WO2020197320A1 - 무선통신 시스템에서 복수 개의 사전 구성 자원을 지원하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 복수 개의 사전 구성 자원을 지원하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020197320A1
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양효선
권기범
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    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1874Buffer management

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for supporting a plurality of pre-configured resources in a wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a method and an apparatus for configuring a plurality of pre-configured resources by a terminal supporting Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC) and Industrial IoT (IIoT).
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • IIoT Industrial IoT
  • ITU International Telecommunication Union
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • 5G 5G
  • the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) NR New Radio
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • the present invention can provide a method and apparatus for supporting a plurality of pre-configured resources.
  • the present invention can provide a method and apparatus for a terminal supporting URLLC and IIoT to configure a plurality of pre-configured resources.
  • the present invention can provide a method and apparatus for transmitting data by a terminal selecting one pre-configured resource when a plurality of pre-configured resources collide.
  • the present invention can provide a method and an apparatus for retransmitting data from which transmission has been omitted through the omitted pre-configuration resource when a plurality of pre-configuration resources collide.
  • the method of performing the transmission includes receiving, by the terminal, a plurality of pre-configuration resources, wherein the pre-configuration resource for at least one service configured in one BWP is received, and the pre-configuration resource is a service
  • Each configuration is configured for each service, including at least one configuration for the service
  • the step of the terminal checking whether a plurality of pre-configured resources collide, wherein the step of checking whether the transmission timing of transmitting traffic between the services overlaps, and , Selecting any one of the plurality of pre-configured resources collided with the terminal, and wherein, the step of selecting the one pre-configured resource includes priority for the service from the RRC message received from the base station.
  • the process of selecting the first pre-configured resource according to the time order may include the step of transmitting the traffic for the service by using the selected pre-configured resource.
  • the first BWP supports A, B and C services
  • the pre-resource configuration is configured for each A, B and C service
  • each A , B, C includes at least one pre-resource configuration is set for services
  • the second BWP supports D and E services
  • the pre-resource configuration is configured for each D and E service
  • each D and E service At least one pre-resource configuration is set for, wherein the terminal activates the BWP indicated by the BWP indicator included in the PDCCH received from the base station among the first BWP and the second BWP, and is not indicated BWP It may include a process of deactivating.
  • services A, B, and C and services D and E may indicate the same service.
  • the step of receiving the pre-configured resource is to transmit traffic for each service A, B, and C by using the pre-configured resource for services A, B and C of the activated first BWP. It may include the step of checking the time point and the step of checking whether the transmission time point of transmitting the traffic between the services A, B, and C overlap.
  • a UE identifier Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier, CS-RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier
  • the process of transmitting traffic for a service is a process of receiving a retransmission resource addressed to CS-RNTI and a HARQ PROCESS ID of the retransmission resource is checked, It may include the process of confirming the retransmission of the traffic for.
  • it includes a process of receiving an uplink resource using a C-RNTI from a base station, and corresponding to a pre-configured resource that was not selected (Dropped) using the received uplink resource. It may further include a process of transmitting traffic for the service.
  • a terminal supporting URLLC and IIoT may provide a method and apparatus for configuring a plurality of pre-configured resources.
  • a method and an apparatus for transmitting data by a terminal selecting one pre-configuration resource can be provided.
  • a terminal may provide a method and apparatus for retransmitting data from which transmission has been omitted through the omitted pre-configuration resources.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a BWP to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a scenario in which a collision occurs between a plurality of pre-configured resources to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an uplink transmission operation of a terminal to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an uplink transmission operation of a terminal to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a terminal operation to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a terminal operation to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a terminal operation to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a flowchart of a terminal operation to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 10 is a flowchart of a terminal operation to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 11 is a flowchart of a terminal operation to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a base station apparatus and a terminal apparatus according to the present disclosure.
  • the method of performing the transmission includes receiving, by the terminal, a plurality of pre-configuration resources, wherein the pre-configuration resource for at least one service configured in one BWP is received, and the pre-configuration resource is a service
  • Each configuration is configured for each service, including at least one configuration for the service
  • the step of the terminal checking whether a plurality of pre-configured resources collide, wherein the step of checking whether the transmission timing of transmitting traffic between the services overlaps, and , Selecting any one of the plurality of pre-configured resources collided with the terminal, and wherein, the step of selecting the one pre-configured resource includes priority for the service from the RRC message received from the base station.
  • the process of selecting the first pre-configured resource according to the time order may include the step of transmitting the traffic for the service by using the selected pre-configured resource.
  • a component when a component is said to be “connected”, “coupled” or “connected” with another component, it is not only a direct connection relationship, but an indirect connection relationship in which another component exists in the middle. It can also include.
  • a certain component when a certain component “includes” or “have” another component, it means that other components may be further included rather than excluding other components unless otherwise stated. .
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from other components, and do not limit the order or importance of the components unless otherwise stated. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment is a first component in another embodiment. It can also be called.
  • components that are distinguished from each other are intended to clearly describe each feature, and do not necessarily mean that the components are separated. That is, a plurality of components may be integrated into one hardware or software unit, or one component may be distributed to form a plurality of hardware or software units. Therefore, even if not stated otherwise, such integrated or distributed embodiments are also included in the scope of the present disclosure.
  • components described in various embodiments do not necessarily mean essential components, and some may be optional components. Accordingly, an embodiment consisting of a subset of components described in an embodiment is also included in the scope of the present disclosure. In addition, embodiments including other elements in addition to the elements described in the various embodiments are included in the scope of the present disclosure.
  • this specification describes a wireless communication network, and the work performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in a system (for example, a base station) that governs the wireless communication network, or The work can be done at a terminal coupled to the network.
  • a system for example, a base station
  • BS base station
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • AP access point
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • non-AP STA non-AP STA
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or signals through the corresponding channel.
  • transmitting the control channel means transmitting control information or signals through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or signals through the data channel.
  • NR system is used for the purpose of distinguishing a system to which various examples of the present disclosure are applied from an existing system, but the scope of the present disclosure is not limited by such terms.
  • the NR system supports various subcarrier spacing (SCS) in consideration of various scenarios, service requirements, and potential system compatibility.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR system has multiple channels to overcome poor channel environments such as high path-loss, phase-noise, and frequency offset that occur on a high carrier frequency. It is possible to support transmission of a physical signal/channel through a beam of.
  • the NR system can support services such as enhanced Mobile Broadband (eMBB), Massive Machine Type Communications (mMTC)/ultra Machine Type Communications (uMTC), and Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC).
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communications
  • uMTC ultra Machine Type Communications
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • the term NR system is used as an example of a wireless communication system, but the term NR system itself is not limited to the above-described features.
  • 5G mobile communication technology may be defined.
  • the 5G mobile communication technology may be defined to include not only the NR system described above, but also an existing Long Term Evolution-Advanced (LTE-A) system. That is, 5G mobile communication may be a technology that operates in consideration of not only the newly defined NR system but also backward compatibility with the previous system.
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the sidelink field of 5G may include both a sidelink in an LTE system and a sidelink technology in an NR system.
  • the sidelink field may be an essential field for improving performance through ultra-high reliability and ultra-low delay, and integrating new and various services.
  • FIG. 1 is a diagram showing a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • the NG-RAN or E-UMTS system may include a Long Term Evolution (LTE) system, an LTE-A (advanced) system, or the like, or may include a fifth generation mobile communication network, a new radio (NR), or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR new radio
  • a base station (BS) 11 and a user equipment (UE) 12 may transmit and receive data wirelessly. Further, the wireless communication system 10 may support device-to-device (D2D) communication. In addition, as an example, the wireless communication system 10 may support V2X communication.
  • the above-described terminal may include both the concept of a terminal device used by a general user such as a smart phone and a terminal device mounted on a vehicle.
  • the base station 11 may provide a communication service to a terminal existing within the coverage of the base station through a specific frequency band.
  • the coverage serviced by the base station may also be expressed in terms of a site.
  • the site may include a plurality of areas 15a, 15b, and 15c, which may be referred to as sectors. Each sector included in the site may be identified based on a different identifier. Each of the sectors 15a, 15b, and 15c may be a partial area covered by the base station 11.
  • the base station 11 generally refers to a station communicating with the terminal 12, eNodeB (evolved-NodeB), gNodeB, ng-eNB, BTS (Base Transceiver System), access point (Access Point), a femto base station (Femto eNodeB), a home base station (HeNodeB: Home eNodeB), a relay (relay), a remote radio head (RRH: Remote Radio Head), DU (Distributed Unit) may be referred to as other terms.
  • the terminal 12 may be fixed or mobile, and may be a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, or a personal digital assistant (PDA). , Wireless modem, handheld device, and the like.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • Wireless modem handheld device, and the like.
  • the base station 11 may be referred to in various terms such as a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, and a femto cell according to the size of the coverage provided by the corresponding base station.
  • the cell may be used as a term indicating all or part of a frequency band provided by the base station, coverage of the base station, or a base station.
  • downlink refers to a communication or communication path from the base station 11 to the terminal 12
  • uplink refers to communication from the terminal 12 to the base station 11 or It means a communication path.
  • the transmitter may be a part of the base station 11 and the receiver may be a part of the terminal 12.
  • the transmitter may be a part of the terminal 12 and the receiver may be a part of the base station 11.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • Time Division Duplex (TDD) scheme transmitted using different times may be used for uplink transmission and downlink transmission.
  • FDD frequency division duplex
  • a half-FDD scheme in which different frequencies are used but uplink transmission and downlink transmission are transmitted using different times may be used.
  • Table 1 below may be abbreviations used in connection with the present invention. At this time, as an example, terms disclosed in Table 1 may be the same as the abbreviations used in LTE and LTE-A.
  • gNB may be referred to to distinguish it from an eNB as a base station of LTE.
  • the base station may refer to at least one of the above-described gNB and eNB.
  • the base station is referred to as a base station, but the base station referred to below may be a gNB or an eNB, and is not limited to the above-described embodiment.
  • NR neurology may mean a value for a basic element or factor that generates a resource grid in a time-frequency domain for designing an NR system.
  • the numerology of the 3GPP LTE/LTE-A system may correspond to a subcarrier spacing of 15 kHz (or 7.5 kHz in the case of a Multicast-Broadcast Single-Frequency Network (MBSFN)).
  • MBSFN Multicast-Broadcast Single-Frequency Network
  • subcarrier spacing is only an example, and the term neurology does not limit only subcarrier spacing.
  • Neurology is a Cyclic Prefix (CP) length, a Transmit Time Interval (TTI) length, an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol within a predetermined time interval, which has a relationship with subcarrier spacing (or is determined based on subcarrier spacing). It may mean including at least one or more of the number and duration of one OFDM symbol. That is, different neurology can be distinguished from each other based on a case in which at least one or more of subcarrier spacing, CP length, TTI length, number of OFDM symbols within a predetermined time period, and duration of one OFDM symbol have different values. have.
  • the NR (NEW RADIO) system considers multiple neurology in consideration of various scenarios, various service requirements, and compatibility with potential new systems. More specifically, since it is difficult to support a higher frequency band, a faster moving speed, a lower delay, etc. with the neurology of the existing wireless communication system, it may be necessary to define a new neurology.
  • the NR system includes enhanced Mobile Broadband (eMBB) considering ultra-wideband, Massive Machine Type Communications (mMTC)/UMTC (Ultra Machine Type Communications) considering a plurality of low-power devices, and URLLC (Ultra -Reliable and Low Latency Communications) and other applications can be supported.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • UMTC Ultra Machine Type Communications
  • URLLC Ultra -Reliable and Low Latency Communications
  • a requirement for a user plane latency for a URLLC or eMBB service may be 0.5 ms in uplink.
  • it may be 4ms in both uplink and downlink, which may be a request for significant latency reduction compared to the 10ms latency requirement of 3GPP Long Term Evolution (LTE) and LTE-A (LTE-Advanced) systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • the new neurology for NR systems including supporting multiple SCSs can be applied to solve the problem of not being able to use a wide bandwidth in the existing frequency range such as 700MHz or 2GHz or a carrier.
  • the SCS may be determined differently on the assumption of a wireless communication system operating in a frequency range such as 6GHz or 40GHz or a carrier, the scope of the present disclosure is not limited thereto. That is, in the NR system, the SCS may be set differently according to the used frequency domain, and is not limited to the above-described embodiment.
  • carrier aggregation may be considered in the NR system.
  • Carrier aggregation may mean that two or more component carriers (CCs) or cells are merged and used to support a wide transmission bandwidth. In this case, data packets may be simultaneously transmitted or received using one or more CCs according to the capabilities of the terminal.
  • the two or more cells may include a primary cell (PCell) and one or more secondary cells (SCell).
  • the terminal in the hierarchical structure of the terminal in which carrier aggregation is configured, the terminal may have one single MAC entity.
  • Dual connection refers to an operation in which a terminal can be connected to a master base station and a secondary base station at the same time.
  • a terminal in which dual connectivity is configured may have a hierarchical structure of a terminal for a hierarchical structure of a master base station and a hierarchical structure of a terminal for a hierarchical structure of a secondary base station.
  • a UE configured with dual connectivity is the same as a MAC entity for a master cell group (MCG), a group of serving cells related to a master base station, and a MAC entity for a secondary cell group (SCG), a group of serving cells related to a secondary base station. It can have two MAC entities.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the two or more cells when two or more cells are configured in the MCG, the two or more cells may include a PCell and an SCell.
  • the two or more cells when two or more cells are configured in the SCG, the two or more cells may include a Primary Secondary Cell (PSCell) and an SCell.
  • the PCell of the MCG and the PSCell of the SCG may be commonly defined as a special cell (SpCell). That is, the SpCell may indicate the PCell of the MCG or the PSCell of the SCG according to whether the MAC entity is associated with the MCG or the SCG.
  • SpCell the related content is referred to as SpCell, which may indicate the PCell of the MCG or the PSCell of the SCG, as described above.
  • the bandwidth part (hereinafter referred to as BWP) is considered.
  • BWP bandwidth part
  • the bandwidth may be configured as a bandwidth narrower than that of the serving cell.
  • the frequency position of the above-described bandwidth may also be moved.
  • the bandwidth of the OFDM subcarrier may also be changed. This may be defined as a subset of the total frequency bandwidth of the serving cell, and this may be referred to as a bandwidth part (BWP).
  • BWP bandwidth part
  • FIG. 2 is a diagram showing a method of setting a BWP.
  • the serving cell may include one or more BWPs 210, 220, 230, 240, and 250.
  • information on a plurality of different BWPs may be configured in the terminal by the base station as the BWP of the serving cell, and the uplink BWP and the downlink BWP may be configured respectively. Therefore, configuration information for uplink and downlink may be included in each BWP configuration information.
  • an activated BWP may be limited to one.
  • the base station may check information on the maximum number of activated BWPs of the corresponding terminal and activate a plurality of BWPs simultaneously based on this.
  • one BWP for the above-described serving cell may be activated even without separate signaling from the base station.
  • the terminal may perform initial access to the serving cell, and the terminal may use the BWP activated upon initial access.
  • the initial bandwidth (initial BWP) may be used until the terminal receives terminal configuration information from the base station.
  • a default bandwidth (default BWP) may be set in the terminal.
  • the basic bandwidth may be set to a relatively narrow bandwidth.
  • the terminal can reduce battery consumption of the terminal by activating the above-described basic bandwidth.
  • the terminal may use an initial bandwidth (initial BWP) for the same purpose, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the activated BWP of the serving cell may be changed to another BWP according to the situation.
  • This operation may be defined as BWP switching, and the terminal may deactivate a currently activated BWP and activate a new BWP when performing BWP switching.
  • the above-described BWP switching operation may be performed when the UE receives a BWP switching instruction from the base station through a PDCCH order (PDCCH order).
  • the above-described BWP switching operation may be performed through an RRC configuration.
  • the above-described BWP switching operation may be performed through a predetermined timer “bwp-InactivityTimer” as a timer for BWP deactivation. Further, as an example, the above-described BWP switching operation may be performed when random access is started. Hereinafter, a situation in which the above-described BWP switching occurs will be described.
  • the base station may change the BWP activated in the serving cell of the terminal according to the situation.
  • the base station may inform the BWP to be switched through the PDCCH.
  • the UE may perform a BWP switching operation through BWP switching related information included in the PDCCH.
  • the terminal may perform a BWP switching operation through BWP switching related information included in the RRC message.
  • the above-described “BWPInactivityTimer” may be configured for each serving cell.
  • the “BWPInactivityTimer” may be a timer for deactivating the activated BWP, and is not limited to the above name. That is, the timer performing the same role may be the aforementioned “BWPInactivityTimer”.
  • BWPInactivityTimer it is referred to as “BWPInactivityTimer” for convenience of description, but is not limited thereto.
  • the terminal may deactivate the currently activated BWP and activate the default BWP (default BWP). That is, switching can be performed with the basic BWP.
  • the terminal may switch to the initial BWP (initial BWP). In this case, the terminal can reduce battery consumption by monitoring a narrow bandwidth through the above-described switching operation.
  • the above-described timer start and restart conditions may be shown in Table 2 below. That is, when the terminal needs to maintain the activated BWP as follows, the timer may be started or restarted to prevent the activated BWP from being deactivated.
  • At least one or more of a size of a frequency band used in the frequency domain, a size of a subcarrier spacing, and a size of time occupied in the time domain may be set differently.
  • the size of the frequency band, the size of the subcarrier spacing, and the size of the occupancy time of each BWP (210, 220, 230, 240, 250) of FIG. 2 may be set differently based on the BWP configuration information, and the above It is not limited to one embodiment.
  • random access resources may be configured for each BWP of the serving cell. That is, each BWP may have a different configuration of the LAN access resource. Accordingly, when the terminal attempts to perform random access, it may be considered a case in which there is no random access resource configured in the currently activated BWP. In this case, as an example, the terminal may initiate random access by switching to an initial BWP (initial BWP) by itself without an instruction from the base station. More specifically, as described above, the initial BWP may be set for initial access, and a random access resource may always be configured in the initial BWP. Accordingly, when the terminal determines that there is no random access resource in the activated BWP, the terminal can switch to the initial BWP without separate signaling and perform the random access procedure.
  • initial BWP initial BWP
  • the NR system can support a service that requires low-latency and high reliability, such as URLLC, through various neurology support.
  • a use case for high requirements may be considered as a current low-delay high-reliability service.
  • at least one or more use cases among entertainment industry, factory automation, transportation industry, and power distribution using AR (Augmented Reality) or VR (Virtual Reality) may be considered.
  • AR Augmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • the above-described use case may have a higher requirement for low-latency and high reliability in providing a service. Therefore, in the NR system, it may be necessary to define the operation of the terminal and the base station for the purpose of more enhanced URLLC.
  • the above definition may be referred to as NR IIoT (Industrial IoT), but is not limited thereto.
  • IIoT the definition for satisfying the reinforced requirements in the NR system is referred to as IIoT below.
  • IIoT it is possible to support Frequency Range 1 (FR1) and Frequency Range 2 (FR2) based on the existing NR system.
  • IIoT is trying to satisfy the requirements for URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications) considering both TDD and FDD based on the existing NR system.
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communications
  • a design may be required to satisfy high reliability requirements for data duplication and multi-connectivity enhancements services.
  • an improvement that allows up to 4 copies to be made may be considered.
  • the use of resources for the above may increase. Therefore, it is possible to consider improving the PDCP replication method so that resources can be used efficiently.
  • a PDCP replication activation/deactivation method may be considered as an improvement, and is not limited to the above-described embodiment.
  • a UE intra-UE prioritization/multiplexing method (UL/DL intra-UE prioritization/multiplexing) may be considered.
  • UL/DL intra-UE prioritization/multiplexing when DL/UL radio resources collide with each other in control and/or data traffic related to different QoS requirements, the UE sets an internal priority, and the radio resource collision described above through a multiplexing method. Can be solved.
  • collision of radio resources may occur when priority for downlink in the terminal is designated.
  • the terminal may correspond to different DL allocations sequentially received, but radio resources for DL allocation may be temporally overlapped.
  • the UE may receive DL traffic by designating a priority between DL allocations.
  • it may be considered a case of designating an uplink priority within a terminal.
  • a collision between the pre-configured resource and the dynamically allocated resource may occur.
  • the dynamically allocated resources received for uplink transmission may overlap in time with pre-configured resources for type 1 or type 2.
  • the dynamic allocation resource could always have a higher priority than the pre-configured resource.
  • the UE may perform UL traffic transmission using one resource through priority assignment.
  • it may be considered a case of specifying the priority for the uplink in the terminal.
  • collisions between pre-configured resources may occur.
  • pre-configured resources for different services and/or traffic types may be configured in a given BWP of a serving cell.
  • pre-configured resources may be configured to improve stability and check latency.
  • one pre-configured resource could be configured in a given BWP. Accordingly, when a plurality of pre-configured resources are set in the BWP, the plurality of pre-configured resources may overlap on the time axis.
  • the terminal may simultaneously support service and/or traffic types for different requirements.
  • a dictionary resource may be configured according to each service and/or traffic type. Accordingly, collision between a plurality of dictionary resources according to each service and/or traffic type may occur.
  • the terminal may configure a plurality of pre-configured resources to support a plurality of periodic TSN flows. At this time, since the period and offset may be different for each flow, the terminal may configure a pre-configured resource for each TSN flow, and collision between the pre-configured resources may occur based on the above.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured to support one service such as TSN.
  • the period of the data packet in the TSN may vary depending on the application.
  • the period of the data packet in the TSN may not be a multiple of the slot or symbol period. It may be necessary to configure a plurality of pre-configured resources based on the above.
  • collisions may occur between the preset resources.
  • a priority for an uplink in a terminal is designated, collision between dynamic allocation resources may occur.
  • the terminal may sequentially receive a plurality of dynamic grants for uplink transmission from the base station in time-overlapping PUSCH resources.
  • the terminal needs to process priority among a plurality of resources.
  • a case in which the priority for the uplink in the terminal is designated, and a case in which resources between control information and control information collide may be considered.
  • the UE may simultaneously trigger transmission of control information (e.g. SR, HARQ feedback, CSI) for traffic having a high priority and transmission of control information for traffic having a low priority.
  • control information e.g. SR, HARQ feedback, CSI
  • the terminal may simultaneously transmit control information (e.g. SR, HARQ feedback, CSI) for traffic having a high priority and data transmission for traffic having a low priority.
  • control information e.g. SR, HARQ feedback, CSI
  • the terminal needs to process priority among a plurality of resources.
  • TSN Time Sensitive Networking related enhancements
  • L2 Layer 2
  • the TSN may refer to a technology capable of reducing a delay required between a terminal and a base station by synchronizing time between components sharing network resources and processing traffic based on the synchronized time.
  • TSN performance improvement may be required to support use cases such as motion control.
  • motion control may target reliability of 99.9999% or more
  • clock synchronization may target within 1 microsecond, and delay within 0.5 ms.
  • a method of delivering accurate reference timing may be required in NR IIoT to satisfy the requirements.
  • QoS/scheduling improvement may be required to satisfy the low-latency, high-reliability requirements.
  • an Ethernet header compression technique for reducing overhead during packet transmission may be considered, and is not limited to the above-described embodiment.
  • transmission resources may be pre-configured to the terminal to support URLLC service (configured grant).
  • the pre-configured resource may mean that the base station has previously configured the transmission resource to be used by the terminal in the terminal. More specifically, in order to satisfy service requirements that require low latency and high reliability, the base station may pre-configure a pre-configured resource to the terminal. When there is data to be transmitted, the terminal may perform data transmission through a pre-configured resource without requesting an uplink grant from the base station.
  • type 1 may be configured for each BWP of each carrier.
  • a resource preconfigured based on type 1 may be valid as a preconfigured resource even if the terminal does not use the BWP of a carrier in which the type 1 resource is currently configured. Accordingly, when the terminal selects the BWP configured based on type 1 as the pre-configured resource, the terminal can perform data transmission using the resource immediately without any additional operation. That is, from the moment the terminal selects the BWP of the carrier in which the pre-configured resource type 1 is configured, the pre-configured resource is immediately used to transmit data, thereby satisfying the low-delay requirement of the service.
  • the pre-configured resource type 1 may be configured for URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications) data transmission.
  • the pre-configured resource type 1 of the terminal may be set for each logical channel. That is, the terminal can transmit data using the pre-configured resource only for a logical channel that can use the pre-configured resource type 1. That is, as described above, whether or not the pre-configured resource type 1 can be used in the logical channel may be set.
  • the pre-configured resource type 1 may be shared with other terminals. Based on the foregoing, the terminal may repeatedly transmit the same data in plural to increase the transmission probability even in the event of a collision.
  • the terminal may operate based on the configuredgrantTimer. For example, the terminal may wait for HARQ (Hybrid Automatic Repeat and request) feedback during the above-described timer. In this case, after the timer expires, the terminal discards data stored in the HARQ buffer and may transmit other data. That is, the timer can operate in units of HARQ process.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat and request
  • type 2 (configured grant type 2) may be a pre-configured resource dynamically configured through the PDCCH.
  • type 2 may be valid only in the BWP of the carrier currently being used. That is, as described above, the terminal can transmit data without delay for the transmission resource selection process based on the pre-configured resources of the type 1 and type 2.
  • the pre-configured resource type 2 may be configured for periodic data transmission.
  • the terminal may transmit data using the pre-configured resource type 2, and may be activated or deactivated by the PDCCH.
  • pre-configured resources for type 1 and type 2 may be used in consideration of the above-described requirements.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in one BWP to support different services and/or one service, which will be described in more detail below.
  • a plurality of pre-configured resources may be supported in order to satisfy strict requirements of the URLLC service.
  • collisions may occur between the pre-configured resources.
  • the terminal may select a specific pre-configuration resource among the collided pre-configuration resources.
  • the network configuration may also be defined in consideration of the collision of the aforementioned pre-configured resources. The following describes a method of selecting and transmitting the most appropriate pre-configuration resource when a collision occurs between pre-configuration resources.
  • the terminal may perform transmission by selecting a specific resource among the collided pre-configured resources.
  • the terminal may perform transmission through a plurality of pre-configured resources to support different URLLC services and/or traffic types.
  • the terminal may perform transmission using a plurality of pre-configured resources to support one service such as the aforementioned TSN.
  • the period of the data packet in the TSN may vary depending on the application.
  • the transmission period of the data packet may not be a multiple of the slot or symbol period.
  • the terminal since the data packet may be generated based on the application layer, it may not be a multiple of a slot or symbol period, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the terminal needs to perform data transmission through a plurality of pre-configured resources.
  • the terminal since the transmission period of the data packet for the same service is not a multiple of the slot or symbol period, the terminal may configure a plurality of pre-configured resources and perform transmission based on this.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal. That is, in the following, a plurality of pre-configured resources are configured in the terminal, and the operation and network configuration may be considered in consideration of a case where a plurality of pre-configured resources collide, and the method is not limited to the method of configuring the plurality of pre-configured resources. Does not.
  • the base station may configure a pre-configured resource to the terminal. More specifically, the base station may configure a plurality of type 1 (configured grant type 1) resources to the terminal through an RRC message (or an RRC reconfiguration message). In addition, as an example, the base station may configure a plurality of type 2 (configured grant type 2) resources to the terminal through the PDCCH, as described above. In addition, as an example, the base station may configure both type 1 and type 2 resources in the terminal through an RRC message (or RRC reconfiguration message) and a PDCCH, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the base station when the base station configures type 1 and/or type 2 resources in the terminal, the base station may configure the terminal ID, CS (Configured Scheduling)-RNTI, used for HARQ retransmission in the terminal.
  • the base station may configure the parameters of Table 3 below for each pre-configured resource.
  • the parameters of Table 3 below include at least one of period information “periodicity”, time domain offset information “timeDomainOffset”, time domain allocation information “timeDomainAllocation”, and HARQ process number information “nrofHARQ-Processes”. Can include.
  • “periodicity” may mean a period of a pre-configured resource.
  • timeDomainAllocation may be resource allocation information configured in the time domain.
  • timeDomainAllocation may include “startSymbolAndLength”.
  • nrofHARQ-Processes may mean the number of HARQ processes for pre-configured resources.
  • the base station may configure information other than the information in Table 3 below to the terminal, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the base station may not configure “timeDomainOffset” and “timeDomainAllocation” for type 2.
  • CS-RNTI may be used for retransmission for type 2.
  • CS-RNTI may be used for the purpose of indicating activation or deactivation of resources for type 2.
  • the base station may allocate resources so that different HARQ processes can be used for each pre-configured resource.
  • the terminal when the terminal is configured with a pre-configured resource type 1, the terminal may be configured with the N-th pre-configured resource as described above based on Equation 1 below.
  • the terminal can check in which symbol the N-th pre-configuration resource is configured according to the following formula.
  • S may mean a start symbol of a slot.
  • periodicity may be the above-described parameter. That is, the terminal may check the resource for type 1 among the pre-configured resources configured as the base station through Equation 1 below, but is not limited thereto.
  • the terminal when the terminal is configured with the pre-configuration resource type 2, the terminal may check in which symbol the pre-configuration resource is configured based on Equation 2 below. That is, the terminal may check the resource for type 2 among the pre-configured resources configured as the base station through Equation 2 below, but is not limited thereto.
  • the terminal when the terminal uses the pre-resource configuration, the terminal may perform the HARQ process.
  • the HARQ process ID related to the case where the terminal uses the pre-configured resource may be derived based on Equation 3 below.
  • this is only an example and is not limited thereto.
  • Equation 3 CURRENT_symbol/periodicity may be derived based on Equation 4 below.
  • numberOfSlotsPerFrame and “numberOfSymbolsPerSlot” may mean the number of consecutive slots per frame and the number of consecutive symbols per slot, respectively, and are not limited to the above-described embodiment.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal according to the above-described operation. For example, based on the above, a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal. In this case, when a collision occurs between a plurality of pre-configured resources configured in the terminal, the terminal may select a specific resource from among the plurality of pre-configured resources.
  • a pre-configuration resource 1 (Configuration Grant 1, CG 1) and a pre-configuration resource 2 (Configuration Grant 2, CG 2) may be configured in the terminal.
  • configuration Grant 1, CG 1 Configuration Grant 1, CG 1
  • configuration Grant 2, CG 2 pre-configuration resource 2
  • Each of the pre-configuration resources set in the terminal may be transmitted based on different periods.
  • each of the pre-configured resources has a different period, but PUSCH transmission intervals for each pre-configured resource may overlap in some intervals.
  • PUSCH transmissions for CG 1 and CG2 configured in the terminal in FIG. 3 may overlap at t0. That is, the resource 310 for CG1 and the resource 320 for CG2 may overlap at time t0.
  • the terminal needs to select any one of the resources 310 for CG1 and the resources 320 for CG2. That is, when a plurality of pre-configured resources are set in the terminal, the terminal may select one pre-configured resource from among the plurality of pre-configured resources and perform transmission based thereon.
  • priorities related to a plurality of pre-configured resources set in the terminal may be set. For example, when a plurality of pre-configuration resources collide, the terminal may perform transmission by selecting a pre-configuration resource having a high priority among a plurality of pre-configuration resources.
  • the terminal may select a temporally prioritized pre-configured resource among the plurality of pre-configured resources. That is, the terminal may perform transmission by selecting a temporally prioritized pre-configured resource regardless of the priority.
  • a case in which a collision between pre-configured resources occurs in the terminal may be distinguished according to whether or not the same service exists.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal.
  • collisions may occur between a plurality of pre-configured resources for supporting different services.
  • the terminal may select a pre-configured resource for a service having a higher priority in consideration of the priority of each service corresponding service.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured to support one service.
  • a collision may occur in a plurality of pre-configured resources configured in the terminal.
  • the terminal may select a pre-configured resource faster in time. That is, in selecting the pre-configuration resource, the terminal needs to distinguish whether the pre-configuration resource is for the same service or different services.
  • the terminal when the terminal configures a plurality of pre-configuration resources for the same service, the terminal may select a pre-configuration resource that takes precedence over time.
  • the terminal may select a pre-configured resource having a high priority among the respective resources.
  • the terminal needs to send and receive information on whether or not there is a collision between pre-configured resources and/or information on priority within the terminal.
  • the MAC entity of the terminal may include an entity (eg HARQ entity, Multiplexing and assembly entity) in charge of each role, and perform functions (eg uplink resource reception, LCP, MAC PDU configuration). I can.
  • the MAC entity 410 of the terminal may check the received resource through an UL grant reception function.
  • the MAC entity 410 of the terminal may identify HARQ information and HARQ process ID of the corresponding resource.
  • the MAC entity 410 of the terminal may transmit information on uplink resources and HARQ information to the HARQ entity 420 of the terminal.
  • the HARQ entity 420 of the terminal may transmit information for acquiring the MAC PDU for the corresponding HARQ process ID to the multiplexing and assembly entity 430 of the terminal through the received information.
  • the multiplexing and assembly entity 430 of the terminal may perform LCP for performing data transmission through the above-described resource.
  • LCP may mean selecting a logical channel to transmit data using resources.
  • the multiplexing and assembly entity 430 of the terminal may configure a MAC PDU by performing multiplexing of data (MAC SDU) received from the selected logical channel.
  • the HARQ entity 420 of the terminal may store the MAC PDU in the corresponding process ID according to the HARQ information of the received resource and the HARQ process ID. Thereafter, the terminal may perform data transmission according to HARQ information. That is, each entity in the terminal may perform a respective function for data transmission. However, as an example, in the terminal, each entity may not know information from another entity. Therefore, there is a need to exchange information necessary for processing between each entity. For example, the uplink resource receiving entity may check available resource information. However, the uplink resource receiving entity may not be able to know which logical channel data is to be transmitted through the corresponding resource. In addition, as an example, the LCP may select a logical channel to be transmitted through a corresponding resource, but information about whether a collision between resources occurs and when the next transmission is possible may not be known.
  • the terminal when a collision occurs between a plurality of pre-configured resources configured in the terminal, the service for each resource and the priority of the service may be determined through the LCP process. However, whether a collision occurs between a plurality of pre-configured resources may be confirmed through the uplink resource reception function of the terminal. Considering the above points, the terminal needs to exchange information internally. In more detail, the terminal may determine whether a plurality of pre-configured resources collide through the uplink resource reception function. At this time, the terminal cannot check whether data of a logical channel is transmitted in the corresponding resource. That is, the UE cannot know which service the logical channel data of the corresponding resource is for. Accordingly, the terminal may not be able to compare the priorities of the preconfigured resources, and may not be able to determine which preconfiguration resource to select based on this.
  • the terminal needs to provide information that a collision has occurred so that the LCP can compare services and priorities to select one pre-configured resource.
  • the LCP also needs to provide priority information so that the HARQ entity can transmit the MAC PDU having a higher priority, which will be described later.
  • the UE may perform uplink data transmission.
  • the UE may derive the HARQ process ID related to the PUSCH transmission interval for each activated pre-configured resource based on Equations 3 and 4 described above. .
  • the terminal may determine that the New Data Indicator (NDI) for the corresponding HARQ process is toggled.
  • the MAC entity 510 of the terminal may transmit pre-configured resources and related HARQ information to the HARQ entity 520 in order to transmit new data.
  • the NDI may be a parameter value used to indicate whether the packet is initial transmission or retransmission of the corresponding HARQ process.
  • the terminal may perform initial transmission.
  • the terminal may perform retransmission.
  • the terminal may no longer perform retransmission, so it may determine that NDI is toggled and perform a new transmission.
  • the HARQ entity 520 may identify the HARQ process for the corresponding resource through the pre-configured resource and HARQ information received from the MAC entity 510. At this time, the HARQ entity 520 may obtain the MAC PDU to be transmitted to the identified HARQ process from the multiplexing and assembly entity 530, as described above.
  • the multiplexing and assembly entity 530 may perform a logical channel selection process (Logical Channel Prioritization, LCP). Thereafter, the multiplexing and assembly entity 530 may configure the MAC PDU based on the LCP.
  • LCP may be a process of selecting an appropriate logical channel according to transmission resources allocated from an uplink grant and selecting an amount of data to be transmitted for each selected logical channel. Accordingly, when the terminal performs a new transmission, the terminal can perform LCP and select data to be transmitted according to each transmission resource.
  • the base station may provide a parameter for at least one or more of “priority”, “prioritisedBitRate”, and “bucketSizeDuration” for each logical channel to control the scheduling of uplink data to the terminal.
  • the terminal may perform configuration for each logical channel based on a parameter received from the base station.
  • “priority” may indicate the priority of each logical channel. For example, as the “priority” value increases, the priority may be lower.
  • “prioritisedBitRate(PBR)” may indicate a preferred bit rate.
  • bucketSizeDuration” may indicate the duration of the bucket size.
  • the base station may additionally configure a parameter for mapping restriction to each logical channel.
  • the above-described parameter may be at least one or more of “allowedSCS-List”, “maxPUSCH-Duration”, “configuredGrantType1Allowed” and “allowedServingCells”.
  • “allowedSCS-List” may indicate subcarrier spacing in which transmission is allowed.
  • “maxPUSCH-Duration” may indicate the maximum PUSCH duration allowed for transmission.
  • “allowedServingCells” may indicate cells in which transmission is allowed.
  • each uplink grant may include subcarrier spacing information, PUSCH transmission duration information, and cell information.
  • the terminal may select a logical channel that satisfies the above-described condition according to the transmission information of the uplink grant.
  • “configuredGrantType1Allowed” may indicate whether data of a corresponding logical channel can be transmitted using pre-configured resource type 1. That is, when the uplink grant is pre-configured resource type 1, the terminal may select only a logical channel in which “configuredGrantType1Allowed” is set to “true”.
  • a plurality of pre-resource configurations may be set in the terminal, and a collision may occur with respect to a plurality of pre-resource configurations.
  • the MAC entity 510 of the terminal may transmit collision indication information to the HARQ entity 520.
  • the HARQ entity 520 may transmit the information on the uplink grant and the collision indication information to the Multiplexing and Assembly entity 530. That is, as described above, since each entity inside the terminal cannot know information on a function performed by other entities, there is a need to deliver the information.
  • the MAC entity 510 of the terminal may also transmit the corresponding information in order to inform the HARQ entity 520 of information about the collision.
  • the HARQ entity 520 may also transmit corresponding information to the Multiplexing and Assembly entity 530 constituting the MAC PDU.
  • the terminal can know that the collision between pre-configuration resources for the same service.
  • the terminal may determine to select and use a resource that is faster in time from among the conflicting pre-configured resources. That is, when a plurality of pre-configured resources are set for the same service as described above, and the set pre-configured resources collide, the terminal may select and use a resource that is faster in time from among the colliding pre-configuration resources. Through this, the terminal can prevent delay for the same service.
  • the terminal may configure a MAC PDU for a pre-configured resource prioritized in time so that data can be transmitted through the corresponding resource.
  • the UE may not configure the MAC PDU for pre-configured resources that do not prioritize in time.
  • the terminal can confirm that the collision between pre-configured resources for different services.
  • the MAC entity 510 of the terminal may transmit collision indication information to the HARQ entity 520.
  • the HARQ entity 520 may transmit the information on the uplink grant and the collision indication information to the Multiplexing and Assembly entity 530. That is, as described above, since each entity inside the terminal cannot know information on a function performed by other entities, there is a need to deliver the information.
  • the MAC entity 510 of the terminal may also transmit the corresponding information in order to inform the HARQ entity 520 of information about the collision.
  • the HARQ entity 520 may also transmit corresponding information to the Multiplexing and Assembly entity 530 constituting the MAC PDU.
  • the terminal can compare the priority of the logical channel for each resource through the LCP process.
  • the terminal may perform transmission by selecting a logical channel having a higher priority and a pre-configured resource for the logical channel. That is, the UE may configure the MAC PDU based on a logical channel having a higher priority and resources for it.
  • the UE can configure the MAC PDU even by using a logical channel for a low priority and a pre-configured resource for it.
  • the multiplexing and assembly entity 530 of the terminal may provide priority information for the MAC PDU to the HARQ entity 520 of the terminal.
  • the HARQ entity 520 may receive the MAC PDU together with the above-described priority information, and store all of the MAC PDUs in the HARQ buffer.
  • the HARQ entity 520 may perform transmission for a MAC PDU having a higher priority.
  • the terminal may determine to select and use a resource that is faster in time from among the colliding pre-configured resources. That is, when a plurality of pre-configuration resources are set as described above for other services, and the set pre-configuration resources collide, the terminal may select and use a resource faster in time from among the colliding pre-configuration resources. Accordingly, the terminal may select and use a resource that is faster in time for different services, and is not limited to the above-described embodiment. Meanwhile, as an example, the terminal may configure a MAC PDU for a pre-configured resource prioritized in time so that data can be transmitted through the corresponding resource.
  • the UE may not configure the MAC PDU for pre-configured resources that do not prioritize in time. That is, when the pre-configuration resources collide, the terminal may perform transmission for a resource prioritized in time regardless of whether or not the service for the pre-configuration resource is identical, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the terminal may select and transmit one resource.
  • the base station is the same service, so it can be expected to select and use one transmission resource.
  • all of the plurality of pre-configured resources may be resources targeting the URLLC service. That is, as described above, when a plurality of pre-configured resources are configured to ensure low-delay and high reliability, and a collision occurs, the terminal will guarantee data transmission for the pre-configured resources that are not selected based on priority. There is a need.
  • the base station may allocate retransmission resources to the CS-RNTI of the terminal to ensure transmission of data from which transmission is omitted, which will be described later.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal.
  • the pre-configured resources may be configured based on different periods. For example, when a plurality of pre-configured resources collide, the terminal may perform transmission by selecting a resource that is faster in time from among the configured pre-configured resources.
  • the UE may configure a MAC PDU for a resource that is faster in time and may not configure a MAC PDU for a resource after a collision occurs. That is, referring to FIG.
  • the UE may configure the MAC PDU for the faster CG 1 and store it in the corresponding HARQ process, and may not configure the MAC PDU for the CG 2 in which collision occurs.
  • the resource 630 for CG 1 and the resource 640 for CG 2 may collide at time t1.
  • a second collision may occur in the plurality of pre-configured resources set in the terminal at time t1.
  • the UE may configure the MAC PDU for the faster CG 2 and store it in the corresponding HARQ process, and may not configure the MAC PDU for the CG 1 in which collision occurs. That is, the UE may configure MAC PDUs for pre-configured resources prior to time at each collision point, and may not configure MAC PDUs for pre-configured resources that do not prioritize.
  • the above may be applied when a plurality of pre-configured resources for the same service are configured.
  • the reason for configuring a plurality of pre-configured resources for the same service may be to support the period of data packets that are not transmitted in multiples of the symbol and/or slot period in the TSN, as described above.
  • the base station can know at what point a collision between resources occurs.
  • the UE can reduce the delay in packet transmission by selecting and transmitting one resource that has priority in time. Accordingly, the UE can configure MAC PDUs for resources that are faster in time. For example, when the UE configures the MAC PDU, the UE may select an appropriate logical channel based on transmission resource information through the LCP process.
  • transmission resources may be allocated as much as the PBR value set in the logical channel from the logical channel having the highest priority based on the selected logical channel. Thereafter, if resources remain, resources may be allocated to a corresponding logical channel until all data or uplink grants of the corresponding logical channel are exhausted according to the priority of the selected logical channel.
  • the UE may configure the MAC SDU according to the allocated resources to transmit data available to each logical channel. Thereafter, the UE can configure one MAC PDU by multiplexing the MAC SDUs configured from each logical channel.
  • the HARQ entity of the UE may store MAC PDU, uplink grant, and HARQ information in the HARQ process.
  • the HARQ entity of the terminal may instruct the identified HARQ process to trigger a new transmission.
  • the UE may start or restart “configuredgrantTimer” when performing transmission for the HARQ process.
  • the UE can expect to perform retransmission on the MAC PDU stored in the corresponding HARQ process while the above-described “configuredgrantTimer” is operating.
  • the HARQ entity may determine that there is no data to be transmitted for the resource for which the MAC PDU has not been acquired, and thus may not perform transmission. That is, in the first collision among the two collisions in FIG. 6, the terminal may select the CG1 which is faster in time. On the other hand, in the case of the second collision, the terminal may select and transmit the CG2 faster in time, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the above description is based on a case where a plurality of pre-configured resources for the same service are configured, but when a plurality of pre-configured resources are configured for different services, the terminal is a pre-configured resource that takes precedence in time Transmission may be performed through, but is not limited to the above-described embodiment.
  • Figure 7 may show the terminal operation according to the present invention.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in a terminal.
  • a collision may occur with respect to a plurality of pre-configured resources configured in the terminal.
  • the terminal may determine the priority of the plurality of pre-configured resources based on the above. That is, a specific pre-configuration resource among a plurality of pre-configuration resources may have a high priority.
  • the UE may configure a MAC PDU for a pre-configured resource having a high priority based on the above description and perform transmission.
  • the UE may configure a MAC PDU even for a pre-configured resource in which transmission is omitted.
  • the HARQ entity of the terminal may transmit a MAC PDU having a higher priority according to priority information provided by the LCP.
  • the HARQ entity of the terminal may not transmit a MAC PDU with a low priority.
  • the UE may expect to transmit a MAC PDU from which transmission is omitted using a retransmission resource addressed by CS-RNTI.
  • the UE may perform retransmission for a MAC PDU from which transmission is omitted through the above-described resource addressed to CS-RNTI.
  • the UE needs to start the “configuredgrantTimer” even for the MAC PDU in which transmission is omitted. That is, even if the terminal does not perform transmission, it can expect to receive the retransmission resource by starting the “configuredgrantTimer” in the transmission period of the corresponding resource, and when receiving the retransmission resource, the terminal can immediately transmit the configured MAC PDU. More specifically, as described above, when the “configuredgrantTimer” for the corresponding HARQ process is not in an operating state, the terminal determines that the NDI (New Data Indicator) for the corresponding HARQ process is toggled, and can transmit new data. have.
  • NDI New Data Indicator
  • the UE may ignore the uplink resource received by CS-RNTI. Since the UE receives resources for retransmission only while the “configuredgrantTimer” is operating and performs retransmission, if the “configuredgrantTimer” does not operate, the UE ignores the uplink resource received through the CS-RNTI and does not perform transmission. I can. That is, when the “configuredgrantTimer” is not in an operating state, the terminal may no longer perform retransmission.
  • the UE may start a “configuredgrantTimer” for retransmission for MAC PDUs from which transmission has been omitted.
  • the terminal when the terminal receives the retransmission resource through the CS-RNTI, the terminal can be advantageous in terms of delay reduction because the terminal can immediately perform transmission without additional processing for configuring the MAC PDU.
  • the plurality of pre-configured resources may be pre-configured resources for different services. That is, unlike the case of the same service, for different services, the terminal needs to perform retransmission for the corresponding service in consideration of URLLC.
  • the terminal may configure a MAC PDU even if transmission is omitted as described above, and start “configuredgrantTimer”.
  • the UE may configure a MAC PDU and start “configuredgrantTimer” even if transmission is omitted, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the UE may configure MAC PDUs only for LCHs and resources having high priority.
  • the HARQ entity may perform MAC PDU transmission only for the HARQ process in which the MAC PDU has been obtained.
  • the unselected pre-configured resources may also target URLLC services. Therefore, the terminal needs to ensure transmission even for data that cannot be transmitted because of the priority.
  • the base station may allocate transmission resources to the C-RNTI of the terminal to ensure transmission of data from which transmission is omitted, and is not limited to the above-described embodiment.
  • a resource 710 for pre-configured resource 1 (Configuration Grant 1, CG 1) and a resource 720 for pre-configured resource 2 (Configuration Grant 1, CG 2) at time t0 This can crash.
  • the priority of CG 1 may be higher than that of CG 2.
  • the UE may configure the MAC PDU for CG 1 at time t0 and perform transmission thereon.
  • the UE may configure a MAC PDU for CG 2. That is, the UE may configure the MAC PDU for CG 2 in which transmission is omitted.
  • the UE may start “configuredgrantTimer” for the MAC PDU for CG 2.
  • the terminal may receive a resource 730 for retransmission from the base station based on the CS-RNTI.
  • the UE may perform the MAC PDU for CG 2 through the allocated resource 730 for retransmission, and is not limited to the above-described embodiment.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal.
  • the terminal may check a pre-configured resource having a high priority.
  • the UE may perform transmission by configuring MAC PDUs only for pre-configured resources having a high priority. That is, the UE may not configure the MAC PDU for a resource whose transmission is omitted as a pre-configured resource having a low priority.
  • the HARQ entity may perform MAC PDU transmission only for the HARQ process in which the MAC PDU is obtained.
  • the terminal may transmit data that cannot be transmitted because transmission is omitted, using an uplink resource addressed by C-RNTI.
  • the UE can expect to transmit data that cannot be transmitted because transmission is omitted using uplink resources addressed by C-RNTI.
  • the UE may perform transmission after storing the MAC PDU configured in the HARQ process through the LCP and MAC PDU configuration process as described above for the uplink resource addressed to the C-RNTI. Therefore, unlike FIG. 7 described above, when retransmission is performed on a resource for which transmission has been omitted, since the UE can perform transmission after performing an additional procedure, there is a possibility that transmission may be delayed. However, as an example, it may be necessary to transmit additionally generated data at a time when the terminal transmits data for a pre-configured resource from which transmission is omitted. Accordingly, unlike FIG.
  • the UE may not configure the MAC PDU for the pre-configured resource for which transmission is omitted at the time of collision. Thereafter, as described above, the UE may perform transmission after storing the MAC PDU configured in the HARQ process through the LCP and MAC PDU configuration process, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the “configuredgrantAllowed” parameter may not be applied. That is, when the terminal performs retransmission for a resource for which transmission has been omitted, the terminal can transmit other data in addition to URLLC data. That is, in consideration of the above-described situation, when the terminal performs retransmission of data for which transmission has been omitted, additional restrictions for ensuring URLLC data transmission to the terminal may be set. As an example, a case in which a collision between pre-configured resources occurs, and a case in which the UE receives an uplink resource addressed with C-RNTI may be considered.
  • the terminal configures the MAC PDU as described above for the data for which transmission is omitted.
  • the omitted data can be transmitted with priority.
  • the base station may allocate additional resources to ensure URLLC data transmission by allowing the terminal to perform retransmission on the resource for which transmission has been omitted. Accordingly, the terminal may perform retransmission for a resource for which transmission is omitted through the resource allocated from the base station.
  • the UE may configure MAC PDUs for resources from which transmission is omitted, and perform transmission, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the terminal may perform transmission through pre-configuration resource 1 (Configuration Grant 1, CG 1) and pre-configuration resource 2 (Configuration Grant 2, CG 2).
  • the UE may configure a MAC PDU for a pre-configured resource having a high priority and perform transmission.
  • the UE selects a resource 810 for CG 1 having a high priority, configures a MAC PDU for this, and performs transmission.
  • the UE may not select the resource 820 for CG 2 having a low priority and may not configure the MAC PDU for CG 2.
  • the UE may configure the MAC PDU for CG 2 through the additional resource 830 and perform transmission.
  • the terminal may expect transmission by using the uplink resource 830 addressed with C-RNTI.
  • the UE may configure MAC PDUs only for LCHs and resources having a high priority for the uplink resource 830 addressed to C-RNTI, as described above.
  • a MAC PDU may be configured as described above, and transmission may be performed through the corresponding uplink resource 830.
  • the HARQ process ID from which transmission is omitted in FIG. 8 may be HARQ process #2, and the HARQ process ID for the uplink resource 830 newly allocated to the terminal may also be HARQ process #2. That is, since the HARQ process ID of the corresponding uplink resource 830 is the same as the HARQ process ID in which transmission is omitted, the terminal is omitted from the transmission through the corresponding uplink resource 830. Retransmission of resources can be performed, as described above.
  • FIG. 9 is a diagram showing a terminal operation according to the present invention.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal.
  • the terminal may check whether a collision between pre-configured resources occurs.
  • the terminal may compare the LCH for each pre-configured resource.
  • the terminal may perform an LCP process to check whether a plurality of pre-configured resources are configured for the same service, as described above.
  • the terminal can confirm that the plurality of pre-configured resources for the same service are configured.
  • the UE may configure the MAC PDU by selecting a resource that is faster in time from among a plurality of conflicting pre-configured resources. (S950)
  • the terminal may not configure the MAC PDU for the pre-configured resource for which transmission is omitted, as described above. Thereafter, the UE can transmit the configured MAC PDU, as described above.
  • the UE may configure a MAC PDU for the corresponding pre-configured resource (S970) and transmit the MAC PDU, as described above.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method of operating a terminal in a plurality of pre-resource collision situations based on the present invention.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal.
  • the terminal may check whether a collision between pre-configured resources occurs.
  • the terminal may compare LCHs for each of the pre-configured resources.
  • the terminal may perform an LCP process to check whether a plurality of pre-configured resources are configured for the same service, as described above.
  • the UE can confirm that the plurality of pre-configured resources for different services are configured. In this case, as described above with reference to FIGS. 1 to 8, the UE may compare LCH priorities for each of a plurality of conflicting pre-configured resources. (S1050) Thereafter, the UE may select a resource having a high LCH priority and configure a MAC PDU for this. (S1060) After that, the UE may transmit the configured MAC PDU. (S1070) Meanwhile, as an example, the terminal may configure a MAC PDU for a pre-resource configuration in which transmission is omitted.
  • the UE can expect retransmission resources by starting “configuredgrantTimer” without performing transmission of the configured MAC PDU.
  • the terminal may perform transmission for a pre-resource configuration in which transmission is omitted through a resource allocated from the base station based on the CS-RNTI.
  • the UE since the MAC PDU is configured, the UE can directly transmit the MAC PDU for the pre-configured resource for which transmission is omitted, thereby preventing delay.
  • the terminal may configure a MAC PDU for the corresponding pre-configured resource (S1080) and transmit the MAC PDU, as described above.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of operating a terminal in a plurality of pre-resource conflict situations based on the present invention.
  • a plurality of pre-configured resources may be configured in the terminal.
  • the terminal may check whether a collision between pre-configured resources occurs.
  • the terminal may compare LCHs for each of the pre-configured resources.
  • the terminal may perform an LCP process to check whether a plurality of pre-configured resources are configured for the same service, as described above.
  • the terminal may determine whether the LCHs for the plurality of pre-configured resources are the same. (S1140) At this time, if the LCHs for the plurality of pre-configured resources are the same, the UE selects a pre-configured resource that takes precedence over time and may configure a MAC PDU for the pre-configured resource. (S1150) Thereafter, the UE may transmit the configured MAC PDU, as described above. That is, when a plurality of pre-configured resources for the same service are configured, the terminal may configure and transmit MAC PDUs for the pre-configured resources that are fast in time.
  • the terminal can confirm that the resource is pre-configured for different services. In this case, the terminal may select one resource to perform transmission through the priority comparison of the logical channel.
  • the UE may configure a MAC PDU for a resource whose transmission is determined according to priority and store it in a corresponding HARQ process.
  • the UE can configure a MAC PDU and store it in the corresponding HARQ process even for the resource for which transmission is omitted according to the priority, but it can expect retransmission resources by starting “configuredgrantTimer” without performing transmission, This is as described above.
  • the terminal when the terminal receives the uplink grant addressed to the CS-RNTI, the terminal can immediately transmit the MAC PDU to satisfy the requirement for URLLC data that has not been transmitted because of priority.
  • the UE may not configure a MAC PDU for a resource omitting transmission according to a priority, and may transmit through an uplink resource addressed with an additional C-RNTI, as described above.
  • a MAC PDU may be configured and transmitted as data for a corresponding logical channel (S1160). That is, the terminal collides between pre-configured resources configured for different services. When this occurs, the requirement of URLLC data can be satisfied by supporting the transmission of all packets. On the other hand, if collision between pre-configured resources does not occur, the UE may configure and transmit a MAC PDU for the corresponding resource, as described above. (S1170)
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of an apparatus according to the present disclosure.
  • the base station apparatus 1200 may include a processor 1220, an antenna unit 1212, a transceiver 1214, and a memory 1216.
  • the processor 1220 performs baseband-related signal processing and may include an upper layer processing unit 1230 and a physical layer processing unit 1240.
  • the upper layer processor 1230 may process an operation of a medium access control (MAC) layer, a radio resource control (RRC) layer, or an upper layer higher than that.
  • the physical layer processing unit 1240 may process an operation of a physical (PHY) layer (eg, uplink reception signal processing and downlink transmission signal processing).
  • the processor 1220 may control the overall operation of the base station apparatus 1200.
  • the antenna unit 1212 may include one or more physical antennas, and may support multiple input multiple output (MIMO) transmission/reception when a plurality of antennas are included.
  • the transceiver 1214 may include a radio frequency (RF) transmitter and an RF receiver.
  • the memory 1216 may store information processed by the processor 1220, software related to the operation of the base station apparatus 1200, an operating system, and an application, and may include components such as a buffer.
  • the processor 1220 of the base station 1200 may be configured to implement the operation of the base station in the embodiments described in the present invention.
  • the terminal device 1250 may include a processor 1270, an antenna unit 1262, a transceiver 1264, and a memory 1266. Meanwhile, as an example, in the present invention, communication between terminal devices may be performed based on uplink/downlink communication. That is, each terminal device 1250 performing uplink/downlink communication in the present invention may be a device that communicates with the terminal device 1250 as well as the base station device 1200, and is limited to the above-described embodiment. It doesn't work.
  • the processor 1270 performs baseband-related signal processing and may include an upper layer processing unit 1280 and a physical layer processing unit 1290.
  • the upper layer processing unit 1280 may process an operation of the MAC layer, the RRC layer, or higher layers.
  • the physical layer processing unit 1290 may process operations of the PHY layer (eg, downlink reception signal processing and uplink transmission signal processing).
  • the processor 1270 may control the overall operation of the terminal device 1250.
  • the antenna unit 1262 may include one or more physical antennas, and may support MIMO transmission and reception when a plurality of antennas are included.
  • the transceiver 1264 may include an RF transmitter and an RF receiver.
  • the memory 1266 may store information processed by the processor 1270, software related to the operation of the terminal device 1250, an operating system, and an application, and may include components such as a buffer.
  • the processor 1270 of the terminal device 1250 may be set to implement the operation of the terminal in the embodiments described in the present invention.
  • the processor 1220 of the base station 1200 may set a pre-configured resource to the terminal device 1250 as described above.
  • the pre-configured resource may be configured in the terminal based on type 1 or type 2 as described above.
  • the processor 1220 of the base station 1200 may configure a pre-configured resource for type 1 in the terminal through an RRC message (or an RRC reconfiguration message). Also, the processor 1220 of the base station 1200 may provide parameter information on pre-configured resources to the terminal. In this case, the processor 1270 of the terminal device 1250 may perform data transmission through a resource configured based on parameter information.
  • the processor 1220 of the base station 1200 may dynamically configure a type 2 pre-configured resource in the terminal through the PDCCH.
  • the processor 1270 of the terminal device 1250 may perform data transmission through the configured resources, as described above.
  • the processor 1270 of the terminal device 1250 may check whether a plurality of pre-configured resources collide as described above.
  • the upper layer processing unit 1280 of the terminal device 1250 may check whether a plurality of pre-configured resources collide as described above.
  • the processor 1270 of the terminal device 1250 may compare LCHs for each of the plurality of pre-configured resources.
  • the processor 1270 of the terminal device 1250 may check whether the plurality of pre-configured resources are resources for the same service through the above description.
  • the processor 1270 of the terminal device 1250 may configure and transmit a MAC PDU for a pre-configured resource prior to time with respect to a pre-configured resource for the same service, as described above.
  • the processor 1270 of the terminal device 1250 may configure and transmit a MAC PDU for the pre-configured resource based on the priority for pre-configured resources for different services, which As described above.
  • various embodiments of the present disclosure may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one or more ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • general purpose It may be implemented by a processor (general processor), a controller, a microcontroller, a microprocessor, or the like.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (e.g., operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations according to the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software It includes a non-transitory computer-readable medium (non-transitory computer-readable medium) which stores instructions and the like and is executable on a device or a computer.
  • a non-transitory computer-readable medium non-transitory computer-readable medium
  • the present invention can be applied when a terminal supporting URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications) and IIoT (Industrial IoT) configures a plurality of pre-configured resources in a wireless communication system.
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • IIoT Industrial IoT

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 전송을 수행하는 방법을 제공할 수 있다. 이때, 전송을 수행하는 방법은 단말이 복수 개의 사전 구성 자원을 수신하는 단계, 단말이 복수 개의 사전 구성 자원의 충돌 여부를 확인하는 단계, 단말이 충돌된 복수 개의 사전 구성 자원 중 어느 하나의 사전 구성 자원을 선택하는 단계 및 선택된 사전 구성 자원에 대한 전송을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선통신 시스템에서 복수 개의 사전 구성 자원을 지원하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 복수 개의 사전 구성 자원을 지원하는 방법 및 장치에 대한 것이다. 보다 구체적으로, URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications) 및 IIoT(Industrial IoT)를 지원하는 단말이 복수 개의 사전 구성 자원을 구성하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
ITU(International Telecommunication Union)에서는 IMT(International Mobile Telecommunication) 프레임워크 및 표준에 대해서 개발하고 있으며, 최근에는 "IMT for 2020 and beyond"라 칭하여지는 프로그램을 통하여 5 세대(5G) 통신을 위한 논의를 진행 중이다.
"IMT for 2020 and beyond" 에서 제시하는 요구사항들을 충족하기 위해서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) NR(New Radio) 시스템은 다양한 시나리오, 서비스 요구사항, 잠재적인 시스템 호환성 등을 고려하여, 시간-주파수 자원 단위 기준에 대한 다양한 뉴머롤로지(numerology)를 지원하는 방향으로 논의되고 있다.
본 발명은 복수 개의 사전 구성 자원을 지원하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명은 URLLC 및 IIoT를 지원하는 단말이 복수 개의 사전 구성 자원을 구성하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명은 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말이 하나의 사전 구성 자원을 선택하여 데이터를 전송하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명은 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 생략된 사전 구성 자원을 통해 전송이 생략된 데이터를 재전송하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 단말이 전송을 수행하는 방법을 제공할 수 있다. 이때, 전송을 수행하는 방법은 단말이 복수 개의 사전 구성 자원을 수신하는 단계, 여기서, 하나의 BWP내에 구성되어 있는 적어도 하나 이상의 서비스에 대한 사전 구성 자원을 수신하는 것을 포함하며, 사전 구성 자원은 서비스 별로 구성되고, 서비스에 대하여 적어도 하나 이상 구성되는 것을 포함하며, 단말이 복수 개의 사전 구성 자원의 충돌 여부를 확인하는 단계, 여기서, 서비스간에 트래픽을 전송하는 전송 시점이 겹치는지를 확인하는 단계를 포함하며, 단말이 충돌된 복수 개의 사전 구성 자원 중 어느 하나의 사전 구성 자원을 선택하는 단계, 및 여기서, 상기 하나의 사전 구성 자원을 선택하는 단계는, 상기 기지국로부터 수신된 RRC 메시지로부터 상기 서비스에 대한 우선 순위를 확인하는 과정 및 확인된 우선순위에 따라 사전 구성 자원을 선택하는 과정을 포함하며, 동일한 서비스에 대한 트래픽 전송 시점이 겹치는 경우, 시간 순서에 따라 먼저 구성된 사전 구성 자원을 선택하는 과정을 더 포함하며, 선택된 사전 구성 자원을 이용하여 해당 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 사전 구성 자원을 수신하는 단계는 제1 BWP는 A, B 및 C 서비스를 지원하며, 사전 자원 구성은 각 A, B 및 C 서비스별로 구성되고, 각 A, B, C 서비스에 대하여 적어도 하나 이상의 사전 자원 구성이 설정되는 것을 포함하며, 제2 BWP는 D, E 서비스를 지원하며, 사전 자원 구성은 각 D, E 서비스별로 구성되고, 각 D, E 서비스에 대하여 적어도 하나 이상의 사전 자원 구성이 설정되는 것을 포함하며, 여기서, 단말은 제 1 BWP와 제 2 BWP 중 기지국으로부터 수신된 PDCCH내에 포함된 BWP 지시자에 의해 지시된 BWP를 활성화하고, 지시되지 않은 BWP를 비활성화시키는 과정을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, A, B 및 C 서비스와 D 및 E 서비스가 동일한 서비스를 지시할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 사전 구성 자원을 수신하는 단계는 활성화된 제1 BWP의 A, B 및 C 서비스에 대한 사전 구성 자원을 이용하여 각 A, B, C 서비스별로 트래픽의 전송 시점을 확인하는 단계 및 A, B 및 C 서비스간에 트래픽을 전송하는 전송 시점이 중첩되는지 여부를 확인하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 기지국으로부터 단말을 위해 설정된 사전 구성 자원의 재전송을 위한 단말 식별자(Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier, CS-RNTI)를 이용하여 상향링크 자원을 수신하고, 수신된 상향링크 자원을 이용하여 선택되지 못한(Dropped) 사전 구성 자원에 대응하는 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
이때, 본 발명의 일 실시예에 따라, 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 과정은 CS-RNTI로 어드레스트된(addressed) 재전송 자원을 할당받는 과정 및 재전송 자원의 HARQ PROCESS ID를 확인하여, 해당 서비스에 대한 트래픽의 재전송을 확인하는 과정을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따라, 기지국으로부터 C-RNTI를 이용하여 상향링크 자원을 수신하는 과정을 포함하며, 수신된 상향링크 자원을 이용하여 선택되지 못한(Dropped) 사전 구성 자원에 대응하는 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
본 개시에 대하여 위에서 간략하게 요약된 특징들은 후술하는 본 개시의 상세한 설명의 예시적인 양상일 뿐이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다.
본 개시에 따르면, 복수 개의 사전 구성 자원을 지원하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 개시에 따르면, URLLC 및 IIoT를 지원하는 단말이 복수 개의 사전 구성 자원을 구성하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 개시에 따르면, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말이 하나의 사전 구성 자원을 선택하여 데이터를 전송하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 개시에 따르면, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 생략된 사전 구성 자원을 통해 전송이 생략된 데이터를 재전송하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명은 상술한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 BWP 구성을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 복수 개의 사전 구성 자원 간 충돌이 발생하는 시나리오를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 단말의 상향링크 전송 동작을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 단말의 상향링크 전송 동작을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 단말 동작을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 단말 동작을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 단말 동작을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 단말 동작에 대한 순서도이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 단말 동작에 대한 순서도이다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 단말 동작에 대한 순서도이다.
도 12는 본 개시에 따른 기지국 장치 및 단말 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 단말이 전송을 수행하는 방법을 제공할 수 있다. 이때, 전송을 수행하는 방법은 단말이 복수 개의 사전 구성 자원을 수신하는 단계, 여기서, 하나의 BWP내에 구성되어 있는 적어도 하나 이상의 서비스에 대한 사전 구성 자원을 수신하는 것을 포함하며, 사전 구성 자원은 서비스 별로 구성되고, 서비스에 대하여 적어도 하나 이상 구성되는 것을 포함하며, 단말이 복수 개의 사전 구성 자원의 충돌 여부를 확인하는 단계, 여기서, 서비스간에 트래픽을 전송하는 전송 시점이 겹치는지를 확인하는 단계를 포함하며, 단말이 충돌된 복수 개의 사전 구성 자원 중 어느 하나의 사전 구성 자원을 선택하는 단계, 및 여기서, 상기 하나의 사전 구성 자원을 선택하는 단계는, 상기 기지국로부터 수신된 RRC 메시지로부터 상기 서비스에 대한 우선 순위를 확인하는 과정 및 확인된 우선순위에 따라 사전 구성 자원을 선택하는 과정을 포함하며, 동일한 서비스에 대한 트래픽 전송 시점이 겹치는 경우, 시간 순서에 따라 먼저 구성된 사전 구성 자원을 선택하는 과정을 더 포함하며, 선택된 사전 구성 자원을 이용하여 해당 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
이하에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나, 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
본 개시의 실시예를 설명함에 있어서 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그에 대한 상세한 설명은 생략한다. 그리고, 도면에서 본 개시에 대한 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계뿐만 아니라, 그 중간에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소를 "포함한다" 또는 "가진다"고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 배제하는 것이 아니라 또 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 개시에 있어서, 제1, 제2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제1 구성요소는 다른 실시예에서 제2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제2 구성요소를 다른 실시예에서 제1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에 있어서, 서로 구별되는 구성요소들은 각각의 특징을 명확하게 설명하기 위함이며, 구성요소들이 반드시 분리되는 것을 의미하지는 않는다. 즉, 복수의 구성요소가 통합되어 하나의 하드웨어 또는 소프트웨어 단위로 이루어질 수도 있고, 하나의 구성요소가 분산되어 복수의 하드웨어 또는 소프트웨어 단위로 이루어질 수도 있다. 따라서, 별도로 언급하지 않더라도 이와 같이 통합된 또는 분산된 실시예도 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시에 있어서, 다양한 실시예에서 설명하는 구성요소들이 반드시 필수적인 구성요소들은 의미하는 것은 아니며, 일부는 선택적인 구성요소일 수 있다. 따라서, 일 실시예에서 설명하는 구성요소들의 부분집합으로 구성되는 실시예도 본 개시의 범위에 포함된다. 또한, 다양한 실시예에서 설명하는 구성요소들에 추가적으로 다른 구성요소를 포함하는 실시예도 본 개시의 범위에 포함된다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(Base Station, BS)'은 고정국(fixed station), Node B, eNodeB(eNB), gNodeB(gNB), 액세스 포인트(Access Point, AP) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), 비-AP 스테이션(non-AP STA) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 개시에서, 채널을 전송 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 전송 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 전송한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 전송한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 전송한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 전송한다는 것을 의미한다.
이하의 설명에 있어서, 본 개시의 다양한 예시들이 적용되는 시스템을 기존의 시스템과 구별하기 위한 목적으로 NR 시스템이라는 용어를 사용하지만, 본 개시의 범위가 이러한 용어에 의해 제한되는 것은 아니다.
일 예로, NR 시스템에서는 다양한 시나리오, 서비스 요구사항 및 잠재적인 시스템 호환성 등을 고려하여 다양한 서브캐리어 스페이싱(Subcarrier Spacing, SCS)을 지원하고 있다. 또한, NR 시스템은 높은 캐리어 주파수(carrier frequency) 상에서 발생하는 높은 방향-손실(path-loss), 페이즈-잡음(phase-noise) 및 주파수 오프셋(frequency offset) 등의 좋지 않은 채널 환경을 극복하고자 복수의 빔을 통한 물리 신호/채널의 전송을 지원할 수 있다. 이를 통해, NR 시스템에서는 eMBB(enhanced Mobile Broadband), mMTC(massive Machine Type Communications)/uMTC(ultra Machine Type Communications) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications) 등의 서비스를 지원할 수 있다. 다만, 본 명세서에서의 NR 시스템이라는 용어는 무선 통신 시스템의 예시로서 사용되지만, NR 시스템이라는 용어 자체가 상술한 특징에 제한되는 것은 아니다.
또한, 일 예로, 5G 이동 통신 기술이 정의될 수 있다. 이때, 일 예로, 5G 이동 통신 기술은 상술한 NR 시스템뿐만 아니라, 기존의 LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 시스템까지 모두 포함하여 정의될 수 있다. 즉, 5G 이통 통신은 새롭게 정의된 NR 시스템뿐만 아니라 이전 시스템과의 역호환성(Backward Compatibility)을 고려하여 동작하는 기술일 수 있다.
일 예로, 5G의 사이드링크(sidelink) 분야는 LTE 시스템에서의 사이드링크와 NR 시스템에서의 사이드링크 기술을 모두 포함할 수 있다. 이때, 사이드링크 분야는 초고신뢰 및 초저지연 등을 통한 성능 향상과 새롭고 다양한 서비스의 접목을 위해 필수적인 분야일 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 1은 NG-RAN(Next Generation Radio Access Network) 또는 E-UMTS(Evolved-Universal Mobile Telecommunications System)의 망 구조일 수 있다. NG-RAN 또는 E-UMTS 시스템은 LTE(Long Term Evolution), LTE-A(advanced) 시스템 등을 포함하거나, 5세대 이동통신망, NR(new radio) 등을 포함할 수 있다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(10)에서 기지국(BS: Base Station, 11)과 단말(UE: User Equipment, 12)은 데이터를 무선으로 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 무선 통신 시스템(10)은 단말간(D2D: device to device) 통신을 지원할 수도 있다. 또한, 일 예로, 무선 통신 시스템(10)은 V2X 통신을 지원할 수 있다. 하기에서는 상술한 단말에 대해 스마트폰 등 일반 사용자가 사용하는 단말 장치와 차량에 탑재되어 있는 단말 장치의 개념을 모두 포함할 수 있다.
또한, 일 예로, 무선 통신 시스템(10)에서 기지국(11)은 기지국의 커버리지 내에 존재하는 단말에게 특정 주파수 대역을 통하여 통신 서비스를 제공할 수 있다. 기지국에 의해 서비스되는 커버리지는 사이트(site)라는 용어로도 표현될 수 있다. 사이트(site)는 섹터라 부를 수 있는 다수의 영역들(15a, 15b, 15c)을 포함할 수 있다. 사이트에 포함되는 섹터 각각은 서로 다른 식별자를 기반으로 식별될 수 있다. 각각의 섹터(15a, 15b, 15c)는 기지국(11)이 커버하는 일부 영역일 수 있다.
또한, 일 예로, 기지국(11)은 일반적으로 단말(12)과 통신하는 지점(station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), gNodeB, ng-eNB, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토 기지국(Femto eNodeB), 가내 기지국(HeNodeB: Home eNodeB), 릴레이(relay), 원격 무선 헤드(RRH: Remote Radio Head), DU(Distributed Unit) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
단말(12)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 기지국(11)은 해당 기지국이 제공하는 커버리지의 크기에 따라 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 용어로 불릴 수 있다. 셀은 기지국이 제공하는 주파수 대역 전체 혹은 일부, 기지국의 커버리지 또는 기지국을 지시하는 용어로 사용될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: DownLink)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(UL: UpLink)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다.
한편 무선 통신 시스템(10)에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. 예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법이 사용될 수 있다. 또한, 상향링크 전송 및 하향링크 전송에는 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, 상향링크 전송 및 하향링크 전송에는 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다. 또한, 상향 링크 전송 및 하향링크 전송에는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수를 사용하되 상향링크 전송 및 하향링크 전송을 서로 다른 시간을 사용하여 전송하는 half-FDD 방식 등이 사용될 수 있다.
하기 표 1은 본 발명과 관련하여 사용되는 약어일 수 있다. 이때, 일 예로서, 표 1에 개시된 용어들은 LTE, LTE-A에서 사용되는 약어와 동일할 수 있다. 또한, 일 예로서, 하기 표 1에서 gNB는 LTE의 기지국으로서 eNB와 구별하기 위해 지칭될 수 있다. 이때, 기지국은 상술한 gNB 및 eNB 중 적어도 어느 하나를 지칭할 수 있다. 하기에서는 설명의 편의를 위해 기지국으로 지칭하지만, 하기에서 지칭하는 기지국은 gNB나 eNB일 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
[표 1]
Figure PCTKR2020004199-appb-I000001
또한, NR(New Radio) 시스템으로서, NR 뉴머롤로지(numerology)에 대해서 서술한다. 일 예로, NR 뉴머롤로지는 NR 시스템의 설계를 위해서 시간-주파수 도메인 상에서 자원 그리드를 생성하는 기본적인 요소 또는 인자에 대한 수치를 의미할 수 있다. 일 예로, 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 뉴머롤로지는 서브캐리어 스페이싱은 15kHz (또는 MBSFN(Multicast-Broadcast Single-Frequency Network)의 경우에는 7.5kHz)에 해당할 수 있다. 다만, 서브캐리어 스페이싱은 하나의 일 예일 뿐, 뉴머롤로지라는 용어가 서브캐리어 스페이싱만을 제한적으로 의미하는 것은 아니다. 뉴머롤로지는 서브캐리어 스페이싱과 연관 관계를 가지는(또는 서브캐리어 스페이싱을 기반으로 결정되는) CP(Cyclic Prefix) 길이, TTI(Transmit Time Interval) 길이, 소정의 시간 구간 내의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 개수 및 하나의 OFDM 심볼의 듀레이션 중 적어도 어느 하나 이상을 포함하는 의미일 수 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤로지는, 서브캐리어 스페이싱, CP 길이, TTI 길이, 소정의 시간 구간 내의 OFDM 심볼 개수 및 하나의 OFDM 심볼의 듀레이션 중의 적어도 하나 이상이 상이한 값을 가지는 경우에 기초하여 서로 구별될 수 있다.
이때, 일 예로, NR (NEW RADIO) 시스템은 다양한 시나리오, 다양한 서비스 요구사항, 잠재적인 새로운 시스템과의 호환성 등을 고려하여 복수의 뉴머롤로지를 고려하고 있다. 보다 구체적으로, 현존하는 무선 통신 시스템의 뉴머롤로지로는, 보다 높은 주파수 밴드, 보다 빠른 이동 속도, 보다 낮은 지연 등을 지원하기 어렵기 때문에, 새로운 뉴머롤로지를 정의하는 것이 필요할 수 있다.
일 예로, NR 시스템은, 초광대역을 고려하는 eMBB(enhanced Mobile Broadband), 복수 개의 저전력 장치를 고려하는 mMTC(massive Machine Type Communications)/uMTC(Ultra Machine Type Communications), 저지연을 고려하는 URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 등의 애플리케이션을 지원할 수 있다. 특히, 일 예로, URLLC 또는 eMBB 서비스에 대한 유저 플레인(user plane) 레이턴시에 대한 요구사항은 상향링크에서 0.5ms일 수 있다. 또한, 상향링크 및 하향링크 모두에서 4ms일 수 있으며, 이는 3GPP LTE(Long Term Evolution) 및 LTE-A(LTE-Advanced) 시스템의 10ms 의 레이턴시 요구사항에 비하여 상당한 레이턴시 감소에 대한 요구일 수 있다.
이와 같이 다양한 시나리오 및 다양한 요구사항들을 하나의 NR 시스템에서 충족시키기 위해서는 다양한 뉴머롤로지를 지원하는 것이 요구된다. 특히, 기존의 LTE/LTE-A 시스템에서 하나의 서브캐리어 스페이싱(SCS)을 지원하는 것과 달리, 복수의 SCS를 지원하는 것이 요구될 수 있다.
복수의 SCS를 지원하는 것을 포함하는 NR 시스템을 위한 새로운 뉴머롤로지는, 기존의 700MHz 또는 2GHz 등의 주파수 범위(frequency range) 또는 캐리어(carrier)에서 넓은 대역폭을 사용할 수 없었던 문제를 해결하기 위해 적용될 수 있다. 일 예로, 6GHz 또는 40GHz와 같은 주파수 범위 또는 캐리어에서 동작하는 무선 통신 시스템을 가정하여 SCS가 다르게 결정될 수도 있지만, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, NR 시스템에서 SCS는 사용되는 사용되는 주파수 영역에 따라 다르게 설정될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 일 예로, NR 시스템에서는 높은 캐리어 주파수(carrier frequency) 상에서 발생하는 높은 경로-손실(path-loss), 페이즈-잡음(phase-noise), 주파수 오프셋(frequency offset) 등의 좋지 않은 채널 환경을 극복하고자 동기화 신호, 랜덤액세스(Random Access) 신호 및 브로드캐스트 채널(broadcast channel) 등에 복수의 빔(beam)을 통한 전송을 고려하고 있다.
또한, NR 시스템에서 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA)을 고려할 수 있다. 캐리어 병합은 넓은 전송 대역폭을 지원하기 위해 두 개 이상의 컴포넌트 캐리어(Component Carriers, CC) 또는 셀을 병합하여 이용하는 것을 의미할 수 있다. 이때, 단말의 능력에 따라 하나 또는 복수 개의 CC를 이용해서 동시에 데이터 패킷을 송신 또는 수신할 수 있다. 둘 이상의 셀에 대한 캐리어 병합이 설정되는 경우, 둘 이상의 셀은 프라이머리 셀(Primary Cell, PCell) 및 하나 이상의 보조 셀(Secondary Cell, SCell)을 포함할 수 있다.
이때, 일 예로, 캐리어 병합이 설정된 단말의 계층 구조에서 단말은 하나의 단일 MAC 개체를 가질 수 있다.
한편, NR 시스템에서 이중 연결 (Dual Connectivity, DC) 구조를 고려할 수 있다. 이중 연결이란 단말이 마스터(master) 기지국과 보조(secondary) 기지국에 동시에 연결될 수 있는 동작을 뜻한다. 이중 연결이 설정된 단말은 마스터 기지국의 계층 구조에 대한 단말의 계층 구조와 보조 기지국의 계층 구조에 대한 단말의 계층 구조를 가질 수 있다.
일 예로, 이중 연결이 설정된 단말은 마스터 기지국에 관련된 서빙셀들의 그룹인 MCG(Master Cell Group)에 대한 MAC 개체와 보조 기지국에 관련된 서빙셀들의 그룹인 SCG(Secondary Cell Group)에 대한 MAC 개체와 같이 두 개의 MAC 개체를 가질 수 있다.
이때, 일 예로, MCG에 두 개 이상의 셀이 설정되는 경우, 둘 이상의 셀은 PCell과 SCell을 포함할 수 있다. 또한, SCG에 두 개 이상의 셀이 설정되는 경우, 둘 이상의 셀은 PSCell(Primary Secondary Cell)과 SCell을 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, MCG의 PCell과 SCG의 PSCell을 공통으로 스페셜 셀(Special Cell, SpCell)로 정의할 수 있다. 즉, SpCell은 MAC 개체가 MCG 또는 SCG에 연관되는지에 따라 MCG의 PCell 또는 SCG의 PSCell을 나타낼 수 있다. 하기에서는 상술한 바를 고려하여 SpCell로 지칭하여 관련 내용을 서술하며, 이는 상술한 바와 같이, MCG의 PCell 또는 SCG의 PSCell을 나타낼 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 부분대역폭(bandwidth part: 이하 BWP)을 고려하고 있다. 일 예로, 단말이 신호의 송수신을 수행하는 경우, 사용되는 주파수 대역폭이 서빙셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없을 수 있다. 이때, 부분대역폭으로서, 대역폭은 서빙셀의 대역폭보다 좁은 대역폭으로 구성될 수 있다. 상술한 대역폭의 주파수 위치도 이동될 수 있다. 또한, OFDM 부반송파의 대역폭 역시 변경될 수 있다. 이는 서빙셀의 전체 주파수 대역폭의 부분집합으로 정의될 수 있으며 이를 부분대역폭(bandwidth part: 이하 BWP)이라 지칭할 수 있다. 다만, 상술한 용어로 한정되는 것은 아니고, 부분집합의 대역폭을 사용하는 경우에 동일하게 적용될 수 있다.
보다 상세하게는, 도 2는 BWP를 설정하는 방법을 나타낸 도면이다. 일 예로, 도 2를 참조하면, 서빙셀은 하나 또는 다수의 BWP(210, 220, 230, 240, 250)로 구성될 수 있다. 이때, 서빙셀의 BWP는 기지국에 의해 단말에 복수의 서로 다른 BWP에 대한 정보가 구성될 수 있으며 상향링크 BWP와 하향링크 BWP는 각각 구성될 수 있다. 따라서 각각의 BWP 구성정보 내에는 상향링크와 하향링크에 대한 구성정보가 포함될 수 있다. 또한, 일 예로, 상술한 복수 개의 BWP 구성 중 활성화되는 BWP를 하나로 한정할 수 있다. 다만, 단말이 하나 이상의 BWP를 활성화 할 수 있는 경우, 기지국은 해당 단말의 최대 활성화 BWP 개수 정보를 확인하고 이를 기반으로 복수 개의 BWP를 동시에 활성화 시킬 수도 있다. 또한, 일 예로, 단말에 서빙셀이 설정된 경우, 기지국으로부터 별도의 시그널링이 없어도 상술한 서빙셀에 대한 하나의 BWP가 활성화될 수 있다. 이때, 단말은 서빙셀에 대한 초기 접속을 수행할 수 있으며, 단말은 초기 접속시 활성화된 BWP를 이용할 수 있다. 또한, 단말이 기지국으로부터 단말 구성 정보를 수신할 때까지 초기 대역폭(initial BWP)를 사용될 수 있다.
또한, 단말이 기지국으로부터 단말 구성을 수신한 이후, 단말에 기본 대역폭(default BWP)이 설정될 수 있다. 상기 기본 대역폭은 상대적으로 좁은 대역폭으로 설정될 수 있다. 송수신할 데이터가 적은 경우, 단말은 상술한 기본 대역폭을 활성화시킴으로써 단말의 배터리 소모를 줄일 수 있다. 또한, 일 예로, 단말에 기본 대역폭이 설정되지 않은 경우, 단말은 동일한 목적으로 초기 대역폭(initial BWP)을 사용할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 일 예로, 서빙셀의 활성화된 BWP는 상황에 따라 다른 BWP로 변경될 수 있다. 이 동작을 BWP 스위칭이라고 정의할 수 있으며, 단말은 BWP 스위칭을 할 때 현재 활성화된 BWP를 비활성화시키고, 새로운 BWP를 활성화 시킬 수 있다. 이때, 상술한 BWP 스위칭 동작은 단말이 기지국으로부터 PDCCH 지시 (PDCCH order)를 통해 BWP 스위칭 지시를 받았을 때 수행될 수 있다. 또한, 일 예로, 상술한 BWP 스위칭 동작은 RRC 구성을 통해 수행될 수 있다. 또한, 일 예로, 상술한 BWP 스위칭 동작은 BWP 비활성화에 대한 타이머로서 “bwp-InactivityTimer” 소정의 타이머를 통해 수행될 수 있다. 또한, 일 예로, 상술한 BWP 스위칭 동작은 랜덤액세스를 시작하는 경우 수행될 수 있다. 하기에서는 상술한 BWP 스위칭이 발생하는 상황에 대해 서술한다.
기지국은 상황에 따라 단말의 서빙셀에 활성화되어 있는 BWP를 변경할 수 있다. 단말이 활성화된 BWP를 변경하고자 하는 경우, 기지국은 PDCCH를 통해 스위칭해야 하는 BWP를 알려줄 수 있다. 이때, 단말은 PDCCH에 포함된 BWP 스위칭 관련 정보를 통해 BWP 스위칭 동작을 수행할 수 있다.
또한, 일 예로, 단말은 RRC 메시지에 포함된 BWP 스위칭 관련 정보를 통해 BWP 스위칭 동작을 수행할 수 있다.
또한, 일 예로, 상술한 “BWPInactivityTimer”는 각각의 서빙셀마다 구성될 수 있다. 이때, “BWPInactivityTimer”는 활성화된 BWP를 비활성화시키기 위한 타이머일 수 있으며, 상술한 명칭으로 한정되지 않는다. 즉, 동일한 역할을 수행하는 타이머는 상술한 “BWPInactivityTimer”일 수 있다. 하기에서는 설명의 편의를 위해 “BWPInactivityTimer”로 지칭하지만, 이에 한정되지 않는다.
이때, 상술한 타이머가 만료되는 경우, 단말은 현재 활성화된 BWP를 비활성화시키고, 기본 BWP(default BWP)를 활성화시킬 수 있다. 즉, 기본 BWP로 스위칭이 수행될 수 있다. 또한, 일 예로, 상술한 바에 기초하여, 단말에 기본 BWP 가 구성되어 있지 않을 경우, 단말은 초기 BWP(initial BWP)로 스위칭할 수 있다. 이때, 단말은 상술한 스위칭 동작을 통해 좁은 대역폭을 모니터링함으로써 배터리 소모를 줄일 수 있다. 또한, 상술한 타이머의 시작 및 재시작 조건은 하기 표 2와 같을 수 있다. 즉, 하기와 같이 단말이 활성화된 BWP를 유지해야 하는 경우, 활성화된 BWP가 비활성화되는 것을 방지하기 위해 타이머가 시작 또는 재시작될 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2020004199-appb-I000002
또한, 일 예로, 도 2를 참조하면, BWP는 주파수 도메인에서 사용하는 주파수 대역의 크기, 서브캐리어 스페이싱 크기 및 시간 도메인에서 점유하는 시간의 크기 중 적어도 어느 하나 이상이 다르게 설정될 수 있다. 일 예로, 도 2의 각각의 BWP(210, 220, 230, 240, 250)의 주파수 대역의 크기, 서브캐리어 스페이싱 크기 및 점유 시간 크기는 BWP 구성 정보에 기초하여 서로 다르게 설정되는 것도 가능하며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 서빙셀의 각각의 BWP마다 랜덤액세스 자원이 구성될 수 있다. 즉, 각각의 BWP마다 랜뎀 액세스 자원이 구성이 다를 수 있다. 따라서, 단말이 랜덤액세스를 수행하고자 할 때, 현재 활성화된 BWP에 구성된 랜덤액세스 자원이 없는 경우를 고려할 수 있다. 이때, 일 예로, 단말은 기지국의 지시 없이 스스로 초기 BWP(initial BWP)로 스위칭하여 랜덤액세스를 시작할 수 있다. 보다 상세하게는, 상술한 바와 같이, 초기 BWP는 초기 접속(initial access)을 위해 설정될 수 있는바, 초기 BWP에는 항상 랜덤액세스 자원이 구성될 수 있다. 따라서, 단말이 활성화된 BWP에서 랜덤액세스 자원이 없음을 확인하는 경우, 단말은 별도의 시그널링없이 초기 BWP로 스위칭하여 랜덤액세스 절차를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, NR 시스템에서 다양한 뉴머롤로지 지원을 통해 URLLC와 같은 저지연 고신뢰를 요구하는 서비스를 지원할 수 있다. 이때, 일 예로, 현재 저지연 고신뢰 서비스로서 높은 요구사항에 대한 유스 케이스(Use Case)가 고려될 수 있다. 일 예로, AR(증강현실, Augmented Reality) 또는 VR(가상현실, Virtual Reality)을 이용한 엔터테인먼트 산업, 공장 자동화, 운송 산업 및 전력 분배 중 적어도 어느 하나 이상의 유스 케이스를 고려할 수 있다. 이때, 상술한 유스 케이스는 서비스 제공에 있어서 저지연 고신뢰에 대한 요구사항이 더 높을 수 있다. 따라서, NR 시스템에서는 보다 강화된 URLLC를 목적으로 하는 단말 및 기지국 동작에 대한 정의가 필요할 수 있다. 일 예로, 상술한 정의에 대해서는 NR IIoT(Industrial IoT)라고 지칭할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다만, 설명의 편의를 위해서 NR 시스템에서 보다 강화된 요구 사항을 만족하기 위한 정의에 대해서 하기에서는 IIoT로 지칭한다.
IIoT에서는 기존 NR 시스템에 기초하여 FR1(Frequency Range 1) 및 FR2(Frequency Range 2)를 지원할 수 있다. 또한, IIoT에서는 기존 NR 시스템에 기초하여 TDD 및 FDD를 모두 고려한 URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications)에 대한 요구 사항을 만족하려 하고 있다. 일 예로, IIoT에서는 데이터 복제 및 다중 연결 향상 (Data duplication and multi-connectivity enhancements) 서비스의 고신뢰 요구사항을 만족하기 위한 설계가 필요할 수 있다. 일 예로, PDCP 복제의 경우, 최대 4개의 복사본을 만들 수 있도록 하는 개선 사항을 고려할 수 있다. 다만, 복사본이 많아지는 경우, 상술한 바를 위한 자원 사용이 증가할 수 있다. 따라서, 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 PDCP 복제 방법의 개선을 고려할 수 있다. 일 예로, RB(Radio Bearer)단위가 아닌 선택적으로 패킷별 PDCP 복제를 수행하도록 할 수 있다. 또한, 일 예로, 개선 사항으로 PDCP 복제 활성화/비활성화 방법을 고려할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 일 예로, UL/DL 수신 시 단말 내부 우선 순위/다중화 방법 (UL/DL intra-UE prioritization/multiplexing)을 고려할 수 있다. 보다 상세하게는, 단말은 서로 다른 QoS 요구사항과 관련된 제어 및/또는 데이터 트래픽 상호 간의 DL/UL 무선 자원이 충돌하는 경우, 단말은 내부 우선순위를 설정하고, 다중화 방법을 통해 상술한 무선 자원 충돌을 해결할 수 있다. 일 예로, 무선 자원이 충돌은 단말 내 하향링크에 대한 우선순위를 지정하는 경우에 발생할 수 있다. 보다 상세하게는, 단말 내 하향링크에 대한 우선순위를 지정할 수 있다. 단말은 순차적으로 수신되는 서로 다른 DL 할당들에 대응할 수 있지만, DL 할당에 대한 무선 자원이 시간적으로 중첩될 수 있다. 이때, 단말은 DL 할당 상호 간의 우선순위를 지정을 통해 DL 트래픽을 수신할 수 있다. 또 다른 일 예로, 단말 내에서 상향링크에 대한 우선 순위를 지정하는 경우를 고려할 수 있다. 이때, 사전 구성 자원과 동적 할당 자원 간의 충돌이 발생할 수 있다. 단말은 상향링크 전송에 대해 수신한 동적 할당 자원이 유형1 또는 유형 2에 대한 사전 구성 자원과 시간 상에서 중첩될 수 있다.
이때, 기존 단말은 동적 할당 자원이 항상 사전 구성 자원보다 높은 우선순위를 가질 수 있었다. 다만, NR IIoT에서는 URLLC 트래픽을 중점적으로 고려하여 요구 사항을 만족시키는 것이 필요할 수 있는바, 기존 동작과 다르게 동작할 필요성이 있다. 따라서, 사전 구성 자원과 동적 할당 자원 간의 충돌이 발생하는 경우, 단말은 우선순위 지정을 통해 하나의 자원을 사용하여 UL 트래픽 전송을 수행할 수 있다. 또한, 일 예로, 단말 내 상향링크에 대한 우선순위를 지정하는 경우를 고려할 수 있다. 이때, 사전 구성 자원 간의 충돌이 발생할 수 있다. 일 예로, IIoT에서는 서빙셀의 주어진 BWP에 서로 다른 서비스 및/또는 트래픽 유형에 대한 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 일 예로, IIoT에서는 안정성 향상 및 대기 시간 검소를 위해 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 이때, 기존 단말에서는 주어진 BWP에서 하나의 사전 구성 자원이 구성될 수 있었다. 따라서, BWP에 복수 개의 사전 구성 자원이 설정되는 경우, 복수 개의 사전 구성 자원은 시간 축에서 중첩될 수 있다.
보다 상세하게는, 단말은 동시에 서로 다른 요구사항에 대한 서비스 및/또는 트래픽 유형을 지원할 수 있다. 이때, 각각의 서비스 및/또는 트래픽 유형에 따른 사전 자원이 구성될 수 있다. 따라서, 각각의 서비스 및/또는 트래픽 유형에 따른 복수 개의 사전 자원 상호 간의 충돌이 발생할 수 있다.
또 다른 일 예로, 단말은 다수의 주기적인 TSN 흐름을 지원하기 위해서 복수개의 사전 구성 자원을 구성할 수 있다. 이때, 플로우마다 주기와 오프셋이 서로 다를 수 있는바, 단말은 각각의 TSN 흐름 별 사전 구성 자원을 구성할 수 있으며, 상술한 바에 기초하여 사전 구성 자원 간 충돌이 발생할 수 있다.
또 다른 일 예로, TSN과 같은 하나의 서비스를 지원하기 위해 다수의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 이때, TSN에서 데이터 패킷의 주기는 어플리케이션에 따라 다를 수 있다. 또한, TSN에서 데이터 패킷의 주기는 슬롯 또는 심볼 주기의 배수가 아닐 수 있다. 상술한 바에 기초하여 복수 개의 사전 구성 자원의 구성이 필요할 수 있다. 또한, 복수 개의 사전 자원이 구성된 경우, 사전 구성 자원 간 충돌이 발생할 수 있다. 또 다른 일 예로, 단말 내 상향링크에 대한 우선순위가 지정된 경우, 동적 할당 자원 간의 충돌이 발생할 수 있다. 보다 상세하게는, 단말은 기지국으로부터 시간상 중첩된 PUSCH 자원으로 상향링크 전송에 대한 복수 개의 동적 승인을 순차적으로 수신할 수 있다. 이때, 상술한 상황을 고려하여, 단말은 복수 개의 자원 간의 우선 순위를 처리할 필요성이 있다. 일 예로, 단말 내 상향링크에 대한 우선순위가 지정된 경우로서 제어 정보와 제어 정보간의 자원이 충돌하는 경우를 고려할 수 있다. 이때, 단말은 높은 우선순위를 가지는 트래픽에 대한 제어 정보(e.g. SR, HARQ feedback, CSI)의 전송과 낮은 우선순위를 가지는 트래픽에 대한 제어 정보의 전송이 동시에 트리거 될 수 있다. 이때 단말은 복수 개의 자원 간의 우선 순위를 처리할 필요성이 있다.
또한, 일 예로, 단말 내 상향링크에 대한 우선순위가 지정되고, 제어 정보와 데이터 간의 자원이 충돌하는 경우를 고려할 수 있다. 일 예로, 단말은 높은 우선순위를 가지는 트래픽에 대한 제어 정보(e.g. SR, HARQ feedback, CSI)의 전송과 낮은 우선순위를 가지는 트래픽에 대한 데이터 전송이 동시에 발생할 수 있다. 이때 단말은 복수 개의 자원 간의 우선 순위를 처리할 필요성이 있다.
또한, 일 예로, TSN (Time Sensitive Networking related enhancements)을 고려하여 요구 사항을 만족하기 위한 개선 사항이 필요할 수 있다. 일 예로, TSN은 레이어 2(Layer 2, L2)의 이더넷을 기반으로 저지연(low latency) 및 저손실(low packet loss)의 서비스를 제공하는 기술일 수 있다. 이때, TSN은 네트워크 자원을 공유하는 컴포넌트 간 시간을 동기화 하고, 동기화된 시간을 기반으로 트래픽을 처리함으로써 단말과 기지국 간 소요되는 지연을 줄일 수 있는 기술을 의미할 수 있다.
일 예로, IIoT에서는 모션 제어와 같은 유스 케이스를 지원하기 위해 TSN 성능 개선이 요구될 수 있다. 이때, 모션 제어는 99.9999% 이상의 신뢰성을 타겟으로 하고, 클록 동기화는 1마이크로초 이내, 지연은 0.5ms이내를 타겟으로 할 수 있다. 다만, 상술한 바는 하나의 일 예일 뿐, 상술한 실시예로 한정되지 않는다. 따라서, 상술한 바와 같이, 요구사항을 만족시키기 위해 NR IIoT에서는 정확한 기준 타이밍을 전달하는 방법이 필요할 수 있다. 또한, 상술한 요구 사항을 만족시키기 위해 NR IIoT에서는 저지연 고신뢰 요구사항을 만족시키기 위한 QoS/스케쥴링 개선이 필요할 수 있다. 또한, NR IIoT에서는 패킷 전송 시 오버헤드를 줄이기 위한 이더넷 헤더 압축 기술을 고려할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
하기에서는 상술한 바를 고려하여 사전 구성 자원이 충돌하는 경우에 대한 동작에 대해 서술한다.
이때, 상술한 바와 같이, IIoT에서는 URLLC 서비스를 지원하기 위해 단말에 전송 자원을 사전 구성(configured grant)할 수 있다. 이때, 사전 구성 자원(configured grant)은 기지국이 단말이 사용할 전송 자원을 단말에 사전에 구성해 놓는 것을 의미할 수 있다. 보다 상세하게는, 저지연 및 고신뢰를 요구하는 서비스 요구사항을 만족시키기 위해 기지국은 단말에게 사전 구성 자원을 사전에 구성할 수 있다. 단말은 전송할 데이터가 존재하는 경우, 기지국에게 상향링크 그랜트를 요청하지 않아도 사전에 구성된 자원을 통해 데이터 전송을 수행할 수 있다. 이때, NR에는 사전 구성 자원의 유형이 두 가지 존재할 수 있다. 일 예로, 유형 1(configured grant type 1)은 RRC 재구성 메시지를 통해 구성될 수 있다. 이때, 유형 1은 각 캐리어의 BWP마다 구성될 수 있다. 일 예로, 유형 1에 기초하여 사전 구성된 자원은 단말이 현재 유형 1 자원이 구성된 캐리어의 BWP를 사용하지 않더라도 사전 구성된 자원으로 유효할 수 있다. 따라서, 단말이 사전 구성 자원으로서 유형 1에 기초하여 구성된 BWP를 선택하는 경우, 단말은 추가 동작 없이 자원을 즉시 사용하여 데이터 전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말이 사전 구성 자원 유형 1이 구성된 캐리어의 BWP를 선택하는 순간부터 사전 구성된 자원을 즉시 사용하여 데이터를 전송함으로써 서비스의 저지연 요구사항을 만족시킬 수 있다.
또 다른 일 예로, 사전 구성 자원 유형 1은 URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 데이터 전송을 목적으로 구성될 수 있다. 일 예로, 단말의 사전 구성 자원 유형 1은 논리 채널별로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 사전 구성 자원 유형 1을 사용할 수 있는 논리 채널에 대해서만 사전 구성 자원을 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이, 논리 채널에 사전 구성 자원 유형 1의 사용 가능 여부가 설정될 수 있다.
또 다른 일 예로, 사전 구성 자원 유형 1은 다른 단말과 공유될 수 있다. 상술한 바에 기초하여, 단말은 동일한 데이터를 복수로 반복 전송하여 충돌 시에도 전송 확률을 높일 수 있다. 또한, 일 예로, 단말이 사전 구성 자원 유형 1을 사용하여 데이터를 전송하는 경우, 단말은 configuredgrantTimer에 기초하여 동작할 수 있다. 일 예로, 단말은 상술한 타이머 동안 HARQ (Hybrid Automatic Repeat and request) 피드백을 기다릴 수 있다. 이때, 단말은 타이머가 만료된 이후 HARQ 버퍼에 저장되어 있는 데이터를 버리고, 다른 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 타이머는 HARQ process 단위로 동작할 수 있다.
반면, 유형 2(configured grant type 2)는 PDCCH를 통해 동적으로 구성되는 사전 구성 자원일 수 있다. 일 예로, 유형 2는 현재 사용 중인 캐리어의 BWP에서만 유효할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이, 단말은 상기 유형 1과 유형 2의 사전 구성된 자원을 기반으로 전송 자원 선택 과정에 대한 지연 없이 데이터를 전송할 수 있다.
또한, 일 예로, 사전 구성 자원 유형 2는 주기적인 데이터 전송을 목적으로 구성될 수 있다. 이때, 단말은 사전 구성 자원 유형 2를 사용하여 데이터를 전송할 수 있으며, PDCCH에 의해 활성화되거나 비활성화될 수 있다.
이때, NR IIoT에서는 저지연 및 고신뢰성을 요구하는바, 상술한 요구 사항을 고려하여 유형 1 및 유형 2에 대한 사전 구성 자원이 모두 사용될 수 있다. 또한, 일 예로, 서로 다른 서비스 및/또는 하나의 서비스를 지원하기 위해 하나의 BWP 내에 복수 개의 사전 구성 자원(configured grant)이 구성될 수 있으며, 하기에서 보다 상세하게 서술한다.
이때, 일 예로, NR IIoT에서는 상술한 바와 같이, URLLC 서비스의 엄격한 요구사항을 만족시키기 위해 복수 개의 사전 구성 자원을 지원할 수 있다. 다만, 복수 개의 사전 구성 자원이 구성되는 경우, 사전 구성 자원 상호 간의 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 충돌한 사전 구성 자원들 사이에서 특정 사전 구성 자원을 선택할 수 있다. 또한, 네트워크 구성도 상술한 사전 구성 자원의 충돌을 고려하여 정의될 수 있다. 하기에서는 사전 구성 자원 간 충돌 발생 시 가장 적절한 사전 구성 자원을 선택하여 전송하는 방법을 서술한다. 또한, 단말이 사전 구성 자원 간 충돌로 인해 전송하지 못한 데이터를 재전송하기 위해 전송을 보장해주는 방법을 서술한다. 다만, 하기의 구성은 상술한 상황뿐만 아니라, 자원 충돌의 경우로서 유사한 분야에 확장 적용될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
상술한 바에 기초하여 사전 구성 자원(configured grant) 상호 간의 충돌이 발생하는 경우, 단말은 충돌되는 사전 구성 자원 중 특정 자원을 선택하여 전송을 수행할 수 있다.
일 예로, 단말은 서로 다른 URLLC 서비스 및/또는 트래픽 유형을 지원하기 위해 복수 개의 사전 구성 자원을 통해 전송을 수행할 수 있다. 또 다른 일 예로, 단말은 상술한 TSN과 같은 하나의 서비스를 지원하기 위해 복수 개의 사전 구성 자원을 사용하여 전송을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, TSN에서 데이터 패킷의 주기는 어플리케이션에 따라 다를 수 있다. 이때, 데이터 패킷의 전송 주기는 슬롯 또는 심볼 주기의 배수가 아닐 수 있다. 일 예로, 데이터 패킷은 어플리케이션 계층에 기초하여 발생될 수 있는바, 슬롯 또는 심볼 주기의 배수가 아닐 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다. 이때, 단말은 복수 개의 사전 구성 자원을 통해 데이터 전송을 수행할 필요성이 있다. 일 예로, 단말은 동일한 서비스에 대해서 데이터 패킷의 전송 주기가 슬롯 또는 심볼 주기의 배수가 아닌바, 복수 개의 사전 구성 자원을 구성하고, 이에 기초하여 전송을 수행할 수 있다.
이때, 일 예로, 상술한 경우 이외에도 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 즉, 하기에서는 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성되고, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우를 고려하여 단말 동작 및 네트워크 구성에 대한 것일 수 있으며, 복수 개의 사전 구성 자원이 구성되는 방법에 제한되지 않는다.
기지국은 단말에게 사전 구성 자원을 구성해줄 수 있다. 보다 상세하게는, 기지국은 RRC 메시지(또는 RRC 재구성 메시지)를 통해 복수 개의 유형 1(configured grant type 1) 자원을 단말에 구성해줄 수 있다. 또한, 일 예로, 기지국은 PDCCH를 통해 복수 개의 유형 2(configured grant type 2) 자원을 단말에게 구성해줄 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 또한, 일 예로, 기지국은 RRC 메시지(또는 RRC 재구성 메시지)와 PDCCH를 통해 유형 1과 유형 2 자원을 모두 단말에 구성할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
이때, 기지국이 유형 1 및/또는 유형 2 자원을 단말에 구성하는 경우, 기지국은 HARQ 재전송을 위해 사용되는 단말 아이디인 CS(Configured Scheduling)-RNTI를 단말에 구성해줄 수 있다. 이때, 일 예로, 기지국은 각각의 사전 구성 자원별로 하기 표 3의 파라미터를 구성해줄 수 있다. 일 예로, 하기 표 3의 파라미터는 주기 정보인 “periodicity”, 시간 도메인 오프셋 정보인 “timeDomainOffset”, 시간 도메인 할당 정보인 “timeDomainAllocation” 및 HARQ 프로세스 수 정보인 “nrofHARQ-Processes” 중 적어도 어느 하나 이상을 포함할 수 있다. 보다 상세하게는, “periodicity”는 사전 구성 자원의 주기를 의미할 수 있다. 이때, 일 예로, 상술한 바와 같이, 각각의 사전 구성 자원 별로 주기가 지시될 수 있다. 또한, “timeDomainOffset”은 시간 영역에서 “SFN(System Frame Number) = 0”에 관한 자원 오프셋을 의미할 수 있다. 또한, “timeDomainAllocation”은 시간 영역에서 구성된 자원 할당 정보일 수 있다. 일 예로, “timeDomainAllocation”은 “startSymbolAndLength”를 포함할 수 있다. 또한, “nrofHARQ-Processes”는 사전 구성 자원에 대한 HARQ 프로세스의 수를 의미할 수 있다. 또한, 일 예로, 기지국은 하기 표 3 정보 이외의 정보를 단말에 구성해줄 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
[표 3]
Figure PCTKR2020004199-appb-I000003
이때, 일 예로, 기지국은 유형 2에 대해서는 “timeDomainOffset”과 “timeDomainAllocation”은 구성하지 않을 수 있다. 또한, 일 예로, CS-RNTI는 유형 2에 대해서 재전송을 위해 사용될 수 있다. 또한, CS-RNTI는 유형 2에 대해서 자원의 활성화 또는 비활성화를 지시하기 위한 목적으로 사용될 수 있다. 또한, 일 예로, 기지국은 각각의 사전 구성 자원 별로 서로 다른 HARQ 프로세스를 사용할 수 있도록 자원을 할당해줄 수 있다.
이때, 단말에 사전 구성 자원 유형 1이 구성된 경우, 단말은 하기 수학식 1에 기초하여 N번째 사전 구성 자원이 상술한 바에 따라 구성될 수 있다. 일 예로, 단말에 사전 구성 자원 유형 1이 구성되었다면, 단말은 다음 공식에 따라 N번째 사전 구성 자원이 어떤 심볼에서 구성되어 있는지 확인할 수 있다. 이때, 일 예로, 하기 수학식 1에서 S는 슬롯의 시작 심볼을 의미할 수 있다. 또한, “periodicity”는 상술한 파라미터일 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로 구성된 사전 구성 자원 중 유형 1에 대한 자원을 하기 수학식 1을 통해 확인할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2020004199-appb-I000004
또 다른 일 예로, 단말에 사전 구성 자원 유형 2가 구성된 경우, 단말은 하기 수학식 2에 기초하여 어떤 심볼에서 사전 구성 자원이 구성되어 있는지 확인할 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로 구성된 사전 구성 자원 중 유형 2에 대한 자원을 하기 수학식 2를 통해 확인할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2020004199-appb-I000005
또 다른 일 예로, 단말이 사전 자원 구성을 이용하는 경우, 단말은 HARQ 프로세스를 수행할 수 있다. 이때, 단말이 사전 구성 자원을 이용하는 경우에 관련된 HARQ 프로세스 아이디는 하기 수학식 3에 기초하여 도출될 수 있다. 이때, 일 예로, “periodicity” 및 “nrofHARQ-processes” 상술한 파리미터를 통해 확인할 수 있다. 다만, 이는 하나의 일 예일 뿐, 이에 한정되는 것은 아니다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2020004199-appb-I000006
또한, 일 예로, 수학식 3에서 CURRENT_symbol/periodicity는 하기 수학식 4에 기초하여 도출될 수 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2020004199-appb-I000007
이때, “numberOfSlotsPerFrame” 및 “numberOfSymbolsPerSlot”은 각각 프레임 당 연속적인 슬롯의 수 및 슬롯 당 연속적인 심볼의 수를 의미할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
이때, 상술한 동작에 따라 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 일 예로, 상술한 바에 기초하여, 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 이때, 단말에 구성된 복수 개의 사전 구성 자원 상호에 충돌이 발생하는 경우, 단말은 복수 개의 사전 구성 자원 중 특정 자원을 선택할 수 있다.
보다 상세하게는, 도 3을 참조하면, 단말에 사전 구성 자원 1(Configuration Grant 1, CG 1) 및 사전 구성 자원 2(Configuration Grant 2, CG 2)이 구성될 수 있다. 다만, 이는 하나의 일 예일 뿐, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
단말에 설정된 각각의 사전 구성 자원은 서로 다른 주기에 기초하여 전송될 수 있다. 이때, 각각의 사전 구성 자원은 서로 다른 주기를 갖지만, 일부 구간에서 각각의 사전 구성 자원에 대한 PUSCH 전송 구간이 중첩될 수 있다. 일 예로, 도 3에서 단말에 구성된 CG 1 및 CG2에 대한 PUSCH 전송은 t0에서 중첩될 수 있다. 즉, CG1을 위한 자원(310)과 CG2를 위한 자원(320)이 t0 시점에서 중첩될 수 있다. 이때, 단말은 CG1을 위한 자원(310)과 CG2를 위한 자원(320) 중 어느 하나의 자원을 선택할 필요성이 있다. 즉, 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 설정되는 경우, 단말은 복수 개의 사전 구성 자원 중 하나의 사전 구성 자원을 선택하고, 이에 기초한 전송을 수행할 수 있다.
이때, 일 예로, 단말에 설정된 복수 개의 사전 구성 자원과 관련된 우선 순위가 설정될 수 있다. 일 예로, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 복수 개의 사전 구성 자원 중 우선 순위가 높은 사전 구성 자원을 선택하여 전송을 수행할 수 있다.
또 다른 일 예로, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 복수 개의 사전 구성 자원 중 시간적으로 우선하는 사전 구성 자원을 선택할 수 있다. 즉, 단말은 우선 순위와 무관하게 시간적으로 우선하는 사전 구성 자원을 선택하여 전송을 수행할 수 있다.
또 다른 일 예로, 단말에 사전 구성 자원 간 충돌이 발생하는 경우는 동일 서비스 여부인지에 따라 구별될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니다. 일 예로, 단말이 서로 다른 서비스를 지원하기 위해 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 이때, 서로 다른 서비스를 지원하기 위한 복수 개의 사전 구성 자원 상호 간의 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 단말은 각각의 서비스 해당 서비스의 우선순위를 고려하여 더 높은 우선순위를 가지는 서비스에 대한 사전 구성 자원을 선택할 수 있다.
또 다른 일 예로, 하나의 서비스를 지원하기 위해 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 이때, 단말에 구성된 복수 개의 사전 구성 자원에 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 단말은 시간상으로 더 빠른 사전 구성 자원을 선택할 수 있다. 즉, 단말은 사전 구성 자원을 선택하는데 있어서 사전 구성 자원이 동일한 서비스에 대한 것인지 또는 서로 다른 서비스에 대한 것인지를 구분할 필요가 있다. 이때, 단말이 동일한 서비스에 대해서 복수 개의 사전 구성 자원을 구성한 경우, 단말은 시간적으로 우선하는 사전 구성 자원을 선택할 수 있다. 또한, 일 예로, 단말이 서로 다른 서비스에 대한 사전 구성 자원을 구성한 경우, 단말은 각각의 자원 중 우선 순위가 높은 사전 구성 자원을 선택할 수 있다.
단말은 상술한 동작을 위해 사전 구성 자원 간 충돌 여부에 대한 정보 및/또는 우선순위에 대한 정보를 단말 내부에서 주고받을 필요가 있다. 보다 상세하게는, 단말의 MAC 엔터티는 각각의 역할을 담당하는 엔터티 (e.g. HARQ 엔터티, Multiplexing and assembly 엔터티)를 포함할 수 있으며, 기능(e.g 상향링크 자원 수신, LCP, MAC PDU 구성)을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 4를 참조하면, 단말의 MAC 엔터티(410)는 상향링크 자원 수신 (UL grant reception) 기능을 통해 수신한 자원을 확인할 수 있다. 이때, 단말의 MAC 엔터티(410)는 해당 자원의 HARQ 정보 및 HARQ 프로세스 아이디(HARQ process ID)를 식별할 수 있다. 이후, 단말의 MAC 엔터티(410)는 상향링크 자원에 대한 정보 및 HARQ 정보를 단말의 HARQ 엔터티(420)에게 전달할 수 있다. 이때, 단말의 HARQ 엔터티(420)는 수신한 정보를 통해 해당 HARQ 프로세스 아이디에 대해서 MAC PDU를 획득하기 위한 정보를 단말의 Multiplexing and assembly 엔터티(430)로 전달할 수 있다. 이때, 단말의 Multiplexing and assembly 엔터티(430)는 상술한 자원을 통해 데이터 전송을 수행하기 위한 LCP를 수행할 수 있다. 이때, LCP는 자원을 이용해 데이터를 전송할 논리 채널을 선택하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 단말의 Multiplexing and assembly 엔터티(430)는 선택된 논리 채널로부터 수신한 데이터(MAC SDU)의 다중화를 수행하여 MAC PDU를 구성할 수 있다. 이때, 단말의 HARQ 엔터티(420)는 수신 자원의 HARQ 정보 및 HARQ 프로세스 아이디에 따라 MAC PDU를 해당 프로세스 아이디에 저장할 수 있다. 그 후, 단말은 HARQ 정보에 따라 데이터 전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말에서 각각의 엔터티는 데이터 전송을 위한 각각의 기능을 수행할 수 있다. 다만, 일 예로, 단말에서 각각의 엔터티는 다른 엔터티에서의 정보를 알 수 없을 수 있다. 따라서, 각각의 엔터티 상호 간의 프로세싱에 필요한 정보가 교환될 필요성이 있다. 일 예로, 상향링크 자원 수신 엔터티는 이용 가능한 자원 정보를 확인할 수 있다. 다만, 상향링크 자원 수신 엔터티는 해당 자원을 통해 어떤 논리 채널의 데이터가 전송되어야 하는지 여부는 알 수 없을 수 있다. 또한, 일 예로, LCP는 해당 자원을 통해 전송할 논리 채널을 선별할 수는 있지만, 자원 간 충돌이 발생하는지, 언제 다음 전송이 가능한지 여부에 대한 정보는 알 수 없을 수 있다.
이때, 단말에 구성된 복수 개의 사전 구성 자원 상호 간의 충돌이 발생하는 경우, 각각의 자원에 대한 서비스 및 서비스에 대한 우선 순위 파악은 LCP 과정을 통해 수행될 수 있다. 다만, 복수 개의 사전 구성 자원 상호 간의 충돌이 발생하는지 여부는 단말의 상향링크 자원 수신 기능을 통해 확인될 수 있다. 상술한 점을 고려하면, 단말은 내부적으로 정보를 교환할 필요성이 있다. 보다 상세하게는, 단말은 상향링크 자원 수신 기능을 통해 복수 개의 사전 구성 자원의 충돌 여부를 파악할 수 있다. 이때, 단말은 해당 자원에서 어떤 논리 채널의 데이터가 전송되는지 여부를 확인할 수 없다. 즉, 단말은 해당 자원의 논리 채널 데이터가 어떤 서비스에 대한 것인지 알 수 없다. 따라서, 단말은 사전 구성 자원의 우선순위를 비교할 수 없으며, 이에 기초하여 어떤 사전 구성 자원을 선택해야 하는지 확인할 수 없을 수 있다.
따라서, 단말은 LCP에서 서비스 및 우선순위를 비교하여 하나의 사전 구성 자원을 선택할 수 있도록 충돌이 발생했다는 정보를 제공할 필요가 있다. LCP 또한 HARQ 엔터티에서 더 높은 우선순위를 가지는 MAC PDU를 전송할 수 있도록 우선순위 정보를 제공할 필요성이 있으며, 이에 대해서는 후술한다.
이때, 일 예로, 도 5를 참조하면, 단말이 상향링크 데이터 전송을 수행할 수 있다. 보다 상세하게는, 도 5(a)를 참조하면, 단말은 활성화된 각각의 사전 구성 자원에 대한 PUSCH 전송 구간에 관련된 HARQ 프로세스 아이디를 상술한 수학식 3 및 수학식 4에 기초하여 도출할 수 있다. 이때, 일 예로, 해당 HARQ 프로세스에 대해 “configuredgrantTimer”가 동작 상태가 아닌 경우, 단말은 해당 HARQ 프로세스에 대한 NDI(New Data Indicator)가 토글된 것으로 판단할 수 있다. 이때, 단말의 MAC 엔터티(510)는 새로운 데이터를 전송하기 위해 사전 구성 자원과 관련 HARQ 정보를 HARQ 엔터티(520)에 전달할 수 있다. 이때, NDI는 패킷이 해당 HARQ 프로세스의 초기 전송인지 또는 재전송인지 여부를 표시하기 위해 사용되는 파라미터 값일 수 있다. 이때, NDI가 토글되는 경우, 단말은 초기 전송을 수행할 수 있다. 반면, NDI가 토글되지 않는 경우, 단말은 재전송을 수행할 수 있다. 일 예로, “configuredgrantTimer”가 동작 중이지 않은 경우, 단말은 더 이상 재전송을 수행하지 않을 수 있는바, NDI가 토글되었다고 판단하고, 새로운 전송을 수행할 수 있다.
이때, HARQ 엔터티(520)는 MAC 엔터티(510)로부터 수신한 사전 구성 자원과 HARQ 정보를 통해 해당 자원에 대한 HARQ 프로세스를 식별할 수 있다. 이때, HARQ 엔터티(520)는 식별된 HARQ 프로세스로 전송할 MAC PDU를 Multiplexing and assembly 엔터티(530)로부터 획득할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
이때, 일 예로, Multiplexing and assembly 엔터티(530)는 논리 채널 선별 과정(Logical Channel Prioritization, LCP)을 수행할 수 있다. 그 후, Multiplexing and assembly 엔터티(530)는 LCP에 기초하여 MAC PDU를 구성할 수 있다. 일 예로, LCP는 상향링크 그랜트에서 할당된 전송 자원에 따라 적절한 논리 채널을 선택하고, 선택한 논리 채널 별로 전송할 데이터의 양을 선택하는 과정일 수 있다. 따라서, 단말이 새로운 전송을 수행하는 경우, 단말은 LCP를 수행하여 각각의 전송 자원에 따라 전송할 데이터를 선택할 수 있다. 이때, 일 예로, 기지국은 상향링크 데이터의 스케줄링을 컨트롤하기 위해 각각의 논리 채널별로 “priority”, “prioritisedBitRate” 및 “bucketSizeDuration” 중 적어도 어느 하나 이상에 대한 파라미터를 단말에 제공할 수 있다. 이때, 단말은 기지국으로부터 수신한 파라미터에 기초하여 논리 채널별로 설정을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, “priority”는 각 논리채널의 우선순위를 나타낼 수 있다. 일 예로, “priority” 값이 증가할수록 우선 순위는 낮을 수 있다. 또한, “prioritisedBitRate(PBR)”은 우선되는 비트 전송률을 나타낼 수 있다. 또한, “bucketSizeDuration”은 버킷 크기 지속시간을 나타낼 수 있다. 또한, 일 예로, 기지국은 각 논리 채널에 추가적으로 매핑 제한에 대한 파라미터를 구성할 수 있다. 이때, 상술한 파라미터는 “allowedSCS-List”, “maxPUSCH-Duration”, “configuredGrantType1Allowed” 및 “allowedServingCells” 중 적어도 어느 하나 이상일 수 있다. 이때, “allowedSCS-List”는 전송이 허용되는 서브캐리어 스페이싱을 나타낼 수 있다. 또한, “maxPUSCH-Duration”은 전송에 허용된 최대 PUSCH 지속 시간을 나타낼 수 있다. 또한, “allowedServingCells”는 전송이 허용된 셀을 나타낼 수 있다. 또한, 각각의 상향링크 그랜트에는 서브캐리어 스페이싱 정보, PUSCH 전송 지속 시간 정보 및 셀 정보가 포함될 수 있다. 따라서, 단말은 상향링크 그랜트의 전송 정보에 따라 상술한 조건을 만족하는 논리 채널을 선택할 수 있다. 한편, 일 예로, “configuredGrantType1Allowed”는 해당 논리 채널의 데이터를 사전 구성 자원 유형1을 사용하여 전송할 수 있는지 여부를 나타낼 수 있다. 즉, 상향링크 그랜트가 사전 구성 자원 유형 1인 경우에 단말은 “configuredGrantType1Allowed”가 “true”로 설정된 논리 채널만을 선택할 수 있다.
이때, 일 예로, 상술한 바와 같이, 단말에 복수 개의 사전 자원 구성이 설정될 수 있으며, 복수 개의 사전 자원 구성에 대한 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 사전 구성 자원에 충돌이 발생한 경우, 단말의 MAC 엔터티(510)는 충돌 지시(Collision Indication) 정보를 HARQ 엔터티(520)에게 전달할 수 있다. 그 후, HARQ 엔터티(520)는 상향링크 그랜트에 대한 정보와 함께 충돌 지시 정보를 Multiplexing and Assembly 엔터티(530)에게 전달할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이, 단말 내부의 각각의 엔터티들은 다른 엔터티들에서 수행되는 기능에 대한 정보를 알 수 없는바, 이에 대한 정보를 전달할 필요성이 있다. 이때, 단말의 MAC 엔터티(510)도 충돌에 대한 정보를 HARQ 엔터티(520)에게 알려주기 위해 해당 정보를 전달할 수 있다. 또한, HARQ 엔터티(520) 역시 MAC PDU를 구성하는 Multiplexing and Assembly 엔터티(530)에게 해당 정보를 전송할 수 있다.
이때, 충돌이 발생한 사전 구성 자원에 대해 선택된 논리 채널이 동일한 경우, 단말은 동일한 서비스에 대한 사전 구성 자원 간의 충돌임을 알 수 있다. 이때, 일 예로, 단말은 충돌되는 사전 구성 자원 중 시간 상 더 빠른 자원을 선택하여 사용하는 것으로 결정할 수 있다. 즉, 동일한 서비스에 대해서 상술한 바와 같이 복수 개의 사전 구성 자원이 설정되고, 설정된 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 충돌되는 사전 구성 자원 중 시간 상 더 빠른 자원을 선택하여 사용할 수 있다. 이를 통해 단말은 동일한 서비스에 대한 지연을 방지할 수 있다. 한편 일 예로, 단말은 해당 자원을 통해서 데이터가 전송될 수 있도록 시간상으로 우선하는 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성할 수 있다. 반면, 단말은 시간 상으로 우선하지 않는 사전 구성 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다.
또 다른 일 예로, 도 5(b)를 참조하면, 충돌이 발생한 자원에 대해 선택된 논리 채널이 서로 다른 경우, 단말은 서로 다른 서비스에 대한 사전 구성 자원 간의 충돌임을 확인할 수 있다. 이때, 단말의 MAC 엔터티(510)는 충돌 지시(Collision Indication) 정보를 HARQ 엔터티(520)에게 전달할 수 있다. 그 후, HARQ 엔터티(520)는 상향링크 그랜트에 대한 정보와 함께 충돌 지시 정보를 Multiplexing and Assembly 엔터티(530)에게 전달할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이, 단말 내부의 각각의 엔터티들은 다른 엔터티들에서 수행되는 기능에 대한 정보를 알 수 없는바, 이에 대한 정보를 전달할 필요성이 있다. 이때, 단말의 MAC 엔터티(510)도 충돌에 대한 정보를 HARQ 엔터티(520)에게 알려주기 위해 해당 정보를 전달할 수 있다. 또한, HARQ 엔터티(520) 역시 MAC PDU를 구성하는 Multiplexing and Assembly 엔터티(530)에게 해당 정보를 전송할 수 있다.
상술한 바를 통해, 단말은 LCP 과정을 통해 각 자원에 대한 논리 채널의 우선 순위를 비교할 수 있다. 이때, 단말은 더 높은 우선 순위를 가지는 논리 채널과 그에 대한 사전 구성 자원을 선택하여 전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 더 높은 우선 순위를 가지는 논리 채널과 그에 대한 자원을 기반으로 MAC PDU를 구성할 수 있다.
일 예로, 낮은 우선순위에 대한 논리 채널과 그에 대한 사전 구성 자원을 사용해서도 단말은 MAC PDU를 구성할 수 있다. 이때, 각각의 사전 구성 자원에 대해서 MAC PDU를 구성한 경우, 단말의 Multiplexing and assembly 엔터티(530)는 MAC PDU에 대한 우선순위 정보를 단말의 HARQ 엔터티(520)에게 제공할 수 있다. 이때, HARQ 엔터티(520)는 상술한 우선순위 정보와 함께 MAC PDU를 수신하고, 모두 HARQ 버퍼에 저장할 수 있다. 다만, HARQ 엔터티(520)는 더 높은 우선순위를 갖는 MAC PDU에 대한 전송을 수행할 수 있다.
또한, 일 예로, 충돌이 발생한 자원에 대해 선택된 논리 채널이 서로 다른 경우, 단말은 충돌되는 사전 구성 자원 중 시간 상 더 빠른 자원을 선택하여 사용하는 것으로 결정할 수 있다. 즉, 다른 서비스에 대해서 상술한 바와 같이 복수 개의 사전 구성 자원이 설정되고, 설정된 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 충돌되는 사전 구성 자원 중 시간 상 더 빠른 자원을 선택하여 사용할 수 있다. 따라서, 단말은 서로 다른 서비스에 대해서도 시간상 더 빠른 자원을 선택하여 사용할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다. 한편, 일 예로, 단말은 해당 자원을 통해서 데이터가 전송될 수 있도록 시간상으로 우선하는 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성할 수 있다. 반면, 단말은 시간 상으로 우선하지 않는 사전 구성 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다. 즉, 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 사전 구성 자원에 대한 서비스의 동일 여부와 무관하게 시간 상으로 우선하는 자원에 대한 전송을 수행할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
한편, 상술한 바와 같이, 단말은 사전 구성 자원 간 충돌이 발생하는 경우, 단말은 하나의 자원을 선택하여 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, 하나의 서비스에 대해 구성된 사전 구성 자원 간 충돌이 발생하는 경우, 기지국은 동일한 서비스인바, 하나의 전송 자원을 선택하여 사용할 것을 기대할 수 있다. 다만, 일 예로, 서로 다른 서비스를 지원하기 위한 목적으로 복수의 사전 구성 자원이 구성된 경우, 복수 개의 사전 구성 자원 모두 URLLC 서비스를 타겟으로 한 자원일 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이, 저지연 및 고신뢰성을 확보하기 위해 복수의 사전 구성 자원이 구성된 경우로서 충돌이 발생한 경우, 단말은 우선순위에 기초하여 선택되지 않은 사전 구성 자원에 대한 데이터 전송을 보장할 필요성이 있다. 일 예로, 상술한 바를 위해 기지국은 전송이 생략된 데이터의 전송을 보장해주기 위해 단말의 CS-RNTI로 재전송 자원을 할당할 수 있으며, 이에 대해서는 후술한다.
도 6는 본 발명에 따른 단말 동작을 나타낸 도면이다. 도 6을 참조하면, 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 이때, 사전 구성 자원은 서로 다른 주기에 기초하여 구성될 수 있다. 일 예로, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하는 경우, 단말은 구성된 사전 구성 자원 중 시간상 더 빠른 자원을 선택하여 전송을 수행할 수 있다. 이때, 단말은 시간상 더 빠른 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하고, 충돌이 발생한 다음 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다. 즉, 도 6을 참조하면, t0 시점에서 사전 구성 자원 1(Configuration Grant 1, CG 1)에 대한 자원(610)과 사전 구성 자원 2(Configuration Grant 1, CG 2)에 대한 자원(620)이 충돌할 수 있다. 즉, 단말에 설정된 복수 개의 사전 구성 자원은 t0 시점에서 첫 번째 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 단말은 더 빠른 CG 1에 대한 MAC PDU를 구성하여 해당 HARQ 프로세스에 저장하고, 충돌이 발생한 CG 2에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다. 또한, 일 예로, t1 시점에서 CG 1에 대한 자원(630)과 CG 2에 대한 자원(640)이 충돌할 수 있다. 즉, 단말에 설정된 복수 개의 사전 구성 자원은 t1 시점에서 두 번째 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 단말은 더 빠른 CG 2에 대한 MAC PDU를 구성하여 해당 HARQ 프로세스에 저장하고, 충돌이 발생한 CG 1에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 각각의 충돌 시점에서 시간 상 우선하는 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성하고, 우선하지 않는 사전 구성 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다. 이때, 일 예로, 상술한 바는 동일한 서비스에 대한 복수 개의 사전 구성 자원이 구성된 경우에 적용될 수 있다. 일 예로, 동일한 서비스에 대해 복수 개의 사전 구성 자원을 구성하는 이유는 TSN에서 심볼 및/또는 슬롯 주기의 배수로 전송되지 않는 데이터 패킷의 주기를 지원하기 위해서일 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 상술한 바와 같이 동일한 서비스에 대한 사전 구성 자원을 설정하는 경우, 기지국은 어느 시점에서 자원 간 충돌이 발생하는 지를 알 수 있다. 이때, 동일한 서비스에 대한 것인바, 단말은 시간상 우선하는 하나의 자원을 선택하여 전송하는 것이 패킷 전송의 지연을 줄일 수 있다. 따라서, 단말은 시간상 더 빠른 자원에 대해서 MAC PDU를 구성할 수 있다. 일 예로, 단말이 MAC PDU를 구성하는 경우, 단말은 LCP 과정을 통해 전송 자원 정보를 기반으로 적절한 논리 채널을 선택할 수 있다. 이때, 선택된 논리 채널을 기준으로 가장 높은 우선순위를 가지는 논리 채널부터 논리 채널에 설정된 PBR 값만큼 전송 자원을 할당할 수 있다. 이후, 자원이 남아 있다면, 선택된 논리 채널의 우선 순위에 따라 해당 논리 채널의 데이터 또는 상향링크 그랜트가 모두 소진될 때까지 해당 논리 채널에 자원을 할당할 수 있다. 단말은 각 논리 채널에 이용 가능한 데이터를 전송할 수 있도록 할당된 자원에 따라 MAC SDU를 구성할 수 있다. 그 후, 단말은 각각의 논리 채널로부터 구성된 MAC SDU를 멀티플렉싱하여 하나의 MAC PDU로 구성할 수 있다. 상술한 바를 통해 단말이 MAC PDU를 구성한 경우, 단말의 HARQ 엔터티는 MAC PDU, 상향링크 그랜트 및 HARQ 정보를 HARQ 프로세스에 저장할 수 있다. 그 후, 단말의 HARQ 엔티티는 식별된 HARQ 프로세스에게 새로운 송신을 트리거하도록 지시할 수 있다. 이때, 상술한 상향링크 그랜트가 사전 구성 자원인 경우, 단말은 HARQ 프로세스에 대한 전송을 수행하는 경우, “configuredgrantTimer”를 시작 또는 재시작 할 수 있다. 단말은 상술한 “configuredgrantTimer”가 동작하는 동안 해당 HARQ 프로세스에 저장된 MAC PDU에 대해 재전송을 수행할 것을 기대할 수 있다. 반면, HARQ 엔터티는 MAC PDU가 획득되지 않은 자원에 대해서는 보낼 데이터가 없다고 판단하여, 전송을 수행하지 않을 수 있다. 즉, 도 6에서 두 번의 충돌 중 첫 번째 충돌에서 단말은 시간상 더 빠른 CG1을 선택할 수 있다. 반면, 두번째 충돌 시, 단말은 시간상 더 빠른 CG2를 선택하여 전송을 수행할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 일 예로, 상술한 바에서는 동일한 서비스에 대한 복수 개의 사전 구성 자원이 구성된 경우를 기준으로 서술하였으나, 서로 다른 서비스에 대해서 복수 개의 사전 구성 자원이 구성된 경우, 단말은 시간 상 우선하는 사전 구성 자원을 통해 전송을 수행할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 도 7은 본 발명에 따른 단말 동작을 나타낼 수 있다. 일 예로, 도 7을 참조하면, 단말에 복수의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 이때, 단말에 구성된 복수 개의 사전 구성 자원에 대한 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 단말은 상술한 바에 기초하여 복수 개의 사전 구성 자원에 대한 우선 순위를 판단할 수 있다. 즉, 복수 개의 사전 구성 자원 중 특정 사전 구성 자원이 높은 우선순위를 가질 수 있다. 이때, 단말은 상술한 바에 기초하여 우선 순위가 높은 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성하고, 전송을 수행할 수 있다. 한편, 일 예로, 단말은 상술한 바와 같이, 전송이 생략된 사전 구성 자원에 대해서도 MAC PDU를 구성할 수 있다. 일 예로, 단말의 HARQ 엔터티는 LCP에서 제공한 우선순위 정보에 따라 우선순위가 더 높은 MAC PDU를 전송할 수 있다. 반면, 단말의 HARQ 엔터티는 우선순위가 낮은 MAC PDU를 전송하지 않을 수 있다. 다만, 단말은 전송이 생략된 MAC PDU에 대해서도 CS-RNTI로 어드레스드된 재전송 자원을 사용하여 전송할 것을 기대할 수 있다. 일 예로, 단말은 CS-RNTI로 어드레스된 상술한 자원을 통해 전송이 생략된 MAC PDU에 대한 재전송을 수행할 수 있다. 따라서, 단말은 전송이 생략된 MAC PDU에 대해서도 “configuredgrantTimer”를 시작할 필요가 있다. 즉, 단말은 전송을 수행하지 않더라도 해당 자원의 전송 구간에 “configuredgrantTimer”를 시작함으로써 재전송 자원을 수신할 것을 기대할 수 있으며, 재전송 자원 수신 시 단말은 즉시 구성된 MAC PDU를 전송할 수 있다. 보다 상세하게는, 상술한 바와 같이, 해당 HARQ 프로세스에 대해 “configuredgrantTimer”가 동작 상태가 아닌 경우, 단말은 해당 HARQ 프로세스에 대한 NDI(New Data Indicator)가 토글된 것으로 판단하고, 새로운 데이터를 전송할 수 있다. 또는, 해당 HARQ 프로세스에 대해 “configuredgrantTimer”가 동작 상태가 아닌 경우, 단말은 CS-RNTI로 수신된 상향링크 자원을 무시할 수 있다. 단말은 “configuredgrantTimer”가 동작하는 동안에만 재전송에 대한 자원을 수신하여 재전송을 수행하므로, 상기 “configuredgrantTimer”가 동작하지 않는다면 단말은 해당 CS-RNTI로 수신된 상향링크 자원을 무시하고 전송을 수행하지 않을 수 있다. 즉, “configuredgrantTimer”가 동작 상태가 아닌 경우, 단말은 더 이상 재전송을 수행하지 않을 수 있다. 상술한 점을 고려하여, 단말은 전송이 생략된 MAC PDU에 대해서 재전송을 위해 “configuredgrantTimer”를 시작할 수 있다. 이때, 단말이 CS-RNTI로 재전송 자원을 수신하는 경우, 단말은 MAC PDU를 구성하기 위한 추가적인 프로세싱 없이 곧바로 전송을 수행할 수 있기 때문에 지연 감소 측면에서 유리할 수 있다. 이때, 일 예로, 상술한 동작과 관련하여, 복수 개의 사전 구성 자원은 서로 다른 서비스에 대한 사전 구성 자원일 수 있다. 즉, 동일한 서비스의 경우와 다르게 서로 다른 서비스에 대해서는 URLLC를 고려하여 단말은 해당 서비스에 대한 재전송을 수행할 필요성이 있다. 상술한 점을 고려하여 복수 개의 사전 구성 자원이 서로 다른 서비스에 대한 사전 구성 자원인 경우, 단말은 상술한 바와 같이 전송이 생략되더라도 MAC PDU를 구성하고, “configuredgrantTimer”를 시작할 수 있다.
또한, 일 예로, 동일한 서비스에 대해서도 재전송이 수행될 수 있는바, 단말은 전송이 생략되더라도 MAC PDU를 구성하고, “configuredgrantTimer”를 시작할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또 다른 일 예로, 단말은 높은 우선순위를 가지는 LCH 및 자원에 대해서만 MAC PDU를 구성할 수 있다. 이때, 일 예로, HARQ 엔터티는 MAC PDU가 획득된 HARQ 프로세스에 대해서만 MAC PDU 전송을 수행할 수 있다.
이때, 일 예로, 서로 다른 서비스를 지원하기 위한 목적으로 다수의 사전 구성 자원이 구성된 경우, 선택되지 않은 사전 구성 자원 또한 URLLC 서비스를 타겟으로 할 수 있다. 따라서, 단말은 우선순위에서 밀려 전송하지 못한 데이터에 대해서도 전송을 보장할 필요성이 있다. 이때, 일 예로, 기지국은 전송이 생략된 데이터의 전송을 보장해주기 위해 단말의 C-RNTI로 전송 자원을 할당할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
구체적인 일 예로, 도 7을 참조하면, t0 시점에서 사전 구성 자원 1(Configuration Grant 1, CG 1)에 대한 자원(710)과 사전 구성 자원 2(Configuration Grant 1, CG 2)에 대한 자원(720)이 충돌할 수 있다. 이때, 일 예로, CG 1에 대한 우선 순위가 CG 2보다 높을 수 있다. 따라서, 단말은 t0 시점에서 CG 1에 대한 MAC PDU를 구성하고, 이에 대한 전송을 수행할 수 있다. 한편, 단말은 CG 2에 대한 MAC PDU를 구성할 수 있다. 즉, 단말은 전송이 생략된 CG 2에 대한 MAC PDU를 구성할 수 있다. 또한, 단말은 CG 2에 대한 MAC PDU에 대해서 “configuredgrantTimer”를 시작할 수 있다. 이 후, 단말은 CS-RNTI에 기초하여 재전송을 위한 자원(730)을 기지국으로부터 할당 받을 수 있다. 이때, 단말은 CG 2에 대한 MAC PDU를 재전송을 위한 할당된 자원(730)을 통해 수행할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 일 예로, 도 8을 참조하면, 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. 단말은 상술한 바와 같이, 우선순위가 높은 사전 구성 자원을 확인할 수 있다. 이때, 단말은 우선순위가 높은 사전 구성 자원에 대해서만 MAC PDU를 구성하여 전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 우선순위가 늦은 사전 구성 자원으로서 전송이 생략되는 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다. 이때, HARQ 엔터티는 MAC PDU가 획득된 HARQ 프로세스에 대해서만 MAC PDU 전송을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, 단말은 전송이 생략되어 전송되지 못한 데이터를 C-RNTI로 어드레스드된 상향링크 자원을 사용하여 전송할 수 있다. 보다 상세하게는, 단말은 전송이 생략되어 전송되지 못한 데이터를 C-RNTI로 어드레스된 상향링크 자원을 사용하여 전송을 기대할 수 있다. 이때, 단말은 C-RNTI로 어드레스된 상향링크 자원에 대해서 상술한 바와 같이 LCP 및 MAC PDU 구성 과정을 통해 HARQ 프로세스에 구성된 MAC PDU를 저장한 뒤 전송을 수행할 수 있다. 따라서, 상술한 도 7과 다르게, 전송이 생략된 자원에 대한 재전송을 수행하는 경우, 단말은 추가 절차를 수행한 후 전송을 수행할 수 있는바, 전송이 지연될 여지가 있다. 다만, 일 예로, 단말이 전송이 생략된 사전 구성 자원에 대한 데이터를 전송하는 시점에서 추가적으로 발생한 데이터에 대한 전송이 필요할 수 있다. 따라서, 단말은 상술한 도 7과 다르게 충돌 시점에서 전송이 생략된 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있다. 그 후, 상술한 바와 같이, 단말은 LCP 및 MAC PDU 구성 과정을 통해 HARQ 프로세스에 구성된 MAC PDU를 저장한 뒤 전송을 수행할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또 다른 일 예로, 단말이 PDCCH를 통해 동적으로 할당되는 상향링크 자원으로 전송을 수행하는 경우에 “configuredgrantAllowed” 파라미터가 적용되지 않을 수 있다. 즉, 단말이 전송이 생략된 자원에 대한 재전송을 수행하는 경우, 단말은 URLLC 데이터 이외에 다른 데이터까지 전송할 수 있다. 즉, 상술한 상황을 고려하여, 단말이 전송이 생략된 데이터에 대한 재전송을 수행하는 경우, 단말에 URLLC 데이터 전송을 보장하기 위한 추가 제한사항이 설정될 수 있다. 일 예로, 사전 구성 자원 간 충돌이 발생한 경우로서 단말이 C-RNTI로 어드레스드된 상향링크 자원을 수신한 경우를 고려할 수 있다. 이때, 해당 상향링크 자원의 HARQ 프로세스 아이디(HARQ process ID)가 전송이 생략된 HARQ 프로세스 아이디(HARQ process ID)와 같은 경우, 단말은 전송이 생략된 데이터에 대해서 상술한 바와 같이 MAC PDU를 구성하고, 생략된 데이터를 우선하여 전송할 수 있다. 이때, 일 예로, 상술한 바와 같이 단말이 전송이 생략된 자원에 대한 재전송을 수행하도록 하여 URLLC 데이터 전송을 보장하기 위해 기지국은 추가 자원을 할당할 수 있다. 따라서, 단말은 기지국으로부터 할당된 자원을 통해 전송이 생략된 자원에 대한 재전송을 수행할 수 있다.
한편, 일 예로, 상술한 동작과 관련하여, 단말에 서로 다른 서비스에 대한 복수 개의 사전 구성 자원이 설정된 경우로서 사전 자원 구성이 충돌한 경우에 적용될 수 있다. 즉, 서로 다른 서비스에 대해서는 URLLC 데이터 전송임을 고려하여 전송이 생략된 자원에 대한 전송이 보장될 필요성이 있다. 따라서, 상술한 바와 같이, 단말은 전송이 생략된 자원에 대한 MAC PDU를 구성하고, 전송을 수행할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
구체적인 일 예로, 도 8을 참조하면, 단말은 사전 구성 자원 1(Configuration Grant 1, CG 1) 및 사전 구성 자원 2(Configuration Grant 2, CG 2)를 통해 전송을 수행할 수 있다. 이때, CG 1에 대한 자원(810)과 CG 2 에 대한 자원(820)이 충돌하는 경우, 단말은 우선 순위가 높은 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성하고, 전송을 수행할 수 있다. 일 예로, 도 8에서 단말은 우선 순위가 높은 CG 1에 대한 자원(810)을 선택하고, 이에 대한 MAC PDU를 구성하여 전송을 수행할 수 있다. 이때, 단말은 우선 순위가 낮은 CG 2에 대한 자원(820)은 선택하지 않고, CG 2에 대한 MAC PDU로 구성하지 않을 수 있다. 그 후, 단말은 추가 자원(830)을 통해 CG 2에 대한 MAC PDU를 구성하고, 전송을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, 상술한 바와 같이, 단말은 C-RNTI로 어드레스된 상향링크 자원(830)을 사용하여 전송을 기대할 수 있다. 이때, 단말은 C-RNTI로 어드레스된 상향링크 자원(830)에 대해서 높은 우선순위를 가지는 LCH 및 자원에 대해서만 MAC PDU를 구성할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 또 다른 일 예로, 단말에 URLLC 데이터 전송을 보장하기 위해 해당 상향링크 자원(830)의 HARQ 프로세스 아이디(HARQ process ID)가 전송이 생략된 HARQ 프로세스 아이디(HARQ process ID)와 같은 경우, 단말은 전송이 생략된 데이터에 대해서 상술한 바와 같이 MAC PDU를 구성하고, 해당 상향링크 자원(830)을 통해 전송을 수행할 수 있다. 이때, 도 8에서 전송이 생략된 HARQ 프로세스 아이디는 HARQ process #2이고, 단말에 새롭게 할당된 상향링크 자원(830)에 대한 HARQ 프로세스 아이디도 HARQ process #2일 수 있다. 즉, 해당 상향링크 자원(830)의 HARQ 프로세스 아이디(HARQ process ID)가 전송이 생략된 HARQ 프로세스 아이디(HARQ process ID)와 같은바, 단말은 해당 상향링크 자원(830)을 통해 전송이 생략된 자원에 대한 재전송을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
도 9는 본 발명에 따라 단말 동작을 나타낸 도면이다. 일 예로, 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. (S910) 이때, 도 1 내지 도 8에서 상술한 바와 같이, 단말은 사전 구성 자원 간 충돌 발생 여부를 확인할 수 있다. (S920) 이때, 복수 개의 사전 구성 자원 간에 충돌이 발생한 경우, 단말은 각각의 사전 구성 자원에 대한 LCH를 비교할 수 있다. (S930) 보다 상세하게는, 단말은 동일한 서비스에 대해서 복수 개의 사전 구성 자원이 구성되었는지 여부를 확인하기 위해 LCP 과정을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 이때, 복수 개의 사전 구성 자원에 대한 LCH가 동일한 경우(S940), 단말은 동일한 서비스에 대한 복수 개의 사전 구성 자원이 구성된 것을 확인할 수 있다. 이때, 도 1 내지 도 8에서 상술한 바와 같이, 단말은 충돌하는 복수 개의 사전 구성 자원 중 시간 상 더 빠른 자원을 선택하여 MAC PDU를 구성할 수 있다. (S950) 이때, 단말은 전송이 생략된 사전 구성 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않을 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 그 후, 단말은 구성된 MAC PDU를 전송할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. (S960) 한편, 일 예로, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하지 않는 경우, 단말은 해당 사전 구성 자원에 대해서 MAC PDU를 구성하고(S970), MAC PDU를 전송할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
또한, 일 예로, 도 10은 본 발명에 기초하여 복수 개의 사전 자원 충돌 상황에서 단말 동작 방법을 나타낸 도면이다. 일 예로, 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. (S1010) 이때, 도 1 내지 도 8에서 상술한 바와 같이, 단말은 사전 구성 자원 간 충돌 발생 여부를 확인할 수 있다. (S1020) 이때, 복수 개의 사전 구성 자원 간에 충돌이 발생한 경우, 단말은 각각의 사전 구성 자원에 대한 LCH를 비교할 수 있다. (S1030) 보다 상세하게는, 단말은 동일한 서비스에 대해서 복수 개의 사전 구성 자원이 구성되었는지 여부를 확인하기 위해 LCP 과정을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 이때, 복수 개의 사전 구성 자원에 대한 LCH가 동일하지 않은 경우 (S1040), 단말은 서로 다른 서비스에 대한 복수 개의 사전 구성 자원이 구성된 것을 확인할 수 있다. 이때, 도 1 내지 도 8에서 상술한 바와 같이, 단말은 충돌하는 복수 개의 사전 구성 자원 각각에 대한 LCH 우선순위를 비교할 수 있다. (S1050) 그 후, 단말은 LCH 우선순위가 높은 자원을 선택하고, 이에 대한 MAC PDU를 구성할 수 있다.(S1060) 그 후, 단말은 구성된 MAC PDU를 전송할 수 있다. (S1070) 한편, 일 예로, 단말은 전송이 생략된 사전 자원 구성에 대한 MAC PDU를 구성할 수 있다. 일 예로, 상술한 바와 같이, 단말은 구성된 MAC PDU에 대한 전송은 수행하지 않고 “configuredgrantTimer”를 시작하여 재전송 자원을 기대할 수 있다. 이때, 단말은 CS-RNTI에 기초하여 기지국으로부터 할당된 자원을 통해 전송이 생략된 사전 자원 구성에 대한 전송을 수행할 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이, MAC PDU가 구성되어 있는바, 단말은 바로 전송이 생략된 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 전송할 수 있으며, 이를 통해 지연을 방지할 수 있다. 한편, 일 예로, 복수 개의 사전 구성 자원이 충돌하지 않는 경우, 단말은 해당 사전 구성 자원에 대해서 MAC PDU를 구성하고(S1080), MAC PDU를 전송할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
또한, 일 예로, 도 11은 본 발명에 기초하여 복수 개의 사전 자원 충돌 상황에서 단말 동작 방법을 나타낸 도면이다. 일 예로, 단말에 복수 개의 사전 구성 자원이 구성될 수 있다. (S1110) 이때, 도 1 내지 도 8에서 상술한 바와 같이, 단말은 사전 구성 자원 간 충돌 발생 여부를 확인할 수 있다. (S1120) 이때, 복수 개의 사전 구성 자원 간에 충돌이 발생한 경우, 단말은 각각의 사전 구성 자원에 대한 LCH를 비교할 수 있다. (S1130) 보다 상세하게는, 단말은 동일한 서비스에 대해서 복수 개의 사전 구성 자원이 구성되었는지 여부를 확인하기 위해 LCP 과정을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 즉, 단말은 복수 개의 사전 구성 자원에 대한 LCH가 동일한지 여부를 판단할 수 있다. (S1140) 이때, 복수 개의 사전 구성 자원에 대한 LCH가 동일한 경우, 단말은 시간 상으로 우선하는 사전 구성 자원을 선택하고, 이에 대한 MAC PDU를 구성할 수 있다. (S1150) 그 후, 단말은 구성된 MAC PDU를 전송할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 즉, 단말은 동일한 서비스에 대한 복수 개의 사전 구성 자원이 구성된 경우에는 시간 상 빠른 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성하고 전송을 수행할 수 있다. 반면, LCP 과정을 통해 선택된 논리 채널이 충돌이 발생한 자원에 대해 서로 다른 경우 (S1180), 단말은 서로 다른 서비스에 대한 사전 구성 자원임을 확인할 수 있다. 이때, 단말은 논리 채널의 우선순위 비교를 통해 전송을 수행할 하나의 자원을 선택할 수 있다. (S1180) 일 예로, 단말은 우선순위에 따라 전송을 결정한 자원에 대해서 MAC PDU를 구성하여 해당 HARQ 프로세스에 저장을 할 수 있다. 또한, 단말은 우선순위에 따라 전송을 생략한 자원에 대해서도 단말은 MAC PDU를 구성하여 해당 HARQ 프로세스에 저장을 할 수 있지만, 전송은 수행하지 않고 “configuredgrantTimer”를 시작하여 재전송 자원을 기대할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. (S1190) 이때, 단말이 CS-RNTI로 어드레스드된 상향링크 그랜트를 수신한 경우, 단말은 MAC PDU를 즉시 전송함으로써 우선순위에 밀려 전송되지 못한 URLLC 데이터에 요구사항을 만족시킬 수 있다. 또는, 단말은 우선순위에 따라 전송을 생략한 자원에 대해서는 MAC PDU를 구성하지 않고, 추가적인 C-RNTI로 어드레스드되는 상향링크 자원을 통해 전송할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. (S1190) 이때, 단말은 상술한 바와 같이, 자원을 통해 전송되지 못한 데이터가 전송될 수 있도록 해당 상향링크 자원의 HARQ 프로세스 ID가 단말이 전송을 생략한 자원의 HARQ 프로세스 ID와 동일한 경우, 단말은 전송이 생략되어 전송하지 못한 데이터를 전송하기 위한 목적으로 고려하여 해당 논리 채널에 대한 데이터로 MAC PDU를 구성하여 전송할 수 있다.(S1160) 즉, 단말은 서로 다른 서비스에 대해 구성된 사전 구성 자원 간 충돌이 발생한 경우, 모든 패킷의 전송을 지원함으로써 URLLC 데이터의 요구사항을 만족시킬 수 있다. 반면, 사전 구성 자원간 충돌이 발생하지 않는다면, 단말은 해당 자원에 대한 MAC PDU를 구성하여 전송을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. (S1170)
도 12는 본 개시에 따른 장치 구성을 나타낸 도면이다.
기지국 장치(1200)는 프로세서(1220), 안테나부(1212), 트랜시버(1214), 메모리(1216)를 포함할 수 있다.
프로세서(1220)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(1230) 및 물리계층 처리부(1240)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(1230)는 MAC(Medium Access Control) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(1240)는 물리(physical, PHY) 계층의 동작(예를 들어, 상향링크 수신 신호 처리, 하향링크 송신 신호 처리)을 처리할 수 있다. 프로세서(1220)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 기지국 장치(1200) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.
안테나부(1212)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(1214)는 무선 주파수(RF) 송신기와 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(1216)는 프로세서(1220)의 연산 처리된 정보, 기지국 장치(1200)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.
기지국(1200)의 프로세서(1220)는 본 발명에서 설명하는 실시예들에서의 기지국의 동작을 구현하도록 설정될 수 있다.
단말 장치(1250)는 프로세서(1270), 안테나부(1262), 트랜시버(1264), 메모리(1266)를 포함할 수 있다. 한편, 일 예로, 본 발명에서는 상향링크/하향링크 통신에 기초하여 단말 장치들 간의 통신이 수행될 수 있다. 즉, 본 발명에서 상향링크/하향링크 통신을 수행하는 각각의 단말 장치(1250)는 기지국 장치(1200)뿐만 아니라 단말 장치(1250)와 통신을 수행하는 장치일 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
프로세서(1270)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(1280) 및 물리계층 처리부(1290)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(1280)는 MAC 계층, RRC 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(1290)는 PHY 계층의 동작(예를 들어, 하향링크 수신 신호 처리, 상향링크 송신 신호 처리)을 처리할 수 있다. 프로세서(1270)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 단말 장치(1250) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.
안테나부(1262)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(1264)는 RF 송신기와 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(1266)는 프로세서(1270)의 연산 처리된 정보, 단말 장치(1250)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.
단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 본 발명에서 설명하는 실시예들에서의 단말의 동작을 구현하도록 설정될 수 있다.
또한, 일 예로, 기지국(1200)의 프로세서(1220)는 단말 장치(1250)에게 상술한 바와 같이 사전 구성 자원을 설정해줄 수 있다. 이때, 사전 구성 자원은 상술한 바와 같이 유형 1 또는 유형 2에 기초하여 단말에 구성될 수 있다.
일 예로, 기지국(1200)의 프로세서(1220)는 RRC 메시지(또는 RRC 재구성 메시지)를 통해 유형 1에 대한 사전 구성 자원을 단말에 구성해줄 수 있다. 또한, 기지국(1200)의 프로세서(1220)는 사전 구성 자원에 대한 파라미터 정보를 단말에 제공할 수 있다. 이때, 단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 파라미터 정보에 기초하여 구성된 자원을 통해 데이터 전송을 수행할 수 있다.
또한, 일 예로, 기지국(1200)의 프로세서(1220)는 PDCCH를 통해 동적으로 유형 2의 사전 구성 자원을 단말에 구성할 수 있다. 이때, 단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 구성된 자원을 통해 데이터 전송을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
또한, 일 예로, 단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 상술한 바와 같이 복수 개의 사전 구성 자원의 충돌 여부를 확인할 수 있다. 일 예로, 단말 장치(1250)의 상위 계층 처리부(1280)은 상술한 바와 같이 복수 개의 사전 구성 자원의 충돌 여부를 확인할 수 있다. 이때, 단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 복수 개의 사전 구성 자원 각각에 대한 LCH를 비교할 수 있다. 단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 상술한 바를 통해 복수 개의 사전 구성 자원이 동일한 서비스에 대한 자원인지 여부를 확인할 수 있다. 이때, 단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 동일한 서비스에 대한 사전 구성 자원에 대해서 시간 상으로 우선하는 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성하고, 전송을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 또한, 일 예로, 단말 장치(1250)의 프로세서(1270)는 서로 다른 서비스에 대한 사전 구성 자원에 대해서는 우선 순위에 기초하여 사전 구성 자원에 대한 MAC PDU를 구성하고, 전송을 수행할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
본 개시의 다양한 실시예는 모든 가능한 조합을 나열한 것이 아니고 본 개시의 대표적인 양상을 설명하기 위한 것이며, 다양한 실시예에서 설명하는 사항들은 독립적으로 적용되거나 또는 둘 이상의 조합으로 적용될 수도 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예는 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 그들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 범용 프로세서(general processor), 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다.
본 발명은 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications) 및 IIoT(Industrial IoT)를 지원하는 단말이 무선 통신 시스템에서 복수 개의 사전 구성 자원을 구성 시 적용될 수 있다.

Claims (7)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 전송을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 단말이 복수 개의 사전 구성 자원을 수신하는 단계;
    여기서, 하나의 BWP내에 구성되어 있는 적어도 하나 이상의 서비스에 대한 사전 구성 자원을 수신하는 것을 포함하며, 상기 사전 구성 자원은 서비스 별로 구성되고, 상기 서비스에 대하여 적어도 하나 이상 구성되는 것을 포함하며,
    상기 단말이 복수 개의 사전 구성 자원의 충돌 여부를 확인하는 단계;
    여기서, 상기 서비스간에 트래픽을 전송하는 전송 시점이 겹치는지를 확인하는 단계를 포함하며, 상기 단말이 충돌된 복수 개의 사전 구성 자원 중 어느 하나의 사전 구성 자원을 선택하는 단계; 및
    여기서, 상기 하나의 사전 구성 자원을 선택하는 단계는, 상기 기지국로부터 수신된 RRC 메시지로부터 상기 서비스에 대한 우선 순위를 확인하는 과정과,
    상기 확인된 우선순위에 따라 사전 구성 자원을 선택하는 과정을 포함하며,
    상기 동일한 서비스에 대한 트래픽 전송 시점이 겹치는 경우, 시간 순서에 따라 먼저 구성된 사전 구성 자원을 선택하는 과정을 더 포함하며,
    상기 선택된 사전 구성 자원을 이용하여 해당 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 단계;를 포함하는, 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 사전 구성 자원을 수신하는 단계는,
    제1 BWP는 A, B 및 C 서비스를 지원하며, 상기 사전 자원 구성은 각 A, B 및 C 서비스별로 구성되고, 각 A, B, C 서비스에 대하여 적어도 하나 이상의 사전 자원 구성이 설정되는 것을 포함하며,
    제2 BWP는 D, E 서비스를 지원하며, 상기 사전 자원 구성은 각 D, E 서비스별로 구성되고, 각 D, E 서비스에 대하여 적어도 하나 이상의 사전 자원 구성이 설정되는 것을 포함하며,
    여기서, 상기 단말은 상기 제 1 BWP와 상기 제 2 BWP 중 기지국으로부터 수신된 PDCCH내에 포함된 BWP 지시자에 의해 지시된 BWP를 활성화하고, 지시되지 않은 BWP를 비활성화시키는 과정을 포함하는, 전송 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 A, B 및 C 서비스와 상기 D 및 E 서비스가 동일한 서비스를 지시하는 것을 포함하는, 전송 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 사전 구성 자원을 수신하는 단계는,
    상기 활성화된 제1 BWP의 A, B 및 C 서비스에 대한 사전 구성 자원을 이용하여 각 A, B, C 서비스별로 트래픽의 전송 시점을 확인하는 단계; 및
    상기 A, B 및 C 서비스간에 트래픽을 전송하는 전송 시점이 중첩되는지 여부를 확인하는 단계;를 포함하는, 전송 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 단말을 위해 설정된 사전 구성 자원의 재전송을 위한 단말 식별자(Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier, CS-RNTI)를 이용하여 상향링크 자원을 수신하고,
    상기 수신된 상향링크 자원을 이용하여 상기 선택되지 못한(Dropped) 사전 구성 자원에 대응하는 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 과정을 더 포함하는, 전송 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 과정은,
    상기 CS-RNTI로 어드레스트된(addressed) 재전송 자원을 할당받는 과정 및 상기 재전송 자원의 HARQ PROCESS ID를 확인하여, 해당 서비스에 대한 트래픽의 재전송을 확인하는 과정을 포함하는, 전송 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 C-RNTI를 이용하여 상향링크 자원을 수신하는 과정을 포함하며, 상기 수신된 상향링크 자원을 이용하여 상기 선택되지 못한(Dropped) 사전 구성 자원에 대응하는 서비스에 대한 트래픽을 전송하는 과정을 더 포함하는, 전송 방법.
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