가 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.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000003
도 3은 본 개시의 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 4는 본 개시의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 4에서 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 개시에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 4와 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 5는 본 개시의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 5에서, 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 CORESET는 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 4는 PUCCH 포맷들을 예시한다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000004
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. DMRS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DMRS 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 4의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
1.3. DCI 포맷
본 개시가 적용 가능한 NR 시스템에서는, 다음과 같은 DCI 포맷들을 지원할 수 있다. 먼저, NR 시스템에서는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 0_0, DCI format 0_1을 지원하고, PDSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 1_0, DCI format 1_1을 지원할 수 있다. 또한, 이외 목적으로 활용 가능한 DCI 포맷으로써, NR 시스템에서는 DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, DCI format 2_3을 추가적으로 지원할 수 있다.
여기서, DCI format 0_0은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 0_1은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 (CBG (Code Block Group) 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 1_0은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 1_1은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 (CBG 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 2_0은 슬롯 포맷 (slot format)을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the slot format), DCI format 2_1은 특정 UE가 의도된 신호 전송이 없음을 가정하는 PRB 및 OFDM 심볼을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE), DCI format 2_2는 PUCCH 및 PUSCH의 TPC (Transmission Power Control) 명령 (command)의 전송을 위해 사용되고, DCI format 2_3은 하나 이상의 UE에 의한 SRS 전송을 위한 TPC 명령 그룹의 전송을 위해 사용될 수 있다 (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
보다 구체적으로, DCI format 1_1은 전송 블록 (TB) 1을 위한 MCS/NDI (New Data Indicator)/RV(Redundancy Version) 필드를 포함하고, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 n2 (즉, 2)로 설정된 경우에 한해, 전송 블록 2를 위한 MCS/NDI/RV 필드를 더 포함할 수 있다.
특히, 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 n2 (즉, 2)로 설정된 경우, 실질적으로 전송 블록의 사용 가능 여부 (enable/disable) 는 MCS 필드 및 RV 필드의 조합에 의해 결정될 수 있다. 보다 구체적으로, 특정 전송 블록에 대한 MCS 필드가 26 값을 갖고 RV 필드가 1 값을 갖는 경우, 상기 특정 전송 블록은 비활성화(disabled)될 수 있다.
상기 DCI 포맷에 대한 구체적인 특징은 3GPP TS 38.212 문서에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, DCI 포맷 관련 특징 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서를 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
1.4. CORESET (Control resource set)
하나의 CORESET은 주파수 도메인에서 N CORESET RB 개의 RB를 포함하고, 시간 도메인에서 N CORESET symb (해당 값은 1,2,3 값을 가짐) 개의 심볼을 포함한다.
하나의 CCE (control channel element)는 6 REG (resource element group)을 포함하고, 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼 상 하나의 RB와 동일하다. CORESET 내 REG들은 시간-우선 방식 (time-first manner)에 따른 순서로 넘버링된다. 구체적으로, 상기 넘버링은 CORESET 내 첫 번째 OFDM 심볼 및 가장-낮은 번호의 RB을 위해 '0'부터 시작한다.
하나의 단말에 대해 복수 개의 CORESET들이 설정될 수 있다. 각 CORESET은 하나의 CCE-to-REG 매핑에만 관련된다.
하나의 CORESET을 위한 CCE-to-REG 매핑은 인터리빙되거나 논-인터리빙될 수 있다.
CORESET을 위한 설정 정보는 상위 계층 파라미터 ControlResourceSet IE에 의해 설정될 수 있다.
본 개시에 있어, 상위 계층 파라미터 ControlResourceSet IE는 하기 표와 같이 구성될 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000005
상기 표에 정의된 파라미터들은 3GPP TS 38.331 표준에 정의된 파라미터와 동일할 수 있다.
또한 CORESET 0 (예: 공통 CORESET)을 위한 설정 정보는 상위 계층 파라미터 ControlResourceSetZero IE에 의해 설정될 수 있다.
1.5. 안테나 포트 의사 코-로케이션 (antenna ports quasi co-location)
하나의 단말에 대해 최대 M TCI (Transmission Configuration Indicator) 상태(state) 설정의 리스트가 설정될 수 있다. 상기 최대 M TCI 상태 설정은 상기 단말 및 주어진 서빙 셀을 위해 의도된 (intended) DCI를 포함한 PDCCH의 검출에 따라 (상기 단말이) PDSCH를 디코딩할 수 있도록 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config에 의해 설정될 수 있다. 여기서, M 값은 단말의 캐퍼빌리티에 의존하여 결정될 수 있다.
각 TCI-state는 하나 또는 두 개의 하향링크 참조 신호들과 PDSCH의 DMRS 포트들 간 QCL (quasi co-location) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다. 상기 QCL 관계는 제1 DL RS (downlink reference signal)을 위한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1 및 제2 DL RS을 위한 상위 계층 파라미터 qcl-Type2 (설정될 경우)에 기초하여 설정된다. 두 DL RS들의 경우를 위해, 상기 참조 신호들이 동일한 DL RS 또는 상이한 DL RS인지 여부와 관계 없이, QCL 타입들은 동일하지 않아야 한다 (shall not be the same). QCL 타입들은 상위 계층 파라미터 QCL-Info 내 상위 계층 파라미터 qcl-Type에 의해 주어지는 각 DL RS에 대응하고, 상기 QCL 타입들은 다음 중 하나의 값을 가질 수 있다.
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
단말은 상기 최대 8 TCI states를 DCI 내 TCI (Transmission Configuration Indication) 필드의 코드 포인트(codepoint)와 매핑하기 위해 사용되는 활성화 코맨드 (activation command)를 수신한다. 상기 활성화 코맨드를 포함한 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK 신호가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, 상기 TCIs states 및 상기 DCI 내 TCI 필드의 코드 포인트 간 매핑은 슬롯 #(n+3*N subframe, μ slot+1) 부터 적용될 수 있다. 여기서, N subframe, μ slot는 앞서 상술한 표 1 또는 표 2에 기초하여 결정된다. 상기 단말이 TCI states의 초기 상위 계층 설정 (initial higher layer configuration)을 수신한 이후이며 상기 단말이 활성화 코맨드를 수신하기 이전에, 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 'QCL-TypeA' 관점에서 상기 초기 접속 절차에서 결정되는 SS/PBCH (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel) 블록과 QCL 되었다고 가정한다. 추가적으로, 상기 시점에 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 'QCL-TypeD' 관점에서 상기 초기 접속 절차에서 결정되는 SS/PBCH 블록과 QCL 되었다고 가정할 수 있다.
PDSCH를 스케줄링하는 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되는 경우, 단말은 상기 CORESET 상에서 전송되는 DCI 포맷 1_1의 PDCCH 내 상기 TCI 필드가 존재한다고 가정한다. 상기 PDSCH를 스케줄링하는 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 설정되지 않거나 상기 PDSCH가 DCI 포맷 1_0에 의해 스케줄링되고, 상기 DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset (상기 문턱치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초하여 결정됨) 보다 크거나 같은 경우, PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해, 단말은 상기 PDSCH를 위한 TCI state 또는 QCL 가정이 PDCCH 전송을 위해 사용되는 CORESET에 적용되는 TCI state 또는 QCL 가정과 동일하다고 가정한다.
상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되고, CC (component carrier)를 스케줄링하는 DCI 내 TCI 필드가 상기 스케줄링된 CC 또는 DL BW 내 활성화된 TCI states를 지시하는 경우 (point to), 상기 PDSCH가 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해 상기 검출된 PDCCH 내 DCI에 포함된 TCI 필드에 기초한 TCI-State를 이용한다. DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset (상기 문턱치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초하여 결정됨) 보다 크거나 같은 경우, 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 지시된 TCI stated 의해 주어지는 QCL 타입 파라미터(들)에 대한 TCI state 내 RS(s)와 QCL 된다고 가정한다. 상기 단말에 대해 단일 슬롯 PDSCH가 설정되는 경우, 상기 지시된 TCI state는 상기 스케줄링된 PDSCH의 슬롯 내 활성화된 TCI states에 기초해야 한다. 크로스-반송파 스케줄링을 위한 검색 영역 세트 (search space set)와 연관된 CORESET이 상기 단말에게 설정되는 경우, 상기 단말은 상기 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정된다고 가정하고, 상기 검색 영역 세트에 의해 스케줄링된 서빙 셀을 위해 설정된 하나 이상의 TCI states들이 'QCL-TypeD'를 포함하는 경우, 상기 단말은 상기 검색 영역 세트 내 검출된 PDCCH의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋은 문턱치 Threshold-Sched-Offset 보다 크거나 같을 것을 기대한다.
상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되거나 RRC 연결 모드에서 상기 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 설정되지 않은 경우 모두에 대해, 만약 DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset 보다 작은 경우, 상기 단말은 다음과 같은 사항을 가정한다. (i) 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)은 TCI state의 RS(s)와 QCL 파라미터(들)에 대해 QCL 관계를 가짐. (ii) 이때, 상기 QCL 파라미터(들)은, 단말에 의해 모니터링되는 서빙 셀의 활성화 BWP 내 하나 이상의 CORESET에서 마지막 슬롯 내 가장 낮은 CORESET-ID로 모니터링된 검색 영역과 연관된 CORESET의 PDCCH QCL 지시를 위해 사용된 QCL 파라미터(들)임 (For both the cases when higher layer parameter tci-PresentInDCI is set to 'enabled' and the higher layer parameter tci-PresentInDCI is not configured in RRC connected mode, if the offset between the reception of the DL DCI and the corresponding PDSCH is less than the threshold Threshold-Sched-Offset, the UE may assume that the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS(s) in the TCI state with respect to the QCL parameter(s) used for PDCCH quasi co-location indication of the CORESET associated with a monitored search space with the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETs within the active BWP of the serving cell are monitored by the UE.)
상기 경우에 있어, PDSCH DMRS의 'QCL-TypeD'가 적어도 하나의 심볼 상에서 중첩되는 PDCCH DMRS의 'QCL-TypeD'와 상이한 경우, 상기 단말은 해당 CORESET과 연관된 PDCCH의 수신을 우선시하는 것을 기대한다. 해당 동작은 또한 밴드-내 (intra band) CA 경우에도 동일하게 적용될 수 있다 (PDSCH 및 CORESET이 상이한 CC에 있는 경우). 만약 설정된 TCI states들 중 'QCL-TypeD'를 포함한 TCI state가 없는 경우, 상기 단말은, DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋에 관계 없이, 스케줄링된 PDSCH를 위해 지시된 TCI state로부터 다른 QCL 가정을 획득한다.
상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC', (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우 (when applicable), 동일한 SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeB', 'QCL-TypeD'가 적용 가능하지 않은 경우
상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD'
PDCCH의 DMRS를 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
PDSCH의 DMRS를 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
본 문서에 있어, QCL 시그널링은 하기 표에 기재된 모든 시그널링 구성들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000006
하기 표들에 있어, 동일한 RS 타입을 포함한 행(row)이 존재하는 경우, 동일한 RS ID가 적용된다고 가정할 수 있다.
일 예로, 상위 계층 파라미터 trs-Info 와 함께 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet에 의해 설정되는 CSI-RS 자원이 존재하는 경우, 단말(UE)은 상위 계층 파라미터 TCI-State의 하기 두 가지 가능한 설정들만을 기대할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000007
상기 표에 있어, *는, QCL type-D 이 적용 가능한 경우, DL RS 2 및 QCL type-2 가 상기 단말을 위해 설정될 수 있음을 의미할 수 있다.
다른 예로, 상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이, 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet에 의해 설정되는 CSI-RS 자원이 존재하는 경우, 단말(UE)은 상위 계층 파라미터 TCI-State의 하기 세 가지 가능한 설정들만을 기대할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000008
상기 표에 있어, *는, QCL type-D가 적용 가능하지 않음을 의미할 수 있다.
상기 표에 있어, **는, QCL type-D 이 적용 가능한 경우, DL RS 2 및 QCL type-2 가 상기 단말을 위해 설정될 수 있음을 의미할 수 있다.
또 다른 예로, 상위 계층 파라미터 repetition 와 함께 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet에 의해 설정되는 CSI-RS 자원이 존재하는 경우, 단말(UE)은 상위 계층 파라미터 TCI-State의 하기 세 가지 가능한 설정들만을 기대할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000009
다음의 두 표들에 있어, QCL type-D가 적용 가능한 경우, DL RS 2 및 QCL type-2 는, 기본 (default) 케이스 (하기 두 표들의 네 번째 행)를 제외하고, 상기 단말을 위해 설정될 수 있다. 만약 하향링크를 위한 TRS가 QCL type-D를 위해 사용되는 경우, TRS는 QCL type-D를 위한 소스 RS로써 BM(beam management)를 위한 참조 신호 (예: SSB 또는 CSI-RS)를 가질 수 있다.
PDCCH의 DMRS를 위해, 단말은 TRS가 설정되기 이전에 네 번째 설정 (하기 두 표들의 네 번째 행)이 기본(default) 설정으로써 유효한 동안, 상위 계층 파라미터 TCI-State의 하기 세 가지 가능한 설정들만을 기대할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000010
상기 표에 있어, *는, TRS가 설정되기 이전에 적용될 수 있는 설정을 의미할 수 있다. 이에 따라, 해당 설정은 TCI 상태(state)가 아니며, 오히려 유효한 QCL 가정(assumption)으로 해석될 수 있다.
상기 표에 있어, **는, QCL 파라미터들이 CSI-RS (또는 CSI)로부터 직접적으로 도출되지 않음을 의미할 수 있다.
PDCCH의 DMRS를 위해, 단말은 TRS가 설정되기 이전에 네 번째 설정 (하기 두 표들의 네 번째 행)이 기본적으로 (by default) 유효한 동안, 상위 계층 파라미터 TCI-State의 하기 세 가지 가능한 설정들만을 기대할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000011
상기 표에 있어, *는, TRS가 설정되기 이전에 적용될 수 있는 설정을 의미할 수 있다. 이에 따라, 해당 설정은 TCI 상태(state)가 아니며, 오히려 유효한 QCL 가정(assumption)으로 해석될 수 있다.
상기 표에 있어, **는, QCL 파라미터들이 CSI-RS (또는 CSI)로부터 직접적으로 도출되지 않음을 의미할 수 있다.
PDCCH의 DMRS를 위해, 단말은 TRS가 설정되기 이전에 네 번째 설정 (하기 두 표들의 네 번째 행)이 기본적으로 (by default) 유효한 동안, 상위 계층 파라미터 TCI-State의 하기 세 가지 가능한 설정들만을 기대할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000012
상기 표에 있어, *는, TRS가 설정되기 이전에 적용될 수 있는 설정을 의미할 수 있다. 이에 따라, 해당 설정은 TCI 상태(state)이기 보다 유효한 QCL 가정으로 해석될 수도 있다.
상기 표에 있어, **는, QCL 파라미터들이 CSI-RS (또는 CSI)로부터 직접적으로 도출되지 않음을 의미할 수 있다.
본 개시에 있어, 기지국은 하기와 같은 MAC-CE를 통해 단말에게 CORESET를 위한 TCI state을 설정할 수 있다. 단말은, 상기 TCI state에 기반하여, 대응하는 CORESET을 수신할 Rx 빔을 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000013
일 예로, 기지국은 상기 표와 같이 구성된 단말-특정 (UE-specific) PDCCH MAC-CE를 통해 TCI state 지시 정보를 단말에게 제공할 수 있다. 상기 TCI state 지시는 LCID (Logical Channel ID)와 함께 MAC 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 상기 TCI state 지시는 다음의 필드들을 포함한 고정된 16 bits 크기를 가질 수 있다.
- Serving Cell ID: 해당 필드는 MAC CE를 적용하는 서빙 셀의 식별자(identity)를 지시한다. 상기 필드의 길이는 5 bits 이다.
- CORESET ID: 해당 필드는, 상위 계층 파라미터 ControlResourceSetId 에 의해 식별되는, 해당 TCI state가 지시되는, CORESET을 지시한다. 해당 필드의 값이 0인 경우, 상기 필드는 상위 계층 파라미터 controlResourceSetZero 에 의해 설정되는 CORESET을 지시할 수 있다. 상기 필드의 길이는 4 bits 이다.
- TCI State ID: 해당 필드는 상위 계층 파라미터 TCI-StateId에 의해 식별되는, CORESET ID 필드에 의해 식별된 CORESET에 적용 가능한, TCI state를 지시한다. CORESET ID 필드가 0으로 설정되는 경우, 해당 필드는, 활성화 BWP 내 PDSCH-Config에 포함된 상위 계층 파라미터 tci-States-ToAddModListtci-States-ToReleaseList 에 의해 설정된 첫 번째 64 TCI-states (first 64 TCI states)의 TCI state를 위한 TCI-StateId를 지시한다. 또는, CORESET ID 필드가 0이 아닌 값으로 설정되는 경우, 해당 필드는, 지시된 CORESET ID에 의해 식별되는 controlResourceSet에 포함된 상위 계층 파라미터 tci-StatesPDCCH-ToAddListtci-StatesPDCCH-ToReleaseList에 의해 설정된 TCI-StateId를 지시한다. 상기 필드의 길이는 7 bits 이다.
1.6. CSI-RS (channel state information reference signal)
본 개시에 따른 이동통신 시스템에서는, 패킷 전송을 위해 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 채택하여 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 사용한다. 다중 입출력 안테나를 이용하여 데이터를 송수신할 때, 신호를 정확하게 수신하기 위하여 송신 안테나와 수신 안테나 간의 채널 상태가 검출되어야 한다. 따라서 각 송신 안테나는 개별적인 참조 신호를 가질 수 있다. 이때, 채널 상태 정보 (channel state information; CSI)의 피드백을 위한 참조 신호는 CSI-RS로 정의될 수 있다.
CSI-RS는 ZP (Zero Power) CSI-RS 및 NZP (Non-Zero-Power) CSI-RS를 포함한다. 이때, ZP CSI-RS 및 NZP CSI-RS는 다음과 같이 정의될 수 있다.
- NZP CSI-RS는 NZP-CSI-RS-Resource IE (Information Element) 또는 CSI-RS-ResourceConfigMobility IE 내 CSI-RS-Resource-Mobility 필드에 의해 설정될 수 있다. 상기 NZP CSI-RS는 3GPP TS 38.211 표준 spec에 정의된 시퀀스 생성 (sequence generation) 및 자원 맵핑 (resource mapping) 방법에 기초하여 정의될 수 있다.
- ZP CSI-RS는 ZP-CSI-RS-Resource IE에 의해 설정될 수 있다. 단말은 ZP CSI-RS를 위하여 설정된 자원은 PDSCH 전송을 위해 사용되지 않는다고 가정할 수 있다. 단말은 PDSCH를 제외한 채널/신호가 ZP CSI-RS와 충돌하는지 여부와 관계 없이, 상기 채널/신호 상에서 동일한 측정/수신을 수행할 수 있다 (The UE performs the same measurement/reception on channels/signals except PDSCH regardless of whether they collide with ZP CSI-RS or not).
하나의 슬롯 내 CSI-RS가 맵핑되는 위치는 CSI-RS 포트 개수, CSI-RS 밀도 (density), CDM (Code Division Multiplexing)-Type 및 상위 계층 파라미터 (예: firstOFDMSymbolInTimeDomain, firstOFDMSymbolInTimeDomain2 등)에 의해 동적으로 (dynamic) 결정될 수 있다.
1.7. DMRS (Demodulation Reference Signal)
본 개시에 따른 NR 시스템에서 DMRS는 먼저 실리는 구조 (frond load structure)로 송수신될 수 있다. 또는, 상기 먼저 실리는 DMRS 외 추가적인 DMRS(Additional DMRS)가 추가적으로 송수신될 수 있다.
Front loaded DMRS는 빠른 디코딩을 지원할 수 있다. Front loaded DMRS가 실리는 첫 번째 OFDM 심볼은 3 번째 (예: l=2)또는 4 번째 OFDM 심볼 (예: l=3)로 결정될 수 있다. 상기 첫 번째 FODM 심볼 위치는 PBCH (Physical Broadcast Channel)에 의해 지시될 수 있다.
Front loaded DMRS가 점유하는 OFDM 심볼 개수는 DCI (Downlink Control Information) 및 RRC (Radio Resource Control) 시그널링의 조합에 의해 지시될 수 있다.
Additional DMRS는 높은 속도의 단말을 위해 설정될 수 있다. Additional DMRS는 슬롯 내 중간/마지막 심볼(들)에 위치할 수 있다. 1개의 Front loaded DMRS 심볼이 설정된 경우, Additional DMRS는 0 내지 3 개의 OFDM 심볼에 할당될 수 있다. 2개의 Front loaded DMRS 심볼이 설정된 경우, Additional DMRS는 0 내지 2개의 OFDM 심볼에 할당될 수 있다.
Front loaded DMRS는 2개의 타입으로 구성되고, 상위 계층 시그널링 (예: RRC 시그널링)을 통해 상기 2개의 타입 중 하나가 지시될 수 있다.
본 개시에 있어, 두 가지 DMRS 설정 타입이 적용될 수 있다. 상기 두 가지 DMRS 설정 타입 중 실질적으로 단말에 대해 설정되는 DMRS 설정 타입은 상위 계층 시그널링 (예: RRC)에 의해 지시될 수 있다.
제1 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 1)의 경우, Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다.
제1 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 1) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 1
최대 4개의 포트 (예: P0 ~ P3)가 길이-2 F-CDM (Frequency - Code Division Multiplexing) 및 FDM (Frequency Division Multiplexing) 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. RS 밀도는 RB (Resource Block) 내 포트 당 6 RE로 설정될 수 있다.
제1 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 1) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 2
최대 8개의 포트 (예: P0 ~ P7)가 길이-2 F-CDM, 길이-2 T-CDM (Time - Code Division Multiplexing) 및 FDM 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. 여기서, 상위 계층 시그널링에 의해 PT-RS의 존재가 설정되는 경우, T-CDM은 [1 1]로 고정될 수 있다. RS 밀도는 RB 내 포트 당 12 RE로 설정될 수 있다.
제2 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 2)의 경우, Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다.
제2 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 2) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 1
최대 6개의 포트 (예: P0 ~ P5)가 길이-2 F-CDM 및 FDM 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. RS 밀도는 RB (Resource Block) 내 포트 당 4 RE로 설정될 수 있다.
제2 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 2) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 2
최대 12개의 포트 (예: P0 ~ P11)가 길이-2 F-CDM, 길이-2 T-CDM 및 FDM 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. 여기서, 상위 계층 시그널링에 의해 PT-RS의 존재가 설정되는 경우, T-CDM은 [1 1]로 고정될 수 있다. RS 밀도는 RB 내 포트 당 8 RE로 설정될 수 있다.
도 6은 본 개시에 따른 제1 DMRS 설정 타입의 Front loaded DMRS 에 대한 예를 간단히 나타낸 도면이다.
보다 구체적으로, 도 6(a) 에서는 DMRS가 하나의 심볼에 먼저 실리는 구조 (front loaded DMRS with one symbol)를 나타내고, 도 6 (b)에서는 DMRS가 두 개의 심볼에 먼저 실리는 구조 (front loaded DMRS with two symbols)를 나타낸다.
도 6에 있어, △는 주파수 축에서의 DMRS 오프셋 값을 의미한다. 이때, 동일한 △를 갖는 DMRS ports는 서로 주파수 도메인에서 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in frequency domain; CDM-F) 또는 시간 도메인에서 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)될 수 있다. 또한, 서로 다른 △를 갖는 DMRS ports는 서로 CDM-F 될 수 있다.
본 개시에 따르면, CDM-F는 하기 표의
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000014
에 기초하여 적용될 수 있고, CDM-T는 하기 표의
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000015
에 기초하여 적용될 수 있다. 이때, k' 및 l'는 대응하는 DMRS가 매핑되는 부반송파 인덱스를 결정하는 파라미터 값으로, 0 또는 1 값을 가질 수 있다. 그리고, DMRS 설정 타입에 따라 각 DMRS 포트에 대응하는 DMRS는 하기 표와 같은 CDM 그룹으로 구분될 수 있다.
하기 표 14는 PDSCH를 위한 제1 DMRS 설정 타입을 위한 파라미터들을 나타내고, 표 15는 PDSCH를 위한 제2 DMRS 설정 타입을 위한 파라미터들을 나타낸다.
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단말은 DCI를 통해 기지국에 의해 설정된 DMRS 포트 설정 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, 단말에게 설정된 DMRS 설정 타입 (예: 제1 DMRS 설정 타입 (dmrs-Type=1), 제2 DMRS 설정 타입 (dmrs-Type=2)), DL front loaded DMRSfmf 위한 최대 OFDM 심볼 개수 (예: maxLength=1 또는 maxLength=2)에 기초하여, 상기 단말은 DCI 포맷 1_1의 안테나 포트 (antenna ports) 필드를 통해 DMRS 포트 설정 정보를 획득할 수 있다. 보다 구체적으로, 표 16은 단말에게 (dmrs-Type=1 및 maxLength=1)이 설정된 경우 안테나 포트 필드의 값에 따른 DMRS 포트 설정 정보를 나타내고, 표 17은 단말에게 (dmrs-Type=1 및 maxLength=2)이 설정된 경우 안테나 포트 필드의 값에 따른 DMRS 포트 설정 정보를 나타낸다. 표 18은 단말에게 (dmrs-Type=2 및 maxLength=1)이 설정된 경우 안테나 포트 필드의 값에 따른 DMRS 포트 설정 정보를 나타내고, 표 19는 단말에게 (dmrs-Type=2 및 maxLength=2)이 설정된 경우 안테나 포트 필드의 값에 따른 DMRS 포트 설정 정보를 나타낸다.
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이때, 단말은 조건에 따라 다음과 같이 DMRS 수신을 수행할 수 있다.
DMRS 설정 타입 1에 있어,
- 단말에 대해 하나의 코드워드가 스케줄링되고, 상기 단말에게 안테나 포트 매핑과 관련된 인덱스 값(예: 표 16 또는 표 17의 인덱스 값)으로써 {2, 9, 10, 11, 30} 중 하나를 지시하는 DCI가 할당되거나,
- 단말에게 2개의 코드워드가 스케줄링되는 경우,
상기 단말은 모든 나머지 직교 안테나 포트들은 다른 단말로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다는 가정하에 DMRS를 수신할 수 있다.
DMRS 설정 타입 2에 있어,
- 단말에 대해 하나의 코드워드가 스케줄링되고, 상기 단말에게 안테나 포트 매핑과 관련된 인덱스 값(예: 표 18 또는 표 19의 인덱스 값)으로써 {2, 10, 23} 중 하나를 지시하는 DCI가 할당되거나,
- 단말에게 2개의 코드워드가 스케줄링되는 경우,
상기 단말은 모든 나머지 직교 안테나 포트들은 다른 단말로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다는 가정하에 DMRS를 수신할 수 있다.
1.8. 코드워드 (codeword)
본 개시에 있어, 기지국은 단말에게 하나의 DCI를 통해 스케줄링되는 최대 코드워드의 개수를 상위 계층 시그널링을 통해 설정할 수 있다. 일 예로, 기지국은 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI (n1 또는 n2 값을 가짐)에 기초하여 단말에게 하나의 DCI를 통해 스케줄링되는 최대 코드워드의 개수를 1 또는 2로 설정할 수 있다. 이때, 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 는 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config에 포함될 수 있다.
Rel-15 TS 38.212 표준 문서를 참고하면, DCI format 1_1은 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 에 따라 하기 표와 같이 구성될 수 있다.
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따라서, CW#0의 NDI, MCS, RV는 DCI 내 Transport block 1에 해당하는 NDI, MCS, RV에 기초하여 설정/지시될 수 있다. 마찬가지로, CW#1의 NDI, MCS, RV는 상기 DCI 내 Transport block 2에 해당하는 NDI, MCS, RV에 기초하여 설정/지시될 수 있다.
추가적으로, (i) 대역폭 파트 지시자 (bandwidth part indicator) 필드가 활성화 대역폭 파트 (active bandwidth part)가 아닌 대역폭 파트를 지시하고, (ii) 상기 지시된 대역폭 파트를 위한 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 의 값이 2이고, (iii) 상기 활성화 대역폭 파트를 위한 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 의 값이 1인 경우, 단말은 transport block 2의 MCS, NDI, RV 필드를 해석함에 있어 해당 필드들은 제로(zero)로 패딩된다고 가정할 수 있다. 이어, 상기의 경우, 단말은 상기 지시된 대역폭 파트를 위한 transport block 2의 MCS, NDI, RV 필드를 무시할 수 있다.
또한, 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2개 코드워드 전송이 활성화됨을(enabled) 지시한 경우, 2개 전송 블록들 (또는 코드워드들) 중 하나의 전송 블록 (또는 코드워드)는 아래 방법에 기초하여 활성화 또는 비활성화될 수 있다.
보다 구체적으로, 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2개 코드워드 전송이 활성화됨을(enabled) 지시한 경우, 2개 전송 블록들 중 하나의 전송 블록은 DCI format 1_1 내 대응하는 전송 블록을 위한 (i) MCS 값이 26이고 (즉, I MCS = 26), (ii) RV 값이 1 이면 (즉, rv id=1) 비활성화될 수 있다. 만약, 2 개 전송 블록들 모두 활성화된 경우, 전송 블록 1 및 전송 블록 2는 각각 코드워드 0 및 코드워드 1에 매핑될 수 있다. 만약 단 하나의 전송 블록만이 활성화되는 경우, 상기 활성화된 전송 블록은 항상 첫 번째 코드워드 (즉, 코드워드 0)에 매핑될 수 있다.
1.9. 검색 영역 (Search Space)
도 7은 본 개시에 적용 가능한 상위 계층 파라미터 SearchSpace IE의 구성을 나타낸 도면이다.
기지국은 도 7과 같은 SearchSpace IE를 RRC 시그널링을 통해 단말에게 전송함으로써 CORESET과 연관된 하나 이상의 검색 영역을 상기 단말에게 설정할 수 있다. 이때, SearchSpace IE 내 controlResourceSetID이 정의됨에 기초하여, 하나의 검색 영역과 하나의 CORESET이 연관 관계를 가질 수 있다.
상기 SearchSpace IE는 단말이 PDCCH 후보(들)을 어떻게/어디서 검색할지를 정의한다. 각 검색 영역은 하나의 ControlResourceSet과 연관된다. 크로스-캐리어 스케줄링의 경우 스케줄링된 셀을 위해, nrofCandidates를 제외한 모든 선택적 (optional) 필드는 생략 (또는 absent)할 수 있다.
SearchSpace IE에 있어, 각각의 필드들은 하기 표들과 같이 정의될 수 있다.
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또한, 상기 SearchSpace IE에 개시된 조건문(conditional phrase)는 다음과 같이 해석될 수 있다.
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본 개시에 있어, 단말은 검색 영역 세트 (search space set)에서 CCE (Control Channel Element) index을 산출하기 위하여 hashing function을 활용할 수 있다. 이때, hashing function은 하기 표에 기초하여 설정될 수 있다. 다시 말해, 단말은 하기 hashing function에 기초하여 검색 영역 세트로부터 CCE index을 산출할 수 있다.
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2. 본 개시가 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 개시의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 8은 본 개시에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 8을 참조하면, 본 개시에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
3. 본 개시가 적용되는 무선 기기 예
도 9는 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 9를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 8의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
4. 본 개시가 적용되는 무선 기기 활용 예
도 10은 본 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 8 참조).
도 10을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 9의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 9의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 9의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 8, 100a), 차량(도 8, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 8, 100c), 휴대 기기(도 8, 100d), 가전(도 8, 100e), IoT 기기(도 8, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 8, 400), 기지국(도 8, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 10에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 10의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
4.1. 본 개시가 적용되는 휴대기기 예
도 11은 본 개시에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도9를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 10의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
4.2. 본 개시가 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 12는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 12를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 11의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
5. 본 문서에서 개시하는 단말 및 기지국의 동작 예
본 개시가 적용 가능한 무선 통신 시스템에 있어, URLLC(Ultra Reliable Low Latency Commination)의 경우, 패킷 에러 (packet error) 확률이 10 -5 이하를 만족할 것이 요구될 수 있다. 따라서, 제어 채널에 대한 에러 확률 역시 10 -5이하를 만족할 것이 요구될 수 있다.
또한, 본 개시가 적용 가능한 무선 통신 시스템에 있어, 하나의 단말은 복수의 Rx 빔을 이용하여 복수의 TRP (Transmission Reception Point)로부터 동일한 DCI (Downlink Control Information)을 동시에 또는 차례대로 수신할 수 있다. 이를 통해, 단말의 DCI decoding 수신 성공 확률을 증가시킬 수 있다.
5.1. 제1 동작 예
기지국에 의해 하나의 검색 영역 내 복수의 CORESETs이 설정 되는 경우, 단말은 상기 복수의 CORESETs 각각에서 정의된 PDCCH 후보들의 세트가 CORESET 단위로 (CORESET-wise로) 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대할 수 있다.
본 문서에 있어, CORESET-wise로 동일한 DCI란, 두 개의 CORESETs 각각에서 정의된 임의의 PDCCH 후보들이 동일한 DCI 컨텐츠 및/또는 동일한 DCI 포맷을 포함하는 것을 의미할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의 상, '동일한 DCI'가 동일한 DCI 정보 및/또는 동일한 DCI 포맷을 의미한다고 가정한다. 일 예로, CORESET#0의 PDCCH candidate#5와 CORESET#1의 PDCCH candidate#5는 동일한 DCI을 포함할 수 있다.
이 경우, 단말의 PDCCH 후보 디코딩 시, 상기 단말은 상기 CORESET#0의 PDCCH candidate#5 및 CORESET#1의 PDCCH candidate#5을 모두 활용할 수 있다. 이에 따라, 상기 단말의 PDCCH 디코딩 성능을 향상시킬 수 있다.
이하 설명에서는, 앞서 상술한 바와 같이 단말이 복수의 CORESET 내 PDCCH candidates을 모두 활용하는 동작을 CORESET 단위의 (CORESET-wise) 조인트 디코딩 (joint decoding)이라 명명한다. 일 예로, 두 개의 CORESET들이 서로 다른 TRP/beam(s)에서 전송되는 경우, 단말은 PDCCH 디코딩 시 공간 다이버시티 게인 (spatial diversity gain)을 얻을 수 있다. 따라서, 해당 구성은 blockage가 빈번히 발생하는 환경에서 매우 유용하게 적용될 수 있다.
도 13은 본 개시에 적용 가능한 두 개의 TRPs와 단말 간 신호 송수신 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 13 에 있어, 단말은 두 개의 Rx 빔에 기반하여 (또는 두 개의 Rx 빔을 이용하여) TRP#0/#1으로부터 각각 CORESET#0/#1을 동시에 또는 차례대로 수신할 수 있다. 이때, CORESET#0/#1은 동일한 검색 영역 (예: search space#0)에 포함될 수 있다. 이에, 단말은, 상기 두 CORESET에 포함된 임의의 PDCCH candidate가 동일한 DCI을 포함함을 기대할 수 있다.
도 14는 본 개시에 적용 가능한 CORESET 별 자원 할당의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 14의 왼쪽 그림 (도 14의 (A))에 도시된 바와 같이, CORESET#0/#1은 서로 다른 시간/주파수 자원 영역에서 정의될 수 있다. 이 경우, CORESET#0/#1의 DMRS scrambling ID는 동일하게 설정될 수 있다.
반면, 도 14의 오른쪽 그림 (도 14의 (B))에 도시된 바와 같이, 두 CORESET이 동일한 시간/주파수 자원 영역 상에서 정의 되는 경우 (또는 일부 자원에서 겹치는 경우), 두 CORESET의 DMRS scrambling ID는 상이하게 설정될 수 있다. 그렇지 않는 경우, 서로 다른 CORESET들의 DMRS 간의 간섭으로 인해, 채널 추정 성능이 감소할 수 있다.
또는, 상기 두 개의 CORESETs은 각각 독립적으로 설정될 수 있다. 이에 따라 각 CORESET 별 DMRS scrambling ID는 독립적인 시그널링 (예: DCI 또는 상위 계층 파라미터 (예: pdcch-DMRS-ScramblingID))에 기반하여 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 서로 다른 scrambling ID로 생성된 DMRS에 기반하여, 서로 다른 CORESET들의 DMRS 간의 간섭을 최소화할 수 있다. 따라서, 상기 단말은 채널 추정 성능을 향상 시킬 수 있다.
5.2. 제2 동작 예
기지국은 복수의 검색 영역을 하나의 그룹으로 정의하고 이를 단말에게 설정할 수 있다. 그리고, 상기 기지국은 상기 그룹 안에 속한 복수의 검색 영역 (또는 CORESETs) 각각을 위해 정의된 PDCCH 후보 세트 (a set of PDCCH candidates)가 CORESET-wise로 동일한 DCI를 포함하도록 설정할 수 있다. 또는, 상기 기지국은 위와 같은 설정을 상기 단말에게 지시할 수 있다.
보다 구체적으로, 본 절에 따른 제2 동작 예는 앞서 상술한 제1 동작 예와 동일/유사한 동기(motivation)에 기반한 다른 시그널링 방법을 개시한다.
NR Rel-15 시스템에서는, 하나의 검색 영역이 하나의 CORESET과 연결 관계를 갖는다. 다시 말해, 하나의 검색 영역이 복수의 CORESET과 연결 관계를 갖는 것을 허용하지 않는다. 이에 따라, 하나의 검색 영역은 하나의 TRP/beam으로부터 전송 되게 된다.
반면, 앞서 상술한 제1 동작 예에 따르면, 하나의 검색 영역은 복수의 CORESETs과의 연결 관계를 가질 수 있다. 이에, 기지국은 검색 영역에 속한 복수의 CORESETs가 복수의 TRP/beam(s)부터 각각 전송됨을 단말에게 지시/설정할 수 있다.
이와 달리, 앞서 상술한 제2 동작 예에 따르면, 복수의 검색 영역 각각은 서로 다른 CORESETs과 1:1 관계를 가질 수 있다. 이에 기초하여, 기지국은 상기 복수의 검색 영역을 그룹핑하여 단말에게 지시/설정할 수 있다. 이에 따라, 단말은 복수의 검색 영역 (또는 CORESETs) 각각에서 정의된 PDCCH 후보들의 세트 (a set of PDCCH candidates)가 검색 영역 단위로 (search space-wise, 또는 CORESET 단위로 (CORESET-wise로)) 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대할 수 있다.
도 15는 본 개시에 적용 가능한 두 개의 TRPs와 단말 간 신호 송수신 방법의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 15에 있어, search space#0, search space#1은 하나의 그룹 (예: J-search space#0)으로 그룹핑될 수 있다. 이에 기초하여, 기지국은 단말에게 상기 하나의 그룹 (예: J-search space#0)을 설정할 수 있다. 이에 대응하여, 단말은 복수의 검색 영역 (또는 CORESETs) 각각에서 정의된 PDCCH 후보들의 세트 (a set of PDCCH candidates)가 검색 영역 단위로 (search space-wise, 또는 CORESET 단위로 (CORESET-wise로)) 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대할 수 있다.
5.3. 제3 동작 예
본 개시에 따른 제3 동작 예에 따르면, 앞서 상술한 제1/제2 동작 예에서, 단말은 (i) 동일한 DCI을 포함하고 (ii) CORESET 별로 정의되는 PDCCH 후보들은 동일한 AL (Aggregation Level) 및/또는 인덱스 (또는 순서)를 가짐을 기대할 수 있다.
도 16은 본 개시에 따라 단말이 CORESET#0/#1에서 검색하는 PDCCH 후보들의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 16에 있어, 인덱스는 주어진 AL에서 PDCCH 후보 인덱스를 의미할 수 있다 (예: #5 = candidate#5). 또한, 도 16에 있어, CORESET#0의 AL8의 candidate#0 및 CORESET#1의 AL2의 candidate#1은 동일한 DCI을 포함한다고 가정할 수 있다. 다시 말해, 도 16에 있어, 동일한 DCI을 포함한 두 개의 PDCCH 후보들은 서로 다른 결합 레벨 (aggregation level)을 가질 수 있다고 가정한다.
종래에 있어, 도 16과 같이 구성된 CORESET들 내 하나의 DCI format에 대해 단말이 모니터링해야 하는 전체 PDCCH 후보 개수는 18 (예: CORESET#0 내 후보 개수) x 18 (예: CORESET#1 내 후보 개수) = 324개가 될 수 있다. 이에 따르면, 블라인드 디코딩을 위한 단말의 복잡도 (UE complexity)가 너무 높아질 수 있다.
반면, 본 개시에 따르면 (예: CORESET#0의 AL8의 candidate#0 및 CORESET#1의 AL8의 candidate#0이 동일한 DCI을 포함함), 하나의 DCI format에 대해 단말이 모니터링 해야 하는 전체 PDCCH 후보 개수는 18개로 설정/결정될 수 있다. 즉, 본 개시의 방법에 따르면, 블라인드 디코딩을 위해 필요한 (PDCCH) 후보 개수는 하나의 CORESET을 기준으로 하는 (PDCCH) 후보 개수와 동일하게 설정/정의/결정될 수 있다.
본 개시에 있어, 동일한 DCI을 포함한 두 개의 PDCCH 후보들이 서로 다른 결합 레벨을 가지는 경우, 상기 동일한 DCI (예: 동일한 information)에 대한 coded bits 크기가 다르게 설정될 수 있다. 이 경우, 크기가 다른 두 개의 coded bits을 어떻게 결합 시킬지 여부가 모호할 수 있다.
다만, 종래의 NR Rel-15 시스템에 따르면, DCI를 위한 RV (Redundancy Version) 개념이 정의되지 않은 바, 결과적으로, DCI 내 크기가 다른 두 개의 coded bits을 결합하는 동작이 지원되지 않을 수 있다.
반면, 동일한 DCI을 포함한 두 개의 PDCCH 후보들이 동일한 AL을 가지는 경우, coded bits 크기는 동일할 수 있고, 이에 따라 상기와 같은 이슈가 발생하지 않을 수 있다.
이에, 본 개시에 따르면, 두 coded bits의 조인트 디코딩을 위해 두 CORESET의 AL이 동일하게 설정/정의될 수 있다. 이에 따라, 단말은 동일한 DCI을 포함한 두 개의 PDCCH 후보들의 coded bits의 크기 뿐만 아니라 포함된 정보 역시 동일하다고 기대할 수 있다. 다시 말해, 단말은 완전히 동일한 coded bits가 서로 다른 TRP/beam(s)로부터 전송됨을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, CORESET 별로 정의된 PDCCH 후보들 중, CORESET 단위로 (CORESET-wise) 동일한 AL (Aggregation Level) 및/또는 인덱스 (또는 순서)를 가지는 PDCCH 후보들이 동일한 DCI을 갖는 경우, 이를 CORESET 단위로 PDCCH 후보 페어 (candidate pair)가 정의되었다고 가정한다. 일 예로, CORESET#0의 AL8의 candidate#0 및 CORESET#1의 AL8의 candidate#0는 동일한 DCI를 갖는 바, 이 두 PDCCH 후보들은 PDCCH 후보 페어로 정의될 수 있다.
본 개시에 있어, (PDCCH) 후보 인덱스는 표 25의
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000028
에 대응할 수 있다. 주어진 AL에 있어,
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000029
값은, 0부터 특정 값 (예: 해당 AL에서 설정된 후보 개수 - 1,
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000030
)까지 순서대로 증가할 수 있다. 따라서, 해당 값은 인덱스 또는 순순서를 의미할 수도 있다.
5.4. 제4 동작 예
앞서 상술한 제3 동작 예에 있어, CORESET 단위로 (CORESET-wise) PDCCH 후보 페어가 정의되지 않는 PDCCH 후보를 위해, 단말은 정의된 하나의 PDCCH 후보만을 디코딩할 수 있다.
도 16에 있어, CORESET#1의 CCE index 28에 속한 일부 REs가 SSB(Sync Signal Block)과 중첩되는 경우, 단말은 CCE index 28을 포함한 모든 PDCCH 후보들에 대한 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 따라서, CORESET#0에서 포함된 candidate#1 with AL 16 및 candidate#0 with AL8은, CORESET#1에 포함되지 않을 수 있다. 이에 따라, 상기 (PDCCH) 후보들은 CORESET 단위로 (CORESET-wise) PDCCH 후보 페어가 정의 되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 CORESET#0에서 포함 된 candidate#1 with AL#16 및 candidate#0 with AL#8 만을 디코딩할 수 있다.
한편, 나머지 PDCCH 후보들 (예: candidate#0 with AL#16, candidate#1 with AL#8, candidate#0/1 with AL#4 등) 은 CORESET#0/#1에 모두 포함될 수 있다 (즉, CORESET-wise로 PDCCH candidate pair가 정의될 수 있다). 이에 따라, 상기 단말은 상기 (PDCCH) 후보들을 (CORESET-wise) 조인트 디코딩할 수 있다.
만약 네트워크가 단말에게 PDCCH 후보 페어를 항상 보장한다고 가정하는 경우, 단말은 PDCCH 후보 페어가 정의되지 않는 PDCCH 후보에 대해 디코딩을 수행하지 않고 스킵(skip)할 수도 있다. 이 경우, 단말은 UE 복잡도를 줄일 수 있다.
5.5. 제5 동작 예
앞서 상술한 제3 동작 예에 있어, CORESET 단위로 (CORESET-wise) PDCCH 후보 페어가 정의되지 않는 PDCCH 후보를 위해, PDCCH 후보 페어가 재정의될 수 있다 (예: 후보 인덱스 (또는 순서)를 순환 시프트 (cyclic shift) 시킴).
구체적인 일 예로, 제4 동작 예에 있어, CORESET#0의 candidate#1 with AL#16 및 candidate#0 with AL#8은 PDCCH 후보 페어가 정의 되지 않을 수 있다. 반면, 제5 동작 예에 따르면, CORESET#0의 candidate#1 with AL#16은 CORESET#1의 candidate#0 with AL#16과 함께 PDCCH 후보 페어로 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000031
상기 표는 제5 동작 예에 따라 정의되는 PDCCH 후보 페어들을 나타낸다. 앞서 상술한 제4 동작 예와 달리, 제5 동작 예에 따르면 'New Pair'로 명명된 새로운 PDCCH 후보 페어가 추가될 수 있다.
이에 따라, 단말은 CORESET#0의 candidate#1 with AL#16과 CORESET#1의 candidate#0 with AL#16이 동일한 DCI을 포함한다고 기대할 수 있다. 이에, 상기 단말은 해당 후보들에 대한 조인트 디코딩을 통해 PDCCH 디코딩 성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 개시에 따르면, 단말은 CORESET#0의 candidate#0 with AL#8과 CORESET#1의 candidate#1 with AL#8이 PDCCH 후보 페어임을 기대할 수 있다.
구체적인 다른 예로, 앞서 상술한 예시와 달리, PDCCH 후보 페어의 재정의를 위해 후보 인덱스 (또는 순서)가 순환 시프트 (cyclic shift)되는 대신에 최대 인덱스를 가진 PDCCH 후보가 반복 적용될 수 있다.
도 17은 본 개시에 따라 단말이 CORESET#0/#1에서 검색하는 PDCCH 후보들의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 17에 있어, 도 16과 달리 CORESET#1의 CCE index가 40까지만 정의 된다고 가정한다. 이에 따르면, 앞서 상술한 제4 동작 예에 있어, CORESEt#0의 candidate#5 with AL#1/AL#2은 CORESET 단위로 (CORESET-wise) PDCCH 후보 페어가 정의되지 못할 수 있다.
반면, 본 개시에서 제안하는 방법 (예: max index)에 따르면, 아래 표와 같이 PDCCH 후보 페어가 재정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000032
두 CORESETs의 크기가 다르거나 특정 CORESET의 일부 CCE가 드롭 (예: 정의되지 않음 등)되는 경우, 일부 PDCCH 후보에 대해서는 CORESET-wise PDCCH 후보 페어가 정의되지 않을 수 있다.
반면, 본 개시에 따르면, 상기와 같은 PDCCH 후보에 대해서도 CORESET-wise PDCCH 후보 페어가 정의될 수 있다. 이 경우, 앞서 상술한 첫 번째 예시에 따르면, 기지국은 반복 전송할 DCI을 CORESET#0에서 candidate#0 또는 candidate#1를 통해 단말에게 전송할 수 있다.
한편, 앞서 상술한 제4 동작 예에 따르면, 기지국이 DCI을 반복 전송하는 경우, 상기 기지국은 상기 DCI를 CORESET#0의 candidate#0에서만 전송해야 하는 제한이 있을 수 있다. 반면, 상기 제5 동작 예에 따르면, 기지국의 DCI 할당을 위한 유연성 (flexibility)이 보장될 수 있다.
5.6. 제6 동작 예
하나의 검색 영역 내 복수의 CORESET이 설정되는 경우, CCE 인덱스 계산을 위해, 단말은 전체 CCE 개수와 상기 CORESETs에 속한 전체 CCE 개수가 동일함을 기대할 수 있다.
구체적으로, 단말은 하기 수학식에 기반하여 특정 결합 레벨의 특정 PDCCH 후보에 대한 CCE index를 구할 수 있다.
하기 수학식에 있어, N CCE,p는 해당 CORESET에 정의된 전체 CCE 개수를 나타낼 수 있다.
이에, 앞서 상술한 바와 같이 하나의 검색 영역 내 2개의 CORESET이 설정 되는 경우, 단말은 N CCE,p 값이 상기 두 개의 CORESETs에 속한 전체 CCE 개수와 동일함을 기대할 수 있다. 일 예로, 두 개의 CORESETs의 CCE 개수가 각각 50, 40이면, 상기 단말은 N CCE,p이 90임을 기대할 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000033
5.7. 제7 동작 예
하나의 검색 영역 내 복수의 CORESETs(COntrol Resource SETs)이 설정되는 경우, 단말은 각 CORESET마다, (i) 독립적인 주기 및 오프셋 관련 시그널링 (예: 상위 계층 파라미터 monitoringSlotPeriodicityAndOffset) 및/또는 (ii) 슬롯 내 CORESET 위치 관련 시그널링 (예: 상위 계층 파라미터 monitoringSymbolWithinSlot) 및/또는 (iii) 하나의 검색 영역 기회 (search space occasion) 내에서 모니터링할 구간 (duration) 관련 시그널링 (예: 상위 계층 파라미터 duration) 중 적어도 하나 이상이 설정됨을 기대할 수 있다. 이때, CORESET별로 독립적으로 설정 되지 않는 파라미터가 존재하는 경우, 상기 단말은 동일한 파라미터가 모든 CORESETs에 적용됨을 가정할 수 있다.
본 개시에 있어, 앞서 상술한 상위 계층 파라미터들은 1.9절에 기반하여 정의될 수 있다.
본 개시에 적용 가능한 제1 예에 있어, 상위 계층 파라미터 SearchSpace IE는 하기와 같은 파라미터들을 포함할 수 있다고 가정한다.
- controlResourceSetID #0
- controlResourceSetID #1
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset=sl4 with 1
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset1=sl4 with 1
- monitoringSymbolWithinSlot=10…0
- monitoringSymbolWithinSlot1=010…0
- duration=2
이 경우, 상기 시그널링에 기반하여, 단말은 CORESET#0/#1의 주기 및 오프셋을 모두 “sl4 with 1 (주기는 4 슬롯이고, 오프셋은 1 슬롯을 의미함)”로 설정할 수 있다. 이때, 상위 계층 파라미터 duration과 관련된 duration1이 별도로 설정되지 않은 바, 상기 단말은 두 CORESETs이 동일한 duration (즉, 2 슬롯 duration)을 가짐을 기대/가정할 수 있다. 한편, 상기 시그널링에 기초하여, 단말은 CORESET#0/#1의 슬롯 내 첫 번째 심볼의 위치가 각각 0번째/1번째 심볼임을 기대/가정할 수 있다.
본 개시에 적용 가능한 제2 예에 따르면, 제1 예의 두 CORESETs의 monitoringSlotPeriodicityAndOffset이 동일하게 설정되고 monitoringSymbolWithinSlot이 서로 다르게 설정되는 경우, 상기 CORESETs은 동일한 시간/주파수 자원에서 겹치지 않게 설정될 수 있다. 일 예로, 상기와 같이 설정되는 경우, 도 14(A)와 같이, 두 CORESET들은 서로 다른 시간/주파수 자원 영역에서 정의 될 수 있다.
이 경우, 상기 두 CORESET DMRS scrambling ID는 동일하게 설정될 수 있다.
반면, 두 CORESETs의 monitoringSlotPeriodicityAndOffsetmonitoringSymbolWithinSlot이 동일하게 설정되는 경우, 상기 CORESETs은 동일한 시간/주파수 자원에서 겹치게 설정될 수 있다. 일 예로, 상기와 같이 설정되는 경우, 도 14(B)와 같이, 두 CORESET들은 동일한 시간/주파수 자원 영역에서 정의 되거나, 일부 자원에서 겹치도록 정의될 수 있다.
이 경우, 상기 두 CORESET의 DMRS scrambling ID는 상이하게 설정될 수 있다. 만약, 그렇지 않는 경우, 서로 다른 CORESETs의 DMRS 간의 간섭으로 인해, 채널 추정 성능이 감소할 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 두 개의 CORESETs이 각각 독립적으로 설정되는 바, 기지국은 상위 계층 파라미터 pdcch-DMRS-ScramblingID 를 통해 단말에게 상기 CORESETs에 대해 서로 다른 DMRS scrambling ID을 설정할 수 있다. 이 경우, 상기 단말은 서로 다른 scrambling ID에 기반한 DMRS을 이용하여, 서로 다른 CORESET들의 DMRS 간의 간섭을 최소화함으로써, 채널 추정 성능을 향상 시킬 수 있다.
상기 제2 예에 있어, 두 CORESETs의 시간/주파수 자원이 동일하게 할당되거나 일부 자원이 중첩되도록 할당되는 구성은, 동시에 두 개의 Rx 빔을 이용하여 관련된 신호를 수신할 수 있는 단말에게만 유효할 수 있다. 따라서, 단말은 도 17에 도시된 케이스 등 모든 케이스가 설정될 수 있음을 기대할 수 있다.
본 개시에 따르면, 단말과 기지국은 앞서 상술한 다양한 동작 예(들)에 기초하여 하기와 같이 PDCCH를 송수신할 수 있다. 이때, 기지국이라 함은 두 개의 TRP(예: TRP#0, TRP#1)을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 기지국은 다음의 두 가지 방법 중 하나를 단말에게 설정할 수 있다.
(1) 제1 방법
도 18은 본 개시의 제1 방법에 따른 단말 및 기지국의 동작 예를 나타낸 도면이다.
도 13 및 도 18을 참고하면, 기지국은 UE에 대해 각 TRP에 대한 Search space (예: CORESET#0, CORESET #1)을 포함하는 search space#0을 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국은 UE에게 CORESET#0, CORESET#1을 포함하는 search space #0을 UE에게 설정할 수 있다. 이때, 상기 search space #0은, 상위 계층 시그널링 (예: RRC, MAC-CE 등) 또는 물리 계층 신호 (예: DCI)를 통해 설정될 수 있다. 상기 설정은 TRP #0, TRP #1, 또는 다른 entity에 의해 수행될 수 있다. UE는 각 TRP로부터 CORESET를 수신하고, 본 발명에서 제안하는 하나 이상의 proposal에 기초하여, 각 TRP로부터 수신된 CORESET에 포함된 DCI를 검출할 수 있다.
일 예로, 본 개시에서 상술한 다양한 동작 예(들)에 기초하여, UE는 낮은 BD (Blind Decoding) 복잡도 및 높은 성공 확률로 DCI을 검출 할 수 있다.
이어, 상기 UE는 검출된 DCI 들에 기초하여, TRP #0 및/또는 TRP#1과 관련 신호의 송수신을 수행할 수 있다.
(2) 제2 방법
도 19는 본 개시의 제2 방법에 따른 단말 및 기지국의 동작 예를 나타낸 도면이다.
도 15 및 도 19를 참고하면, 기지국은 UE에 대해 각 TRP에 대한 Search space (예: Search space#0, Search space #1)을 포함하는 J-search space#0을 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국은 UE에게 search space#0, search space#1을 포함하는 J-search space #0을 UE에게 설정할 수 있다. 이때, 상기 search psace #0 및 search space #1은 각각 CORESET #0 및 #1과 연결 관계를 가질 수 있다. 이때, 상기 search space #0/#1, J-search space#0은, 상위 계층 시그널링 (예: RRC, MAC-CE 등) 또는 물리 계층 신호 (예: DCI)를 통해 설정될 수 있다. 상기 설정은 TRP #0, TRP #1, 또는 다른 entity에 의해 수행될 수 있다. UE는 각 TRP로부터 search space를 수신하고, 본 발명에서 제안하는 하나 이상의 proposal에 기초하여, 각 TRP로부터 수신된 search space에 포함된 DCI를 검출할 수 있다.
일 예로, 본 개시에서 상술한 다양한 동작 예(들)에 기초하여, UE는 낮은 BD (Blind Decoding) 복잡도 및 높은 성공 확률로 DCI을 검출 할 수 있다.
이어, 상기 UE는 검출된 DCI 들에 기초하여, TRP #0 및/또는 TRP#1과 관련 신호의 송수신을 수행할 수 있다.
도 20은 본 개시에 적용 가능한 단말과 기지국 간 네트워크 접속 및 통신 과정을 간단히 나타낸 도면이다.
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 개시에 필요한 구성 정보들은 상위 계층(예, RRC layer; Medium Access Control, MAC, layer 등) 시그널링을 통해 수신될 수 있다.
NR시스템에서 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 개시에서 제안하는 신호는 빔-포밍을 이용하여 전송/수신될 수 있다. RRC(Radio Resource Control) IDLE 모드에서 빔 정렬은 SSB(Sync Signal Block)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 20을 참조하면, 기지국(예, BS)는 SSB를 주기적으로 전송할 수 있다(S2002). 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(S2004). 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(S2006). 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(S2008), 단말은 RAR 내 UL 그랜트를 이용하여 Msg3(예, RRC Connection Request)을 전송하고(S2010), 기지국은 충돌 해결(contention resolution) 메세지(Msg4)를 전송할 수 있다(S2012). 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(S2014). SSB/CSI-RS는 단말이 빔/CSI 보고를 생성하는데 사용될 수 있다. 한편, 기지국은 DCI를 통해 빔/CSI 보고를 단말에게 요청할 수 있다(S2016). 이 경우, 단말은 SSB/CSI-RS에 기반하여 빔/CSI 보고를 생성하고, 생성된 빔/CSI 보고를 PUSCH/PUCCH를 통해 기지국에게 전송할 수 있다(S2018). 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(S2020a, S2020b).
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 개시에서 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.
도 21은 본 개시에 적용 가능한 단말의 DRX (Discontinuous Reception) 사이클을 간단히 나타낸 도면이다. 도 21에 있어, 단말은 RRC_CONNECTED 상태일 수 있다.
본 문서에 있어, 단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 21을 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 개시에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 개시에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
Figure PCTKR2020000241-appb-img-000034
표 28은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 28을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 도 21에서 예시한 바와 같이, 본 개시에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
도 22는 본 개시의 일 예에 따른 단말 및 기지국의 동작을 간단히 나타낸 도면이고, 도 23은 본 개시의 일 예에 따른 단말의 동작 흐름도이고, 도 24는 본 개시의 일 예에 따른 기지국의 동작 흐름도이다.
본 개시에 적용 가능한 일 예시에 있어, 단말은 기지국으로부터 DRX (discontinuous reception) 설정 정보를 수신할 수 있다 (S2210, S2310). 상기 DRX 설정 정보에 기초하여, 상기 단말은 DRX 동작을 수행할 수 있다.
이에 대응하여, 기지국은 단말로 DRX 설정 정보를 전송할 수 있다 (S2210, S2410).
단말은, 상기 기지국으로부터, (i) 상기 단말을 위한 제1 제어 자원 세트 (control resource set; CORESET) 설정 및 제2 CORESET의 설정, (ii) 상기 제1 CORESET 내 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 후보(candidate) 및 상기 제2 CORESET 내 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 를 포함하는 설정과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다 (S2220, S2320). 이에 대응하여, 기지국은 상기 설정 정보를 상기 단말로 전송할 수 있다 (S2220, S2420). 본 개시에 있어, 상기 설정 정보는 PDCCH 신호 (예: DCI), MAC-CE, RRC 시그널링 중 적어도 하나 이상 또는 적어도 둘 이상의 조합에 기초하여 송수신될 수 있다. 이때, 상기 설정 정보는 상기 단말의 온 듀레이션 및/또는 깬 상태 (awake state)에 상기 단말로 전송되거나, 또는 상기 단말의 온 듀레이션 및/또는 깬 상태 (awake state) 이전에 미리 상기 단말로 전송될 수 있다.
단말은, 상기 설정된 DRX 동작 및 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 단말에게 설정된 CORESET들 (예: 제1 CORESET 및 제2 CORESET 등) 내 동일한 DCI를 갖는 PDCCH 후보들이 포함됨을 가정할 수 있다 (S2230, S2330).
이에, 상기 단말은, 상기 설정된 DRX 동작 및 상기 설정 정보에 기초하여, 온 구간 또는 깬 상태에서, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 또는 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보 중 적어도 하나의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 수신할 수 있다 (S2240, S2340). 이에 대응하여, 기지국은 상기 단말로 적어도 하나 이상의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 전송할 수 있다 (S2240, S2330).
본 개시에 있어, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 포함하는 하나의 검색 영역 (search space)이 상기 단말을 위해 설정될 수 있다.
여기서, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 시간 도메인 및 주파수 도메인 상에서 일부 또는 전체적으로 중첩되는 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 기초하여, 상기 제1 CORESET과 관련된 제1 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)는 상기 제2 CORESET과 관련된 제2 DMRS 스크램블링 ID와 동일할 수 있다.
본 개시에 있어, 시간 도메인 및 주파수 도메인 상에서 중첩되지 않는 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 기초하여, 상기 제1 CORESET과 관련된 제1 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)는 상기 제2 CORESET과 관련된 제2 DMRS 스크램블링 ID이 상이할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 설정 정보에 기초하여, (i) 상기 단말을 위해 복수의 검색 영역들이 설정되고, (ii) 상기 복수의 검색 영역들 각각은 하나의 CORESET을 포함하도록 설정될 수 있다.
이때, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 제1 검색 영역의 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 제2 검색 영역의 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 복수의 CORESET들은 각각 전송 설정 지시자 (transmission configuration indicator; TCI) 상태들(states)과 관련되고, 상기 복수의 TCI 상태들 각각은 하나의 참조 신호 (reference signal; RS) 세트와 관련될 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 결합 레벨 (aggregation level; AL), 또는 동일한 AL 인덱스 중 적어도 하나를 가짐을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 제어 채널 요소 (control channel element; CCE) 인덱스 계산을 위한 전체 CCE 개수가 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 포함된 모든 CCE 개수의 합과 동일함을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 공통적으로 적용되는 하나 이상의 파라미터는 상기 단말에게 공통적으로 설정되고, (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 독립적으로 적용되는 하나 이상의 파라미터는 각 CORESET 별로 독립적으로 설정되는 것을 기대할 수 있다.
이때, 상기 하나 이상의 파라미터는, (i) 대응하는 CORESET과 관련된 주기 및 오프셋 정보, (ii) 상기 대응하는 CORESET과 관련된 슬롯 내 위치 정보, 또는, (iii) 상기 대응하는 CORESET과 관련된 하나의 검색 영역 기회 (search space occasion) 내 모니터링 구간 (duration) 정보, 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여 (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 주기 및 오프셋 정보가 설정되고 (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 상이한 슬롯 내 위치 정보가 설정됨에 기초하여: 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 시간 도메인 및 주파수 도메인 상 중첩되지 않도록 할당되고, 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 동일한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)를 가짐을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여 (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 주기 및 오프셋 정보가 설정되고 (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 슬롯 내 위치 정보가 설정됨에 기초하여: 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 시간 도메인 및 주파수 도메인 상 일부 또는 전체적으로 중첩되도록 할당되고, 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 서로 상이한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)를 가짐을 기대할 수 있다.
본 개시에 있어, 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함한다는 것은, (i) 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 컨텐츠를 포함함, 또는, (ii) 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 포맷을 포함한, 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 개시의 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.
본 개시는 본 개시에서 서술하는 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 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 개시의 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.
추가적으로, 본 개시의 실시예들은 자유 주행 차량, 드론 등 다양한 애플리케이션에도 적용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 (discontinuous Reception; DRX) 모드에 기반하여 단말이 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 DRX 설정 정보를 수신함;
    상기 기지국으로부터, (i) 상기 단말을 위한 제1 제어 자원 세트 (control resource set; CORESET) 설정 및 제2 CORESET의 설정, (ii) 상기 제1 CORESET 내 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 후보(candidate) 및 상기 제2 CORESET 내 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 를 포함하는 설정과 관련된 설정 정보를 수신함; 및
    (i) 설정된 DRX (discontinuous Reception) 동작 및 (ii) 상기 설정 정보에 기초하여, 온 구간 (on duration) 또는 깬 (awake) 상태에서, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 또는 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보 중 적어도 하나의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 수신하는 것을 포함하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 포함하는 하나의 검색 영역 (search space)이 상기 단말을 위해 설정되는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    시간 도메인 및 주파수 도메인 상에서 일부 또는 전체적으로 중첩되는 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 기초하여, 상기 제1 CORESET과 관련된 제1 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)는 상기 제2 CORESET과 관련된 제2 DMRS 스크램블링 ID와 동일한, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    시간 도메인 및 주파수 도메인 상에서 중첩되지 않는 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 기초하여, 상기 제1 CORESET과 관련된 제1 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)는 상기 제2 CORESET과 관련된 제2 DMRS 스크램블링 ID이 상이한, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 설정 정보에 기초하여,
    (i) 상기 단말을 위해 복수의 검색 영역들이 설정되고, (ii) 상기 복수의 검색 영역들 각각은 하나의 CORESET을 포함하도록 설정되는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 제1 검색 영역의 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 제2 검색 영역의 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함하는 것을 기대하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 CORESET들은 각각 전송 설정 지시자 (transmission configuration indicator; TCI) 상태들(states)과 관련되고,
    상기 복수의 TCI 상태들 각각은 하나의 참조 신호 (reference signal; RS) 세트와 관련되는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 결합 레벨 (aggregation level; AL), 또는 동일한 AL 인덱스 중 적어도 하나를 가짐을 기대하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여, 제어 채널 요소 (control channel element; CCE) 인덱스 계산을 위한 전체 CCE 개수가 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 포함된 모든 CCE 개수의 합과 동일함을 기대하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여,
    (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 공통적으로 적용되는 하나 이상의 파라미터는 상기 단말에게 공통적으로 설정되고,
    (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET에 독립적으로 적용되는 하나 이상의 파라미터는 각 CORESET 별로 독립적으로 설정되는 것을 기대하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터는,
    (i) 대응하는 CORESET과 관련된 주기 및 오프셋 정보,
    (ii) 상기 대응하는 CORESET과 관련된 슬롯 내 위치 정보, 또는,
    (iii) 상기 대응하는 CORESET과 관련된 하나의 검색 영역 기회 (search space occasion) 내 모니터링 구간 (duration) 정보,
    중 적어도 하나 이상을 포함하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  13. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여 (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 주기 및 오프셋 정보가 설정되고 (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 상이한 슬롯 내 위치 정보가 설정됨에 기초하여:
    상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 시간 도메인 및 주파수 도메인 상 중첩되지 않도록 할당되고,
    상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 동일한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)를 가짐을 기대하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  14. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 설정 정보에 기초하여 (i) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 주기 및 오프셋 정보가 설정되고 (ii) 상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET을 위해 동일한 슬롯 내 위치 정보가 설정됨에 기초하여:
    상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 시간 도메인 및 주파수 도메인 상 일부 또는 전체적으로 중첩되도록 할당되고,
    상기 제1 CORESET 및 상기 제2 CORESET은 서로 상이한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal; DMRS) 스크램블링 식별자 (identifier; ID)를 가짐을 기대하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  15. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI를 포함한다는 것은,
    (i) 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 컨텐츠를 포함함, 또는,
    (ii) 상기 제1 PDCCH 후보 및 상기 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 포맷을 포함한, 중 적어도 하나 이상을 포함하는, 단말의 하향링크 제어 정보 수신 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 (discontinuous Reception; DRX) 모드에 기반하여 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하는 단말에 있어서,
    적어도 하나의 송신기;
    적어도 하나의 수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 특정 동작은:
    기지국으로부터 DRX 설정 정보를 수신함;
    상기 기지국으로부터, (i) 상기 단말을 위한 제1 제어 자원 세트 (control resource set; CORESET) 설정 및 제2 CORESET의 설정, (ii) 상기 제1 CORESET 내 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 후보(candidate) 및 상기 제2 CORESET 내 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 를 포함하는 설정과 관련된 설정 정보를 수신함; 및
    (i) 설정된 DRX (discontinuous Reception) 동작 및 (ii) 상기 설정 정보에 기초하여, 온 구간 (on duration) 또는 깬 (awake) 상태에서, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 또는 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보 중 적어도 하나의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 수신하는 것을 포함하는, 단말.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 단말은, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는, 단말.
  18. 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 (discontinuous Reception; DRX) 모드에 기반하여 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 전송하는 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 송신기;
    적어도 하나의 수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 특정 동작은:
    단말로, DRX 설정 정보를 전송함;
    상기 단말로, (i) 상기 단말을 위한 제1 제어 자원 세트 (control resource set; CORESET) 설정 및 제2 CORESET의 설정, (ii) 상기 제1 CORESET 내 제1 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel; PDCCH) 후보(candidate) 및 상기 제2 CORESET 내 제2 PDCCH 후보가 동일한 DCI 를 포함하는 설정과 관련된 설정 정보를 전송함; 및
    상기 설정 정보에 기초하여, 상기 제1 CORESET 내 상기 제1 PDCCH 후보 또는 상기 제2 CORESET 내 상기 제2 PDCCH 후보 중 적어도 하나의 PDCCH 후보를 통해 상기 DCI를 전송하는 것을 포함하는, 기지국.
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