WO2020197351A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020197351A1
WO2020197351A1 PCT/KR2020/004327 KR2020004327W WO2020197351A1 WO 2020197351 A1 WO2020197351 A1 WO 2020197351A1 KR 2020004327 W KR2020004327 W KR 2020004327W WO 2020197351 A1 WO2020197351 A1 WO 2020197351A1
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WO
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prach
time interval
terminal
slot
rach
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PCT/KR2020/004327
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English (en)
French (fr)
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신석민
양석철
김선욱
안준기
박창환
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for use in a wireless communication system. Specifically, the present invention relates to a random access method and apparatus used in a wireless communication system.
  • Wireless communication systems have been widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include Code Division Multiple Access (CDMA) systems, Frequency Division Multiple Access (FDMA) systems, Time Division Multiple Access (TDMA) systems, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) systems, and Single Carrier Frequency (SC-FDMA) systems.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • An object of the present invention is to provide a signal transmission/reception method and an apparatus therefor for efficiently performing a random access process in a wireless communication system.
  • the technical problem of the present invention is not limited to the above-described technical problem, and other technical problems can be inferred from the embodiments of the present invention.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting and receiving signals in a wireless communication system.
  • a method for transmitting and receiving signals by a terminal in a wireless communication system comprising: transmitting a physical random access channel (PRACH); Receiving a random access response (RAR) based on the PRACH; Including, the PRACH is transmitted through one of the ROs (RACH Occasions) in the RACH (Random Access Channel) slot, there are timing gap durations between the ROs, the time interval A signal transmission/reception method is provided in which the intervals are set to be the same even when the subcarrier spacing (SCS) and/or the PRACH format used for the PRACH is changed.
  • PRACH physical random access channel
  • RAR random access response
  • a communication device for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system, comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory that is operatively connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed.
  • the specific operation includes transmitting a PRACH (Physical Random Access Channel), and receiving a RAR (Random Access Response) based on the PRACH, wherein the PRACH is, in the RACH (Random Access Channel) slot It is transmitted through one of the ROs (RACH Occasions), and there are timing gap durations between the ROs, and the time interval intervals are SCS (Subcarrier Spacing) used for the PRACH and/or A communication device is provided that is set the same even if the PRACH format is changed.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • a method for transmitting and receiving a signal by a base station in a wireless communication system comprising: receiving a PRACH (Physical Random Access Channel); Transmitting a random access response (RAR) based on the PRACH; Including, the PRACH is transmitted through one of the ROs (RACH Occasions) in the RACH (Random Access Channel) slot, there are timing gap durations between the ROs, the time interval A signal transmission/reception method is provided in which the intervals are set to be the same even when the subcarrier spacing (SCS) and/or the PRACH format used for the PRACH is changed.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR random access response
  • a communication device for transmitting and receiving signals in a wireless communication system, comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory that is operatively connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed.
  • the specific operation includes receiving a PRACH (Physical Random Access Channel), and transmitting a RAR (Random Access Response) based on the PRACH, the PRACH is, in the RACH (Random Access Channel) slot It is transmitted through one of the ROs (RACH Occasions), and there are timing gap durations between the ROs, and the time interval intervals are SCS (Subcarrier Spacing) used for the PRACH and/or A communication device is provided that is set the same even if the PRACH format is changed.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • an apparatus for a terminal comprising: at least one processor; And at least one computer memory operably connected to the at least one processor and allowing the at least one processor to perform an operation when executed, wherein the operation is performed based on the PRACH.
  • the PRACH is transmitted through one of the ROs (RACH Occasions) in the RACH (Random Access Channel) slot, the timing gap between the ROs (timing gap duration) ) Exist, and the time interval intervals include those that are set to be the same even if the SCS (Subcarrier Spacing) and/or the PRACH format used for the PRACH is changed.
  • a computer-readable storage medium including at least one computer program that, when executed, causes the at least one processor to perform an operation, wherein the operation is based on the PRACH.
  • Random Access Response wherein the PRACH is transmitted through one of ROs (RACH Occasions) in a random access channel (RACH) slot, and a timing gap duration between the ROs Are present, and the time interval intervals include those that are set to be the same even if the SCS (Subcarrier Spacing) and/or the PRACH format used for the PRACH is changed.
  • the time interval intervals may be set in units of Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
  • the time interval intervals are based on information on a start time of the first RO among the ROs and information on a time interval from the start of the first RO to the start of a second RO Can be derived.
  • a time interval interval may be located before the start time of the first RO in the RACH slot.
  • the methods and apparatuses randomly select a back-off counter value based on a contention window size, and the unlicensed band is in an idle state.
  • the backoff counter value is decreased by 1, and the PRACH can be transmitted through the one RO based on the backoff counter value being 0.
  • the backoff counter value is 0 if the unlicensed band is in the idle state for a predetermined time period immediately before the RO selected by the terminal after the backoff counter value becomes 1. It is reduced, and may be maintained as 1 if the unlicensed band is in a busy state for a certain time period immediately before the RO selected by the terminal.
  • the communication devices may include at least a terminal, a network, and an autonomous vehicle capable of communicating with other autonomous vehicles other than the communication device.
  • the technical effect of the present invention is not limited to the above-described technical effect, and other technical effects can be inferred from the embodiments of the present invention.
  • 1 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a slot.
  • FIG. 3 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 4 illustrates a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • 5 illustrates a method of occupying a resource within an unlicensed band.
  • FIG 6 and 7 are flow charts of Channel Access Procedure (CAP) for signal transmission through an unlicensed band.
  • CAP Channel Access Procedure
  • 29-32 illustrate devices according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 and E-UTRA
  • Evolved UTRA Evolved UTRA
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to the technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • 1 illustrates a structure of a radio frame used in NR.
  • uplink (UL) and downlink (DL) transmissions are composed of frames.
  • a radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • the half-frame is defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • CP When extended CP (CP) is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 exemplifies that when a normal CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • Table 2 exemplifies that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • UE user equipment
  • the (absolute time) section of the time resource eg, SF, slot or TTI
  • TU Time Unit
  • FIG. 2 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • the slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • the BWP Bandwidth Part
  • the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated to one terminal.
  • each element is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • FIG. 3 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a frame is characterized by a self-contained structure in which all of a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel can be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, a DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, a UL control region).
  • N and M are each an integer of 0 or more.
  • a resource region (hereinafter, a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the following configuration may be considered. Each section was listed in chronological order.
  • a Physical Downlink Control Channel may be transmitted in the DL control region, and a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data region.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI downlink control information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like
  • uplink control information for example, positive acknowledgment/negative acknowledgment (ACK/NACK) information for DL data, channel state information (CSI) information, scheduling request (SR), and the like may be transmitted.
  • the GP provides a time gap in the process of converting a base station (BS) and a terminal from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • Some symbols at a time point at which the DL to UL is switched in the subframe may be set as GP.
  • the base station may be, for example, gNodeB.
  • FIG. 4 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present invention.
  • a cell operating in a licensed band is defined as an L-cell, and a carrier of the L-cell is defined as a (DL/UL) Licensed Component Carrier (LCC).
  • LCC Licensed Component Carrier
  • U-band a cell operating in an unlicensed band
  • U-cell a carrier of the U-cell
  • the carrier/carrier-frequency of a cell may mean an operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • Cell/carrier eg, CC
  • a cell is collectively referred to as a cell.
  • the LCC may be set to PCC (Primary CC) and the UCC may be set to SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station may transmit and receive signals through one UCC or a plurality of carrier-coupled UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only UCC(s) without an LCC.
  • the signal transmission/reception operation in the unlicensed band described in the present invention may be performed based on all of the above-described configuration scenarios (unless otherwise stated).
  • NR New RAT
  • the NR system intends to support a plurality of logical networks in a single physical system, and therefore, services having various requirements by changing the transmission time interval (TTI) and/or the OFDM numerology (eg OFDM symbol duration, SCS (subcarrier spacing)) (eg, eMBB, mMTC, URLLC) is designed to support.
  • TTI transmission time interval
  • OFDM numerology eg OFDM symbol duration, SCS (subcarrier spacing)
  • eMBB subcarrier spacing
  • URLLC URLLC
  • data traffic rapidly increases due to the recent advent of smart devices, similar to the LAA of the past LTE system, the NR system is also considering a method of utilizing an unlicensed band for cellular communication.
  • the NR Cell in the unlicensed band aims to support Standalone operation, and for this purpose, PUCCH, PUSCH, PRACH transmission, etc. of the terminal may be supported.
  • an NR frame structure For operation in the unlicensed band, an NR frame structure (see FIG. 1) may be used.
  • the configuration of OFDM symbols occupied for uplink/downlink signal transmission in the frame structure for the unlicensed band may be set by the base station.
  • the OFDM symbol may be replaced with an SC-FDM(A) symbol.
  • a plurality of CCs is one (or more) of a CC or a plurality of BWPs (index) configured in a (serving) cell or a plurality of CCs/cells composed of a plurality of BWPs (ie Combination), and in such a state, the proposed principle/operation of the present invention can be applied equally.
  • CS carrier sensing
  • RRC clear channel assessment
  • the CCA threshold is specified as -62dBm for non-Wi-Fi signals and -82dBm for Wi-Fi signals.
  • the communication node can start signal transmission in the UCell.
  • the series of processes described above may be referred to as Listen-Before-Talk (LBT) or Channel Access Procedure (CAP). LBT and CAP can be used interchangeably.
  • one or more of the CAP methods to be described below may be used in the wireless communication system associated with the present invention.
  • the base station may inform the terminal of the configuration of OFDM symbols used in a specific time unit through signaling.
  • the specific time resource unit may be, for example, a subframe or a slot.
  • the base station may perform one of the following unlicensed band access procedures (eg, Channel Access Procedure, CAP) for downlink signal transmission in the unlicensed band.
  • CAP Channel Access Procedure
  • FIG. 6 is a flowchart of a CAP operation for transmitting a downlink signal through an unlicensed band of a base station.
  • the base station may initiate a channel access procedure (CAP) for transmission of a downlink signal (eg, signal transmission including a downlink control channel and/or a downlink data channel) through an unlicensed band (S1210).
  • CAP channel access procedure
  • the base station may randomly select the backoff counter N within the contention window (CW) according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S1220). Ninit is selected as a random value from 0 to CW p .
  • the backoff counter value N is 0 according to step 4 (S1230; Y)
  • the base station ends the CAP process (S1232).
  • the base station may perform Tx burst transmission including a downlink control channel and/or a downlink data channel (S1234).
  • the base station decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S1240).
  • the base station checks whether the channel of the U-cell(s) is in an idle state (S1250), and if the channel is in an idle state (S1250; Y), it checks whether the backoff counter value is 0 (S1230).
  • step S1250 determines whether the channel is in an idle state in step S1250. If the channel is in a busy state (S1250; N), the base station uses a delay period longer than the slot time (eg, 9usec) according to step 5 (defer duration Td; 25usec). While), it is checked whether the corresponding channel is in an idle state (S1260). If the channel is idle in the delay period (S1270; Y), the base station may resume the CAP process again.
  • the delay period may consist of a 16 usec period and m p consecutive slot times (eg, 9 usec) immediately following.
  • the base station performs step S1260 again to check whether the channel of the U-cell(s) is idle during the new delay period.
  • Table 3 illustrates that m p applied to the CAP, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes vary according to the channel access priority class. .
  • the contention window size applied to the first downlink CAP may be determined based on various methods. As an example, the contention window size may be adjusted based on a probability that HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement) values corresponding to PDSCH transmission(s) within a certain time period (eg, reference TU) are determined as NACK.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement
  • the base station transmits a downlink signal including the PDSCH related to the channel access priority class p on the carrier
  • the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmission(s) in the reference subframe k (or reference slot k) are NACK.
  • the base station maintains CW values set for each priority class as initial values.
  • the reference slot or reference subframe may be defined as a start slot or a start subframe in which the most recent signal transmission on a corresponding carrier for which at least some of the HARQ-ACK feedback is available is performed.
  • the base station may perform downlink signal transmission (eg, signal transmission including discovery signal transmission and not including PDSCH) through an unlicensed band based on a second downlink CAP method to be described later.
  • downlink signal transmission eg, signal transmission including discovery signal transmission and not including PDSCH
  • the base station may perform the following CAP to transmit a downlink signal through multiple carriers in an unlicensed band.
  • Type A The base station performs a CAP on multi-carriers based on a counter N (counter N considered in CAP) defined for each carrier, and performs downlink signal transmission based on this.
  • Counter N for each carrier is determined independently of each other, and downlink signal transmission through each carrier is performed based on the counter N for each carrier.
  • Counter N for each carrier is determined as an N value for a carrier with the largest contention window size, and downlink signal transmission through a carrier is performed based on a counter N for each carrier.
  • Type B The base station performs a CAP based on counter N only for a specific carrier among a plurality of carriers, and performs downlink signal transmission by determining whether channel idle for the remaining carriers prior to signal transmission on a specific carrier.
  • a single contention window size is defined for a plurality of carriers, and the base station utilizes a single contention window size when performing a CAP based on counter N for a specific carrier.
  • the contention window size is defined for each carrier, and the largest contention window size among the contention window sizes is used when determining the Ninit value for a specific carrier.
  • the base station may inform the terminal of information on the uplink transmission period through signaling.
  • the UE performs a contention-based CAP for uplink signal transmission in the unlicensed band.
  • the UE performs a Type 1 or Type 2 CAP to transmit an uplink signal in an unlicensed band.
  • the terminal can perform the CAP (eg, Type 1 or Type 2) set by the base station for uplink signal transmission.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a type 1 CAP operation of a terminal for transmitting an uplink signal.
  • the terminal may initiate a channel access procedure (CAP) for signal transmission through an unlicensed band (S1510).
  • the terminal may randomly select the backoff counter N within the contention window (CW) according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S1520).
  • N init is selected as an arbitrary value from 0 to CW p .
  • the terminal ends the CAP process (S1532).
  • the terminal may perform Tx burst transmission (S1534).
  • the backoff counter value is not 0 (S1530; N)
  • the terminal decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S1540).
  • the terminal checks whether the channel of the U-cell(s) is in an idle state (S1550), and if the channel is in an idle state (S1550; Y), it checks whether the backoff counter value is 0 (S1530). Conversely, if the channel is not in an idle state in step S1550, that is, if the channel is in a busy state (S1550; N), the terminal has a delay period longer than the slot time (eg, 9usec) according to step 5 (defer duration T d ; 25usec or more) During the period, it is checked whether the corresponding channel is in an idle state (S1560).
  • the slot time eg, 9usec
  • the UE may resume the CAP process again.
  • the delay period may consist of a 16 usec period and m p consecutive slot times (eg, 9 usec) immediately following.
  • the terminal performs step S1560 again to check whether the channel is in the idle state during the new delay period.
  • Table 4 illustrates that m p applied to the CAP, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT) and allowed CW sizes vary according to the channel access priority class. .
  • the contention window size applied to the Type 1 uplink CAP may be determined based on various methods. As an example, the contention window size may be adjusted based on whether to toggle a New Data Indicator (NDI) value for at least one HARQ processor related to HARQ_ID_ref, which is a HARQ process ID of UL-SCH within a certain time period (eg, a reference TU). have.
  • NDI New Data Indicator
  • Reference subframe n ref (or reference slot n ref ) is determined as follows.
  • the UE receives a UL grant in a subframe (or slot) n g and a subframe (or slot) n 0 , n 1 ,... ,
  • subframe (or slot) n w is the UE based on the Type 1 CAP UL -SCH is transmitted subframe (or slot) n g -3 is the most recent subframe (or slot) before)
  • reference subframe (or slot) n ref is a subframe (or slot) n 0 .
  • T f includes an idle slot period Tsl at the start point of T f .
  • FIG. 8 shows a random access process.
  • 8(a) shows a contention-based random access process
  • FIG. 8(b) shows a dedicated random access process.
  • the contention-based random access process includes the following four steps.
  • the messages transmitted in steps 1 to 4 may be referred to as messages (Msg) 1 to 4, respectively.
  • Step 1 The UE transmits a RACH preamble through the PRACH.
  • Step 2 The terminal receives a random access response (RAR) from the base station through the DL-SCH.
  • RAR random access response
  • Step 3 The UE transmits a Layer 2 / Layer 3 message to the base station through the UL-SCH.
  • Step 4 The terminal receives a contention resolution message from the base station through the DL-SCH.
  • the terminal may receive information on random access from the base station through system information.
  • the UE transmits the RACH preamble to the base station as in step 1.
  • the base station may distinguish each of the random access preambles through a time/frequency resource (RACH Occasion (RO)) in which the random access preamble is transmitted and a random access preamble index (PI).
  • RACH Occasion RACH Occasion
  • PI random access preamble index
  • the base station When the base station receives the random access preamble from the terminal, the base station transmits a random access response (RAR) message to the terminal as in step 2.
  • RAR random access response
  • the terminal For reception of the random access response message, the terminal CRC with a random access-RNTI (RA-RNTI), including scheduling information for a random access response message, within a preset time window (eg, ra-ResponseWindow). It monitors the masked L1/L2 control channel (PDCCH).
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH masked with RA-RNTI can be transmitted only through a common search space.
  • the terminal may receive a random access response message from the PDSCH indicated by the scheduling information.
  • the terminal checks whether there is random access response information indicated to itself in the random access response message. Whether there is random access response information indicated to the user may be determined by whether there is a random access preamble ID (RAPID) for a preamble transmitted by the terminal.
  • RAPID random access preamble ID
  • the index of the preamble transmitted by the terminal and the RAPID may be the same.
  • the random access response information includes a corresponding random access preamble index, timing offset information for UL synchronization (eg, Timing Advance Command, TAC), UL scheduling information for message 3 transmission (eg, UL grant), and terminal temporary identification information ( Yes, Temporary-C-RNTI, TC-RNTI).
  • the UE Upon receiving the random access response information, the UE transmits UL-SCH (Shared Channel) data (message 3) through the PUSCH according to the UL scheduling information and the timing offset value, as in step 3.
  • UL-SCH Shared Channel
  • message 3 the ID of the terminal (or the global ID of the terminal) may be included.
  • message 3 may include RRC connection request-related information (eg, RRCSetupRequest message) for initial access.
  • message 3 may include a buffer status report (BSR) on the amount of data available for transmission by the terminal.
  • BSR buffer status report
  • the base station After receiving the UL-SCH data, as in step 4, the base station transmits a contention resolution message (message 4) to the terminal.
  • a contention resolution message (message 4)
  • TC-RNTI is changed to C-RNTI.
  • Message 4 may include the ID of the terminal and/or RRC connection related information (eg, RRCSetup message). If the information transmitted through the message 3 and the information received through the message 4 do not match, or if the message 4 is not received for a certain period of time, the terminal may report that the contention resolution has failed and may retransmit the message 3.
  • the dedicated random access process includes the following three steps.
  • the messages transmitted in steps 0 to 2 may be referred to as messages (Msg) 0 to 2, respectively.
  • the dedicated random access procedure may be triggered using a PDCCH (hereinafter, a PDCCH order) for the purpose of instructing the base station to transmit the RACH preamble.
  • PDCCH hereinafter, a PDCCH order
  • Step 0 The base station allocates a RACH preamble through dedicated signaling to the terminal.
  • Step 1 The UE transmits a RACH preamble through the PRACH.
  • Step 2 The terminal receives a random access response (RAR) from the base station through the DL-SCH.
  • RAR random access response
  • steps 1 to 2 of the dedicated random access process may be the same as steps 1 to 2 of the contention-based random access process.
  • DCI format 1_0 is used to initiate a non-contention-based random access procedure with a PDCCH order.
  • DCI format 1_0 is used to schedule PDSCH in one DL cell.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • DCI format 1_0 is used as a PDCCH command indicating a random access process. do.
  • the field of DCI format 1_0 is set as follows.
  • -UL/SUL (Supplementary UL) indicator 1 bit.
  • bit values of the RA preamble index are not all 0 and SUL is set in the cell for the UE, the UL carrier in which the PRACH is transmitted is indicated in the cell. Otherwise, it is reserved.
  • -SSB Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel index: 6 bits.
  • the bit values of the RA preamble index are not all 0, the SSB used to determine the RACH opportunity for PRACH transmission is indicated. Otherwise, it is reserved.
  • -PRACH mask index 4 bits.
  • the bit values of the RA preamble index are not all 0, the RACH opportunity associated with the SSB indicated by the SSB index is indicated. Otherwise, it is reserved.
  • DCI format 1_0 When DCI format 1_0 does not correspond to the PDCCH command, DCI format 1_0 consists of a field used to schedule a PDSCH (e.g., Time domain resource assignment, Modulation and Coding Scheme (MCS), HARQ process number, PDSCH-to- HARQ_feedback timing indicator, etc.).
  • a PDSCH e.g., Time domain resource assignment, Modulation and Coding Scheme (MCS), HARQ process number, PDSCH-to- HARQ_feedback timing indicator, etc.
  • the conventional random access goes through a four-step process.
  • an average of 15.5 ms was required for the 4 step random access process as shown in Table 5.
  • NR systems may require lower latency than conventional systems.
  • a random access process occurs in the U-band, the random access process is terminated and contention is resolved only when the terminal and the base station sequentially succeed in LBT in all of the 4-step random access process. If the LBT fails even in one step of the 4-step random access process, resource efficiency decreases and latency increases. In particular, if the LBT fails in the scheduling/transmission process associated with message 2 or message 3, resource efficiency may decrease and latency may increase significantly. Even in a random access process in the L-band, a low-latency random access process may be required within various scenarios of an NR system. Therefore, the 2-step random access process may be performed on the L-band.
  • the present invention proposes a 2-step random access process.
  • the proposed random access procedure is 2 of transmission of an uplink signal (referred to as message A) from the terminal to the base station and transmission of a downlink signal (referred to as message B) from the base station to the terminal. It can be composed of steps.
  • the following description focuses on the initial access process, but the following proposed method may be applied equally to the random access process after RRC connection between the terminal and the base station is established.
  • the random access preamble and the PUSCH part may be transmitted together.
  • the PDCCH for scheduling message B may be transmitted from the base station to the terminal, which may be referred to as an MsgB PDCCH.
  • the CCA threshold is -62dBm for non-Wi-Fi signals and -82dBm for Wi-Fi signals.
  • the STA (Station) or AP (Access Point) of the Wi-Fi system transmits the signal in the specific band when a signal from a device that does not belong to the Wi-Fi system is received with a power of -62 dBm or more in a specific band. I never do that.
  • the PRACH (Physical Random Access Channel) format may include a Long RACH format and a Short RACH format.
  • the PRACH corresponding to the Long RACH format consists of a sequence of length 839 (Length 839 sequence).
  • the PRACH corresponding to the short RACH format is composed of a length 139 sequence (Length 139 sequence).
  • a structure of a sequence constituted by the Short RACH format is proposed.
  • the SCS of the Short RACH format corresponds to 15 and/or 30 KHz.
  • the PRACH corresponding to the Short RACH format may be transmitted through 12 RBs as shown in FIG. 10.
  • 12 RBs include 144 REs, and PRACH may be transmitted through 139 tones (139 REs) among 144 REs.
  • 139 REs 139 REs
  • two REs in the order of the lowest index among 144 REs and three REs in the order of the highest index correspond to null tones, but the position of the null tones may be different from that shown in FIG. 10.
  • the Short RACH format may be referred to as a Short PRACH format
  • the Long RACH format may be referred to as a Long PRACH format
  • the PRACH format may also be referred to as a preamble format.
  • the Short PRACH format may be composed of values defined in Table 6.
  • L RA is the length of the RACH sequence
  • ⁇ f RA is the SCS applied to the RACH
  • is set to one of 0, 1, 2, 3, depending on the SCS value. For example, for a 15 kHz SCS, ⁇ is set to 0, and for a 30 kHz SCS, ⁇ is set to 1.
  • formats B4, C0, and C1 are PRACH formats designed for coverage greater than cell coverage considered in NR-U, and PRACH formats A1 to B3 may be mainly used in NR-U. .
  • the methods proposed through this specification may be used in use cases other than the NR U-band.
  • the methods proposed through the present specification may be used in an NR-based non-terrestrial network (NTN).
  • NTN NR-based non-terrestrial network
  • PRACH formats other than PRACH formats A1 to B3 may be mainly used.
  • the base station can inform which PRACH format can be transmitted for a specific duration at a specific timing and even how many ROs are in a corresponding slot.
  • Table 6.3.3.2-2 to Table 6.3.3.2-4 of the 38.211 standard are applicable.
  • Table 7 shows only a few of the indexes that A1, A2, A3, B1, B2, B3 can be used alone or in combination from table 6.3.3.2-3 of the 38.211 standard.
  • a device operating in an unlicensed band checks whether a channel to which a signal is to be transmitted is in an idle state or a busy state. When a channel is in an idle state, a signal is transmitted through the channel. When the channel is in a busy state, a device that wants to transmit a signal waits for the channel to become an idle state and then transmits a signal. As previously described through FIGS. 6 and 7, such an operation may be referred to as an LBT or channel access scheme. In addition, LBT categories as shown in Table 8 may exist.
  • a back-off counter value is randomly selected within a contention window (CW).
  • the LBT corresponding to category 3 may be referred to as Cat 3 LBT
  • the LBT corresponding to category 4 may be referred to as Cat 4 LBT.
  • a backoff counter value is always randomly selected based on a fixed contention window size value.
  • the contention window size value is increased by 1 step in the allowed candidates each time the LBT fails, starting from the first minimum contention window size value.
  • Candidates of the maximum, minimum and allowed contention window size values are predefined for each channel access priority class (see Tables 3 and 4). For example, in the case of Cat 4 LBT having a channel access priority class of 4, the terminal initially selects a backoff counter value randomly between 0 and 15. When the terminal fails in LBT, it randomly selects a backoff cowlon value between 0 and 31.
  • K is the selected backoff counter value
  • m p corresponds to the slot time applied according to the channel access priority class.
  • the channel access priority class and LBT category for PRACH transmission may be shown in Table 9.
  • the backoff counter value K is randomly selected within a size-varying contention window size value.
  • RACH slots are designed in a structure in which there is no time interval between ROs.
  • a situation in which other ROs consecutive to the specific RO cannot be used may occur.
  • a time interval interval may mean a time interval interval between ROs.
  • the embodiments of the present specification proposed for an unlicensed band environment may be used in other use cases such as NTN.
  • Example 1 Method of setting timing gap duration between ROs to different values between RACH slots
  • Different time gap durations may be set between a plurality of RACH slots configured in one cell.
  • a time interval between two ROs set adjacent to each other in a time domain within one RACH slot may be set as intervals of different lengths for each RACH slot.
  • two ROs set adjacent to each other in the time domain may mean not only continuous ROs in the time domain, but also two ROs that are discontinuous in the time domain and do not include other elements other than the time interval in the discontinuous section.
  • a description that a time interval or a time interval interval is set in the RACH slot may mean that a time interval or a time interval interval is set between two adjacent ROs in the RACH slot.
  • the time interval interval may be composed of two or more different lengths and/or values.
  • a time interval of X us (or X OFDM symbols) between adjacent ROs configured in RACH slot type A Is set, and a time interval of Y us (or Y OFDM symbols) may be set between adjacent ROs configured in the RACH slot type B.
  • X and Y can be set to different values.
  • the Y value may be set larger than X.
  • the UE may select a type of RACH slot having a relatively large time interval.
  • the K value selected by the UE is large, the UE may select a type of RACH slot with a relatively large time interval.
  • the UE may select a type of RACH slot with a relatively small time interval.
  • the UE may select a type of RACH slot with a relatively small time interval.
  • the UE may select a type of RACH slot with a relatively small time interval. Whether the size and/or K value of the contention window is large or small may be determined by the terminal based on a specific threshold.
  • the base station may indicate a time interval value to be used for a specific slot type in units of us and/or in units of the number of OFDM symbols through higher layer signaling.
  • Higher layer signaling may be RRC signaling.
  • the higher layer signaling may be a System Information Block (SIB) and/or Remaining Minimum System Information (RMSI) among RRC signaling.
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • the base station instructs the setting of the time interval of X us and/or X OFDM symbols in the RACH slot corresponding to the even slot index, and the setting of the time interval of Y us and/or Y OFDM symbols in the RACH slot in the odd slot index. I can.
  • the base station instructs the setting of time intervals of X us and/or X OFDM symbols to the RACH slots configured in the subframe corresponding to the even subframe index, and RACH slots configured in the subframe corresponding to the odd subframe index.
  • Y us and/or the time interval setting of Y OFDM symbols may be indicated.
  • the base station instructs the setting of time intervals of X us and/or X OFDM symbols to the RACH slots configured in the radio frame corresponding to the even radio frame number, and the RACH slots configured in the radio frame corresponding to the odd radio frame index.
  • Time interval setting of Y us and/or Y OFDM symbols may be indicated. The time interval may be set as a time interval between the starting points of the ROs.
  • the time interval may be set as an interval between the start timing of the previous RO and the start timing of the next RO in the time domain.
  • the time interval may be set as an interval between the previous RO and the next RO in the time domain.
  • the time interval may be set as an interval between the end timing of the previous RO and the start timing of the next RO in the time domain.
  • the terminal may recognize the minimum number of OFDM symbols greater than or equal to the indicated value as the time interval and determine a position and/or interval between ROs.
  • the base station may indicate two or more PRACH configuration indices to the terminal. For example, when the time interval interval corresponding to the PRACH configuration index #i is X OFDM symbols and the time interval interval corresponding to the PRACH configuration index #j is Y OFDM symbols, the base station attempts to configure two types of RACH slots. If so, the base station may set the PRACH configuration index #i to be associated with the even slot index and the PRACH configuration index #j to be associated with the odd slot index.
  • the slot index may be replaced by a subframe index or a radio frame index.
  • the base station may configure two types of RACH slots in the same cell, and set PRACH configurations corresponding to both the PRACH configuration index #i and the PRACH configuration index #j to the terminal through higher layer signaling.
  • the UE may select and use one of a plurality of PRACH configurations. In the conventional NR system, only one PRACH configuration index is indicated to the UE, and according to the present embodiment, two or more PRACH configuration indexes may be indicated to the UE.
  • the UE receives information on the PRACH configuration indexes through higher layer signaling, and based on the contention window size set in the UE and/or the backoff counter value selected by the UE, the UE selects an appropriate RACH slot to transmit the PRACH. have.
  • the time interval interval may also vary according to the type of PRACH format. For example, since the PRACH format B has an implicit gap compared to the PRACH format A, the time interval period of the PRACH format B may be 16 + 9 * m p + K * 9-implicit gap.
  • the implicit gap value for each PRACH format B may be 2.3 us for PRACH format B1, 7.0 us for PRACH format B2, 11.7 us for PRACH format B3, and 25.8 us for PRACH format B4.
  • the UE may transmit the PRACH preamble by selecting an RO existing in a type of RACH slot having a relatively short time interval.
  • the UE selects an RO existing in a RACH slot of a type having a relatively long time interval and performs a PRACH preamble. Can be transmitted.
  • the time interval interval increases, the number of ROs present in the RACH slot may decrease.
  • one OFDM symbol period is (144+2048)*k*2 -u according to the SCS value in case of a normal CP.
  • one OFDM symbol interval is 71.35 us when the SCS is 15 kHz and 35.68 us when the SCS is 30 kHz.
  • the value of the time interval interval set based on the previously described methods may be replaced with the minimum number of ODFM symbols greater than or equal to the corresponding value.
  • the length of one OFDM symbol may be (144+2048)*k or 71.35 us. In 30 kHz SCS, the length of one OFDM symbol may be (72+1024)*k or 35.68 us.
  • the values of the first and second time interval intervals are the minimum number of OFDM symbols (or half OFDM symbols) equal to or greater than the length of the PRACH format interval plus 61 us and/or 97 us between the start points of adjacent ROs. Can be set.
  • FIGS. 12 to 15 show examples of ROs for PRACH formats A1, A2, A3, B1, A1/B1, A2/B2, and A3/B3.
  • PRACH format AX/BY indicates that PRACH format B is used only for the last RO in the RACH slot and PRACH format A is used for the remaining ROs.
  • PRACH format A1/B1 indicates that the PRACH format B1 is used for the last RO in the RACH slot and the PRACH format A1 is used for the remaining ROs.
  • 12 to 15 illustrate an example in which a starting OFDM symbol position is assumed to be an OFDM symbol index 0.
  • the PRACH configuration information constituting the RACH slot in the cell by one base station may be indicated through higher layer signaling in the same manner, and two or more different time interval interval information may be additionally indicated together with the PRACH configuration information.
  • Higher layer signaling may be RRC signaling.
  • the higher layer signaling may be SIB and/or RMSI among RRC signaling.
  • a ratio of each of the time interval intervals constituting the RACH slot may also be indicated through higher layer signaling.
  • the base station instructs the PRACH setting constituting the RACH slot within the cell, and indicates the time interval interval #1 and the time interval interval #2 together with the PRACH setting, and the time interval interval #1 and the time interval interval #2 It is also possible to additionally indicate the ratio constituting the RACH slot.
  • time interval interval #1 is indicated by one OFDM symbol interval
  • time interval interval #2 is indicated by two OFDM symbol intervals
  • the RACH slot configuration ratio of time interval interval #1 and time interval interval #2 is 2:1.
  • the ratio of the time interval interval #1 and the time interval interval #2 is 2:1
  • the terminal may calculate the shape of the RACH slot and the RO using the PRACH configuration information received from the base station, two or more time interval interval values and/or the ratio of the time interval interval configured by the base station. For example, as shown in FIG. 16, a shape in which the RACH slot and RO are configured may be calculated.
  • the PRACH configuration may indicate that 6 ROs from start symbol #0 of each slot are configured with a preamble length having a length of 2 OFDM symbols and transmitted based on the PRACH format A1.
  • time interval interval #1 is indicated as one OFDM symbol interval
  • time interval interval #2 is two OFDM symbol intervals
  • the terminal determines that there is a time interval interval equal to one OFDM symbol interval in slots corresponding to slot index #0 and slot index #1, determines that there are four ROs from start symbol #0, and transmits a PRACH preamble. do.
  • the terminal determines that there are time interval intervals equal to two OFDM symbol intervals in a slot corresponding to slot index #2, determines that three ROs from start symbol #0 exist, and transmits a PRACH preamble.
  • the same time interval may be set between adjacent ROs in each of the RACH slots. Specifically, a time interval between two ROs set adjacent to each other in a time domain within one RACH slot may be set to a period having the same length for each RACH slot.
  • the time interval interval may be a minimum number of OFDM symbols greater than or equal to 16+9*mp us, or 16+9*mp us, or a minimum number of half-OFDM symbols greater than or equal to 16+9xm p us.
  • the minimum number of half-OFDM symbols may correspond to half of the minimum number of OFDM symbols greater than or equal to 16+9*mp us.
  • the terminal for uplink transmission selects one contention window size value according to the LBT category from among contention window size values that may have according to the channel access priority class.
  • the terminal randomly selects one value as the backoff counter value K from 0 to the selected contention window size value.
  • the terminal determines whether the channel is in an idle state for the first 16+9*mp us, and if the channel is in the idle state, it determines whether the channel is in the idle state for K times for each of the following 9 us. If the terminal confirms that the channel is in the idle state in the first 9 us, the backoff counter value is decreased by one. The terminal determines whether the channel is in an idle state in 9 us immediately next.
  • the backoff counter value is reduced by one more.
  • the backoff counter value does not decrease, and the terminal has to wait until the channel becomes idle for the next 16+9*mp us. Thereafter, when the terminal determines that the channel is in the idle state for 16+9*mp us, the terminal decreases the backoff counter value by one and checks whether the channel is in the idle state at the next 9 us.
  • the backoff counter value becomes 0 by repeating this process, the UE performs uplink transmission.
  • the UE may give up uplink transmission at the time point. For example, when the time point at which the backoff counter value becomes 0 does not coincide with the subframe boundary or the symbol boundary, it may be determined that the time point at which the backoff counter value becomes 0 is not appropriate for uplink transmission. Or, if the time point at which the backoff counter value becomes 0 is not the time point indicated by the base station or the time point at which the UE intends to transmit is not an RO, it may be determined that the time point at which the backoff counter value becomes 0 is not appropriate for uplink transmission. have.
  • the UE giving up uplink transmission if it is confirmed that the channel is in the idle state for 16+9*m p us immediately before the point when the UE wants to transmit uplink, then the uplink at that point. Perform the transfer. If the UE confirms that the channel is busy during 16+9*m p us just before the time point at which the UE wants uplink transmission, the UE must perform the selection and LBT process again from the contention window value.
  • the terminal sets the backoff counter value to 0, and the moment when it confirms that the channel is in an idle state for 16+9*mp us in front of the specific RO to transmit the PRACH, the specific RO Through the PRACH can be transmitted.
  • the channel access priority for the PRACH is 1, an m p value may be 2, and a time interval interval between ROs may be 34 us.
  • the time interval period may vary according to the type of PRACH format.
  • PRACH format B has an implicit gap compared to PRACH format A, if the time interval interval previously proposed in Embodiment 2 is applied to PRACH format A, the time interval interval of PRACH format B is (PRACH format A Time interval)-(implicit gap).
  • the implicit gap value for each PRACH format B may be 2.3 us for PRACH format B1, 7.0 us for PRACH format B2, 11.7 us for PRACH format B3, and 25.8 us for PRACH format B4.
  • one OFDM symbol period is (144+2048)*k*2 -u according to the SCS value in case of a normal CP.
  • one OFDM symbol interval is 71.35 us when the SCS is 15 kHz and 35.68 us when the SCS is 30 kHz.
  • the value of the time interval interval in units of us may be replaced with a minimum number of OFDM symbols greater than or equal to the corresponding value.
  • the value of the time interval interval may be one OFDM symbol or half-OFDM symbol when the SCS is 15 kHz, and may be one OFDM symbol when the SCS is 30 kHz.
  • the length of one OFDM symbol may be (144+2048)*k or 71.35 us.
  • the length of the half-OFDM symbol may be 0.5*(144+2048)*k or 0.5*71.35 us.
  • the length of one OFDM symbol may be (72+1024)*k or 35.68 us.
  • the value of the time interval interval may be set to a minimum number of OFDM symbols in which the interval between the starting points of adjacent ROs is greater than or equal to the length of the PRACH format interval plus 34 us.
  • time interval interval when a time interval between ROs or a time interval between RO start points is defined as the number of OFDM symbols, when 15 kHz SCS and 30 kHz SCS are considered, the time interval interval may be specified as one regardless of the SCS value.
  • a time interval interval for a specific PRACH format may also be specified as one regardless of the SCS value. For example, when considering 15 kHz SCS and 30 kHz SCS, the interval between ROs may be 1 OFDM symbol interval regardless of the SCS value. As another example, for the PRACH format A1/B1, when considering 15 kHz SCS and 30 kHz SCS, the interval between RO start points may be 3 OFDM symbol intervals regardless of the SCS value.
  • an interval between RO start points may be a 2.5 OFDM symbol interval in a 15 kHz SCS, and an interval between RO start points may be a 3 OFDM symbol interval in a 30 kHz SCS.
  • the interval between RO start points may be 5 OFDM symbol intervals regardless of the SCS value.
  • an interval between RO start points may be a 4.5 OFDM symbol interval in a 15 kHz SCS, and an interval between RO start points may be a 5 OFDM symbol interval in a 30 kHz SCS.
  • FIGS. 19 to 20 show examples of ROs for PRACH formats A1, A2, A3, B1, A1/B1, A2/B2, and A3/B3.
  • PRACH format AX/BY indicates that PRACH format B is used only for the last RO in the RACH slot and PRACH format A is used for the remaining ROs.
  • PRACH format A1/B1 indicates that the PRACH format B1 is used for the last RO in the RACH slot and the PRACH format A1 is used for the remaining ROs.
  • 19 to 20 illustrate an example in which a starting OFDM symbol position is assumed to be an OFDM symbol index 0.
  • a power transient time when the terminal transmits the PRACH may be further considered in addition to the time for the LBT of the terminal.
  • the power transient time may be 10 us, for example.
  • the time interval interval considering only the LBT process of the terminal could be 34 us as described above.
  • 1 OFDM symbol which is a minimum OFDM symbol length equal to or greater than 34 us, could be a time interval interval (one OFDM symbol length is (72+1024)*k or 35.68 us).
  • the time interval interval may be 2 OFDM symbols or 1.5 OFDM symbol intervals instead of 1 OFDM symbol.
  • the length of 2 OFDM symbols may be 2*(72+1024)*k or 71.35 us.
  • Embodiment 3 is an embodiment that can be commonly applied to Embodiments 1 and 2.
  • the base station may instruct the terminal to transmit the PRACH preamble at intervals equal to the defined time interval interval from the point when the immediately preceding RO ends.
  • the base station may indicate to the terminal a time interval from the start point of the previous RO to the start point of the next RO.
  • the base station may indicate the number of OFDM symbols from the start point of the previous RO to the start point of the next RO to the terminal.
  • an RO corresponding to a specific PRACH format is defined to occupy A OFDM symbols, and in this case, if the time interval between ROs is a B OFDM symbol, the base station is at the time when the first RO exists in the RACH slot,
  • the number of OFDM symbols between RO viewpoints may be indicated to the terminal.
  • the base station may indicate the number of A+B OFDM symbols to the terminal.
  • what the base station instructs to the terminal may be preset in the base station and the terminal.
  • the UE may calculate how many ROs exist in the RACH slot using the indicated information, the information on the number of OFDM symbols between the time point at which the first RO exists and the time point at the next RO point, and accurately determine the start points of each RO.
  • a method of adding a time interval interval in front of the RO first located in a specific RACH slot may be considered. If a time interval interval interval is added in front of the first RO in the RACH slot, the channel access probability of the terminal may increase. 21 and 22 show examples in which a time interval interval is added before the first RO in the RACH slot configured based on the second embodiment.
  • the base station may indicate to the terminal a time point at which the first RO exists in the RACH slot and the number of OFDM symbols between RO time points. In other words, the base station may indicate the number of A+B OFDM symbols to the terminal.
  • a point in time at which the first RO in the RACH slot exists may be a symbol corresponding to symbol index #1.
  • the UE may calculate how many ROs exist in the RACH slot using the indicated information, the information on the number of OFDM symbols between the time point at which the first RO exists and the time point at the next RO point, and accurately determine the start points of each RO.
  • a method of placing a time interval in front of the first RO may be applied differently according to the PRACH format and/or the PRACH configuration index. For example, for PRACH formats A1 and B1 in which 4 ROs are secured in the RACH slot, a time interval interval is not set before the first RO, and for the remaining PRACH formats A2, A3, B2, B3, a time interval interval before the first RO Can be set.
  • the base station may indicate to the terminal whether or not a time interval interval exists in front of the first RO in the RACH slot to the terminal through higher layer signaling.
  • Higher layer signaling may be RRC signaling.
  • the higher layer signaling may be SIB and/or RMSI among RRC signaling.
  • a change of a higher layer parameter value according to the PRACH configuration index may be considered. Specifically, when the time interval interval between ROs in Examples 1 to 3 is represented by the number of OFDM symbols, the number of OFDM symbols If it is, in addition to the PRACH section value among the upper layer parameters A PRACH with timing gap duration parameter plus a value can be defined. In addition, values of the PRACH interval and the time interval interval may be expressed through higher layer parameters, respectively.
  • the PRACH with timing gap duration value is the CP length, symbol length, and It may be expressed as a minimum number of OFDM symbols greater than or equal to the sum of all of.
  • the PRACH with timing gap duration value is X
  • the PRACH preamble transmission period may include CP and PRACH preamble symbols. in this case, There is an advantage that a value does not need to be additionally indicated or pre-set in the base station/terminal. However, the last OFDM symbol of the RACH slot of PRACH format B may have to be emptied by a time interval.
  • the PRACH with timing gap duration value is X
  • OFDM symbol intervals are used as time interval intervals
  • a PRACH preamble may be transmitted from the next OFDM symbol.
  • the PRACH preamble transmission period may include CP and PRACH preamble symbols.
  • the value is indicated by the base station or the base station/terminal
  • the channel access probability of a terminal that intends to use an RO that may be located at the front of the RACH slot may be further improved.
  • the number of ROs may be reduced compared to a case in which the remaining time interval is set as a time interval interval.
  • the PRACH section value is Y and the time interval section value is In this case, the PRACH preamble is transmitted from the earliest during the Y OFDM symbol period, followed by OFDM symbols may be used as a time interval interval.
  • the PRACH preamble transmission period may include CP and PRACH preamble symbols.
  • the PRACH preamble is located first and the time interval section is located later. Additionally, a time interval period may not exist after the last RO constituting the RACH slot.
  • the base station starts symbol Can be set to be greater than or equal to. Starting symbol If it is greater than or equal to, the channel access probability of the first RO of the RACH slot increases. Starting symbol Whether to be greater than or equal to, whether to be applied for each PRACH configuration index may be determined differently by the base station.
  • Each of the actions of Alt 1 to Alt 3 may be combined with each other.
  • Table 11 When an example of Table 11 is shown, it is as shown in FIG. 23.
  • the start symbol when the PRACH configuration index is 100, the number of ROs (or PO; PRACH Occasions) in the time domain in the PRACH slot when the PRACH configuration index is 127, and the start symbol when the PRACH configuration index is 128 are shown in Table 10. Compared to each other, the value is different. It is considered that the PRACH format A cannot be transmitted to the last OFDM symbol in the RACH slot composed of PRACH format A, so that the number of ROs is reduced or the start symbol is reduced by one symbol.
  • FIGS. 17 and 18 The LBT operation of the terminal to transmit the uplink channel and/or signal has been described through FIGS. 17 and 18.
  • the terminal checks the channel state at a specific point in time and then abandons transmission after making the backoff counter value K to 0, the next 16+9*mp If it is confirmed that the channel is in the idle state during us, uplink transmission is performed at the second time point.
  • the UE When the UE abandons transmission at a specific point in time and then attempts to perform transmission at a point where it wants to transmit, if the channel is busy for 16+9*mp us immediately before the second point in time, the UE gives up uplink transmission. And, you have to perform it again from the K value selection. Since the UE has not been able to perform actual transmission after the LBT is repeatedly performed and the K value is made 0, it may be a disadvantage in terms of system throughput.
  • Embodiment 4 After making the backoff counter value to 1 through the LBT process described with reference to FIGS. 17 and 18, the terminal temporarily stops the channel sensing operation. Thereafter, the terminal checks the channel state again for 16+9*mp us just before the point in time that the terminal actually wants to transmit, and if the channel is in the idle state, it transmits the uplink signal and/or the channel at the point where it actually wants to transmit. The terminal does not perform a process of giving up transmission after making the K value 0, and when the channel state is idle for 16+9*mp us just before the actual transmission time point, the K value is reduced to 0.
  • the terminal waits for the next point in which it actually wants to transmit without decreasing the K value to 0.
  • the terminal repeats the operation of checking whether the channel state is idle for 16+9*mp us just before the next time point actually desired to be transmitted.
  • the UE decreases the K value to 0 and transmits the uplink signal and/or channel at that point.
  • Example 26 shows the contents of Example 4.
  • a terminal having a K value of 0 can transmit an uplink signal and/or a channel without giving up transmission, and thus has an advantage in terms of system workload.
  • Embodiment 4 has been described based on uplink transmission, but the same can be applied even when the base station transmits signals and/or channels to the terminal.
  • the base station may indicate to the terminal whether or not the method of Embodiment 4 is applied for each specific signal and/or channel through higher layer signaling.
  • the base station may indicate to the terminal whether the method of Embodiment 4 is to be applied for each uplink and/or downlink transmission through higher layer signaling.
  • Higher layer signaling may be RRC signaling.
  • the higher layer signaling may be SIB and/or RMSI among RRC signaling.
  • Examples 1 to 4 a method of placing a time interval between ROs in a RACH slot was proposed.
  • the last RO of the RACH slot includes the last OFDM symbol of the RACH slot, in the UL signal and/or the UL slot for the channel or the DL signal and/or the DL slot for the channel to be present after the RACH slot.
  • the RO may act as an interference factor for the LBT process performed by devices (ie, base stations or terminals) to be transmitted/received. Therefore, additional handling may be required for determining the location of the last RO of the RACH slot.
  • the UE is in a position where the RO is in the RACH slot through the PRACH configuration. It is possible to determine how many ROs exist in the corresponding slot.
  • the terminal and the base station may be configured to perform the following additional operations.
  • the terminal sets as an additional timing gap as much as a time interval of a size set as a time interval between ROs from the base station from the end of the corresponding RACH slot, and the additional time interval and the total of the predefined ROs Or, when some overlap on the time domain, it is determined that the RO is not used for the RACH process. Through this, an additional time interval may be given at the end of the RACH slot without additional signaling from the base station. In addition, it is possible to sufficiently secure the LBT gap of devices that want to transmit and receive UL/DL in the UL slot or DL slot to be located next to the RACH slot.
  • Alt 2 The terminal sets as many as K OFDM symbols as an additional time interval from the end of the corresponding RACH slot (configured from the base station or predefined in the spec), and all or part of the additional time interval and the predefined RO When are overlapped, it is determined that the RO is not used in the RACH process.
  • the LBT interval of devices for transmitting and receiving UL/DL in a UL slot or a DL slot to be located next to the RACH slot may be sufficiently secured.
  • the additional time interval may be flexibly set through additional signaling of the base station.
  • Example 5 when a specific RO mapped according to a specific rule 1) exists across two different slots, the RO is considered to be an invalid RO and operates (e.g., RO selection is performed without invalid RO. Accordingly, in the case of an RO mapped only within one slot, an operation (eg, performing RO selection including the corresponding RO) can be performed in an ecology considered as a valid RO (regardless of the presence or absence of a timing gap thereafter).
  • an operation eg, performing RO selection while excluding the invalid RO
  • the corresponding RO is regarded as an invalid RO
  • an operation eg, performing RO selection while excluding the invalid RO
  • the corresponding RO is regarded as an invalid RO
  • the base station can explicitly or implicitly indicate to the UE the last time interval of the RACH slot in addition to the RO start OFDM symbol, the RO interval, and the time interval between ROs in the RACH slot through PRACH configuration. have.
  • the base station can indicate through the following method.
  • the base station determines how many ROs exist in the corresponding RACH slot, including all of the RO start OFDM symbol, the duration of the RO, the time interval between ROs, and the additional time interval defined from the end of the RACH slot. It can indicate where the location is. Through this, the LBT interval of devices for transmitting and receiving UL/DL in a UL slot or a DL slot to be located next to the RACH slot may be sufficiently secured. In addition, since the terminal only needs to follow the PRACH configuration, an additional operation is not required, and thus the terminal implementation complexity may be reduced.
  • the base station indicates the RO start OFDM symbol, the duration of the RO, the time interval between the ROs, and the total number of ROs present in the corresponding RACH slot, and thus the end time of the last RO located from the end of the RACH slot. Till can be implicitly indicated in additional time intervals. Through this, even if the size of the implicit interval is small or not, the terminal is set to follow the instruction of the base station.
  • the proposed methods have been described based on the 4-step PRACH process, but the proposed methods can be similarly applied to the 2-step PRACH process.
  • the time interval for the RO through which Msg1 is transmitted is mainly described in the 4-step PRACH process, but when the embodiments of the present specification are applied to the 2-step PRACH process, MsgA (ie, PRACH preamble + PUSCH
  • MsgA ie, PRACH preamble + PUSCH
  • the embodiments proposed in the present specification may be used for each time interval for the RO and PO (ie, PUSCH occasion) in which) is transmitted or for one time interval combined with the RO and PO.
  • examples of the above-described proposed method may also be included as one of the implementation methods of the present invention, it is obvious that they may be regarded as a kind of proposed method.
  • the above-described proposed schemes may be implemented independently, but may be implemented in the form of a combination (or merge) of some proposed schemes.
  • the rule can be defined so that the base station informs the UE through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal) as the information on whether to apply the proposed methods (or information on the rules of the proposed methods). have.
  • FIG. 27 One of the embodiments that can be implemented by a combination of the above-described embodiments may be as shown in FIG. 27.
  • the terminal transmits the PRACH to the base station (S2601), and may receive the RAR based on the PRACH from the base station (S2603).
  • the base station may receive a PRACH from the terminal and transmit a RAR corresponding to the PRACH to the terminal.
  • the PRACH may be transmitted through one of the ROs in the RACH slot.
  • the structure of the RACH slot may be a structure proposed through Embodiments 1 to 5 of the present specification.
  • Each of the time interval intervals (or a value of the length of the time interval intervals) may vary based on a PRACH configuration index for a PRACH, an SCS and/or a PRACH format, and the like, as described through the first embodiment.
  • each of the time interval intervals (or the value of the length of the time interval intervals) is kept constant even if the PRACH setting index for the PRACH, the SCS and/or the PRACH format, etc. change, as described through Example 2. Can be.
  • each of the time interval intervals may be set equally even if the PRACH configuration index for the PRACH, the SCS and/or the PRACH format, and the like are changed.
  • the length of each time interval period may be set in units of OFDM symbols. For example, as described with reference to FIGS. 19 to 25, the length of each time interval period may be 1 OFDM symbol length.
  • the length of each time interval period may be explicitly indicated and/or set as described through Embodiment 3, but information on the start time of the first RO among ROs in the RACH slot and the start of the first RO It may be implicitly derived based on information on the time interval from the start point to the start point of the second RO.
  • information about the start time of the first RO and information about the time interval from the start time of the first RO to the start time of the second RO may be indicated from the base station to the terminal.
  • information about the start time of the first RO and information about the time interval from the start time of the second RO to the start time of the second RO may be preset in the base station and the terminal.
  • a time interval section may be located before the start of the first RO and/or after the end of the last RO in the RACH slot.
  • the UE may perform a channel access procedure prior to PRACH transmission.
  • the channel access process may follow the operation described through the fourth embodiment.
  • the terminal randomly selects a backoff counter value based on the contention window size, decreases the backoff counter value by 1 based on the unlicensed band is idle, and when the backoff counter value becomes 0 PRACH can be transmitted through the RO.
  • the backoff counter value is decreased to 1, if the unlicensed band is idle for a predetermined time period immediately before the RO selected by the UE for PRACH transmission, it is decreased to 0, and the PRACH is transmitted.
  • the RO through which the UE transmits the PRACH may be an RO that is determined to be in an idle state for a certain time period immediately before the corresponding RO after the LBT performance result after the backoff counter value is decreased to 1.
  • the predetermined time period may be 16+9*m p us, as illustrated through the fourth embodiment.
  • FIG. 27 In addition to the operation of FIG. 27 described above, one or more of the operations described through FIGS. 1 to 26 may be combined and additionally performed.
  • the UE may perform the DRX operation while performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • a terminal in which DRX is configured can reduce power consumption by discontinuously receiving DL signals.
  • DRX may be performed in Radio Resource Control (RRC)_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state the DRX is used to receive paging signals discontinuously.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • a DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration represents a time period during which the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the terminal enters a sleep state after the On Duration is over. Accordingly, when DRX is configured, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedure and/or method described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be set discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set in the present invention.
  • PDCCH monitoring may be restricted in a time period set as a measurement gap.
  • Table 13 shows the process of the terminal related to the DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON/OFF is controlled by the DRX command of the MAC layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may perform PDCCH monitoring discontinuously in performing the procedure and/or method described/suggested in the present invention as illustrated in FIG. 27.
  • the MAC-CellGroupConfig includes configuration information required to set a medium access control (MAC) parameter for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information about DRX.
  • MAC-CellGroupConfig defines DRX, and may include information as follows.
  • -Value of drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE is awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating initial UL or DL data is detected
  • -Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from receiving the initial DL transmission until the DL retransmission is received.
  • drx-LongCycleStartOffset Defines the time length and start point of the DRX cycle
  • the UE performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity while maintaining the awake state.
  • the terminal Before the operation described with reference to FIG. 27 (for example, before step S2601), the terminal may perform such a DRX-related operation.
  • the UE When PDCCH monitoring is performed during On Duration and there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE may perform one or more of the random access procedures according to an embodiment of the present invention.
  • 29 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • wireless communication/connections 150a, 150b, 150c the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • FIG. 30 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 29 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more of the memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or a combination of the elements.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in a procedure, a proposal, a method and/or an operation flowchart.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 29).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 30, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 30.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 30.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Figs. 29, 100a), vehicles (Figs. 29, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 29, 100c), portable devices (Figs. 29, 100d), and home appliances (Fig. 29, 100e), IoT device (Fig. 29, 100f), digital broadcasting terminal, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 29 and 400), a base station (FIGS. 29 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), or a ship.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 32, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, etc. may be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting the speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and for driving by automatically setting a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data and traffic information data from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치는, PRACH (Physical Random Access Channel)를 전송하고, 상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하며, 상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고, 상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 랜덤 접속 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템 등이 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 랜덤 접속 과정을 효율적으로 수행하기 위한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 기술적 과제는 상술된 기술적 과제에 제한되지 않으며, 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법으로서, PRACH (Physical Random Access Channel)를 전송하는 단계; 상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 단계; 를 포함하며, 상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고, 상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는, 신호 송수신 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 통신 장치(단말)로서, 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고, 상기 특정 동작은, PRACH (Physical Random Access Channel)를 전송하고, 상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하며, 상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고, 상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는, 통신 장치가 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송수신하는 방법으로서, PRACH (Physical Random Access Channel)를 수신하는 단계; 상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 전송하는 단계; 를 포함하며, 상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고, 상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는, 신호 송수신 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 통신 장치(기지국)로서, 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고, 상기 특정 동작은, PRACH (Physical Random Access Channel)를 수신하고, 상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 전송하는 것을 포함하며, 상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고, 상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는, 통신 장치가 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 단말을 위한 장치에 있어서, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하는 장치가 제공되며, 상기 동작은, 상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하며, 상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고, 상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는 것을 포함한다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공되며, 상기 동작은, 상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하며, 상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고, 상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는 것을 포함한다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 시간 간격 구간들은, OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 심볼 단위로 설정될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 시간 간격 구간들은, 상기 RO들 중 최초 RO의 시작 시점에 대한 정보 및 상기 최초 RO의 시작 시점으로부터 두 번째 RO의 시작 시점까지의 시간 구간에 대한 정보를 기반으로 도출될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 RACH 슬롯 내에서 최초 RO의 시작 시점 이전에 시간 간격 구간이 위치될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들은, 경쟁 윈도우 크기(contention window size)에 기반하여 백오프 카운터(back-off counter) 값을 랜덤(random)하게 선택하고, 비면허 대역이 아이들(idle) 상태임에 기반하여 상기 백오프 카운터 값을 1씩 감소시키며, 상기 백오프 카운터 값이 0이 됨에 기반하여, 상기 하나의 RO를 통해 상기 PRACH를 전송할 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 백오프 카운터 값은, 상기 백오프 카운터 값이 1이 된 이후, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 상기 아이들 상태이면 0으로 감소되고, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 비지(busy) 상태이면 1로 유지될 수 있다.
상기 통신 장치들은 적어도 단말, 네트워크 및 상기 통신 장치 외의 다른 자율 주행 차량과 통신할 수 있는 자율 주행 차량을 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말과 기지국 사이의 랜덤 접속 과정이 수행될 때, 종래 발명과 차별화된 동작을 통해 보다 효율적인 랜덤 접속 과정을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 기술적 효과는 상술된 기술적 효과에 제한되지 않으며, 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
도 1은 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2는 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 4는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 5는 비면허 대역 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 6 및 도 7은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위한 CAP (Channel Access Procedure) 흐름도이다.
도 8 및 도 9는 랜덤 접속 과정을 나타낸다.
도10 내지 도 28은 본 발명의 실시예에 따른 랜덤 접속 과정들을 예시한다.
도 29 내지 도 32는 본 발명의 실시예에 따른 장치들을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
도 1은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크(UL) 및 하향링크(DL) 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임(radio frame)은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯(slot)으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼(symbol)을 포함한다. 보통 CP (normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP (extended CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000001
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000002
NR 시스템에서는 하나의 단말(User Equipment; UE)에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 2는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14 개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12 개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파(subcarrier)를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑(mapping)될 수 있다.
도 3은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
* DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
* UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH (Physical Uplink Control Channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국(Base Station; BS,)과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
기지국은, 예를 들어 gNodeB일 수 있다.
1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템
도 4는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(Licensed Band, L-band)에서 동작하는 셀을 L-cell로 정의하고, L-cell의 캐리어를 (DL/UL) LCC (Licensed Component Carrier)라고 정의한다. 또한, 비면허 대역 (Unlicensed Band, U-band)에서 동작하는 셀을 U-cell로 정의하고, U-cell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 4(a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC (Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC (Secondary CC)로 설정될 수 있다. 도 4(b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
이하, 본 발명에서 상술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의 언급이 없으면) 상술한 모든 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
비면허 대역을 위한 무선 프레임 구조
최근 3GPP에서는 New RAT (이하 NR)으로 명명되는 5G 시스템에 대한 표준화를 진행하고 있다. NR 시스템은 단일 물리 시스템에서 복수의 논리 네트워크를 지원하고자 하며, 따라서 TTI (transmission time interval) 및/또는 OFDM numerology (e.g. OFDM symbol duration, SCS (subcarrier spacing))를 변경하여 다양한 요구 조건을 갖는 서비스 (e.g., eMBB, mMTC, URLLC) 지원이 가능하도록 설계되고 있다. 한편, 최근 스마트 기기 등의 등장으로 데이터 트래픽 (traffic)이 급격하게 증가함에 따라 과거 LTE 시스템의 LAA와 유사하게, NR 시스템에서도 비면허 대역을 셀룰러 (cellular) 통신에 활용하는 방안을 고려하고 있다. 단, 기존 LAA와 달리 비면허 대역 내 NR Cell (이하 NR U-cell)은 Standalone 동작을 지원하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 단말의 PUCCH, PUSCH, PRACH 전송 등이 지원될 수 있다.
비면허 대역에서의 동작을 위해 NR 프레임 구조(도 1참조)가 사용될 수 있다. 비면허 대역을 위한 프레임 구조 내 상향링크/하향링크 신호 전송을 위해 점유되는 OFDM 심볼들의 구성은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 여기서, OFDM 심볼은 SC-FDM(A) 심볼로 대체될 수 있다.
한편, 하기에서 복수 CC (index)는 하나 (이상)의 CC 또는 (serving) cell 내에 구성된 복수 BWP (index) 혹은 복수 BWP로 구성된 복수 CC/cell (즉, CC (index)와 BWP (index)의 조합)로 대체될 수 있으며, 그러한 상태에서 본 발명의 제안 원리/동작이 동일하게 적용될 수 있다.
도 5는 비면허 대역에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다. 비면허 대역에 대한 지역별 규제(regulation)에 따르면, 비면허 대역 내의 통신 노드는 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단해야 한다. 구체적으로, 통신 노드는 신호 전송 전에 먼저 캐리어 센싱 (Carrier Sensing; CS)를 수행하여 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하지 않는다고 판단된 경우를 CCA(Clear Channel Assessment)가 확인됐다고 정의한다. 기-정의된 혹은 상위계층(예, RRC) 시그널링에 의해 설정된 CCA 임계치가 있는 경우, 통신 노드는 CCA 임계치보다 높은 에너지가 채널에서 검출되면 채널 상태를 비지(busy)로 판단하고, 그렇지 않으면 채널 상태를 아이들(idle)로 판단할 수 있다. 참고로, Wi-Fi 표준(802.11ac)에서 CCA 임계치는 non Wi-Fi 신호에 대하여 -62dBm, Wi-Fi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 채널 상태가 아이들이라고 판단되면, 통신 노드는 UCell에서 신호 전송을 시작할 수 있다. 상술한 일련의 과정은 LBT(Listen-Before-Talk) 또는 CAP(Channel Access Procedure)로 지칭될 수 있다. LBT와 CAP는 혼용될 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역에서의 하향링크 수신/상향링크 전송을 위해, 이하에서 설명될 CAP 방법 중 하나 이상이 본 발명과 연관된 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있다.
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송 방법
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 특정 시간 단위(time unit)에서 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다. 여기서, 특정 시간 자원 단위는, 예를 들어 서브프레임 또는 슬롯일 수 있다.
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 다음 중 하나의 비면허 대역 접속 절차(예, Channel Access Procedure, CAP)를 수행할 수 있다.
(1) 제1 하향링크 CAP 방법
도 6은 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작 흐름도이다.
기지국은 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송(예, 하향링크 제어 채널 및/또는 하향링크 데이터 채널을 포함한 신호 전송)을 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다(S1210). 기지국은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다(S1220). Ninit 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 랜덤 값으로 선택된다. 이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면(S1230; Y), 기지국은 CAP 과정을 종료한다(S1232). 이어, 기지국은 하향링크 제어 채널 및/또는 하향링크 데이터 채널을 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다(S1234). 반면, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면(S1230; N), 기지국은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다(S1240). 이어, 기지국은 U-cell(s)의 채널이 유휴(idle) 상태인지 여부를 확인하고(S1250), 채널이 유휴 상태이면(S1250; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다(S1230). 반대로, S1250 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지(busy) 상태이면(S1250; N), 기지국은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration Td; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다(S1260). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면(S1270; Y), 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다. 여기서, 지연 기간은 16usec 구간 및 바로 뒤따르는 m p 개의 연속하는 슬롯 시간(예, 9usec)으로 구성될 수 있다. 반면, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면(S1270; N), 기지국은 S1260 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 U-cell(s)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
표 3은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 m p, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
[표 3]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000003
제1 하향링크 CAP에 적용되는 경쟁 윈도우 크기는 다양한 방법에 기초하여 결정될 수 있다. 일 예로, 경쟁 윈도우 크기는 일정 시간 구간(예, 참조 TU) 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement) 값들이 NACK으로 결정되는 확률에 기초하여 조정될 수 있다. 기지국이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함한 하향링크 신호 전송을 수행하는 경우, 참조 서브프레임 k (또는 참조 슬롯 k) 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 Z = 80% 인 경우, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다. 또는, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대하여 설정된 CW 값들을 초기 값으로 유지한다. 참조 슬롯 또는 참조 서브프레임은 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 해당 반송파 상의 가장 최근 신호 전송이 수행된 시작 슬롯 또는 시작 서브프레임으로 정의될 수 있다.
(2) 제2 하향링크 CAP 방법
기지국은 후술하는 제2 하향링크 CAP 방법에 기초하여 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송(예, 발견 신호 전송(discovery signal transmission)을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 신호 전송)을 수행할 수 있다.
기지국의 신호 전송 구간의 길이가 1ms 이하인 경우, 기지국은 적어도 센싱 구간 T drs =25 us 동안 해당 채널이 아이들(idle)로 센싱된 이후 바로(immediately after) 비면허 대역을 통해 하향링크 신호(예, 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 신호)를 전송할 수 있다. 여기서, T drs는 하나의 슬롯 구간 T sl = 9us 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다.
(3) 제3 하향링크 CAP 방법
기지국은 비면허 대역 내 다중 반송파들을 통한 하향링크 신호 전송을 위해 다음과 같은 CAP를 수행할 수 있다.
1)Type A: 기지국은 각 반송파 별로 정의되는 카운터 N (CAP에서 고려되는 카운터 N)에 기초하여 다중 반송파들에 대해 CAP를 수행하고, 이에 기초하여 하향링크 신호 전송을 수행한다.
- Type A1: 각 반송파 별 카운터 N은 서로 독립적으로 결정되고, 각 반송파를 통한 하향링크 신호 전송은 각 반송파 별 카운터 N에 기초하여 수행된다.
- Type A2: 각 반송파 별 카운터 N은 경쟁 윈도우 크기가 가장 큰 반송파를 위한 N 값으로 결정되고, 반송파를 통한 하향링크 신호 전송은 각 반송파 별 카운터 N에 기초하여 수행된다.
2) Type B: 기지국은 복수의 반송파들 중 특정 반송파에 대해서만 카운터 N에 기반한 CAP를 수행하고, 특정 반송파 상에서의 신호 전송에 앞서 나머지 반송파에 대한 채널 아이들 여부를 판단하여 하향링크 신호 전송을 수행한다.
- Type B1: 복수의 반송파들에 대해 단일 경쟁 윈도우 크기가 정의되고, 기지국은 특정 반송파에 대한 카운터 N에 기반한 CAP 수행 시 단일 경쟁 윈도우 크기를 활용한다.
- Type B2: 반송파 별로 경쟁 윈도우 크기가 정의되고, 특정 반송파를 위한 Ninit 값을 결정 시 경쟁 윈도우 크기들 중 가장 큰 경쟁 윈도우 크기를 활용한다.
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송 방법
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 상향링크 전송 구간에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 경쟁 기반의 CAP를 수행한다. 단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 Type 1 또는 Type 2 CAP를 수행한다. 일반적으로 단말은 상향링크 신호 전송을 위해 기지국이 설정한 CAP(예, Type 1 또는 Type 2)를 수행할 수 있다
(1) Type 1 상향링크 CAP 방법
도 7은 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 Type 1 CAP 동작 흐름도이다.
단말은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다(S1510). 단말은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다(S1520). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다. 이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면(S1530; Y), 단말은 CAP 과정을 종료한다(S1532). 이어, 단말은 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다(S1534). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면(S1530; N), 단말은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다(S1540). 이어, 단말은 U-cell(s)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고(S1550), 채널이 유휴 상태이면(S1550; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다(S1530). 반대로, S1550 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면(S1550; N), 단말은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다(S1560). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면(S1570; Y), 단말은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다. 여기서, 지연 기간은 16usec 구간 및 바로 뒤따르는 m p 개의 연속하는 슬롯 시간(예, 9usec)으로 구성될 수 있다. 반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면(S1570; N), 단말은 S1560 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
표 4는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 m p, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
[표 4]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000004
Type 1 상향링크 CAP에 적용되는 경쟁 윈도우 크기는 다양한 방법에 기초하여 결정될 수 있다. 일 예로, 경쟁 윈도우 크기는 일정 시간 구간(예, 참조 TU) 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스 ID인 HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세서를 위한 NDI(New Data Indicator) 값의 토글 여부에 기초하여 조정될 수 있다. 단말이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 Type 1 채널 접속 절차를 이용하여 신호 전송을 수행하는 경우, 단말은 HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI 값이 토글되면 모든 우선순위 클래스 를 위해, CWp=CWmin,p로 설정하고, 아닌 경우, 모든 우선순위 클래스 p∈{1, 2, 3, 4}를 위한 CWp를 다음으로 높은 허락된 값(next higher allowed value)로 증가시킨다.
참조 서브프레임 n ref(또는 참조 슬롯 n ref)는 다음과 같이 결정된다.
단말이 서브프레임 (또는 슬롯) n g에서 UL 그랜트(grant)를 수신하고 서브프레임 (또는 슬롯) n 0, n 1, …, n w내에서 서브프레임 (또는 슬롯) n 0부터 시작하고 갭이 없는 UL-SCH를 포함한 전송을 수행하는 경우 (여기서, 서브프레임 (또는 슬롯) n w는 단말이 Type 1 CAP에 기초하여 UL-SCH를 전송한 서브프레임 (또는 슬롯) n g-3 이전의 가장 최근 서브프레임 (또는 슬롯)임), 참조 서브프레임 (또는 슬롯) n ref는 서브프레임 (또는 슬롯) n 0이다.
(2) Type 2 상향링크 CAP 방법
비면허 대역을 통한 상향링크 신호(예, PUSCH를 포함한 신호) 전송을 위해 단말이 Type 2 CAP를 이용하는 경우, 단말은 적어도 센싱 구간 T short_ul=25us 동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후(immediately after) 비면허 대역을 통해 상향링크 신호(예, PUSCH를 포함한 신호)를 전송할 수 있다. Tshort_ul은 하나의 슬롯 구간 T sl=9us 바로 다음에(immediately followed) 구간 T f=16us로 구성된다. T f는 상기 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
2. 랜덤 접속(Random Access, RA) 과정
도 8은 랜덤 접속 과정을 나타낸다. 도 8(a)는 경쟁-기반 랜덤 접속 과정을 나타내고, 도 8(b)는 전용 랜덤 접속 과정을 예시한다.
도 8(a)를 참조하면, 경쟁-기반 랜덤 접속 과정은 다음의 4 단계를 포함한다. 이하, 단계 1~4에서 전송되는 메시지는 각각 메시지(Msg) 1~4로 지칭될 수 있다.
-단계 1: 단말은 PRACH를 통해 RACH 프리앰블을 전송한다.
-단계 2: 단말은 기지국으로부터 DL-SCH를 통해 랜덤 접속 응답(Random Access Response, RAR)을 수신한다.
-단계 3: 단말은 UL-SCH를 통해 Layer 2 / Layer 3 메시지를 기지국으로 전송한다.
-단계 4: 단말은 DL-SCH를 통해 경쟁 해소(contention resolution) 메시지를 기지국으로부터 수신한다.
단말은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 랜덤 접속에 관한 정보를 수신할 수 있다.
랜덤 접속이 필요하면, 단말은 단계 1과 같이 RACH 프리앰블을 기지국으로 전송한다. 기지국은, 랜덤 접속 프리앰블이 전송된 시간/주파수 자원(RACH Occasion; RO) 및 랜덤 접속 프리앰블 인덱스(Preamble Index, PI)를 통해, 각각의 랜덤 접속 프리앰블들을 구별할 수 있다.
기지국이 단말로부터 랜덤 접속 프리앰블을 수신하면, 기지국은 단계 2와 같이 랜덤 접속 응답(Random Access Response, RAR) 메시지를 단말에게 전송한다. 랜덤 접속 응답 메시지의 수신을 위해, 단말은 미리 설정된 시간 윈도우(예를 들어, ra-ResponseWindow) 내에서, 랜덤 접속 응답 메시지에 대한 스케줄링 정보를 포함하는, RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 CRC 마스킹된 L1/L2 제어채널(PDCCH)을 모니터링한다. RA-RNTI로 마스킹된 PDCCH는 공통 검색 공간(common search space)를 통해서만 전송될 수 있다. RA-RNTI로 마스킹된 스케줄링 신호를 수신한 경우, 단말은 상기 스케줄링 정보가 지시하는 PDSCH로부터 랜덤 접속 응답 메시지를 수신할 수 있다. 그 후, 단말은 랜덤 접속 응답 메시지에 자신에게 지시된 랜덤 접속 응답 정보가 있는지 확인한다. 자신에게 지시된 랜덤 접속 응답 정보가 존재하는지 여부는 단말이 전송한 프리앰블에 대한 RAPID(Random Access Preamble ID)가 존재하는지 여부로 확인될 수 있다. 단말이 전송한 프리앰블의 인덱스와 RAPID는 동일할 수 있다. 랜덤 접속 응답 정보는, 대응하는 랜덤 접속 프리앰블 인덱스, UL 동기화를 위한 타이밍 오프셋 정보(예, Timing Advance Command, TAC), 메시지 3 전송을 위한 UL 스케줄링 정보(예, UL 그랜트) 및 단말 임시 식별 정보(예, Temporary-C-RNTI, TC-RNTI)를 포함한다.
랜덤 접속 응답 정보를 수신한 단말은, 단계 3과 같이, UL 스케줄링 정보 및 타이밍 오프셋 값에 따라 PUSCH를 통해 UL-SCH(Shared Channel) 데이터(메시지 3)를 전송한다. 메시지 3에는, 단말의 ID (또는 단말의 global ID)가 포함될 수 있다. 또는 메시지 3에는, 초기 접속(initial access)을 위한 RRC 연결 요청 관련 정보(예를 들어, RRCSetupRequest 메시지)가 포함될 수 있다. 또한 메시지 3에는, 단말이 전송 가능한 데이터(data available for transmission)의 양에 대한 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report; BSR)가 포함될 수 있다.
UL-SCH 데이터 수신 후, 단계 4와 같이, 기지국은 경쟁 해소(contention resolution) 메시지(메시지 4)를 단말에게 전송한다. 단말이 경쟁 해소 메시지를 수신하고 경쟁이 해소에 성공하면, TC-RNTI는 C-RNTI로 변경된다. 메시지 4에는, 단말의 ID 및/또는 RRC 연결 관련 정보(예를 들어, RRCSetup 메시지)가 포함될 수 있다. 메시지 3를 통해 전송한 정보와 메시지 4를 통해 수신한 정보가 일치하지 않거나, 일정 시간 동안 메시지 4를 수신하지 못하면, 단말은 경쟁 해소가 실패한 것으로 보고 메시지 3를 재전송할 수 있다.
도 8(b)를 참조하면, 전용 랜덤 접속 과정은 다음의 3 단계를 포함한다. 이하, 단계 0~2에서 전송되는 메시지는 각각 메시지(Msg) 0~2로 지칭될 수 있다. 전용 랜덤 접속 과정은 기지국이 RACH 프리앰블 전송을 명령하는 용도의 PDCCH(이하, PDCCH 오더(order))를 이용하여 트리거링 될 수 있다.
-단계 0: 기지국은 전용 시그널링을 통한 RACH 프리앰블을 단말에 할당한다.
-단계 1: 단말은 PRACH를 통해 RACH 프리앰블을 전송한다.
-단계 2: 단말은 기지국으로부터 DL-SCH를 통해 랜덤 접속 응답(Random Access Response, RAR)을 수신한다.
전용 랜덤 접속 과정의 단계 1~2의 동작은 경쟁 기반 랜덤 접속 과정의 단계1~2와 동일할 수 있다.
NR에서는 비-경쟁 기반 랜덤 접속 과정을 PDCCH 명령(order)으로 개시하기 위해 DCI 포맷 1_0가 사용된다. DCI 포맷 1_0는 하나의 DL 셀에서 PDSCH를 스케줄링 하는데 사용된다. 한편, DCI 포맷 1_0의 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 C-RNTI로 스크램블 되고, "Frequency domain resource assignment" 필드의 비트 값이 모두 1인 경우, DCI 포맷 1_0는 랜덤 접속 과정을 지시하는 PDCCH 명령으로 사용된다. 이 경우, DCI 포맷 1_0의 필드는 다음과 같이 설정된다.
- RA 프리앰블 인덱스: 6비트
- UL/SUL(Supplementary UL) 지시자: 1비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0이 아니면서 단말에 대해 셀 내에 SUL이 설정된 경우, 셀 내에서 PRACH가 전송된 UL 반송파를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- SSB (Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel) 인덱스: 6비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0가 아닌 경우, PRACH 전송을 위한 RACH 기회(occasion)를 결정하는데 사용되는 SSB를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- PRACH 마스크 인덱스: 4비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0가 아닌 경우, SSB 인덱스에 의해 지시되는 SSB와 연관된 RACH 기회를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- 미사용(reserved): 10비트
DCI 포맷 1_0이 PDCCH 명령에 해당하지 않는 경우, DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링 하는데 사용되는 필드로 구성된다(예, Time domain resource assignment, MCS(Modulation and Coding Scheme), HARQ 프로세스 번호, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 등).
2-step 랜덤 접속 절차
이상에서 설명한 바와 같이 종래의 랜덤 접속은 4단계의 과정을 거친다. 종래 LTE 시스템에서는, 4단계의 랜덤 접속 과정에 표 5와 같이 평균 15.5ms가 소요되었다.
[표 5]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000005
NR 시스템에서는 기존 시스템보다 더 낮은 레이턴시(latency)가 필요할 수 있다. 또한, U-band에서 랜덤 접속 과정이 발생한다면, 단말과 기지국이 4-step의 랜덤 접속 과정 모두에서 순차적으로 LBT에 성공하여야 랜덤 접속 과정이 종료되고 경쟁이 해소된다. 4-step의 랜덤 접속 과정 중 한 단계에서라도 LBT가 실패한다면, 자원 효율성(resource efficiency)이 저하되며 레이턴시가 증가한다. 특히, 메시지2 또는 메시지3와 연관된 스케줄링/전송 과정에서 LBT가 실패한다면 자원 효율성의 감소 및 레이턴시 증가가 크게 일어날 수 있다. L-band에서의 랜덤 접속 과정이라도, NR 시스템의 다양한 시나리오 내에서 낮은 레이턴시의 랜덤 접속 과정이 필요할 수 있다. 따라서, 2-step 랜덤 접속 과정은 L-band 상에서도 수행될 수 있다.
랜덤 접속 과정에서의 레이턴시를 감소시키기 위해, 본 발명에서는 2-step 랜덤 접속 과정에 대하여 제안한다.
도 9(a)에 도시된 바와 같이, 제안하는 랜덤 접속 과정은 단말부터 기지국으로의 상향링크 신호(메시지 A로 지칭함) 전송과 기지국으로부터 단말로의 하향링크 신호(메시지 B로 지칭함) 전송의 2단계로 구성될 수 있다.
이하의 설명은 초기 접속 과정을 위주로 하고 있으나, 단말과 기지국 사이의 RRC 연결이 이루어진 이후의 랜덤 접속 과정에도 이하의 제안 방법이 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 비-경쟁 랜덤 접속 과정에서도 도 9(b)에 도시된 바와 같이 랜덤 접속 프리앰블과 PUSCH 파트(part)가 함께 전송될 수 있다.
도시되지는 않았지만, 메시지 B를 스케줄링하기 위한 PDCCH가 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있으며, 이는 MsgB PDCCH로 지칭될 수 있다.
3. 비면허 대역에서의 PRACH 전송
앞서 설명된 바와 같이, Wi-Fi 표준(802.11ac)에서 CCA 임계치는 non Wi-Fi 신호에 대하여 -62dBm, Wi-Fi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 다시 말해서, Wi-Fi 시스템의 STA (Station)이나 AP (Access Point)은, Wi-Fi 시스템에 속하지 않는 장치의 신호가 특정 대역에서 -62dBm 이상의 전력으로 수신될 때, 해당 특정 대역에서 신호 전송을 하지 않는다.
PRACH (Physical Random Access Channel) 포맷은 Long RACH 포맷과 Short RACH 포맷을 포함할 수 있다. Long RACH 포맷에 해당하는 PRACH는 길이 839의 시퀀스 (Length 839 sequence)로 구성된다. Short RACH 포맷에 해당하는 PRACH는 길이 139의 시퀀스 (Length 139 sequence)로 구성된다. 이하에서는, Short RACH 포맷에 의해 구성되는 시퀀스의 구조에 대해 제안한다. 6GHz 미만의 FR1 (Frequency Range 1) 대역에서, Short RACH 포맷의 SCS는 15 및/또는 30 KHz에 해당한다. Short RACH 포맷에 해당하는 PRACH는, 도 10과 같이 12 RB들을 통해 전송될 수 있다. 12 RB들은 144 RE들을 포함하며, PRACH는 144 RE들 중 139 tones (139 REs)를 통해 전송될 수 있다. 도 10은 144 RE들 중 가장 낮은 인덱스 순으로 2개의 RE들, 가장 높은 인덱스 순으로 3개의 RE들이 Null tones에 해당하도록 도시되어 있으나, Null tones의 위치는 도 10에 도시된 바와 달라질 수 있다.
본 명세서에서, Short RACH 포맷은 Short PRACH 포맷으로, Long RACH 포맷은 Long PRACH 포맷으로 지칭될 수도 있다. PRACH 포맷은 프리앰블 포맷으로 지칭될 수도 있다.
Short PRACH 포맷은, 표 6에 정의된 값들로 구성될 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000006
표 6에서, L RA는 RACH 시퀀스의 길이, Δf RA는 RACH에 적용되는 SCS, κ= T s/T c=64이다. μ∈{0,1,2,3}로, μ는 SCS 값에 따라서, 0, 1, 2, 3 중 하나의 값으로 정해진다. 예를 들어, 15kHz SCS의 경우 μ는 0, 30kHz SCS의 경우 μ는 1로 정해진다.
표 6의 PRACH 포맷들 중 포맷 B4, C0, C1는 NR-U에서 고려되는 셀 커버리지(coverage)보다 큰 커버리지를 위해 설계된 PRACH 포맷들로, NR-U에서는 PRACH 포맷 A1 내지 B3가 주로 사용될 수 있다.
다만 NR U-band외의 다른 Use Case들에서도 본 명세서를 통해 제안된 방법들이 사용될 수 있다. 다른 Use Case의 일례로, NR 기반의 비 지상 네트워크(non-terrestrial network; NTN)에서 본 명세서를 통해 제안된 방법들이 사용될 수 있다. NTN에서는 PRACH 포맷 A1 내지 B3외의 다른 PRACH 포맷들이 주로 사용될 수도 있다.
기지국은 상위 레이어 시그널링을 통해, 특정 타이밍에 어떤 PRACH 포맷을 특정 기간(duration)만큼 전송할 수 있는지, 그리고 해당 슬롯에 RO가 몇 개 인지까지 알려줄 수 있다. 38.211 표준의 Table 6.3.3.2-2부터 Table 6.3.3.2-4 까지가 이에 해당한다. 표 7은 38.211 표준의 table 6.3.3.2-3에서 A1, A2, A3, B1, B2, B3을 단독 또는 조합으로 사용할 수 있는 인덱스(index) 중 특정 몇 개만 발췌하여 나타내고 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000007
표7을 보면, 각 프리앰블 포맷 별로 RACH 슬롯에 몇 개의 RO가 정의되어 있는지(표 7의 number of time-domian PRACH occasions within a PRACH slot), 각 프리앰블 포맷의 PRACH 프리앰블이 몇 개의 OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) 심볼을 점유하고 있는지(표 7의 PRACH duration)를 알 수 있다. 또한 프리앰블 포맷 별로 최초 RO의 시작 심볼(starting symbol)이 지시될 수 있으므로, 해당 RACH 슬롯의 어느 시점부터 RO가 시작되는지의 정보가 기지국과 단말 사이에서 송수신될 수 있다. 표 7의 PRACH 설정 인덱스(PRACH configuration index) 값 별로, RACH 슬롯 내에 RO가 구성되는 모양을 나타낸다.
한편, 비면허 대역에서 동작하는 장치는, 어떤 신호를 전송하고자 하는 채널이 아이들 상태인지 또는 비지 상태인지를 확인한다. 채널이 아이들 상태이면 해당 채널을 통해 신호가 전송된다. 채널이 비지 상태이면, 신호를 전송하고자 하는 장치는 채널이 아이들 상태가 될 때까지 기다린 후 신호를 전송한다. 도 6및 7을 통해 기 설명된 바와 같이, 이와 같은 동작은 LBT 또는 channel access scheme으로 지칭될 수 있다. 또한, 표 8와 같은 LBT 카테고리(category)들이 존재할 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000008
카테고리 3 및 카테고리 4에 해당하는 LBT의 경우, 백오프 카운터(back-off counter) 값이 경쟁 윈도우(contention window; CW)내에서 랜덤하게 선택된다. 본 명세서에서, 카테고리 3에 해당하는 LBT는 Cat 3 LBT, 카테고리 4에 해당하는 LBT는 Cat 4 LBT로 지칭될 수 있다. 카테고리 3에 해당하는 LBT의 경우, 항상 고정된 경쟁 윈도우 크기 값을 기반으로 백오프 카운터 값이 랜덤하게 선택된다. 카테고리 4에 해당하는 LBT의 경우, 경쟁 윈도우 크기 값이, 최초의 최소 경쟁 윈도우 크기 값부터 시작하여, LBT에 실패할 때마다 허락된 후보들 안에서 1 스텝씩 증가된다. 경쟁 윈도우 크기의 최대값, 최소값 및 허락된 경쟁 윈도우 크기 값의 후보들은 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class)별로 기 정의되어 있다(표 3 및 표 4 참조). 예를 들어 채널 접속 우선 순위 클래스가 4인 Cat 4 LBT의 경우, 단말은 최초에 0 내지 15 사이에서 랜덤하게 백오프 카운터 값을 선택한다. 단말이 LBT에 실패하면, 0 내지 31 사이에서 랜덤하게 백오프 카우넡 값을 선택한다.
표 4에 정의된 값들에 기반하여 백오프 카운터 값을 선택한 단말은, 16+9×m p+K×9 us 동안 채널이 아이들 상태이면, 기지국으로부터 지시 및/또는 설정된 상향링크 전송을 수행한다. K는 선택된 백오프 카운터 값, m p는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 적용되는 슬롯 시간에 해당한다. PRACH 전송을 위한 채널 접속 우선순위 클래스 및 LBT 카테고리는 표 9와 같을 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000009
표 8 및 표 9를 통해 도출 가능한 값들을 바탕으로, 단말은 16+9*2 + K*9 = 34 + K*9 (us) 동안 채널이 아이들 상태이면 PRACH 전송을 시작할 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이, 백오프 카운터 값 K는 크기 변동(size-varying)하는 경쟁 윈도우 크기 값 내에서 랜덤하게 선택된다.
종래 NR 시스템에서는 표 7과 같이 RO들 사이의 시간 간격이 존재하지 않는 구조로 RACH 슬롯이 설계되었다. 종래 NR 시스템에 의하면, 동일 셀 내의 특정 RO에서 PRACH를 전송하고자 하는 단말들로 인해, 특정 RO에 연속하는 다른 RO들 또한 사용될 수 없는 상황이 발생될 수 있다. 이하에서는, 비면허 대역 환경에서 RACH 슬롯에 RO들을 구성할 때, 각 RO 들 사이에 시간 간격이 포함되는 방법이 제안된다. 본 명세서에서, 시간 간격 구간은, RO들 사이의 시간 간격 구간을 의미할 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이, 비면허 대역 환경을 위해 제안된 본 명세서의 실시예들은, NTN 등의 다른 Use Case에서 사용될 수 있다.
3.1. 실시예 1 (RO간 timing gap duration을 RACH slot 간에 상이한 값으로 설정하는 방법)
하나의 셀에서 구성되는 복수의 RACH 슬롯들 간에, 서로 다른 시간 간격 구간(time gap duration)가 설정될 수 있다. 구체적으로, 하나의 RACH 슬롯 내에 시간 도메인에서 인접하게 설정된 두 RO들 사이의 시간 간격이, RACH 슬롯들 별로 서로 다른 길이의 구간으로 설정될 수 있다. 본 명세서에서, 시간 도메인에서 인접하게 설정된 두 RO들은, 시간 도메인 상에서 연속하는 RO들 뿐 아니라, 시간 도메인 상에서 불연속하면서 불연속 구간에 시간 간격 외의 다른 요소를 포함하지 않는 두 RO들을 의미할 수 있다. RACH 슬롯에 시간 간격 또는 시간 간격 구간이 설정된다는 기재는, RACH 슬롯 내의 인접한 두 RO들 사이에 시간 간격 또는 시간 간격 구간이 설정됨을 의미할 수 있다. 시간 간격 구간은 두 개 혹은 그 이상의 서로 다른 길이 및/또는 값으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 RACH 슬롯 타입 A 및 RACH 슬롯 타입 B의 총 2개의 RACH 슬롯 타입을 구성한다고 가정하면, RACH 슬롯 타입 A 내에 구성된 인접 RO들 사이에는 X us (또는 X OFDM symbols)의 시간 간격이 설정되고, RACH 슬롯 타입 B 내에 구성된 인접 RO들 간에는 Y us (또는 Y OFDM symbols)의 시간 간격이 설정될 수 있다. X와 Y는 서로 다른 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, Y 값이 X보다 크게 설정될 수 있다. 기지국이 서로 다른 길이의 시간 간격을 가지는 서로 다른 타입의 RACH 슬롯들을 구성해주면, 단말은 자신에게 설정된 경쟁 윈도우의 크기 및/또는 선택한 백오프 카운터 값에 따라 적절한 타입의 RACH 슬롯을 선택하여 PRACH를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 자신이 선택 및/또는 지시받은 경쟁 윈도우의 크기가 큰 경우, 상대적으로 시간 간격이 크게 설정된 타입의 RACH 슬롯을 선택할 수 있다. 또한, 단말은 자신이 선택한 K 값이 큰 경우, 상대적으로 시간 간격이 크게 설정된 타입의 RACH 슬롯을 선택할 수 있다. 단말은 자신이 선택 및/또는 지시받은 경쟁 윈도우의 크기가 작은 경우, 상대적으로 시간 간격이 작게 설정된 타입의 RACH 슬롯을 선택할 수 있다. 또한, 단말은 자신이 선택한 K 값이 작은 경우, 상대적으로 시간 간격이 작게 설정된 타입의 RACH 슬롯을 선택할 수 있다. 경쟁 윈도우의 크기 및/또는 K 값이 큰지 또는 작은지는, 특정 임계값을 기준으로 단말에 의해 판단될 수 있다.
기지국은 상위 레이어 시그널링을 통해 특정 슬롯 타입에 사용될 시간 간격 값을 us 단위 및/또는 OFDM 심볼 수 단위로 지시할 수 있다. 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링일 수 있다. 바람직하게, 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링 중 SIB (System Information Block) 및/또는 RMSI (Remaining Minimum System Information)일 수 있다. 기지국은, 짝수 슬롯 인덱스에 해당하는 RACH 슬롯에는 X us 및/또는 X OFDM 심볼들의 시간 간격 설정을 지시하고, 홀수 슬롯 인덱스에 RACH 슬롯에는 Y us 및/또는 Y OFDM 심볼들의 시간 간격 설정을 지시할 수 있다. 또한, 기지국은, 짝수 서브프레임 인덱스에 해당하는 서브프레임 내에 구성된 RACH 슬롯들에는 X us 및/또는 X OFDM 심볼들의 시간 간격 설정을 지시하고, 홀수 서브프레임 인덱스에 해당하는 서브프레임 내에 구성된 RACH 슬롯들에는 Y us 및/또는 Y OFDM 심볼들의 시간 간격 설정을 지시할 수 있다. 또한, 기지국은 짝수 라디오 프레임 넘버에 해당하는 라디오 프레임 내에 구성된 RACH 슬롯들에는 X us 및/또는 X OFDM 심볼들의 시간 간격 설정을 지시하고, 홀수 라디오 프레임 인덱스에 해당하는 라디오 프레임 내에 구성된 RACH 슬롯들에는 Y us 및/또는 Y OFDM 심볼들의 시간 간격 설정을 지시할 수 있다. 시간 간격은 RO들의 시작점들 간의 시간 간격으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 시간 간격은, 시간 도메인에서 앞선 RO의 시작 타이밍과, 다음 RO의 시작 타이밍 간 간격으로 설정될 수 있다. 또한, 시간 간격은 시간 도메인에서 앞선 RO와 다음 RO 사이의 간격으로 설정될 수도 있다. 예를 들어, 시간 간격은, 시간 도메인에서 앞선 RO의 종료 타이밍과, 다음 RO의 시작 타이밍 간 간격으로 설정될 수 있다. 또한, 기지국이 us 단위로 시간 간격을 지시하는 경우, 단말은 지시받은 값보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼 수를 시간 간격으로 인식하고 RO들 사이의 위치 및/또는 간격을 결정할 수 있다.
또한, PRACH 설정 인덱스들 별로 대응하는 시간 간격 구간 값이 단말에 상이하게 기 설정된 상태에서, 기지국이 두 개 이상의 PRACH 설정 인덱스를 단말로 지시해줄 수 있다. 예를 들어, PRACH 설정 인덱스 #i에 대응하는 시간 간격 구간이 X OFDM 심볼들이고, PRACH 설정 인덱스 #j에 대응하는 시간 간격 구간이 Y OFDM 심볼들일 때, 기지국이 2가지 타입의 RACH 슬롯을 구성하고자 한다면, 기지국은 PRACH 설정 인덱스 #i는 짝수 슬롯 인덱스와, PRACH 설정 인덱스 #j는 홀수 슬롯 인덱스와 연관되도록 설정할 수 있다. 슬롯 인덱스는 서브프레임 인덱스 또는 라디오 프레임 인덱스로 대체될 수 있다. 기지국은 동일한 셀 내에 두 가지 타입들의 RACH 슬롯들을 구성하고, PRACH 설정 인덱스 #i 및 PRACH 설정 인덱스 #j 모두에 대응하는 PRACH 설정들을 단말에게 상위 레이어 시그널링을 통해 설정할 수 있다. 단말은 복수의 PRACH 설정들 중 하나를 선택하여 사용할 수 있다. 종래의 NR 시스템에서는 단말에 하나의 PRACH 설정 인덱스만이 지시되었으며, 본 실시예에 의하면 단말에 두 개 이상의 PRACH 설정 인덱스들이 지시될 수 있다.
단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 PRACH 설정 인덱스들에 대한 정보를 수신하고, 단말에 설정된 경쟁 윈도우 크기 및/또는 단말이 선택한 백오프 카운터 값에 기반하여, 단말은 적절한 RACH 슬롯을 선택하여 PRACH를 전송할 수 있다.
시간 간격 구간은, 예를 들어, 단말이 PRACH 전송을 위해 채널이 아이들 상태인지 확인해야 하는 시간인 16 + 9*m p + K*9 us 값을 기반으로, 두 개 혹은 그 이상의 서로 다른 값으로 설정될 수 있다. RACH의 채널 접속 우선순위 클래스가 1이면 m p 는 2일 수 있고, 경쟁 윈도우 크기는 3 또는 7일 수 있다. 경쟁 윈도우 크기가 3인 경우 백오프 카운터 값 K는 0부터 3 중 하나로 선택될 수 있고, 경쟁 췬도우 크기가 7인 경우 백오프 카운터 값 K는 0부터 7 중 하나로 선택될 수 있다. 만약 특정 셀에 서로 다른 2가지 시간 간격 구간을 가지는 2가지 타입들의 RACH 슬롯들이 구성된다면, 단말이 가장 큰 백오프 카운터 값을 선택하는 상황까지 고려할 때, 제1 시간 간격 구간은 16 + 9*2 + 3*9 = 61 us일 수 있다. 제2 시간 간격 구간은 16 + 9*2 + 7*9 = 97 us일 수 있다. 시간 간격 구간은, PRACH 포맷의 종류에 따라서도 달라질 수 있다. 예를 들어, PRACH 포맷 B는 PRACH 포맷 A에 비해 implicit gap이 존재하므로, PRACH 포맷 B의 시간 간격 구간은 16 + 9*m p + K*9 - implicit gap이 될 수 있다. PRACH 포맷 B 별 implicit gap의 값은, PRACH 포맷 B1에 대해서는 2.3 us, PRACH 포맷 B2에 대해서는 7.0 us, PRACH 포맷 B3에 대해서는 11.7 us, PRACH 포맷 B4에 대해서는 25.8 us일 수 있다.
단말은 자신이 선택한 백오프 카운터 값 및/또는 설정된 경쟁 윈도우 크기가 3보다 작거나 같은 경우, 시간 간격 구간이 상대적으로 짧은 타입의 RACH 슬롯에 존재하는 RO를 선택하여 PRACH 프리앰블을 전송할 수 있다. 또한, 단말은 자신이 선택한 백오프 카운터 값이 4 이상 7 이하인 경우 및/또는 설정된 경쟁 윈도우 크기가 7인 경우, 시간 간격 구간이 상대적으로 긴 타입의 RACH 슬롯에 존재하는 RO를 선택하여 PRACH 프리앰블을 전송할 수 있다. 일반적으로, 시간 간격 구간이 길어질수록 RACH 슬롯에 존재하는 RO의 수는 적어질 수 있다.
RO들 간의 시간 간격 구간과 관련하여, PRACH 전송 시작 지점 및/또는 전송 완료 지점이 OFDM 심볼 경계(boundary)에 맞도록 설정되는 것이 바람직할 수 있다. 다시 말해서, 시간 간격 구간이 OFDM 심볼 구간의 양의 정수 배로 설정되는 것이 바람직할 수 있다. 종래 NR 시스템에서 하나의 OFDM 심볼 구간은, 보통 CP일 때, SCS 값에 따라 (144+2048)*k*2 -u이다. 예를 들어, 하나의 OFDM 심볼 구간은 SCS가 15 kHz일 때 71.35 us, SCS가 30 kHz일 때 35.68 us이다.
따라서, 기 설명된 방법들을 기반으로 설정된 시간 간격 구간의 값은, 해당 값보다 크거나 같은 최소 ODFM 심볼의 수로 대체될 수 있다. 예를 들어, 16 + 9*2 + 3*9 = 61 us로 설정된 제1 시간 간격 구간의 값은, SCS가 15 kHz인 경우에는 1 OFDM 심볼이, SCS가 30 kHz인 경우에는 2 OFDM 심볼이 될 수 있다. 16 + 9*2 + 7*9 = 97 us로 설정된 제2 시간 간격 구간의 값은, SCS가 15 kHz인 경우에는 두 개의 OFDM 심볼들 또는 1.5 x OFDM 심볼들이, SCS가 30 kHz인 경우에는 세 OFDM 심볼들이 될 수 있다. 15 kHz SCS에서 하나의 OFDM 심볼의 길이는 (144+2048)*k 또는 71.35 us일 수 있다. 30 kHz SCS에서 하나의 OFDM 심볼의 길이는 (72+1024)*k 또는 35.68 us일 수 있다. 또는, 제1 및 제2 시간 간격 구간의 값은, 인접한 RO들의 시작점들 간의 간격이 PRACH 포맷 구간과 61 us 및/또는 97 us를 더한 길이보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼(또는 half OFDM 심볼) 수로 설정될 수 있다.
PRACH 포맷 기반 시간 간격 구간과 관련하여, 도 12 내지 도 15는 PRACH 포맷 A1, A2, A3, B1, A1/B1, A2/B2, A3/B3를 위한 RO의 예시를 나타낸다. PRACH 포맷 AX/BY로 표현된 것은, RACH 슬롯 내의 마지막 RO에만 PRACH 포맷 B가 사용되고 나머지 RO들에는 PRACH 포맷 A가 사용되는 것을 나타낸다. 예를 들어, PRACH 포맷 A1/B1은, RACH 슬롯 내의 마지막 RO에는 PRACH 포맷 B1이 사용되고 나머지 RO들에는 PRACH 포맷 A1이 사용되는 것을 나타낸다. 도 12 내지 도 15는, 시작 OFDM 심볼 위치가 OFDM 심볼 인덱스 0으로 가정된 경우의 예시를 나타낸다.
추가적으로, 하나의 기지국이 셀 내에서 RACH 슬롯을 구성하는 PRACH 설정 정보는 동일하게 상위 레이어 시그널링을 통해 지시하고, PRACH 설정 정보와 함께 두 개 이상의 상이한 시간 간격 구간 정보를 추가로 지시할 수 있다. 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링일 수 있다. 바람직하게, 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링 중 SIB 및/또는 RMSI일 수 있다. 두 개 이상의 상이한 시간 간격 구간 정보가 지시될 때, 각 시간 간격 구간들이 RACH 슬롯을 구성하는 비율도 상위 레이어 시그널링을 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 셀 내에서 RACH 슬롯을 구성하는 PRACH 설정을 지시하고, 시간 간격 구간 #1 및 시간 간격 구간 #2를 PRACH 설정과 함께 지시하며, 시간 간격 구간 #1 및 시간 간격 구간 #2가 RACH 슬롯을 구성하는 비율도 추가로 지시할 수 있다. 예를 들어, 시간 간격 구간 #1은 하나의 OFDM 심볼 구간, 시간 간격 구간 #2는 두 OFDM 심볼 구간으로 지시되고, 시간 간격 구간 #1과 시간 간격 구간 #2의 RACH 슬롯 구성 비율은 2:1로 지시될 수 있다. 시간 간격 구간 #1과 시간 간격 구간 #2의 비율이 2:1 인 경우, '(시간 간격 구간 #2)/(시간 간격 구간 #1) = 2' 와 같은 형태로 RACH 슬롯 구성 비율이 지시될 수도 있다.
단말은 기지국으로부터 수신한, PRACH 설정 정보, 기지국에 의해 구성된 둘 이상의 시간 간격 구간 값 및/또는 시간 간격 구간의 비율 등을 사용하여, RACH 슬롯 및 RO가 구성되는 모양을 계산할 수 있다. 예를 들어, 도 16과 같이 RACH 슬롯 및 RO 가 구성되는 모양이 계산될 수 있다. 도 16의 예시의 경우, PRACH 설정은, 매 슬롯의 시작 심볼 #0부터 6개의 RO를, 2 OFDM 심볼들 길이를 가지는 프리앰블 길이로 구성하여 PRACH 포맷 A1에 기반하여 전송됨을 지시하고 있을 수 있다. 기지국이 PRACH 설정에 추가로 시간 간격 구간 #1은 하나의 OFDM 심볼 구간, 시간 간격 구간 #2는 두 OFDM 심볼 구간으로 지시하고, 시간 간격 구간들 간의 비율을, r = (시간 간격 구간 #2)/(시간 간격 구간 #1) = 2로 지시할 수 있다. 단말은, 슬롯 인덱스 #0과 슬롯 인덱스 #1에 해당하는 슬롯들에는 하나의 OFDM 심볼 구간만큼의 시간 간격 구간이 있다고 판단하여, 시작 심볼 #0부터 4개의 RO들이 존재한다고 결정하고 PRACH 프리앰블을 전송한다. 단말은, 슬롯 인덱스 #2에 해당하는 슬롯에는 두 OFDM 심볼 구간만큼의 시간 간격 구간이 있다고 판단하여, 시작 심볼 #0부터 3개의 RO들이 존재한다고 결정하고 PRACH 프리앰블을 전송한다. 슬롯 인덱스가 (slot index) modular 3 = 0 or 1에 해당하는 슬롯들에 대해서, 단말은 슬롯 인덱스 #0과 슬롯 인덱스 #1에 해당하는 슬롯들과 같이 하나의 OFDM 심볼 구간만큼의 시간 간격 구간이 있다고 판단할 수 있다. 슬롯 인덱스가 (slot index) modular 3 = 2에 해당하는 슬롯들에 대해서, 단말은 슬롯 인덱스 #2에 해당하는 슬롯과 같이 하나의 OFDM 심볼 구간만큼의 시간 간격 구간이 있다고 판단할 수 있다.
3.2. 실시예 2 (하나의 cell 내 RACH slot 에서 인접한 RO간 timing gap duration을 동일하게 설정하는 방법)
각 RACH 슬롯들 내의 인접한 RO들 간에 동일한 시간 간격 구간이 설정될 수도 있다. 구체적으로, 하나의 RACH 슬롯 내에 시간 도메인에서 인접하게 설정된 두 RO들 사이의 시간 간격이, RACH 슬롯들 별로 동일한 길이의 구간으로 설정될 수 있다. 시간 간격 구간은 16+9*mp us, 또는 16+9*mp us보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼 수 또는 16+9×m p us보다 크거나 같은 최소 half-OFDM 심볼 수가 될 수 있다. 최소 half-OFDM 심볼 수는, 16+9*mp us보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼 수의 절반에 해당할 수 있다.
도 17및 도 18은, 비면허 대역에서의 상향링크 전송을 나타낸다. 상향링크 전송을 하고자 하는 단말은, 채널 접속 우선순위 클래스에 따라 가질 수 있는 경쟁 윈도우 크기 값 중, LBT 카테고리에 따라 하나의 경쟁 윈도우 크기 값을 선택하게 된다. 단말은 0부터 선택된 경쟁 윈도우 크기 값 사이에서 랜덤하게 하나의 값을 백오프 카운터 값 K로 선택한다. 단말은 최초 16+9*mp us 동안 채널이 아이들 상태인지 판단하고, 채널이 아이들 상태인 경우 이어지는 9 us씩 K번 동안 채널이 아이들 상태인지 판단한다. 단말이 첫 번째 9 us에서 채널이 아이들 상태임을 확인하였다면, 백 오프 카운터 값은 하나 줄어들게 된다. 단말은 바로 다음 존재하는 9 us에서 채널이 아이들 상태인지 판단한다. 채널이 아이들 상태로 확인되면, 백오프 카운터 값이 하나 더 줄어들게 된다. 채널이 비지 상태로 확인되면, 백오프 카운터 값은 줄어들지 않고, 단말은 다음 16+9*mp us동안 채널이 아이들 상태가 될 때까지 기다려야 한다. 이후 단말이 16+9*mp us 동안 채널이 아이들 상태임을 확인하게 되면, 단말은 백오프 카운터 값을 하나 줄이고 다시 이어지는 9 us에서 채널이 아이들 상태인지 확인한다. 이와 같은 과정을 반복하여 백오프 카운터 값이 0이 되면, 단말은 상향링크 전송을 수행한다.
특징적으로, 백오프 카운터 값이 0이 된 시점이 상향링크 전송에 적절하지 않다고 판단되면, 단말은 해당 시점에서의 상향링크 전송을 포기할 수 있다. 예를 들어, 백오프 카운터 값이 0이 된 시점이 서브프레임 경계 또는 심볼 경계와 일치하지 않는 경우, 백오프 카운터 값이 0이 된 시점이 상향링크 전송에 적절하지 않다고 판단될 수 있다. 또는 백오프 카운터 값이 0이 된 시점이 기지국으로부터 지시받은 시점이 아니거나 단말이 전송하려는 RO가 아닌 시점인 경우, 백오프 카운터 값이 0이 된 시점이 상향링크 전송에 적절하지 않다고 판단될 수 있다. 백오프 카운터 값이 0이 된 뒤 상향링크 전송을 포기한 단말은, 이후 단말이 상향링크 전송을 원하는 시점 바로 앞의 16+9*m p us 동안 채널이 아이들 상태임을 확인했다면, 해당 시점에서 상향링크 전송을 수행한다. 만일 단말이 상향링크 전송을 원하는 시점 바로 앞의 16+9*m p us 동안 채널이 비지 상태임을 확인했다면, 단말은 경쟁 윈도우 값부터 선택 및 LBT 과정을 다시 수행해야 한다.
도 17 및 도 18과 관련된 설명에 기반하여, 단말은 백오프 카운터 값을 0으로 만든 뒤, PRACH를 전송하려는 특정 RO 앞 16+9*mp us동안 채널이 idle 상태임을 확인하는 순간, 특정 RO를 통해 PRACH를 전송할 수 있게 된다. 예를 들어, PRACH에 대한 채널 접속 우선 순위가 1이라고 가정하면, m p값은 2, RO들 사이의 시간 간격 구간은 34 us가 될 수 있다. 시간 간격 구간은, PRACH 포맷 종류에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, PRACH 포맷 B는 PRACH 포맷 A에 비해 implicit gap이 존재하므로, 실시예 2를 통해 기 제안된 시간 간격 구간이 PRACH 포맷 A에 적용된다면, PRACH 포맷 B의 시간 간격 구간은 (PRACH 포맷 A의 시간 간격 구간) - (implicit gap)이 될 수 있다. PRACH 포맷 B 별 implicit gap의 값은, PRACH 포맷 B1에 대해서는 2.3 us, PRACH 포맷 B2에 대해서는 7.0 us, PRACH 포맷 B3에 대해서는 11.7 us, PRACH 포맷 B4에 대해서는 25.8 us일 수 있다.
RO들 간의 시간 간격 구간과 관련하여, PRACH 전송 시작 지점 및/또는 전송 완료 지점이 OFDM 심볼 경계(boundary)에 맞도록 설정되는 것이 바람직할 수 있다. 다시 말해서, 시간 간격 구간이 OFDM 심볼 구간의 양의 정수 배로 설정되는 것이 바람직할 수 있다. 종래 NR 시스템에서 하나의 OFDM 심볼 구간은, 보통 CP일 때, SCS 값에 따라 (144+2048)*k*2 -u이다. 예를 들어, 하나의 OFDM 심볼 구간은 SCS가 15 kHz일 때 71.35 us, SCS가 30 kHz일 때 35.68 us이다.
us 단위의 시간 간격 구간 값은, 해당 값보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼 수로 대체될 수 있다. 예를 들어, 시간 간격 구간의 값은, SCS가 15 kHz인 경우 하나의 OFDM 심볼 또는 half-OFDM 심볼이 될 수 있고, SCS가 30 kHz일 때는 하나의 OFDM 심볼이 될 수 있다. 15 kHz SCS에서 하나의 OFDM 심볼의 길이는 (144+2048)*k 또는 71.35 us일 수 있다. Half-OFDM 심볼의 길이는 0.5*(144+2048)*k 또는 0.5*71.35 us 일 수 있다. 30 kHz SCS에서 하나의 OFDM 심볼의 길이는 (72+1024)*k 또는 35.68 us일 수 있다. 또는, 시간 간격 구간의 값은, 인접한 RO들의 시작점들 간의 간격이 PRACH 포맷 구간과 34 us 를 더한 길이보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼 수로 설정될 수 있다.
특징적으로, RO들 간의 시간 간격 또는 RO 시작점들 간의 시간 간격이 OFDM 심볼 수로 정의되는 경우, 15 kHz SCS와 30 kHz SCS를 고려할 때, 시간 간격 구간이 SCS 값에 관계 없이 하나로 명시될 수 있다. 특정 PRACH 포맷에 대한 시간 간격 구간도 SCS 값에 관계 없이 하나로 명시될 수 있다. 예를 들어, 15 kHz SCS와 30 kHz SCS를 고려할 때, SCS 값에 관계 없이 RO들 간의 간격은 1 OFDM 심볼 구간이 될 수 있다. 다른 예로, PRACH 포맷 A1/B1에 대해서는, 15 kHz SCS와 30 kHz SCS를 고려할 때, SCS 값에 관계 없이 RO시작점들 간의 간격은 3 OFDM 심볼 구간이 될 수 있다. 또는, PRACH 포맷 A1/B1에 대해서는, 15 kHz SCS에서는 RO 시작점들 간의 간격이 2.5 OFDM 심볼 구간, 30 kHz SCS에서는 RO 시작점들 간의 간격이 3 OFDM 심볼 구간이 될 수 있다. 또 다른 예로, PRACH 포맷 A2/B2에 대해서는, 15 kHz SCS와 30 kHz SCS를 고려할 때, SCS 값에 관계 없이 RO 시작점들 간의 간격은 5 OFDM 심볼 구간이 될 수 있다. 또는, PRACH 포맷 A2/B2에 대해서는, 15 kHz SCS에서는 RO 시작점들 간의 간격이 4.5 OFDM 심볼 구간, 30 kHz SCS에서는 RO 시작점들 간의 간격이 5 OFDM 심볼 구간이 될 수 있다.
PRACH 포맷 기반 시간 간격 구간과 관련하여, 도 19 내지 도 20은 PRACH 포맷 A1, A2, A3, B1, A1/B1, A2/B2, A3/B3를 위한 RO의 예시를 나타낸다. PRACH 포맷 AX/BY로 표현된 것은, RACH 슬롯 내의 마지막 RO에만 PRACH 포맷 B가 사용되고 나머지 RO들에는 PRACH 포맷 A가 사용되는 것을 나타낸다. 예를 들어, PRACH 포맷 A1/B1은, RACH 슬롯 내의 마지막 RO에는 PRACH 포맷 B1이 사용되고 나머지 RO들에는 PRACH 포맷 A1이 사용되는 것을 나타낸다. 도 19 내지 도 20은, 시작 OFDM 심볼 위치가 OFDM 심볼 인덱스 0으로 가정된 경우의 예시를 나타낸다.
시간 간격 구간에 대해, 단말의 LBT를 위한 시간에 추가적으로 단말이 PRACH를 전송할 때의 전력 과도 시간(power transient time)이 더 고려될 수 있다. 전력 과도 시간은, 예를 들어 10 us일 수 있다. LBT 과정을 위해 실제 계산된 RO들 간 시간 간격 구간 및 계산된 시간 간격 구간보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼 구간의 차이가, 단말이 PRACH를 전송할 때의 전력 과도 시간 값보다 작은 경우, 최종적으로 결정되는 시간 간격 구간에는 OFDM 심볼 하나가 더 추가될 수 있다.
예를 들어, 단말의 LBT 과정만 고려한 시간 간격 구간은, 앞서 설명된 바와 같이 34 us가 될 수 있었다. SCS가 30 kHz일 때는 34 us와 같거나 큰 최소 OFDM 심볼 길이인 1 OFDM 심볼이 시간 간격 구간이 될 수 있었다 (하나의 OFDM 심볼 길이는 (72+1024)*k 또는 35.68 us). LBT를 위한 시간에 더해 전력 과도 시간을 더 고려한다면, 시간 간격 구간은 1 OFDM 심볼이 아닌 2 OFDM 심볼들 또는 1.5 OFDM 심볼 구간이 될 수 있다. 30 kHz SCS에서 2 OFDM 심볼의 길이는 2*(72+1024)*k 또는 71.35 us일 수 있다.
3.3 실시예 3
실시예 3은, 실시예 1과 2에 대해 공통적으로 적용될 수 있는 실시예이다. 실시예 1 및/또는 2와 같이 시간 간격 구간이 정의되면, 직전 RO가 끝나는 시점으로부터 정의된 시간 간격 구간만큼의 간격을 두고 PRACH 프리앰블이 전송되도록, 기지국이 단말로 지시할 수 있다. 또한, 직전 RO의 시작점으로부터 다음 RO의 시작점까지의 시간 구간을, 기지국이 단말로 지시할 수도 있다. 또한, 직전 RO의 시작점으로부터 다음 RO의 시작점까지의 OFDM 심볼 수를, 기지국이 단말로 지시할 수도 있다. 예를 들어 특정 PRACH 포맷에 해당하는 RO가 A개의 OFDM 심볼을 점유하도록 정의되어 있고, 이 때 RO 간 시간 간격 구간이 B OFDM 심볼이라 하면, 기지국은 RACH 슬롯 내에서 최초의 RO가 존재하는 시점, RO 시점들 간의 OFDM 심볼 개수를 단말로 지시할 수 있다. 다시 말해서, 기지국은 A+B OFDM 심볼 개수를 단말로 지시할 수 있다. 실시예 3에서, 기지국이 단말로 지시하는 것들은, 기지국과 단말에 기 설정되어 있을 수도 있다. 단말은 지시된 정보인, 최초 RO가 존재하는 시점과 그 다음 RO 시점 간 OFDM 심볼 개수에 대한 정보를 사용하여, RACH 슬롯 내에 몇 개의 RO가 존재하는지 계산하고 각 RO들의 시작점을 정확히 파악할 수 있다.
추가적으로, 실시예 1 내지 3에서 제안된 방법들 모두에, 특정 RACH 슬롯에 가장 처음 위치하는 RO의 앞에 시간 간격 구간을 추가하는 방법이 고려될 수 있다. RACH 슬롯 내 최초 RO의 앞에 시간 간격 구간을 추가하면, 단말의 채널 접속 확률이 증가할 수 있다. 도 21 및 도 22는 실시예 2를 기반으로 구성된 RACH 슬롯 내 최초 RO의 앞에 시간 간격 구간을 추가한 예를 나타낸다. 최초 RO의 앞에 시간 간격 구간이 추가되는 경우, 기지국은 RACH 슬롯 내 가장 첫 RO가 존재하는 시점, RO 시점들 간 OFDM 심볼 개수를 단말로 지시할 수 있다. 다시 말해서, 기지국은 A+B OFDM 심볼 개수를 단말로 지시할 수 있다. 도 21 및 도 22에서, RACH 슬롯 내 가장 첫 RO가 존재하는 시점은, 심볼 인덱스 #1에 해당하는 심볼일 수 있다. 단말은 지시된 정보인, 최초 RO가 존재하는 시점과 그 다음 RO 시점 간 OFDM 심볼 개수에 대한 정보를 사용하여, RACH 슬롯 내에 몇 개의 RO가 존재하는지 계산하고 각 RO들의 시작점을 정확히 파악할 수 있다.
특징적으로, 최초 RO의 앞에 시간 간격 구간을 두는 방법은, PRACH 포맷 및/또는 PRACH 설정 인덱스에 따라 다르게 적용될 수 있다. 예를 들어, RACH 슬롯에 RO 개수가 4개 확보되는 PRACH 포맷 A1, B1에 대해서는 최초 RO 앞에 시간 간격 구간이 설정되지 않고, 나머지 PRACH 포맷 A2, A3, B2, B3에 대해서는 최초 RO 앞에 시간 간격 구간이 설정될 수 있다. 기지국은 단말로 RACH 슬롯 내 최초 RO 앞에 시간 간격 구간이 존재하는지 여부를 상위 레이어 시그널링을 통해 단말로 지시할 수 있다. 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링일 수 있다. 바람직하게, 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링 중 SIB 및/또는 RMSI일 수 있다.
더하여, PRACH 설정 인덱스에 따른 상위 레이어 파라미터 값의 변경이 고려될 수 있다. 구체적으로, 실시예 1 내지 3에서 RO들 간의 시간 간격 구간이 OFDM 심볼 수로 나타날 때, OFDM 심볼 수가
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000010
이면, 상위 레이어 파라미터들 중 PRACH 구간 값에 추가로
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000011
값을 더한 PRACH with timing gap duration 파라미터가 정의될 수 있다. 또한, PRACH 구간과 시간 간격 구간 값이 각각 상위 레이어 파라미터를 통해 표현될 수 있다.
만약 PRACH 구간에 추가로
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000012
값을 더해 PRACH with timing gap duration이 표현되는 경우, PRACH with timing gap duration 값은 CP 길이, 심볼 길이 및
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000013
를 모두 더한 값보다 크거나 같은 최소 OFDM 심볼 수로 표현될 수도 있다.
Alt 1) PRACH with timing gap duration 값이 X라면, X개의 OFDM 심볼 구간 중 가장 앞부터 PRACH 프리앰블이 전송되고, 남은 시간 구간을 시간 간격 구간으로 사용한다고 설정될 수 있다. PRACH 프리앰블 전송 구간은, CP 및 PRACH 프리앰블 심볼들을 포함할 수 있다. 이 경우,
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000014
값이 추가로 지시되거나 기지국/단말에 기 설정될 필요가 없다는 장점이 있다. 다만 PRACH 포맷 B의 RACH 슬롯의 가장 마지막 OFDM 심볼이 시간 간격 구간으로 비워져야 할 수 있다.
Alt 2) 또한, PRACH with timing gap duration 값이 X라면, X개의 OFDM 심볼 구간 중 가장 앞부터
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000015
개의 OFDM 심볼 구간이 시간 간격 구간으로 사용되고, 그 다음 OFDM 심볼부터 PRACH 프리앰블이 전송될 수 있다. PRACH 프리앰블 전송 구간은, CP 및 PRACH 프리앰블 심볼들을 포함할 수 있다. 이 경우
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000016
값을 기지국이 지시하거나, 기지국/단말에
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000017
값이 기 설정되어야 할 필요성이 있다. RACH 슬롯의 가장 앞에 위치할 수 있는 RO를 사용하려는 단말의 채널 접속 확률은 더 향상될 수 있다. PRACH 포맷 A만으로 이루어진 RACH 슬롯에서는, 남은 시간 구간이 시간 간격 구간으로 설정되는 경우에 비해 RO의 개수가 줄어들 수 있다.
Alt 3) 또한, PRACH 구간 값이 Y이고 시간 간격 구간 값이
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000018
이면, Y개의 OFDM 심볼 구간 동안 가장 앞부터 PRACH 프리앰블이 전송되고, 이어지는
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000019
개의 OFDM 심볼들이 시간 간격 구간으로 사용될 수 있다. PRACH 프리앰블 전송 구간은, CP 및 PRACH 프리앰블 심볼들을 포함할 수 있다. 시간 도메인 상에서 PRACH 프리앰블이 먼저 위치하고 시간 간격 구간이 나중에 위치하게 된다. 추가적으로, RACH 슬롯을 구성하는 가장 마지막 RO 이후에는 시간 간격 구간이 존재하지 않을 수 있다. 기지국은 시작 심볼을
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000020
에 비해 크거나 같게 설정할 수 있다. 시작 심볼이
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000021
에 비해 크거나 같으면, RACH 슬롯의 가장 첫 RO의 채널 접속 확률이 증가한다. 시작 심볼이
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000022
에 비해 크거나 같을지 여부는, 기지국에 의해 PRACH 설정 인덱스 별로 적용 여부가 다르게 결정될 수 있다.
Alt 1 내지 Alt 3의 각 동작들은 서로 조합될 수 있다.
일례로, Alt 1을 기반으로 PRACH 설정 인덱스에 따른 파라미터들을 나타내면, 표 10과 같다. 표 10은 표 7의 PRACH 설정 인덱스들 중 일부에 Alt 1의 방법을 적용한 경우의 예시로, 표 10에 예시되지 않은 PRACH 설정 인덱스들에도 Alt 1이 적용될 수 있다. 표 10의 예시에서,
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000023
=1이다.
[표 10]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000024
표 10의 예시를 도시하면, 도 23과 같다.
일례로, Alt 2을 기반으로 PRACH 설정 인덱스에 따른 파라미터들을 나타내면, 표 11과 같다. 표 11은 표 7의 PRACH 설정 인덱스들 중 일부에 Alt 2의 방법을 적용한 경우의 예시로, 표 11에 예시되지 않은 PRACH 설정 인덱스들에도 Alt 2이 적용될 수 있다. 표 11의 예시에서,
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000025
=1이다.
[표 11]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000026
표 11의 예시를 도시하면, 도 23과 같다. PRACH 설정 인덱스가 100인 경우의 시작 심볼, PRACH 설정 인덱스가 127인 경우의 PRACH 슬롯 내의 시간 도메인에서의 RO (또는 PO; PRACH Occasion)들의 수, PRACH 설정 인덱스 128인 경우의 시작 심볼은 표 10과 비교하여 값이 달라진다. PRACH 포맷 A들로 이루어진 RACH 슬롯에서 가장 마지막 OFDM 심볼에 PRACH 포맷 A가 전송될 수 없음이 고려되어 RO의 수가 줄어들거나 시작 심볼이 1심볼 감소된다.
일례로, Alt 3을 기반으로 PRACH 설정 인덱스에 따른 파라미터들을 나타내면, 표 12와 같다. 표 12는 표 7의 PRACH 설정 인덱스들 중 일부에 Alt 3의 방법을 적용한 경우의 예시로, 표 11에 예시되지 않은 PRACH 설정 인덱스들에도 Alt 3이 적용될 수 있다. 표 12의 예시에서,
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000027
=1이다.
[표 12]
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000028
표 12의 예시를 도시하면, 도 24와 같다. PRACH 설정 인덱스가 81, 101, 142, 143, 221, 222, 236, 251인 경우의 시작 심볼, PRACH 설정 인덱스가 142, 221, 235인 경우의 PRACH 슬롯 내의 시간 도메인에서의 RO (또는 PO; PRACH Occasion)들의 수는 표 10과 비교하여 값이 달라진다.
도 22 내지 24, 표 10 내지 12의 예시들은,
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000029
=1인 경우에 해당하는 예시이며,
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000030
이 1보다 큰 경우에도 alt 1 내지 alt 3의 방법이 적용될 수 있다. 또한 PRACH 설정 인덱스 값에 따라
Figure PCTKR2020004327-appb-img-000031
값이 상이하게 지시될 수도 있다.
3.4. 실시예 4 (Enhanced channel access procedure)
도 17 및 18을 통해 상향링크 채널 및/또는 신호를 전송하려는 단말의 LBT 동작이 설명되었다. 도 17 및 18에 있어서, 단말이, 특정 시점에서 채널의 상태를 확인하여 백오프 카운터 값 K를 0으로 만든 이후 전송을 포기하는 경우, 그 다음 전송하기를 원하는 시점의 바로 앞 16+9*mp us 동안 채널이 아이들 상태임을 확인했다면, 제2 시점에서 상향링크 전송을 수행한다.
단말이 특정 시점에서 전송을 포기하고 그 다음 전송하기를 원하는 시점에서 전송을 수행하려 할 때, 제2 시점의 바로 앞 16+9*mp us 동안 채널이 비지 상태라면, 단말은 상향링크 전송을 포기하고, K 값 선택부터 다시 수행하여야 한다. 단말이 LBT를 반복 수행하여 K 값을 0으로 만든 이후 실제 전송을 수행하지 못한 것이므로, 시스템 작업량(system throughput) 측면에서 단점이 될 수 잇다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 실시예 4의 방법이 제안된다. 단말은, 도 17 및 도 18을 통해 설명된 LBT 과정을 통해 백오프 카운터 값을 1로 만든 후, 채널 센싱(channel sensing) 동작을 잠시 중단한다. 이후, 단말이 실제로 전송을 원하는 시점 바로 앞 16+9*mp us 동안 다시 채널 상태를 확인하고, 채널이 아이들 상태라면, 실제로 전송을 원하는 시점에서 상향링크 신호 및/또는 채널을 전송한다. 단말은 K값을 0으로 만든 후 전송을 포기하는 과정을 수행하지 않고, 실제로 전송을 원하는 시점 바로 앞 16+9*mp us 동안 채널 상태가 아이들 상태이면 K값을 0으로 감소시키게 된다. 단말이 실제로 전송을 원하는 시점 바로 앞 16+9*mp us 동안 채널 상태가 비지 상태이면, 단말은 K값을 0으로 감소시키지 않고 실제로 전송을 원하는 다음 시점을 기다리게 된다. 단말은 실제로 전송을 원하는 다음 시점 바로 앞 16+9*mp us 동안 채널 상태가 아이들인지 확인하는 동작을 반복한다. 단말이 실제로 전송을 원하는 시점 바로 앞 16+9*mp us 동안 채널이 아이들 상태임이 확인되면, 단말은 K값을 0으로 감소시키고 해당 시점에서 상향링크 신호 및/또는 채널을 전송한다.
실시예 4의 내용을 도시하면 도 26과 같다. 실시예 4에 의하면, K 값을 0으로 만든 단말은 전송 포기 없이 상향링크 신호 및/채널을 전송할 수 있어, 시스템 작업량 측면에서 장점을 가진다.
실시예 4는 상향링크 전송을 기반으로 설명되었으나, 기지국이 단말로 신호 및/또는 채널을 전송할 때에도 동일하게 적용될 수 있다. 기지국은, 특정 신호 및/또는 채널 별로 실시예 4의 방법이 적용될지 여부를 상위 레이어 시그널링을 통해 단말로 지시할 수 있다. 또한 기지국은, 상향링크 및/또는 하향링크 전송 별로 실시예 4의 방법이 적용될지 여부를 상위 레이어 시그널링을 통해 단말로 지시할 수 있다. 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링일 수 있다. 바람직하게, 상위 레이어 시그널링은, RRC 시그널링 중 SIB 및/또는 RMSI일 수 있다.
3.5. 실시예 5 (Timing gap duration at Slot boundary)
실시예 1 내지 4를 통해 RACH 슬롯 내의 RO 들 간 시간 간격 구간을 두는 방법을 제안했다. 추가적으로 RACH 슬롯의 가장 마지막에 위치하는 RO가 RACH 슬롯의 가장 마지막 OFDM 심볼까지 포함하는 경우, RACH 슬롯 다음에 존재할 UL 신호 및/또는 채널을 위한 UL 슬롯 혹은 DL 신호 및/또는 채널을 위한 DL 슬롯에서, 해당 RO는 송/수신 하려는 디바이스(i.e., 기지국 혹은 단말)들이 수행하는 LBT 과정에 대한 간섭 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 RACH 슬롯의 가장 마지막 RO의 위치 결정에 대해 추가적인 handling이 필요할 수 있다.
첫 번째로, 기지국이 지시해주는 PRACH 설정에, RACH 슬롯 내의 RO 시작 OFDM 심볼, RO 구간 및 RO들 간 시간 간격 등이 포함된 경우, 단말은 PRACH 설정을 통해 RACH 슬롯 내에 RO가 어느 위치에 존재하고 해당 슬롯에 총 몇 개의 RO가 존재하는지 파악할 수 있다. 이에 더해 단말과 기지국은 다음과 같은 추가적인 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
Alt 1) 단말은, 해당 RACH 슬롯의 종료 시점으로부터 기지국으로부터 RO간의 시간 간격으로 설정된 크기의 시간 간격 만큼을 추가 시간 간격(additional timing gap)으로 설정하고, 상기 추가 시간 간격과 미리 정의된 RO의 전체 혹은 일부가 시간 도메인 상에서 겹쳤을 때, 해당 RO는 RACH 과정에 사용하지 않는다고 판단한다. 이를 통해, 기지국의 추가 시그널링 없이 RACH 슬롯의 가장 마지막에 추가 시간 간격이 주어질 수 있다. 또한, RACH 슬롯 다음에 위치할 UL slot 혹은 DL slot에 UL/DL 송수신을 하려는 디바이스들의 LBT gap을 충분히 확보해 줄 수 있음.
Alt 2) 단말은 해당 RACH 슬롯의 종료 시점으로부터(기지국으로부터 configure 된 혹은 spec에 미리 정의된) K개의 OFDM 심볼만큼을 추가 시간 간격으로 설정하고, 상기 추가 시간 간격과 미리 정의된 RO의 전체 혹은 일부가 겹쳤을 때, 해당 RO는 RACH 과정에 사용하지 않는다고 판단한다. 이를 통해, RACH 슬롯 다음에 위치할 UL 슬롯 혹은 DL 슬롯에 UL/DL 송수신을 하려는 디바이스들의 LBT 간격이 충분히 확보될 수 있다. 또한, 기지국의 추가적인 시그널링을 통해, 유연하게 추가 시간 간격이 설정될 수 있다.
실시예 5에 따르면, 특정 규칙에 따라 매핑된 특정 RO가 1) 서로 다른 2개 슬롯들에 걸쳐 존재할 경우, 해당 RO가 유효하지 않은(invalid) RO로 간주된 상태에서 동작(예를 들어, 해당 invalid RO를 제외한 상태에서 RO 선택을 수행)이 수행될 수 있다. 이에 따라 하나의 슬롯 내에만 매핑된 RO의 경우에는 (이후 timing gap 유무에 관계없이) 유효한 RO로 간주된 생태에서 동작(예를 들어, 해당 RO를 포함하여 RO 선택 수행)이 수행될 수 있다.
그리고/또는, 특정 규칙에 따라 매핑된 특정 RO가 2) RACH 슬롯의 경계 (ending boundary)로부터 상기 RO간 시간 간격으로 설정된 구간의 이전 시점보다 이후에 존재할 경우 (또는 slot 경계와 RO ending timing간 거리가 상기 RO간 timing gap보다 작은 경우), 해당 RO가 유효하지 않은 RO로 간주된 상태에서 동작 (예를 들어, 해당 invalid RO를 제외한 상태에서 RO 선택을 수행)이 수행될 수 있다.
그리고/또는, 특정 규칙에 따라 매핑된 특정 RO가 3) RACH 슬롯의 경계 (ending boundary)로부터 기지국이 별도로 설정한 상기 추가 시간 간격 이전 시점보다 이후에 존재할 경우 (또는 slot 경계와 RO ending timing간 거리가 상기 additional timing gap보다 작은 경우), 해당 RO가 유효하지 않은 RO로 간주된 상태에서 동작(예를 들어, 해당 invalid RO를 제외한 상태에서 RO 선택을 수행)이 수행될 수 있다.
두 번째로, 기지국이 단말에게 PRACH 설정을 통해 RACH 슬롯 내에 RO 시작 OFDM 심볼, RO 구간 및 RO들 간 시간 간격 등에 더해, RACH 슬롯의 가장 마지막에 존재할 시간 간격을 명시적 혹은 암시적으로 지시해줄 수 있다. 기지국은 다음과 같은 방법을 통해 지시해줄 수 있다.
Alt 1) 기지국은 RO 시작 OFDM 심볼, RO의 구간 및 RO들 간의 시간 간격 그리고 RACH 슬롯의 종료 시점으로부터 정의되는 추가 시간 간격 등을 다 포함하여 해당 RACH 슬롯에 총 RO가 몇 개 존재하는지 및 RO의 위치가 어디인지를 지시해줄 수 있다. 이를 통해, RACH 슬롯 다음에 위치할 UL 슬롯 혹은 DL 슬롯에 UL/DL 송수신을 하려는 디바이스들의 LBT 간격이 충분히 확보될 수 있다. 또한, 단말은 PRACH 설정을 따라가기만 하면 되기 때문에, 추가동작이 요구되지 않으므로 단말 구현 복잡도가 감소할 수 있다.
Alt 2) 기지국은 RO 시작 OFDM 심볼, RO의 구간, RO간의 시간 간격, 그리고 해당 RACH 슬롯에 존재하는 총 RO 수를 지시해줌으로써, 해당 RACH 슬롯의 종료 시점으로부터 가장 마지막에 위치하는 RO의 종료 시점까지를 추가 시간 간격으로 암시적으로 지시해줄 수 있다. 이를 통해, 암시적인 간격의 크기가 작거나 또는 없더라도, 단말은 기지국의 지시를 따른다고 설정된다.
추가로 상기 제안된 방법들은 4-step PRACH 과정을 기반으로 설명되었으나, 2-step PRACH 과정에도 제안된 방법들이 유사하게 적용될 수 있다. 일례로 본 명세서에서는 주로 4-step PRACH 과정에서 Msg1이 전송되는 RO에 대한 시간 간격에 대해 설명되었으나, 2-step PRACH 과정에 본 명세서의 실시예들이 적용되는 경우, MsgA (i.e., PRACH preamble + PUSCH)가 전송되는 RO 와 PO (i.e., PUSCH occasion)에 대한 각각의 시간 간격 또는 RO와 PO를 합친 하나의 시간 간격을 위해 본 명세서에서 제안된 실시예들이 사용될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (e.g., 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
본 명세서에서 제안하는 방법을 구현하기 위한 방법들, 실시 예들 또는 설명들은 각각 별개로 적용될 수도 있거나 또는 하나 이상의 방법들(또는 실시 예들 또는 설명들)이 결합되어 적용될 수도 있다.
구현예
이상에서 설명된 실시예들 중 하나 이상이 유기적으로 결합되어 실시예들이 구현될 수 있다.
앞서 설명된 실시예들의 조합에 의해 구현 가능한 실시예 중 하나는 도 27과 같을 수 있다.
단말은 기지국으로 PRACH를 전송하고(S2601), 기지국으로부터 PRACH에 기반하여 RAR을 수신할 수 있다(S2603). 도시되지는 않았으나, 기지국의 입장에서 서술하면, 기지국은 단말로부터 PRACH를 수신하고, 단말로 PRACH에 대응하는 RAR을 전송할 수 있다. 이 때, PRACH는 RACH 슬롯 내의 RO 들 중 하나의 RO를 통해 전송될 수 있다.
이 때, RACH 슬롯의 구조는, 본 명세서의 실시예 1 내지 5를 통해 제안된 구조일 수 있다. 예를 들어, RACH 슬롯에 포함된 RO들 간에는 각각의 시간 간격 구간들이 존재할 수 있다. 각각의 시간 간격 구간들(또는 시간 간격 구간들의 길이의 값)은, 실시예 1을 통해 설명된 바와 같이, PRACH에 대한 PRACH 설정 인덱스, SCS 및/또는 PRACH 포맷 등을 기반으로 달라질 수 있다. 또한, 각각의 시간 간격 구간들(또는 시간 간격 구간들의 길이의 값)은, 실시예 2를 통해 설명된 바와 같이, PRACH에 대한 PRACH 설정 인덱스, SCS 및/또는 PRACH 포맷 등이 변화하더라도 일정하게 유지될 수 있다. 다시 말해서, 각각의 시간 간격 구간들은 PRACH에 대한 대한 PRACH 설정 인덱스, SCS 및/또는 PRACH 포맷 등이 변경되더라도 동일하게 설정될 수 있다. 각각의 시간 간격 구간들의 길이는, OFDM 심볼 단위로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 19 내지 도 25를 통해 설명된 바와 같이 각각의 시간 간격 구간들의 길이는 1 OFDM 심볼 길이일 수 있다.
각각의 시간 간격 구간들의 길이는, 실시예 3을 통해 설명된 바와 같이, 명시적으로 지시 및/또는 설정될 수도 있으나, RACH 슬롯 내의 RO들 중 최초 RO의 시작 시점에 대한 정보 및 최초 RO의 시작 시점으로부터 두 번째 RO의 시작 시점까지의 시간 구간에 대한 정보를 기반으로 암시적으로 도출될 수도 있다. RACH 슬롯 내의 RO들 중 최초 RO의 시작 시점에 대한 정보 및 최초 RO의 시작 시점으로부터 두 번째 RO의 시작 시점까지의 시간 구간에 대한 정보는 기지국으로부터 단말로 지시될 수 있다. 또한, RACH 슬롯 내의 RO들 중 최초 RO의 시작 시점에 대한 정보 및 최초 RO의 시작 시점으로부터 두 번째 RO의 시작 시점까지의 시간 구간에 대한 정보는, 기지국과 단말에 기 설정되어 있을 수 있다.
더하여, 도 19 내지 도 24 및 실시예 5에서 설명된 바와 같이, 상기 RACH 슬롯 내에서 최초 RO의 시작 시점 이전 및/또는 최후 RO의 종료 시점 이후에 시간 간격 구간이 위치될 수 있다.
단말은 PRACH 전송 이전에, 채널 접속 과정을 수행할 수 있다. 채널 접속 과정은, 실시예 4를 통해 설명된 동작을 따를 수 있다. 예를 들어, 단말은 경쟁 윈도우 크기에 기반하여 백오프 카운터 값을 랜덤하게 선택하고, 비면허 대역이 아이들 상태임에 기반하여 상기 백오프 카운터 값을 1씩 감소시키며, 백오프 카운터 값이 0이 되면 RO를 통해 PRACH를 전송할 수 있다. 이 때 백오프 카운터 값이 1까지 감소한 이후에는, 단말이 PRACH 전송을 위해 선택한 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 비면허 대역이 아이들 상태이면 0으로 감소되고, PRACH가 전송된다. 단말이 PRACH 전송을 위해 선택한 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 비면허 대역이 비지(busy) 상태이면, 백오프 카운터 값이 1로 유지되고, PRACH는 선택된 RO에서 전송되지 않는다. 단말은 다른 RO를 PRACH 전송을 위해 선택한다. 선택된 다른 RO에서 비면허 대역이 아이들 상태이면 백오프 카운터 값이 0으로 감소하며, 비지 상태이면 백오프 카운터 값은 1로 유지된다. 백오프 카운터 값이 유지되면, 단말은 또 다른 RO를 선택한다. 따라서, 단말이 PRACH를 전송하는 RO는, 백오프 카운터 값이 1로 감소된 이후의 LBT 수행 결과가, 해당 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 아이들 상태로 판단된 RO일 수 있다. 일정 시간 구간은, 실시예 4를 통해 예시된 바와 같이, 16+9*m p us일 수 있다.
이상에서 설명된 도 27의 동작에 더하여, 도 1 내지 도26을 통해 설명된 동작 중 하나 이상이 결합되어 추가로 수행될 수 있다.
DRX (Discontinuous Reception) 동작
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 28은 DRX 사이클을 예시한다 (RRC_CONNECTED 상태).
도 28을 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 13은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 13을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 도 27에서 예시한 바와 같이 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서, PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
[표 13]
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여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
도 27을 통해 설명된 동작 이전에(예를 들어, S2601 단계 이전에), 단말은 이와 같은 DRX 관련 동작을 수행할 수 있다. On Duration 동안 PDCCH 모니터리을 수행하고 PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 본 발명의 실시예에 따른 랜덤 접속 과정 중 하나 이상을 수행할 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 29는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 29를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 30은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 30을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 29의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 31은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 29 참조).
도 31을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 30의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 30의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 30의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 29, 100a), 차량(도 29, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 29, 100c), 휴대 기기(도 29, 100d), 가전(도 29, 100e), IoT 기기(도 29, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 29, 400), 기지국(도 29, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 31에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 32는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 32를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 32의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술된 바와 같이 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법에 있어서,
    PRACH (Physical Random Access Channel)를 전송하는 단계;
    상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 단계; 를 포함하며,
    상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고,
    상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며,
    상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는,
    신호 송수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 시간 간격 구간들은, OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 심볼 단위로 설정되는,
    신호 송수신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 시간 간격 구간들은, 상기 RO들 중 최초 RO의 시작 시점에 대한 정보 및 상기 최초 RO의 시작 시점으로부터 두 번째 RO의 시작 시점까지의 시간 구간에 대한 정보를 기반으로 도출되는,
    신호 송수신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 RACH 슬롯 내에서 최초 RO의 시작 시점 이전에 시간 간격 구간이 위치되는,
    신호 송수신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 PRACH를 전송하는 단계는:
    경쟁 윈도우 크기(contention window size)에 기반하여 백오프 카운터(back-off counter) 값을 랜덤(random)하게 선택하는 단계;
    비면허 대역이 아이들(idle) 상태임에 기반하여 상기 백오프 카운터 값을 1씩 감소시키는 단계; 및
    상기 백오프 카운터 값이 0이 됨에 기반하여, 상기 하나의 RO를 통해 상기 PRACH를 전송하는 단계; 를 포함하며,
    상기 백오프 카운터 값은, 상기 백오프 카운터 값이 1이 된 이후, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 상기 아이들 상태이면 0으로 감소되고, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 비지(busy) 상태이면 1로 유지되는,
    신호 송수신 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 단말에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    PRACH (Physical Random Access Channel)를 전송하고,
    상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고,
    상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며,
    상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는,
    단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 시간 간격 구간들은, OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 심볼 단위로 설정되는,
    단말.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 시간 간격 구간들은, 상기 RO들 중 최초 RO의 시작 시점에 대한 정보 및 상기 최초 RO의 시작 시점으로부터 두 번째 RO의 시작 시점까지의 시간 구간에 대한 정보를 기반으로 도출되는,
    단말.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 RACH 슬롯 내에서 최초 RO의 시작 시점 이전에 시간 간격 구간이 위치되는,
    단말.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 PRACH를 전송하는 동작은:
    경쟁 윈도우 크기(contention window size)에 기반하여 백오프 카운터(back-off counter) 값을 랜덤(random)하게 선택하고,
    비면허 대역이 아이들(idle) 상태임에 기반하여 상기 백오프 카운터 값을 1씩 감소시키며,
    상기 백오프 카운터 값이 0이 됨에 기반하여, 상기 하나의 RO를 통해 상기 PRACH를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 백오프 카운터 값은, 상기 백오프 카운터 값이 1이 된 이후, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 상기 아이들 상태이면 0으로 감소되고, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 비지(busy) 상태이면 1로 유지되는,
    단말.
  11. 단말을 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작은:
    PRACH (Physical Random Access Channel)를 전송하고,
    상기 PRACH에 기반하여 RAR (Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 PRACH는, RACH (Random Access Channel) 슬롯 내의 RO (RACH Occasion)들 중 하나의 RO를 통해 전송되고,
    상기 RO들 간에는 시간 간격 구간(timing gap duration)들이 존재하며,
    상기 시간 간격 구간들은, 상기 PRACH에 사용되는 SCS (Subcarrier Spacing) 및/또는 PRACH 포맷이 변경되더라도 동일하게 설정되는,
    장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 시간 간격 구간들은, OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 심볼 단위로 설정되는,
    장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 시간 간격 구간들은, 상기 RO들 중 최초 RO의 시작 시점에 대한 정보 및 상기 최초 RO의 시작 시점으로부터 두 번째 RO의 시작 시점까지의 시간 구간에 대한 정보를 기반으로 도출되는,
    장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 RACH 슬롯 내에서 최초 RO의 시작 시점 이전에 시간 간격 구간이 위치되는,
    장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 PRACH를 전송하는 동작은:
    경쟁 윈도우 크기(contention window size)에 기반하여 백오프 카운터(back-off counter) 값을 랜덤(random)하게 선택하고,
    비면허 대역이 아이들(idle) 상태임에 기반하여 상기 백오프 카운터 값을 1씩 감소시키며,
    상기 백오프 카운터 값이 0이 됨에 기반하여, 상기 하나의 RO를 통해 상기 PRACH를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 백오프 카운터 값은, 상기 백오프 카운터 값이 1이 된 이후, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 상기 아이들 상태이면 0으로 감소되고, 상기 단말에 의해 선택된 RO 바로 이전의 일정 시간 구간 동안 상기 비면허 대역이 비지(busy) 상태이면 1로 유지되는,
    장치.
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