WO2020197358A1 - 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국 - Google Patents

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WO2020197358A1
WO2020197358A1 PCT/KR2020/004351 KR2020004351W WO2020197358A1 WO 2020197358 A1 WO2020197358 A1 WO 2020197358A1 KR 2020004351 W KR2020004351 W KR 2020004351W WO 2020197358 A1 WO2020197358 A1 WO 2020197358A1
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uci
pucch
pusch
channel
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이현호
배덕현
양석철
박창환
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT legacy radio access technology
  • massive machine type communication for providing various services anytime, anywhere by connecting a plurality of devices and objects to each other is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • the base station With the introduction of new wireless communication technology, not only the number of UEs to which the base station has to provide services in a predetermined resource area increases, but also the amount of data and control information transmitted/received with the UEs that the base station provides services. Is increasing. Since the amount of radio resources available for the base station to communicate with the UE(s) is finite, the base station transmits up/downlink data and/or up/downlink control information to/from the UE(s) using finite radio resources. A new scheme for efficient reception/transmission is required. In other words, as the density of the node increases and/or the density of the UE increases, there is a need for a method for efficiently using high density nodes or high density user devices for communication.
  • Various examples of the present disclosure may provide a method of transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • a method for a user equipment to transmit an uplink signal in a wireless communication system based on a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) overlap in a time domain, the PUSCH And determining whether the PUCCH satisfies a predetermined timeline condition. And based on satisfying the predetermined timeline condition, piggybacking UCI (uplink control information) associated with the PUCCH to the PUSCH, and not satisfying the predetermined timeline condition, the This is an uplink signal transmission method for piggybacking UCI to the PUSCH based on the priority associated with the UCI.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH based on puncturing based on not satisfying the predetermined timeline condition and the priority related to the UCI being a predetermined priority.
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH based on rate-matching. have.
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH based on the number of bits of the UCI based on not satisfying the predetermined timeline condition and the priority related to the UCI is not a predetermined priority.
  • the UCI Based on the fact that the number of bits of the UCI is less than or equal to a predetermined bit value, the UCI is piggybacked to the PUSCH based on puncturing, and based on that the number of bits of the UCI exceeds a predetermined bit value, the UCI is It may be piggybacked to the PUSCH based on rate-matching.
  • the predetermined timeline condition may be a time difference between a start symbol located earlier in the time domain among the start symbols of the PUSCH and the start symbols of the PUCCH and the last symbol of the PDSCH associated with the PUCCH equal to or greater than a predetermined difference value.
  • an apparatus for a user equipment in a wireless communication system comprising: at least one processor; And at least one memory (memory) operatively connected to the at least one or more processors to store at least one or more instructions for causing the at least one or more processors to perform operations, wherein the operations are: PUSCH determining whether the PUSCH and PUCCH satisfy a predetermined timeline condition based on the overlapping of (physical uplink shared channel) and PUCCH (physical uplink control channel) in the time domain; And based on satisfying the predetermined timeline condition, piggybacking UCI (uplink control information) associated with the PUCCH to the PUSCH, and not satisfying the predetermined timeline condition, the This is a device that piggybacks UCI to the PUSCH based on the priority related to the UCI.
  • a user equipment for transmitting a signal in a wireless communication system comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory (memory) operatively connected to the at least one or more processors to store at least one or more instructions for causing the at least one or more processors to perform operations, wherein the operations are: PUSCH determining whether the PUSCH and PUCCH satisfy a predetermined timeline condition based on the overlapping of (physical uplink shared channel) and PUCCH (physical uplink control channel) in the time domain; And based on satisfying the predetermined timeline condition, piggybacking UCI (uplink control information) associated with the PUCCH to the PUSCH, and not satisfying the predetermined timeline condition, the This is a user device that piggybacks UCI to the PUSCH based on the priority related to the UCI.
  • a computer-readable storage medium wherein the computer-readable storage medium, when executed by at least one or more processors, causes the at least one or more processors to perform operations for a user device.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the It is a computer-readable storage medium that piggybacks UCI to the PUSCH based on the priority associated with the UCI.
  • a base station in a method for a base station to receive a signal in a wireless communication system, based on overlapping a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) in a time domain, the PUSCH and Determine whether the PUCCH satisfies a predetermined timeline condition; And based on satisfying the predetermined timeline condition, receiving the PUSCH in which uplink control information (UCI) associated with the PUCCH is piggybacked, and not satisfying the predetermined timeline condition.
  • UCI uplink control information
  • a base station for receiving a signal in a wireless communication system, comprising: at least one processor; And at least one memory (memory) operatively connected to the at least one or more processors to store at least one or more instructions for causing the at least one or more processors to perform operations, wherein the operations are: PUSCH determining whether the PUSCH and PUCCH satisfy a predetermined timeline condition based on the overlapping of (physical uplink shared channel) and PUCCH (physical uplink control channel) in the time domain; And based on satisfying the predetermined timeline condition, receiving the PUSCH in which uplink control information (UCI) associated with the PUCCH is piggybacked, and not satisfying the predetermined timeline condition.
  • a base station receiving the PUSCH to which the UCI is piggybacked based on the priority related to the UCI.
  • a method for a user equipment to transmit an uplink signal in a wireless communication system based on a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) overlap in a time domain, Piggybacking UCI (uplink control information) related to the PUCCH to the PUSCH based on the priority related to the UCI, and based on the priority related to the UCI being a predetermined priority, the UCI
  • UCI uplink control information
  • the UCI uplink control information
  • the UCI is This is a method of receiving an uplink signal piggybacked on the PUSCH based on puncturing.
  • the problem solving methods are only some of various examples of the present disclosure, and various examples reflecting the technical features of the present disclosure are described in the related art. It can be derived and understood based on the following detailed description by those of ordinary skill in the field.
  • a wireless communication signal may be efficiently transmitted/received. Accordingly, the overall throughput of the wireless communication system can be increased.
  • a delay/latency occurring during wireless communication between communication devices may be reduced.
  • FIG 1 shows an example of communication system 1 to which implementations of the present specification are applied.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating examples of communication devices capable of performing a method according to the present specification.
  • 3 illustrates another example of a wireless device capable of performing implementation(s) of the present specification.
  • FIG. 4 shows an example of a frame structure usable in a 3GPP-based wireless communication system.
  • 5 illustrates a resource grid of a slot.
  • FIG. 6 illustrates slot structures that can be used in a 3GPP-based system.
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • FIG. 10 shows an example of a process in which a UE having PUCCHs overlapping in a single slot handles collision between UL channels.
  • FIG. 11 illustrates cases of UCI multiplexing according to FIG. 9.
  • FIG. 12 illustrates a process in which a UE having PUCCH and PUSCH overlapping in a single slot handles collision between UL channels.
  • FIG. 13 illustrates UCI multiplexing in consideration of a timeline condition.
  • FIG. 14 illustrates transmission of a plurality of HARQ-ACK PUCCHs in a slot.
  • 15 is a diagram illustrating a DRX operation according to various examples of the present disclosure.
  • 16 is a flowchart of an operation of a UE related to UCI multiplexing according to an example of the present disclosure.
  • 17 is a flowchart of an operation of a base station related to UCI multiplexing according to an example of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a flowchart of an operation of a UE related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure.
  • 19 is a flowchart of an operation of a base station related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure.
  • 20 is a flowchart of an operation of a UE related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure.
  • 21 is a flowchart of an operation of a base station related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a flowchart of a UE operation for PUCCH transmission according to an example of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a flowchart of an operation of a base station for PUCCH transmission according to an example of the present disclosure.
  • 24 is a flowchart of a method of transmitting a PUCCH/PUSCH by a UE according to an example of the present disclosure.
  • 25 is a flowchart of a method of receiving a PUCCH/PUSCH by a base station according to an example of the present disclosure.
  • 26 is a flowchart of a method for transmitting an uplink signal by a user equipment according to an example of the present disclosure.
  • FIG. 27 is a flowchart of a method for receiving an uplink by a base station according to an example of the present disclosure.
  • 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
  • MC-FDMA multi carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a radio technology such as Global System for Mobile communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (ie, GERAN).
  • GSM Global System for Mobile communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, and evolved-UTRA (E-UTRA).
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiFi WiFi
  • WiMAX WiMAX
  • IEEE802-20 and evolved-UTRA
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE adopts OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolved form of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE standard documents for example, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 and 3GPP TS 36.331 and the like
  • 3GPP NR standard documents for example, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331, and the like may be referenced.
  • the expression "assumes" by the device may mean that the subject transmitting the channel transmits the channel so as to conform to the "assumption".
  • the subject receiving the channel may mean that the channel is received or decoded in a form conforming to the “assuming” under the premise that the channel is transmitted to conform to the “assuming”.
  • the UE may be fixed or mobile, and various devices that transmit and/or receive user data and/or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this.
  • the UE includes (Terminal Equipment), MS (Mobile Station), MT (Mobile Terminal), UT (User Terminal), SS (Subscribe Station), wireless device, PDA (Personal Digital Assistant), and wireless modem. ), handheld device, etc.
  • a BS generally refers to a fixed station that communicates with a UE and/or other BS, and exchanges various data and control information by communicating with the UE and other BSs.
  • BS may be referred to as other terms such as ABS (Advanced Base Station), NB (Node-B), eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), Access Point (Access Point), PS (Processing Server).
  • the base station of UTRAN is called Node-B
  • the base station of E-UTRAN is called eNB
  • the base station of new radio access technology network is called gNB.
  • the base station is collectively referred to as a BS regardless of the type or version of the communication technology.
  • a node refers to a fixed point at which radio signals can be transmitted/received by communicating with the UE.
  • Various types of BSs can be used as nodes regardless of their name.
  • BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay, repeater, and the like may be nodes.
  • the node may not have to be a BS.
  • it may be a radio remote head (RRH) or a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the BS.
  • RRH or RRU or less, RRH/RRU is generally connected to the BS by a dedicated line such as an optical cable, so RRH/RRU and BS are generally compared to cooperative communication by BSs connected by wireless lines. By cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may mean a physical antenna, or an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide communication services. Therefore, in this specification, communication with a specific cell may mean communication with a BS or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink/uplink signal of a specific cell means a downlink/uplink signal from/to a BS or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • a cell that provides uplink/downlink communication services to a UE is specifically referred to as a serving cell.
  • the channel state/quality of a specific cell refers to a channel state/quality of a channel or communication link formed between a BS or a node and a UE providing communication service to the specific cell.
  • the UE determines the downlink channel state from a specific node, CRS(s) transmitted on a CRS (Cell-specific Reference Signal) resource allocated to the specific node by the antenna port(s) of the specific node, and / Or it can be measured using CSI-RS(s) transmitted on a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resource.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the 3GPP-based communication system uses the concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with a radio resource is distinguished from a cell in a geographic area.
  • the “cell” in the geographic area may be understood as coverage in which a node can provide a service using a carrier, and the “cell” of a radio resource is a bandwidth (a frequency range configured by the carrier). bandwidth, BW). Since downlink coverage, which is a range in which a node can transmit a valid signal, and uplink coverage, which is a range in which a valid signal can be received from a UE, is dependent on the carrier that carries the signal, the node's coverage is used by the node. It is also associated with the coverage of the "cell" of the radio resource to be used. Therefore, the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range within which a signal using the radio resource can reach a valid strength.
  • the 3GPP communication standard uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the term "cell" associated with radio resources is defined as a combination of downlink resources (DL resources) and uplink resources (UL resources), that is, a combination of a DL component carrier (CC) and a UL CC. .
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • DL resources downlink resources
  • UL resources uplink resources
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or, DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) is indicated by system information Can be.
  • a combination of a DL resource and a UL resource may be indicated by a system information block type 2 (SIB2) linkage.
  • SIB2 system information block type 2
  • the carrier frequency may be the same as or different from the center frequency of each cell or CC.
  • CA carrier aggregation
  • the UE has only one radio resource control (RRC) connection with the network.
  • RRC radio resource control
  • One serving cell provides non-access stratum (NAS) mobility information at RRC connection establishment/re-establishment/handover, and one serving cell Provides a security input when re-establishing an RRC connection/handover.
  • NAS non-access stratum
  • Pcell primary cells
  • the Pcell is a cell operating on a primary frequency at which the UE performs an initial connection establishment procedure or initiates a connection re-establishment procedure.
  • secondary cells may be configured to form a set of serving cells together with the Pcell.
  • Scell is a cell that can be set after RRC (Radio Resource Control) connection establishment is made, and provides additional radio resources in addition to the resources of a special cell (SpCell).
  • a carrier corresponding to a Pcell is called a downlink primary CC (DL PCC)
  • a carrier corresponding to a Pcell in uplink is called a UL primary CC (DL PCC).
  • a carrier corresponding to the Scell in downlink is referred to as a DL secondary CC (DL SCC)
  • a carrier corresponding to the Scell in uplink is referred to as a UL secondary CC (UL SCC).
  • the term SpCell refers to a Pcell of a master cell group (MCG) or a Pcell of a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the MCG is a group of serving cells associated with a master node (eg, BS) and consists of SpCell (Pcell) and optionally one or more Scells.
  • the SCG is a subset of serving cells associated with the secondary node, and consists of a PSCell and zero or more Scells.
  • serving cells In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state that is not set to CA or DC, there is only one serving cell composed of only Pcell. In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state set to CA or DC, the term serving cells refers to a set of cells consisting of SpCell(s) and all Scell(s). In DC, two MAC entities, one medium access control (MAC) entity for MCG and one MAC entity for SCG, are configured in the UE.
  • MAC medium access control
  • a Pcell PUCCH group consisting of a Pcell and zero or more Scells and an Scell PUCCH group consisting of only Scell(s) may be configured.
  • an Scell an Scell (hereinafter referred to as a PUCCH cell) through which a PUCCH associated with a corresponding cell is transmitted may be configured.
  • the Scell indicated by the PUCCH Scell belongs to the Scell PUCCH group, and the PUCCH transmission of the related UCI is performed on the PUCCH Scell, and the Scell whose PUCCH Scell is not indicated or the cell indicated as a PUCCH transmission cell is a Pcell belongs to the Pcell PUCCH group, and the PUCCH transmission of related UCI is performed on the Pcell.
  • a UE receives information from a BS through a downlink (DL), and the UE transmits information to the BS through an uplink (UL).
  • the information transmitted and/or received by the BS and the UE includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and/or receive.
  • 3GPP-based communication standards include downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and downlink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Link physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), etc. are the downlink physical channels.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a reference signal and a synchronization signal are defined as downlink physical signals.
  • a reference signal (RS) also referred to as a pilot, refers to a signal of a predefined special waveform that the BS and the UE know each other.
  • a demodulation reference signal (DMRS), channel state information RS (channel state information RS, CSI-RS), etc.
  • 3GPP-based communication standards include uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer, and uplink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Link physical signals are defined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • DCI Downlink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • UCI Uplink Control Information
  • uplink data time-frequency carrying a random access signal It means a collection of resources.
  • the expression that the user equipment transmits/receives PUCCH/PUSCH/PRACH is used in the same sense as transmitting/receiving uplink control information/uplink data/random access signals on or through PUSCH/PUCCH/PRACH, respectively.
  • the expression that the BS transmits/receives PBCH/PDCCH/PDSCH is used in the same meaning as transmitting broadcast information/downlink data/downlink control information on or through PBCH/PDCCH/PDSCH, respectively.
  • next-generation communication As more communication devices require a larger communication capacity, there is a need for improved mobile broadband communication compared to the existing radio access technology (RAT).
  • massive MTC which provides various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a communication system design considering a service/UE sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • Introduction of the next-generation RAT in consideration of such advanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed.
  • 3GPP is conducting a study on the next-generation mobile communication system after EPC.
  • the technology is referred to as a new RAT (NR) or 5G RAT
  • NR new RAT
  • 5G RAT a system that uses or supports NR
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a BS, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (eg, E-UTRA)), 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 BS and the network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 200a may operate as a BS/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the BS 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 BS 200/network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without passing through the BS/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 and 150b may be achieved between the wireless devices 100a to 100f/BS 200 to the BS 200/wireless devices 100a to 100f.
  • wireless communication/connection may be performed through various wireless access technologies (eg, 5G NR) for uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication).
  • 5G NR wireless access technologies
  • the wireless device and the BS/wireless device may transmit/receive wireless signals to each other.
  • various configuration information setting procedures for transmission/reception of radio signals various signal processing procedures (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resources) Mapping/demapping, etc.), resource allocation process, etc. may be performed.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and/or receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, BS 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 1 ⁇ 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 functions, procedures, and/or methods described/suggested above.
  • 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 store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 102, or performing the previously described/suggested procedures and/or methods.
  • 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 connected to the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may comprise a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a 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 functions, procedures, and/or methods described/suggested above. For example, 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 store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • 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 mixed with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • the one or more processors 102, 202 may include one or more layers (e.g., a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer).
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, and a functional layer such as a service data adaption protocol (SDAP) may be implemented.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaption protocol
  • One or more processors (102, 202) are one or more protocol data unit (protocol data unit (PDU)) and / or one or more service data unit (service data unit, SDU) according to the functions, procedures, proposals and / or methods disclosed in this document. ) Can be created.
  • One or more processors 102 and 202 may generate messages, control information, data, or information according to functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) is PDU, SDU, message, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) in accordance with the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein.
  • One or more processors (102, 202) may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206), and PDU, SDU according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , Messages, control information, data or information can be obtained.
  • signals e.g., baseband signals
  • transceivers 106, 206
  • PDU Packet Data Unit
  • 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
  • Firmware or software configured to perform the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and 202).
  • the functions, procedures, proposals and or methods 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.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, and the like described in the functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more processors 102, 202, and may transmit and/or 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 to one or more antennas (108, 208), one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208) functions and procedures disclosed in this document. It may be configured to transmit and/or receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the proposal, method and/or operation flow chart.
  • 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 devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2, and various elements, components, units/units, and/or modules It can be composed of (module).
  • 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. 2.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 2.
  • 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 (Fig. 1, 100a), vehicles (Fig. 1, 100b-1, 100b-2), XR equipment (Fig. 1, 100c), portable equipment (Fig. 1, 100d), and home appliances.
  • Fig. 1, 100e) IoT device
  • digital broadcasting UE 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. 1, 400), BS (FIGS. 1, 200), and network nodes.
  • 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.
  • At least one memory may store instructions or programs, and the instructions or programs are at least operably connected to the at least one memory when executed. It may cause one processor to perform operations according to some embodiments or implementations of the present specification.
  • a computer-readable storage medium may store at least one instruction or computer program, and the at least one instruction or computer program is executed by at least one processor. It may cause one processor to perform operations according to some embodiments or implementations of the present specification.
  • a processing device or apparatus may include at least one processor and at least one computer memory connectable to the at least one processor.
  • the at least one computer memory may store instructions or programs, and when executed, the instructions or programs cause at least one processor operably connected to the at least one memory to It may be possible to perform operations according to embodiments or implementations.
  • the communication device of the present specification includes at least one processor; And at least one storing instructions that are operably connectable to the at least one processor and, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to the example(s) of the present specification to be described later.
  • FIG. 4 shows an example of a frame structure usable in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the structure of the frame of FIG. 4 is only an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the frame may be variously changed.
  • OFDM numerology eg, subcarrier spacing, SCS
  • SCS subcarrier spacing
  • the (absolute time) duration of a time resource (eg, a subframe, a slot, or a transmission time interval (TTI)) consisting of may be set differently between aggregated cells, where the symbol is OFDM Symbol (or, cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) symbol), SC-FDMA symbol (or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol)
  • CP-OFDM cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA symbol or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol
  • a symbol, an OFDM-based symbol, an OFDM symbol, a CP-OFDM symbol, and a DFT-s-OFDM symbol may be replaced with each other.
  • uplink and downlink transmissions are organized into frames.
  • Each half-frame consists of five subframes, and the period Tsf of a single subframe is 1 ms.
  • Subframes are further divided into slots, and the number of slots in the subframe depends on the subcarrier spacing.
  • Each slot consists of 14 or 12 OFDM symbols based on a cyclic prefix. In a normal cyclic prefix (CP), each slot is composed of 14 OFDM symbols, and in the case of an extended CP, each slot is composed of 12 OFDM symbols.
  • a slot contains a plurality of (eg, 14 or 12) symbols in the time domain.
  • a common resource block indicated by higher layer signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling) Nstart, ugrid Starting at, a resource grid of Nsize,ugrid,x*NRBsc subcarriers and Nsubframe,usymb OFDM symbols is defined.
  • Nsize,ugrid,x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid
  • the subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • NRBsc is the number of subcarriers per RB, and NRBsc is usually 12 in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the carrier bandwidth Nsize,ugrid for the subcarrier spacing setting u is given to the UE by a higher layer parameter (eg, RRC parameter) from the network.
  • RRC parameter resource element
  • Each element in the resource grid for the antenna port p and subcarrier spacing u is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each resource element.
  • RE resource element
  • Each resource element in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l indicating a symbol position relative to a reference point in the time domain.
  • the RB is defined by 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RBs may be classified into common resource blocks (CRBs) and physical resource blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered from 0 upwards in the frequency domain for the subcarrier spacing setting u.
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for subcarrier spacing setting u coincides with'point A'which is a common reference point for resource block grids.
  • PRBs are defined within a bandwidth part (BWP) and are numbered from 0 to NsizeBWP,i-1, where i is the number of the bandwidth part.
  • the BWP includes a plurality of consecutive RBs in the frequency domain.
  • the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs.
  • the UE may be configured to have more than one BWP on a given component carrier. Data communication is performed through an activated BWP, and only a predetermined number (eg, one) of BWPs set to the UE may be activated on the corresponding carrier.
  • each slot is a self-contained structure that may include i) a DL control channel, ii) DL or UL data, and/or iii) a UL control channel.
  • a DL control channel ii) DL or UL data
  • a UL control channel iii) DL or UL data
  • a UL control channel iii) DL or UL data
  • a UL control channel UL control channel.
  • N and M are each non-negative integer.
  • 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 symbols of a single slot may be divided into group(s) of consecutive symbols that can be used as DL, UL, or flexible.
  • information indicating how each of the symbols of the slot is used is referred to as a slot format.
  • the slot format may define which symbols in the slot are used for UL and which symbols are used for DL.
  • the BS may set a pattern for UL and DL allocation for the serving cell through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • -NrofDownlinkSlots providing the number of consecutive full DL slots at the beginning of each DL-UL pattern, wherein the full slot is a slot having only downlink symbols;
  • the remaining symbols that are neither set as DL symbols nor UL symbols are flexible symbols.
  • the UE that has received the configuration for the TDD DL-UL pattern that is, the TDD UL-DL configuration (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, or tdd-UL-DLConfigurationDedicated) through higher layer signaling, is slotted based on the configuration. Set the slot format for each slot across the fields.
  • the TDD UL-DL configuration eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, or tdd-UL-DLConfigurationDedicated
  • a predetermined number of combinations may be predefined as slot formats, and the predefined slot formats can be identified by slot format indexes, respectively.
  • I can.
  • the following table illustrates some of the predefined slot formats.
  • D denotes a DL symbol
  • U denotes a UL symbol
  • F denotes a flexible symbol.
  • the BS In order to inform which of the predefined slot formats is used in a specific slot, the BS provides a combination of slot formats applicable to the corresponding serving cell for each cell through higher layer (e.g., RRC) signaling for a set of serving cells.
  • a set of these may be set, and the UE may be configured to monitor a group-common PDCCH for a slot format indicator (SFI)(s) through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • SFI DCI slot format indicator
  • DCI format 2_0 is used as the SFI DCI.
  • the BS is the (start) position of the slot format combination ID (i.e., SFI-index) for the corresponding serving cell within the SFI DCI, the slot applicable to the serving cell.
  • a set of format combinations, a reference subcarrier interval setting for each slot format in the slot format combination indicated by the SFI-index value in the SFI DCI may be provided to the UE.
  • One or more slot formats are set for each slot format combination in the set of slot format combinations and a slot format combination ID (ie, SFI-index) is assigned.
  • N slots among slot format indexes for slot formats predefined for the slot format combination (eg, see Table 3) Format indexes can be indicated.
  • the BS informs the UE of the total length of the SFI-RNTI, which is the RNTI used for SFI, and the DCI payload scrambled with the SFI-RNTI to configure the UE to monitor the group-common PDCCH for SFIs.
  • the UE detects the PDCCH based on the SFI-RNTI, the UE may determine the slot format(s) for the corresponding serving cell from the SFI-index for the serving cell among SFI-indexes in the DCI payload within the PDCCH. .
  • Symbols indicated as flexible by the TDD DL-UL pattern configuration may be indicated as uplink, downlink or flexible by SFI DCI. Symbols indicated as downlink/uplink by TDD DL-UL pattern configuration are not overridden as uplink/downlink or flexible by SFI DCI.
  • the UE determines whether each slot is uplink or uplink and the symbol allocation within each slot is SFI DCI and/or DCI scheduling or triggering transmission of downlink or uplink signals (e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3).
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3 e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3
  • a UE with carrier aggregation configured may be configured to use one or more cells.
  • the UE When a UE is configured to have a plurality of serving cells, the UE may be configured to have one or a plurality of cell groups.
  • the UE may be configured to have multiple cell groups associated with different BSs. Alternatively, the UE may be configured to have a plurality of cell groups associated with a single BS.
  • Each cell group of the UE is composed of one or more serving cells, and each cell group includes a single PUCCH cell in which PUCCH resources are configured.
  • the PUCCH cell may be a Pcell or an Scell configured as a PUCCH cell among Scells of a corresponding cell group.
  • Each serving cell of the UE belongs to one of the cell groups of the UE and does not belong to a plurality of cell groups.
  • the NR frequency bands are defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2, and FR2 is also referred to as a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • the following table exemplifies frequency ranges in which NR can operate.
  • the PDCCH carries DCI.
  • the PDCCH i.e., DCI
  • the PDCCH is a transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), Located above the physical layer among the protocol stacks of UE/BS such as paging information for a paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and random access response (RAR) transmitted on the PDSCH.
  • PCH paging information for a paging channel
  • RAR random access response
  • It carries resource allocation information for a control message of a layer (hereinafter, upper layer), a transmission power control command, and activation/release of configured scheduling (CS).
  • CS configured scheduling
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (e.g., radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or usage of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific UE, the CRC is masked with a UE identifier (eg, cell RNTI (C-RNTI)) If the PDCCH is for paging, the CRC is masked with a paging RNTI (P-RNTI).
  • C-RNTI radio network temporary identifier
  • the CRC is masked with system information RNTI (system information RNTI, SI-RNTI)). If the PDCCH is for random access response, the CRC is Masked with random access RNTI (RA-RATI).
  • SIB system information block
  • RA-RATI random access RNTI
  • the PDCCH is transmitted through a control resource set (CORESET).
  • CORESET consists of a set of physical resource blocks (PRBs) with a time period of 1 to 3 OFDM symbols. PRBs constituting the CORESET and the CORESET duration may be provided to the UE through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • PRBs physical resource blocks
  • RRC higher layer
  • the set of PDCCH candidates within the set CORESET(s) is monitored according to the corresponding search space sets. In the present specification, monitoring implies decoding (aka, blind decoding) each PDCCH candidate according to monitored DCI formats.
  • the master information block (MIB) on the PBCH provides parameters for monitoring the PDCCH (e.g., setting CORESET #0) to the UE for scheduling the PDSCH carrying the system information block (SIB1). do.
  • the PBCH may also indicate that there is no associated SIB1, and in this case, the UE may be indicated not only a frequency range in which it can be assumed that there is no SSB associated with SSB1, but also another frequency to search for an SSB associated with SIB1.
  • CORESET#0 which is a CORESET for scheduling at least SIB1, may be set through MIB or dedicated RRC signaling.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined in terms of PDCCH search space sets.
  • the search space set may be a common search space (CSS) set or a UE-specific search space (USS) set.
  • Each CORESET setting is associated with one or more search space sets, and each search space set is associated with one CORESET setting.
  • the search space set is determined based on the following parameters provided to the UE by the BS.
  • -controlResourceSetId An identifier that identifies the CORESET associated with the search space set.
  • -nrofCandidates The number of PDCCH candidates per CCE aggregation level.
  • the UE monitors PDCCH candidates only at PDCCH monitoring occasions.
  • the UE determines the PDCCH monitoring timing from the PDCCH monitoring periodicity, the PDCCH monitoring offset, and the PDCCH monitoring pattern in the slot.
  • the parameter monitoringSymbolsWithinSlot represents, for example, the first symbol(s) for PDCCH monitoring in slots set for PDCCH monitoring (eg, see parameters monitoringSlotPeriodicityAndOffset and duration). For example, if monitoringSymbolsWithinSlot is 14-bit, the most significant (left) bit represents the first OFDM symbol in the slot, and the second most significant (left) bit represents the second OFDM symbol in the slot. In this way, monitoringSymbolsWithinSlot can represent the 14 OFDM symbols of the slot with bits each (respectively). For example, the bit(s) set to 1 of the bits in monitoringSymbolsWithinSlot identifies the first symbol(s) of the CORESET in the slot.
  • the following table exemplifies search space sets, related RNTIs, and usage examples.
  • the following table exemplifies DCI formats that the PDCCH can carry.
  • DCI format 0_0 is used to schedule a transport block (TB)-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is a TB-based (or TB-level) PUSCH or code block group (CBG) )
  • CBG code block group
  • DCI format 1_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-level) PDSCH I can.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 have a fixed size after the BWP size is initially given by RRC, and DCI format 0_1 and DCI format 1_1 have the size of the DCI field to be changed through various RRC reconfiguration by BS.
  • DCI format 2_0 may be used to deliver dynamic slot format information (eg, SFI DCI) to the UE, and DCI format 2_1 may be used to deliver downlink pre-Emption information to the UE.
  • each of DCI format 0_0 and DCI format 0_1 includes a frequency domain resource allocation field for scheduling of PUSCH
  • each of DCI format 1_0 and DCI format 1_1 includes a frequency domain resource allocation field for scheduling of PDSCH.
  • the number of bits in the frequency domain resource field of each of DCI format 0_0 and DCI format 0_1 is determined based on NRBUL and BWP, which are the sizes of active or initial UL BWP.
  • the number of bits in the frequency domain resource field of each of DCI format 1_0 and DCI format 1_1 is determined based on NRBDL and BWP, which are the sizes of active or initial UL BWP.
  • Fields defined in DCI formats are mapped to information bits a0 to aA-1 as follows.
  • the first field of the DCI format is mapped to the lowest order information bit a0, and each successive field is mapped to higher order information bits.
  • the most significant bit (MSB) of each field is mapped to the lowest order information bit for that field. For example, the MSB of the first field is mapped to a0. If the number of information bits in the DCI format is less than 12 bits, zeros are appended to the DCI format until the payload size is 12. If necessary, the size of each DCI format is adjusted according to the following DCI size alignment.
  • DCI size alignment is performed to reduce the complexity of blind decoding by the UE. For example, in some scenarios, if necessary, padding or truncation is applied to the DCI formats according to the following steps executed in the following order:
  • Step 0
  • NRBUL,BWP is the size of the initial UL BWP.
  • NRBDL,BWP NRBDL,BWP
  • DCI format 0_0 is monitored in CSS and prior to padding (prior to), if the number of information bits in the DCI format 0_0 is less than the payload size of the DCI format 1_0 monitored in CSS for scheduling the same serving cell, The number of zero padding bits is generated for DCI format 0_0 until the payload size is equal to that of the DCI format 1_0.
  • DCI format 0_0 is monitored in CSS, and if the number of information bits in the DCI format 0_0 prior to truncation is greater than the payload size of the DCI format 1_0 monitored in CSS for scheduling the same serving cell, the DCI format 0_0.
  • the bitwidth of the frequency domain resource allocation field in the DCI format 0_0 is reduced by truncating the first few MBSs so that the size becomes the same as the size of the DCI format 1_0.
  • NRBUL,BWP is the size of the active UL BWP.
  • NRBDL,BWP is the size of the active DL BWP.
  • the payload size is the Zeros are attached to the DCI format 0_0 until it is equal to that of DCI format 1_0.
  • the payload size Zeros are attached to the DCI format 1_0 until is equal to that of the DCI format 0_0.
  • DCI format 0_1 When the size of DCI format 0_1 is monitored in USS, if the size of DCI format 0_1 is the same as that of DCI format 0_0/1_0 monitored in another USS, zero padding of 1 bit is attached to DCI format 0_1.
  • DCI format 1_1 When monitored in USS, if the size of DCI format 1_1 is the same as that of DCI format 0_0/1_0 monitored in other USS, zero padding of 1 bit is attached to DCI format 1_1.
  • the total number of different DCI sizes with C-RNTI configured to monitor is not more than 3 for that cell.
  • NRBDL,BWP NRBDL,BWP
  • NRBUL,BWP is the size of the initial UL BWP.
  • the payload size is The number of zero padding bits is generated for DCI format 0_0 monitored in USS until equal to that of the DCI format 1_0 monitored in USS.
  • the size of the DCI format 0_0 monitored by the USS is reduced by truncating the first few MBSs so that is equal to the size of the DCI format 1_0 monitored in the USS.
  • the DCI size alignment process is referred to as a “first DCI size alignment process”.
  • the UE is not expected to process the configuration resulting in the following after applying the above steps:
  • the total number of different DCI sizes set to monitor is more than 4 for that cell;
  • the total number of different DCI sizes with C-RNTI configured to monitor is more than 3 for that cell;
  • DCI format 1_0 in USS is the same as DCI format 1_1 in other USS.
  • the UE and BS may perform the DCI size alignment process.
  • the BS may set parameters that affect the DCI size, and the UE may determine the DCI size(s) to be monitored by the UE in a corresponding cell based on the parameters.
  • the parameters affecting the DCI size for example, frequency domain resource allocation, time domain resource allocation, PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator, antenna port, BWP indicator, and/or SRS resource indicators influence the DCI size. I can go crazy.
  • the UE and BS may determine whether to perform a DCI size alignment process for a cell based on the above parameters.
  • the BS may transmit DCI(s) on the corresponding cell based on the DCI size(s) adjusted according to the DCI size alignment process.
  • the UE expects to transmit DCI(s) having the DCI size(s) adjusted according to the DCI size alignment process for the cell on the cell, and may perform DCI monitoring (that is, PDCCH monitoring). In other words, the UE may perform DCI monitoring based on the DCI size(s) adjusted according to the DCI size alignment process for the cell.
  • DCI monitoring that is, PDCCH monitoring
  • the PDSCH is a physical layer UL channel for UL data transport.
  • the PDSCH carries downlink data (e.g., a DL-SCH transport block), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied.
  • a codeword is generated by encoding a transport block (TB).
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a radio resource together with a DMRS to generate an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • PUCCH means a physical layer UL channel for UCI transmission.
  • PUCCH carries UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes:
  • SR -Scheduling request
  • HARQ-ACK-acknowledgement This is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether a downlink data packet has been successfully received by the communication device.
  • HARQ-ACK 1 bit may be transmitted in response to a single codeword
  • HARQ-ACK 2 bits may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, or A/N.
  • CSI Channel quality information
  • rank indicator rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CSI-RS resource indicator CRI
  • SS /PBCH resource block indicator SSBRI
  • CSI may include a layer indicator (layer indicator, LI).
  • CSI may be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to the UCI type included in the CSI. For example, CRI, RI, and/or CQI for the first codeword may be included in CSI Part 1, and CQI for LI, PMI, and the second codeword may be included in CSI Part 2.
  • PUCCH resources set and/or indicated by the BS to the UE for HARQ-ACK, SR, and CSI transmission are referred to as HARQ-ACK PUCCH resources, SR PUCCH resources, and CSI PUCCH resources, respectively.
  • the PUCCH format may be classified as follows according to the UCI payload size and/or transmission length (eg, the number of symbols constituting the PUCCH resource). For information on the PUCCH format, refer to Table 7 together.
  • PUCCH format 0 consists of only UCI signals without DMRS, and the UE transmits the UCI state by selecting and transmitting one of a plurality of sequences. For example, the UE transmits a specific UCI to the BS by transmitting one of a plurality of sequences through PUCCH of PUCCH format 0. The UE transmits the PUCCH of PUCCH format 0 in the PUCCH resource for SR configuration corresponding to only when transmitting a positive SR.
  • the setting for PUCCH format 0 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: an index for initial cyclic transition, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different OFDM symbols in the form of TDM. That is, the DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted.
  • UCI is expressed by multiplying a specific sequence (eg, orthogonal cover code (OCC)) by a modulation (eg, QPSK) symbol.
  • OCC orthogonal cover code
  • CS cyclic shift
  • CS Code division multiplexing
  • PUCCH format 1 carries UCI with a maximum size of 2 bits, and the modulation symbol is in the time domain. Is spread by an orthogonal cover code (OCC) (which is set differently depending on whether or not frequency hopping).
  • the setting for PUCCH format 1 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: index for initial cyclic transition, number of symbols for PUCCH transmission, first symbol for PUCCH transmission, orthogonal cover code Index for ).
  • DMRS and UCI are configured/mapped in the form of frequency division multiplex (FDM) within the same symbol.
  • the UE transmits the coded UCI bits by applying only IFFT without DFT.
  • PUCCH format 2 carries UCI of a bit size larger than K bits, and a modulation symbol is transmitted after FDM with DMRS.
  • the DMRS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a pseudo noise (PN) sequence is used for the DMRS sequence. Frequency hopping may be activated for 2-symbol PUCCH format 2.
  • the setting for PUCCH format 2 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in the form of TDM.
  • the UE transmits by applying DFT to the coded UCI bits.
  • PUCCH format 3 does not support UE multiplexing for the same time-frequency resource (eg, the same PRB).
  • the setting for PUCCH format 3 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in the form of TDM.
  • PUCCH format 4 can multiplex up to 4 UEs in the same PRB by applying OCC at the front end of the DFT and CS (or interleaved FDM (IFDM) mapping) for DMRS.
  • IFDM interleaved FDM
  • the modulation symbols of UCI are transmitted after DMRS and TDM (Time Division Multiplexing).
  • the configuration for PUCCH format 4 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of symbols for PUCCH transmission, length for orthogonal cover code, index for orthogonal cover code, first symbol for the PUCCH transmission.
  • the following table illustrates PUCCH formats. Depending on the PUCCH transmission length, it may be divided into short PUCCH (formats 0, 2) and long PUCCH (formats 1, 3, 4).
  • K is the number of PUCCH resource sets (K>1)
  • Ni is the maximum number of UCI bits supported by the PUCCH resource set #i.
  • PUCCH resource set #1 may be composed of resources of PUCCH format 0 to 1
  • other PUCCH resource sets may be composed of resources of PUCCH format 2 to 4 (see Table 7).
  • the setting for each PUCCH resource includes a PUCCH resource index, a starting PRB index, a setting for one of PUCCH formats 0 to PUCCH 4, and the like.
  • the code rate for multiplexing HARQ-ACK, SR and CSI report(s) in PUCCH transmission using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is set to the UE by the BS through the upper layer parameter maxCodeRate.
  • the upper layer parameter maxCodeRate is used to determine how to feed back UCI on PUCCH resources for PUCCH formats 2, 3 or 4.
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission in the PUCCH resource set may be configured to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for the SPS (Semi-Persistent Scheduling) PDSCH
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set may be set to the UE by the network through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • a PUCCH resource to be used for UCI transmission within a PUCCH resource set may be scheduled based on DCI.
  • the BS transmits the DCI to the UE through the PDCCH, and the PUCCH to be used for UCI transmission within a specific PUCCH resource set through the ACK/NACK resource indicator (ARI) in the DCI.
  • Resources can be directed.
  • ARI is used to indicate PUCCH resources for ACK/NACK transmission, and may also be referred to as a PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator, PRI).
  • DCI is a DCI used for PDSCH scheduling, and UCI may include HARQ-ACK for PDSCH.
  • the BS may set a PUCCH resource set consisting of PUCCH resources larger than the number of states that can be represented by the ARI using a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • the ARI indicates a PUCCH resource sub-set within the PUCCH resource set, and which PUCCH resource is to be used in the indicated PUCCH resource sub-set is transmission resource information for the PDCCH (e.g., PDCCH start control channel element (control channel element, CCE) index, etc.) based on an implicit rule.
  • the UE must have uplink resources available to the UE for UL-SCH data transmission, and must have downlink resources available to the UE for DL-SCH data reception.
  • Uplink resources and downlink resources are assigned to the UE through resource allocation by the BS.
  • Resource allocation may include time domain resource allocation (TDRA) and frequency domain resource allocation (FDRA).
  • uplink resource allocation is also referred to as an uplink grant
  • downlink resource allocation is also referred to as a downlink allocation.
  • the uplink grant is dynamically received on the PDCCH or in the RAR by the UE, or is set semi-persistently to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the downlink assignment is dynamically received on the PDCCH by the UE, or is semi-continuously set to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the BS may dynamically allocate uplink resources to the UE through PDCCH(s) addressed to a cell radio network temporary identifier (C-RNTI).
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible uplink grant(s) for UL transmission.
  • the BS can allocate uplink resources using a grant set to the UE. Two types of set grants, type 1 and type 2, can be used. In the case of type 1, the BS directly provides a set uplink grant (including a period) through RRC signaling.
  • the BS sets the period of the RRC configured uplink grant through RRC signaling, and the configured scheduling RNTI (configured scheduling RNTI, CS-RNTI) through the PDCCH (PDCCH addressed to CS-RNTI)
  • the uplink grant may be signaled and activated or may be deactivated.
  • the PDCCH addressed as CS-RNTI indicates that the corresponding uplink grant can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until deactivation.
  • the BS can dynamically allocate downlink resources to the UE through PDCCH(s) addressed with C-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible downlink assignments.
  • the BS may allocate downlink resources to the UE using semi-static scheduling (SPS).
  • SPS semi-static scheduling
  • the BS may set a period of downlink assignments set through RRC signaling, and may signal and activate the set downlink assignment through the PDCCH addressed to CS-RNTI, or deactivate it.
  • the PDCCH addressed to CS-RNTI indicates that the corresponding downlink assignment can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until deactivation.
  • the PDCCH can be used to schedule DL transmission on the PDSCH or UL transmission on the PUSCH.
  • DCI on the PDCCH for scheduling DL transmission may include DL resource allocation including at least a modulation and coding format (e.g., modulation and coding scheme (MCS) index IMCS), resource allocation, and HARQ information related to the DL-SCH. have.
  • the DCI on the PDCCH for scheduling UL transmission may include an uplink scheduling grant that includes at least a modulation and coding format, resource allocation, and HARQ information related to UL-SCH.
  • the size and use of DCI carried by one PDCCH differs according to the DCI format.
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2 may be used for scheduling a PUSCH
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 may be used for scheduling a PDSCH.
  • DCI format 0_2 and DCI format 1_2 have higher transmission reliability and lower latency than the transmission reliability and latency requirements guaranteed by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1. It can be used to schedule transmissions with requirements.
  • Some implementations of this specification may be applied to UL data transmission based on DCL format 0_2.
  • Some implementations of this specification may be applied to DL data reception based on DCI format 1_2.
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • the DCI carried by the PDCCH to schedule the PDSCH or PUSCH includes a time domain resource assignment (TDRA) field, and the TDRA field is a row to an allocation table for PDSCH or PUSCH.
  • TDRA time domain resource assignment
  • a predefined default PDSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PDSCH, or the PDSCH time domain resource allocation table set by the BS through the RRC signaling pdsch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PDSCH.
  • a predefined default PUSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PDSCH, or the PUSCH time domain resource allocation table set by the BS through the RRC signaling pusch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PUSCH.
  • the PDSCH time domain resource allocation table to be applied and/or the PUSCH time domain resource allocation table to be applied may be determined according to a fixed/predefined rule (eg, see 3GPP TS 38.214).
  • each indexed row is assigned a DL allocation-to-PDSCH slot offset K0, a start and length indicator SLIV (or directly a start position of a PDSCH in the slot (eg, start symbol index S) and an allocation length , The number of symbols L)), defines the PDSCH mapping type.
  • each indexed row is a UL grant-to-PUSCH slot offset K2, a start position of a PUSCH in the slot (eg, start symbol index S) and an allocation length (eg, number of symbols L), and PUSCH mapping type.
  • K0 for PDSCH or K2 for PUSCH indicates a difference between a slot with a PDCCH and a slot with a PDSCH or PUSCH corresponding to the PDCCH.
  • SLIV is a joint indication of a start symbol S relative to the start of a slot having a PDSCH or PUSCH and the number L of consecutive symbols counted from the symbol S.
  • mapping type A there are two types of mapping: one is mapping type A and the other is mapping type B.
  • a demodulation reference signal is located in a third symbol (symbol #2) or a fourth symbol (symbol #3) in a slot according to RRC signaling.
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH.
  • the scheduling DCI includes a frequency domain resource assignment (FDRA) field that provides assignment information on resource blocks used for PDSCH or PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the FDRA field provides the UE with information about a cell for PDSCH or PUSCCH transmission, information about a BWP for PDSCH or PUSCH transmission, and information about resource blocks for PDSCH or PUSCH transmission.
  • an established grant type 1 there are two types of transmission without a dynamic grant: an established grant type 1 and an established grant type 2.
  • a UL grant is provided by RRC signaling and is a configured grant. Is saved.
  • the UL grant is provided by the PDCCH and is stored or cleared as an uplink grant configured based on L1 signaling indicating activation or deactivation of the configured uplink grant.
  • Type 1 and Type 2 may be set by RRC signaling for each serving cell and for each BWP. Multiple settings can be active simultaneously on different serving cells.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • timeDomainAllocation value m which provides a row index m+1 pointing to an allocation table, indicating a combination of a start symbol S, a length L, and a PUSCH mapping type
  • the UE When setting the configuration grant type 1 for the serving cell by RRC, the UE stores the UL grant provided by RRC as a configured uplink grant for the indicated serving cell, and in timeDomainOffset and S (derived from SLIV) Initialize or re-initialize so that the configured uplink grant starts in the corresponding symbol and recurs with periodicity.
  • timeDomainOffset and S derived from SLIV
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • the actual uplink grant is provided to the UE by the PDCCH (addressed with CS-RNTI).
  • SFNstart time, slotstart time, and symbolstart time represent SFN, slot, and symbol of the first transmission opportunity of the PUSCH after the set grant is (re-)initialized, respectively (respectively)
  • the UE may be configured with semi-persistent scheduling (SPS) for each serving cell and for each BWP by RRC signaling from the BS.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DL allocation is provided to the UE by PDCCH, and is stored or removed based on L1 signaling indicating SPS activation or deactivation.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • the cyclic redundancy check (CRC) of the DCI format is scrambled with the CS-RNTI provided by the RRC parameter cs-RNTI, and the new data indicator field for the enabled transport block is set to 0. If there is, the UE confirms that the DL SPS allocated PDCCH or the configured UL grant type 2 PDCCH is valid for scheduling activation or scheduling cancellation. If all fields for the DCI format are set according to Table 8 or Table 9, validity confirmation of the DCI format is achieved. Table 8 exemplifies special fields for validating DL SPS and UL grant type 2 scheduling activation PDCCH, and Table 9 exemplifies special fields for validating DL SPS and UL grant type 2 scheduling release PDCCH.
  • DCI format 0_0/0_1 DCI format 1_0
  • DCI format 1_1 HARQ process number set to all '0's set to all '0's set to all '0's Redundancy version set to '00' set to '00'
  • DCI format 0_0 DCI format 1_0 HARQ process number set to all '0's set to all '0's Redundancy version set to '00' set to '00' Modulation and coding scheme set to all '1's set to all '1's Resource block assignment set to all '1's set to all '1's
  • the actual DL allocation or UL grant for DL SPS or UL grant type 2, and the corresponding modulation and coding scheme are resource allocation fields in the DCI format carried by the corresponding DL SPS or UL grant type 2 scheduling activation PDCCH ( Yes, it is provided by a TDRA field providing a TDRA value m, an FDRA field providing a frequency resource block allocation, and a modulation and coding scheme field). If validity check is achieved, the UE considers the information in the DCI format to be valid activation or valid release of DL SPS or configured UL grant type 2.
  • the UE may detect a PDCCH in slot n. Thereafter, the UE may receive the PDSCH in slot n+K0 according to the scheduling information received through the PDCCH in slot n, and then transmit UCI through the PUCCH in slot n+K1.
  • the UCI includes a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • the DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1) carried by the PDCCH scheduling the PDSCH may include the following information.
  • FDRA -Frequency domain resource assignment
  • TDRA Time domain resource assignment
  • PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B may be indicated by TDRA.
  • the DMRS is located in the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #3) in the slot.
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for the PDSCH.
  • -PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator indicates K1.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response is composed of 2-bits when spatial bundling is not set, and 1-bits when spatial bundling is set. I can.
  • the HARQ-ACK transmission time point for a plurality of PDSCHs is designated as slot n+K1
  • the UCI transmitted in slot n+K1 includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • a HARQ-ACK payload composed of HARQ-ACK bit(s) for one or a plurality of PDSCHs may be referred to as a HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook may be classified into a semi-static HARQ-ACK codebook and a dynamic HARQ-ACK codebook according to a method in which the HARQ-ACK payload is determined.
  • parameters related to the size of the HARQ-ACK payload to be reported by the UE are semi-statically set by a (UE-specific) upper layer (eg, RRC) signal.
  • a (UE-specific) upper layer eg, RRC
  • the HARQ-ACK payload size of the semi-static HARQ-ACK codebook is, the (maximum) HARQ-ACK payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot is all DL carriers set to the UE.
  • the size of the HARQ-ACK codebook is fixed (to a maximum value) regardless of the actual number of scheduled DL data.
  • the DL grant DCI includes PDSCH to HARQ-ACK timing information
  • the PDSCH-to-HARQ-ACK timing information may have one of a plurality of values (eg, k).
  • the HARQ-ACK information for the PDSCH is slot # It can be transmitted at (m+k). For example, it can be given as k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the HARQ-ACK information may include a maximum possible HARQ-ACK based on the bundling window. That is, HARQ-ACK information of slot #n may include HARQ-ACK corresponding to slot #(n-k).
  • HARQ-ACK information of slot #n is slot #(n-8) ⁇ regardless of actual DL data reception. Includes HARQ-ACK corresponding to slot # (n-1) (ie, the maximum number of HARQ-ACKs).
  • the HARQ-ACK information may be replaced with the HARQ-ACK codebook and the HARQ-ACK payload.
  • the slot may be understood/replaced as a candidate opportunity for DL data reception.
  • the bundling window is determined based on the PDSCH-to-HARQ-ACK timing based on the HARQ-ACK slot, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set has a pre-defined value (eg, ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), and may be set by higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • the size of the HARQ-ACK payload to be reported by the UE may be dynamically changed by DCI or the like.
  • the DL scheduling DCI may include counter-DAI (ie, c-DAI) and/or total-DAI (ie, t-DAI).
  • DAI means a downlink assignment index, and is used by the BS to inform the UE of the transmitted or scheduled PDSCH(s) to be included in one HARQ-ACK transmission.
  • c-DAI is an index indicating the order of PDCCHs carrying DL scheduling DCI (hereinafter, DL scheduling PDCCH), and t-DAI is the total number of DL scheduling PDCCHs up to the current slot in which the PDCCH with t-DAI is located. It is an index to indicate.
  • the physical layer of the NR is designed to support a flexible transmission structure in consideration of requirements for various services.
  • the physical layer of the NR may change the OFDM symbol length (OFDM symbol duration) and subcarrier spacing (SCS) (hereinafter, OFDM neurology) as necessary.
  • transmission resources of physical channels may be changed within a certain range (in units of symbols). For example, in the NR, the transmission length/transmission start time of the PUCCH (resource) and the PUSCH (resource) may be flexibly set within a certain range.
  • PUCCH resources may overlap with other PUCCH resources or PUSCH resources in the time axis.
  • PUCCH resources may overlap with other PUCCH resources or PUSCH resources in the time axis.
  • PUCCH (resource) and PUCCH (resource) are time axis
  • the UE may not support simultaneous PUCCH-PUCCH transmission or simultaneous PUCCH-PUSCH transmission (according to the limitation of UE capability or configuration information received from the BS).
  • UCI refers to control information transmitted by the UE by UL.
  • UCI includes various types of control information (ie, UCI type).
  • UCI may include HARQ-ACK (briefly, A/N, AN), SR, and/or CSI.
  • UCI multiplexing This may mean an operation of transmitting different UCI (types) through a common physical layer UL channel (eg, PUCCH, PUSCH).
  • UCI multiplexing may include multiplexing different UCIs (types).
  • the multiplexed UCI is referred to as MUX UCI.
  • UCI multiplexing may include an operation performed in relation to the MUX UCI.
  • UCI multiplexing may include a process of determining UL channel resources to transmit MUX UCI.
  • UCI/data multiplexing This may mean an operation of transmitting UCI and data through a common physical layer UL channel (eg, PUSCH).
  • UCI/data multiplexing may include multiplexing UCI and data.
  • the multiplexed UCI is referred to as MUX UCI/Data.
  • UCI/data multiplexing may include an operation performed in relation to MUX UCI/Data.
  • UCI/data multiplexing may include a process of determining UL channel resources to transmit MUX UCI/Data.
  • the slot includes a plurality of symbols.
  • the symbol includes an OFDM-based symbol (eg, CP-OFDM symbol, DFT-s-OFDM symbol).
  • -Superimposed UL channel resource(s) means (at least partially) overlapped UL channel (eg, PUCCH, PUSCH) resource(s) on the time axis within a predetermined time interval (eg, slot).
  • the overlapped UL channel resource(s) may mean UL channel resource(s) before performing UCI multiplexing.
  • UL channels (at least partially) overlapping each other on the time axis may be referred to as UL channels colliding in time or in the time domain.
  • FIG. 9 shows an example of multiplexing UCI to PUSCH.
  • UCI may be transmitted through PUSCH as shown. Transmitting UCI through PUSCH is referred to as UCI piggyback or PUSCH piggyback.
  • FIG. 9 illustrates a case where HARQ-ACK and CSI are carried on PUSCH resources.
  • a method for the UE to process the plurality of UL channels must be defined.
  • methods of handling collisions between UL channels are described.
  • FIG. 10 shows an example of a process in which a UE having PUCCHs overlapping in a single slot handles collision between UL channels.
  • the UE may determine a PUCCH resource for each UCI.
  • Each PUCCH resource may be defined by a start symbol and a transmission length.
  • the UE may perform UCI multiplexing based on the PUCCH resource having the fastest start symbol. For example, the UE may determine the PUCCH resource(s) (hereinafter, PUCCH resource(s) B) overlapping (in time) based on the PUCCH resource (hereinafter, PUCCH resource A) with the fastest start symbol in the slot. Yes (S901).
  • the UE may apply a UCI multiplexing rule to the PUCCH resource A and the PUCCH resource (s) B.
  • a MUX UCI including all or part of the UCI A and the UCI B is obtained according to a UCI multiplexing rule.
  • the UE may determine a single PUCCH resource (hereinafter, MUX PUCCH resource) in order to multiplex the UCI associated with the PUCCH resource A and the PUCCH resource (s) B (S903).
  • the UE determines a PUCCH resource set (hereinafter, PUCCH resource set X) corresponding to the payload size of the MUX UCI among PUCCH resource sets configured or available to the UE, and the PUCCH resource set X
  • PUCCH resource set X One of the belonging PUCCH resources is determined as the MUX PUCCH resource.
  • the UE belongs to the PUCCH resource set X by using the PUCCH resource indicator field in the last DCI among DCIs having the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field indicating the same slot for the PUCCH transmission.
  • One of the PUCCH resources may be determined as the MUX PUCCH resource.
  • the UE may determine the total number of PRBs of the MUX PUCCH resources based on the payload size of the MUX UCI and the maximum code rate for the PUCCH format of the MUX PUCCH resource. If the MUX PUCCH resource overlaps with other PUCCH resources (except for the PUCCH resource A and the PUCCH resource(s) B), the UE is the MUX PUCCH resource (or among the remaining PUCCH resources including the MUX PUCCH resource) The operation described above may be performed again based on the PUCCH resource having the fastest start symbol).
  • UCI multiplexing when a plurality of PUCCH resources overlap in a slot, UCI multiplexing may be performed based on the fastest PUCCH resource A (eg, the fastest start symbol).
  • Case 1 and Case 2 illustrate a case where a first PUCCH resource overlaps another PUCCH resource. In this case, the process of FIG. 9 may be performed while the first PUCCH resource is regarded as the fastest PUCCH resource A.
  • Case 3 illustrates a case where the first PUCCH resource does not overlap with other PUCCH resources, and the second PUCCH resource overlaps with other PUCCH resources. In case 3, UCI multiplexing is not performed on the first PUCCH resource.
  • the process of FIG. 9 may be performed while the second PUCCH resource is regarded as the fastest PUCCH resource A.
  • Case 2 is a case where the MUX PUCCH resource determined to transmit the multiplexed UCI overlaps with other PUCCH resources.
  • the process of FIG. 9 may be additionally performed while the MUX PUCCH resource (or the fastest (eg, the fastest starting symbol) PUCCH resource among the remaining PUCCHs including the same) is considered as the fastest PUCCH resource A. .
  • FIG. 12 illustrates a process in which a UE having PUCCH and PUSCH overlapping in a single slot handles collision between UL channels.
  • the UE may determine a PUCCH resource (S1101). Determining the PUCCH resource for UCI may include determining the MUX PUCCH resource. In other words, determining the PUCCH resource for UCI by the UE may include determining the MUX PUCCH resource based on a plurality of PUCCHs overlapping in the slot.
  • the UE may perform UCI piggyback on PUSCH resources based on the determined (MUX) PUCCH resource (S1103). For example, when there is a PUSCH resource (where multiplexed UCI transmission is allowed), the UE may apply a UCI multiplexing rule to PUCCH resource(s) overlapping the PUSCH resource (in the time axis). The UE may transmit UCI through PUSCH.
  • the UE may multiplex UCI on one of the plurality of PUSCHs. For example, when the UE intends to transmit the plurality of PUSCHs on each (respective) serving cells, the UE may select a specific serving cell (eg, a serving cell having the smallest serving cell index) among the serving cells. UCI can be multiplexed on the PUSCH. When there are more than one PUSCH in the slot on the specific serving cell, the UE may multiplex the UCI on the fastest PUSCH transmitted in the slot.
  • a specific serving cell eg, a serving cell having the smallest serving cell index
  • FIG. 13 illustrates UCI multiplexing in consideration of a timeline condition.
  • the UE performs UCI and/or data multiplexing for PUCCH(s) and/or PUSCH(s) overlapping on the time axis, for UCI and/or data multiplexing due to flexible UL timing settings for PUCCH or PUSCH
  • the UE may run out of processing time.
  • the following two timeline conditions hereinafter, multiplexing time Line conditions
  • T1 may be determined based on i) the minimum PDSCH processing time N1 defined according to the UE processing capability, ii) d1 predefined as an integer value greater than or equal to 0 depending on the position of the scheduled symbol, the DMRS position in the PUSCH, and BWP switching. have.
  • N1,0 13
  • T1 may be expressed as T_proc,1.
  • T2 The last symbol of (e.g., triggering) PDCCH indicating PUCCH or PUSCH transmission is T2 time before the start symbol of the fastest channel among overlapping PUCCH(s) and/or PUSCH(s) (in the time axis) Is received.
  • T2 may be determined based on i) the minimum PUSCH preparation time N2 defined according to the UE PUSCH timing capability, ii) d2, which is predefined as an integer value greater than or equal to 0 according to the position of the scheduled symbol or BWP switching. . d2 can be divided into d2,1 related to the position of the scheduled symbol and d2,2 related to the switching of the BWP.
  • the switching time may be differently defined according to the frequency range.
  • the switching time may be set to be 0.5 ms for the frequency range FR1 and 0.25 ms for the frequency range FR2.
  • T2 may be expressed as T_proc,2.
  • Table 10 illustrates the PDSCH processing time for the PDSCH processing capability #1 of the UE
  • Table 11 illustrates the PDSCH processing time for the PDSCH processing capability #2 of the UE
  • Table 12 is the PUSCH timing capability of the UE #1 To illustrate the PUSCH preparation time for
  • Table 13 illustrates the PUSCH preparation time for the timing capability #2 of the UE.
  • the UE When a UE configured to multiplex different UCI types within one PUCCH intends to transmit a plurality of overlapping PUCCHs in a slot or to transmit overlapping PUCCH(s) and PUSCH(s) in a slot, the UE has specific conditions If satisfied, the corresponding UCI types can be multiplexed.
  • the specific conditions may include multiplexing timeline condition(s).
  • PUCCH(s) and PUSCH(s) to which UCI multiplexing is applied may be UL channels satisfying the multiplexing timeline condition(s).
  • the UE may have to transmit a plurality of UL channels (eg, UL channels #1 to #4) in the same slot.
  • UL CH #1 may be a PUSCH scheduled by PDCCH #1.
  • UL CH #2 may be a PUCCH for transmitting HARQ-ACK for PDSCH.
  • PDSCH is scheduled by PDCCH #2, and resources of UL CH #2 may also be indicated by PDCCH #2.
  • the UE performs UCI multiplexing on the UL channels #1 to #3 overlapping on the time axis. can do. For example, the UE may check whether the first symbol of UL CH #3 satisfies the T1 condition from the last symbol of the PDSCH. In addition, the UE may check whether the first symbol of UL CH #3 from the last symbol of PDCCH #1 satisfies the T2 condition. If the multiplexing timeline condition is satisfied, the UE may perform UCI multiplexing on UL channels #1 to #3. On the other hand, when the fastest UL channel (eg, the UL channel with the fastest start symbol) among the overlapping UL channels does not satisfy the multiplexing timeline condition, multiplexing all corresponding UCI types of the UE may not be allowed.
  • the fastest UL channel eg, the UL channel with the fastest start symbol
  • FIG. 14 illustrates transmission of a plurality of HARQ-ACK PUCCHs in a slot.
  • the current NR standard document stipulates that the UE does not expect to transmit more than one PUCCH with HARQ-ACK information in a slot. Therefore, according to the current NR standard document, the UE can transmit at most one PUCCH having HARQ-ACK information in one slot.
  • BS schedules downlink so that HARQ-ACK information can be multiplexed on one PUCCH resource. Should be done.
  • a scheme in which a plurality of HARQ-ACK feedbacks are concentrated only on one PUCCH in a slot is in terms of PUCCH performance. It may not be desirable.
  • the BS schedules a plurality of consecutive PDSCHs having a short duration within one slot. Even though the UE can transmit the PUCCH in any symbol(s) in the slot by the setting/instruction of the BS, if only one HARQ-ACK PUCCH transmission is allowed in the slot, the BS quickly back-to the PDSCHs.
  • HARQ-ACK PUCCHs or PUSCHs
  • 15 is a diagram illustrating a DRX operation according to various examples of the present disclosure.
  • the UE may perform a DRX operation while performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • the DRX-configured UE 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.
  • DRX is used for discontinuous reception of PDCCH.
  • DRX performed in the RRC_CONNECTED state is referred to as 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 UE enters a sleep state after the On Duration ends.
  • 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
  • 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
  • PDCCH monitoring may be restricted in a time period set as a measurement gap.
  • Table 14 shows the procedure of the UE related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether or not DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC higher layer
  • the UE may perform PDCCH monitoring discontinuously in performing the procedure and/or method described/proposed in various examples of the present disclosure.
  • 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.
  • the UE performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity while maintaining the awake state.
  • the DRX is used to receive paging signals discontinuously.
  • DRX performed in the RRC_IDLE (or RRC_INACTIVE) state is referred to as RRC_IDLE DRX.
  • PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedure and/or method described/proposed above.
  • a DRX may be configured for discontinuous reception of a paging signal.
  • the UE may receive DRX configuration information from the base station through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • DRX configuration information may include configuration information for a DRX cycle, a DRX offset, and a DRX timer.
  • the UE repeats On Duration and Sleep duration according to the DRX cycle.
  • the UE may operate in a wakeup mode in On duration and in a sleep mode in Sleep duration. In the wake-up mode, the UE may monitor a Paging Occasion (PO) to receive a paging message.
  • PO Paging Occasion
  • PO means a time resource/section (eg, subframe, slot) in which the UE expects to receive a paging message.
  • PO monitoring includes monitoring the PDCCH (or MPDCCH, NPDCCH) scrambled from PO to P-RNTI (hereinafter, paging PDCCH).
  • the paging message may be included in the paging PDCCH or may be included in the PDSCH scheduled by the paging PDCCH.
  • One or more PO(s) are included in a paging frame (PF), and the PF may be periodically set based on the UE ID.
  • the PF corresponds to one radio frame, and the UE ID may be determined based on the International Mobile Subscriber Identity (IMSI) of the UE.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the UE monitors only one PO per DRX cycle.
  • the UE receives a paging message instructing to change its ID and/or system information from the PO, it performs a RACH process to initialize (or reset) connection with the base station, or receives new system information from the base station ( Or obtain). Therefore, in performing the above-described/suggested procedure and/or method, the PO monitoring may be performed discontinuously in the time domain to perform RACH for connection with the base station or to receive (or acquire) new system information from the base station. I can.
  • the base station can also receive the UL channel in anticipation of the following UE operation.
  • target service and/or QoS and/or BLER requirements and/or transmission reliability requirements and/or latency requirements and/or processing time may be collectively referred to as channel-related elements.
  • the priority of a channel or signal may be set or determined based on the channel-related element.
  • the UE may receive a plurality of maximum coding rates for each PUCCH format/resource (set) from the base station.
  • the plurality of maximum code rates may be applied/set to UCIs corresponding to different channel-related elements and/or UCI types.
  • a total coded bit or final RE is derived based on the number of requested coded bits or requested coded REs calculated based on the plurality of maximum code rates, and the resulting final The number of RBs of the PUCCH resource may be determined using code bits or the final RE.
  • the number of code REs is calculated based on the code rate r1 or r2 for each case, and the calculated number of REs
  • the number of corresponding RBs may be determined as the number of RBs of one UL channel.
  • the request code bit (or request code RE) for eMBB UCI is calculated based on r1
  • the request code bit (or request code RE) for URLLC UCI Code RE) is calculated based on r2
  • one resource among a plurality of PUCCH resources and/or the number of RBs in the PUCCH resource is determined based on the final code bit (or final RE) obtained by adding each calculated request code bit. If possible, rules can be defined.
  • the number of RBs of the PUCCH derived by the above scheme is greater than the maximum number of RBs (maximum RBs) set through the higher layer signal, a specific (eg, low priority) channel-related element and/or UCI corresponding to the UCI type It is dropped preferentially, and only the remaining (eg, high-priority) UCIs are included in UL channel transmission and may be multiplexed. Or, assuming the PUCCH resources as many as the maximum number of RBs set through the higher layer signal, the remaining (e.g., higher priority) channel-related elements and/or the UCI code rate corresponding to the UCI type or less , Low priority) rules for reducing the bit of UCI may be defined.
  • the combination of UCIs to be transmitted through one UL channel as described above is dynamic/variable according to the scheduling situation of the base station, i.e., eMBB UCI only, URLLC UCI only, or eMBB UCI and URLLC UCI If it can be, there is a possibility that a mismatch may occur between the UCI combination transmitted by the UE and the UCI combination that the base station expects to receive.
  • the base station schedules all DL data corresponding to eMBB and URLLC and expects to receive HARQ-ACK feedback for the two service types (that is, when the UCI combination includes both eMBB UCI and URLLC UCI).
  • the UE fails to detect the corresponding eMBB scheduling DCI, and thus there may be a mismatch in transmitting only HARQ-ACK feedback for DL data corresponding to URLLC (that is, when the UCI combination includes only URLLC UCI).
  • the location of the start RE (and OFDM symbol) to which UCI corresponding to a specific service type A is mapped on one UL channel is not differently determined according to the presence or absence of RE mapping of UCI corresponding to another service type B. That is, it can be determined to be the same (fixed/deterministic) at all times regardless of whether or not the RE mapping of UCI corresponding to another service type B is present.
  • the starting RE (and OFDM symbol) location to which UCI corresponding to eMBB (or URLLC) is mapped for a given UL channel resource is always the same RE regardless of the presence or absence of RE mapping of UCI corresponding to URLLC (or eMBB). (And OFDM symbol) may be determined by an index.
  • a rule may be defined so that the mapping of a specific UCI (UCI 1) to a given UL channel resource does not invade a mapping region of a UCI (UCI 2) corresponding to a different channel-related element and/or a UCI type. This may be to ensure the transmission reliability of UCI 2. For example, when setting an upper limit related to the calculation of the number of code bits of UCI 1, the UE may prevent invasion of the mapping area of UCI 2 by considering the number of code bits of UCI 2.
  • a PUCCH resource/PUCCH resource set related to the UL channel may be separately (differently) set for each UCI combination to be transmitted through one UL channel or the number of UCIs in the UCI combination. Accordingly, the UE may select a PUCCH resource/PUCCH resource set for each UCI combination to be transmitted through one UL channel or the number of UCIs in the UCI combination and transmit the corresponding UCI combination.
  • a code bit for a UCI corresponding to a different channel-related element and/or a UCI type is provided on a finally determined PUCCH resource (PRB) for UCI transmission or a UCI RE set on a finally determined PUSCH.
  • PRB PUCCH resource
  • a rule may be defined so that only UCIs having a higher priority are mapped (eg, UCI mapping of a lower priority is omitted) for REs with overlapping UCI mappings.
  • the priority according to the UCI type is first applied (e.g., priority is applied in the order of HARQ-ACK> SR> CSI), and when the UCI type is the same, a channel-related element (e.g., URLLC > Priority application in the order of eMBB) may determine the priority of UCI.
  • a channel-related element e.g., URLLC > Priority application in the order of eMBB
  • PUCCH resources (sets) if separate independent PUCCH resources (sets) are set/operated for different channel-related elements, PUCCH resources (sets) set for each channel-related element/PUCCH format
  • the maximum code rate for UCI can be set. This may be that a maximum code rate is set for a PUCCH resource (set)/PUCCH format for a specific channel-related element.
  • each channel-related element A range of payloads may be set differently for each PUCCH resource (set)/PUCCH format set for an element or a codebook corresponding to each channel-related element.
  • the range of the payload associated with the PUCCH resource set set for each channel related element may be differently set based on the priority of the PUCCH resource set set for each channel related element.
  • the size of the range of the payload associated with the PUCCH resource set according to the target service (that is, the size of the width of the range of the payload) can be set differently. For example, if the size of the range of the payload associated with each of the PUCCH resource sets #1 and #2 associated with the eMBB is set to A, the range of the payload associated with each of the PUCCH resource sets #1 and #2 associated with the URLLC The size can be set to a value smaller than A. That is, the range of the payload of the PUCCH resource sets associated with the URLLC may be further subdivided.
  • the UE may transmit the payload of each PUCCH by multiplexing it on one PUCCH.
  • a certain channel-related element or channel-related element to determine a new PUCCH resource for the multiplexing Whether to be based on the PUCCH resource set corresponding to the codebook corresponding to the element may be ambiguous. Accordingly, in order to determine the new PUCCH resource for the multiplexing, which channel-related element or the PUCCH resource set corresponding to the codebook corresponding to the channel-related element is to be based on any one or part of the following options 1 to 3/ It can be determined based on the total combination.
  • multiplexing is performed based on a channel-related element of a higher priority among the plurality of PUCCH resource sets or a PUCCH resource set corresponding to a codebook corresponding to a channel-related element.
  • One set of PUCCH resources to be used may be determined.
  • the UE may use at least one PUCCH resource set corresponding to a predetermined priority among a plurality of set PUCCH resource sets for multiplexing.
  • the predetermined priority may be the highest priority.
  • the UE is a UCI derived by multiplexing (i.e., MUX UCI ), among the plurality of PUCCH resource sets having the same priority, a PUCCH resource set having a payload range including the payload size of the MUX UCI may be determined as a PUCCH resource set to be used for multiplexing.
  • Option 1 is to prevent the code rate from exceeding a certain code rate even after multiplexing, and is used in a codebook corresponding to a higher priority service or a higher priority service that is expected to set a PUCCH resource set targeting a lower code rate. It may be to determine a PUCCH resource set to be actually used based on the corresponding PUCCH resource set.
  • multiplexing is performed based on a channel-related element of a lower priority among the plurality of PUCCH resource sets or a PUCCH resource set corresponding to a codebook corresponding to a channel-related element.
  • One set of PUCCH resources to be used may be determined.
  • the UE may use at least one PUCCH resource set corresponding to a predetermined priority among a plurality of set PUCCH resource sets for multiplexing.
  • the predetermined priority may be the lowest priority.
  • the UE is based on the payload size of UCI (i.e., MUX UCI) derived by multiplexing.
  • a PUCCH resource set having a payload range including the payload size of the MUX UCI may be determined as a PUCCH resource set to be used for multiplexing.
  • Option 2 corresponds to a codebook corresponding to a lower priority service or a lower priority service that is expected to set a PUCCH resource set targeting a larger payload because the payload will increase when multiplexed.
  • the PUCCH resource set to be actually used may be determined based on the PUCCH resource set.
  • a PUCCH resource set corresponding to a codebook corresponding to a channel-related element is derived by multiplexing
  • the PUCCH resource set to be actually used may be determined according to the payload.
  • the UE is based on a PUCCH resource indicator included in a downlink signal (eg, DCI) received from the base station.
  • a PUCCH resource indicator included in a downlink signal (eg, DCI) received from the base station.
  • One of the PUCCH resources belonging to the PUCCH resource set of may be determined as the MUX PUCCH resource.
  • 16 is a flowchart of an operation of a UE related to UCI multiplexing according to an example of the present disclosure.
  • each PUCCH format/resource/resource set set in FIG. 16 is a PUCCH format/resource/ It may be set differently for each resource set.
  • which PUCCH format/resource/resource set is to be used may be determined based on various implementations disclosed in Example 1-1 described above.
  • the UE may receive at least one maximum code rate set from the base station for each PUCCH format/resource/resource set.
  • the UE may acquire information related to code bits based on the set maximum code rate.
  • the information related to the code bits may be the number of code bits calculated based on the maximum code rate.
  • the UE may determine the number of PUCCH RBs based on information related to the code bits.
  • the UE may map UCI to a UL channel based on the number of PUCCH RBs.
  • the UE may transmit the mapped UCI to the base station.
  • 17 is a flowchart of an operation of a base station related to UCI multiplexing according to an example of the present disclosure.
  • the base station is a PUCCH format/resource/resource based on signal characteristics (e.g., channel-related elements, etc.) according to various implementations of Example 1-1 described above for each PUCCH format/resource/resource set. It can be set differently for each set. In addition, which PUCCH format/resource/resource set to use may be determined based on various implementations of Example 1-1 described above.
  • the base station may set at least one maximum code rate for each PUCCH format/resource/resource set to the UE.
  • the base station may receive UCI from the UE through the UL channel (ie, UCI mapped to the UL channel) based on the at least one maximum code rate.
  • the number of coded modulation symbols for UCI transmission in the PUSCH discloses various implementations of the operation of the UE in determining a parameter used to calculate (eg, a beta offset and/or a scaling factor alpha).
  • the base station can also receive the UL channel in anticipation of the UE's operation.
  • various implementations disclosed in Example 1-2 are the beta offset indicator field in the UL grant DCI scheduling PUSCH when a specific channel-related element and/or UCI type correspond to each of the UCI and PUSCH. This may be to avoid increasing signaling overhead by preventing addition.
  • a set of parameters used to calculate the number of code modulation symbols (eg, number of REs) for UCI transmission in a PUSCH is multiplexed to the corresponding PUSCH It can be set separately for each channel-related element and/or UCI type of the UCI to be used.
  • the UE determines a parameter set set based on a channel-related element of the UCI to be multiplexed and/or a UCI type as the parameter set of the UCI to be multiplexed, and is included in the UL grant DCI among a plurality of parameters included in the determined parameter set.
  • a parameter corresponding to a specific parameter indicated by a single field may be used for UCI transmission.
  • a state indicated by the DCI field ie, a state indicated by the DCI field
  • a set of parameters used to calculate the number of code modulation symbols (eg, number of REs) for UCI transmission in PUSCH is mapped by UCI It may be separately set for each channel-related element of the PUSCH to be (ie, to be multiplexed).
  • the UE determines a parameter set to be used for multiplexing based on an attribute of a UL grant DCI scheduling a PUSCH to which the UCI is mapped among a plurality of parameter sets set for each channel-related element of the PUSCH, and a plurality of parameters included in the determined parameter set Among the parameters of the UL grant DCI, a parameter corresponding to a specific parameter indicated by one field (ie, a state indicated by the DCI field) may be used for UCI transmission.
  • the parameter set to be used for multiplexing is a specific field of UL grant DCI, a search space of a PDCCH including a UL grant DCI, or a CORESET to which a PDCCH including a UL grant DCI belongs, or a DCI such as RNTI or DCI format or CRC masking of the PDCCH. It may be determined through attributes.
  • a set of parameters used to calculate the number of code modulation symbols (eg, number of REs) for UCI transmission in the PUSCH is A channel-related element of UCI to be multiplexed and/or a combination of a UCI type and a channel-related element of a PUSCH may be separately set.
  • the UE includes a specific field of the UL grant DCI scheduling the PUSCH or a discovery space of the PDCCH including the UL grant DCI or the CORESET or RNTI or DCI format or PDCCH to which the PDCCH including the UL grant DCI belongs CRC masking” and/or “UCI-related channel-related element and/or UCI type” and/or “PUSCH corresponding channel-related element” to determine a parameter set to be used for multiplexing, and multiplex included in the determined parameter set Among the parameters of the UL grant DCI, a parameter corresponding to a specific parameter indicated by one field (ie, a state indicated by the DCI field) may be used for UCI transmission.
  • a parameter corresponding to a specific parameter indicated by one field ie, a state indicated by the DCI field
  • a set of parameters (eg, beta offset and/or scaling factor alpha) used to calculate the number of modulation symbols (eg, number of REs) is set separately, and multiplexed among the four parameter sets by a combination of transmission PUSCH and UCI
  • the parameter set to be used for is “a specific field of the UL grant DCI scheduling the PUSCH, a search space of a PDCCH including the UL grant DCI, or a CORESET to which a PDCCH including the UL grant DCI belongs, or RNTI or DCI format or CRC masking of the PDCCH” And/or “Channel-related elements related to UCI and/or UCI type”
  • a parameter corresponding to the state indicated by may be used. For example, if the parameter set to be used for multiplexing is determined by a combination of a channel-related element related to UCI and a channel-related element related to PUSCH, if the UCI to be multiplexed is eMBB HARQ-ACK and the PUSCH is eMBB PUSCH (eMBB PUSCH, eMBB The parameter set set in HARQ-ACK ⁇ may be determined as a parameter set to be used for multiplexing.
  • the number of code modulation symbols eg, RE number
  • beta offset beta offset
  • a parameter that is determined based on a corresponding channel-related element and corresponds to a state indicated by one field included in the DCI among a plurality of parameters included in the determined parameter set may be used.
  • the parameter set to be used for multiplexing is determined by a combination of a channel-related element associated with UCI and a channel-related element associated with PUSCH
  • the UCI to be multiplexed is eMBB HARQ-ACK and URLLC HARQ-ACK and PUSCH is URLLC PUSCH
  • the parameter set set in ⁇ URLLC PUSCH, eMBB HARQ-ACK+URLLC HARQ-ACK ⁇ may be determined as a parameter set to be used for multiplexing.
  • FIG. 18 is a flowchart of an operation of a UE related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure
  • FIG. 19 is a flowchart of an operation of a base station related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure.
  • Operations of the UE and the base station of FIGS. 18 and 19 may be performed based on various implementations of Example 1-2 described above.
  • the UE may receive at least one parameter set related to the number of code modulation symbols for UCI transmission from the base station.
  • the UE may determine a parameter set to be used for multiplexing from among the configured at least one parameter set.
  • the UE may acquire a parameter to be used for UCI transmission based on the DCI received from the base station within the determined parameter set.
  • the UE may transmit UCI to the base station based on the acquired parameter.
  • the base station may set at least one parameter set related to the number of code modulation symbols to the UE.
  • the base station may transmit a DCI for indicating a parameter to be used for UCI transmission to the UE.
  • the base station may receive the UCI transmitted based on the indicated parameter from the UE.
  • Example 1-3 When a plurality of UCIs having different priorities and/or channel-related elements and/or UCI types are piggybacked and transmitted to one (or a plurality of) PUSCHs, various implementations of the operation of the UE are disclosed in Example 1-3. do.
  • the base station can also receive the UL channel in anticipation of UE operation.
  • implementations disclosed in Example 1-3 provide reliable transmission for UCI with a high priority when processing time is insufficient when the UE performs a timeline check for UCI piggyback. It can be for sake.
  • the timeline check may be an operation of checking whether the plurality of UL channels satisfy the multiplexing timeline condition described above.
  • the implementations disclosed in Example 1-3 may be applied not only to the piggyback operation, but also to multiplexing for a plurality of PUCCHs.
  • a piggyback operation of a UE may be independently (and differently) defined for each channel-related element of UCI and/or UCI type.
  • the UE may be set/defined to perform a piggyback operation differently according to the number of bits of the UCI for UCI with low priority, and the same piggyback for UCI with high priority regardless of the number of bits of UCI. It can be set/defined to perform an operation. That is, the piggyback operation of the UCI may be performed based on the priority related to the UCI when the plurality of UL channels overlap in the time domain regardless of whether the plurality of UL channels satisfy the timeline condition. have.
  • the UE may be set/defined to piggyback the eMBB HARQ-ACK to PUSCH based on puncture, and the 2-bit is exceeded.
  • the UE may be configured/defined to piggyback the eMBB HARQ-ACK to the PUSCH based on rate-matching. That is, in the case of a UCI having a low priority, the UE may perform piggyback by puncturing or rate-matching the PUSCH resource region to which the UCI is mapped according to the number of bits of the UCI.
  • the UCI having a low priority may be piggybacked to the PUSCH based on puncture or rate-matching according to the number of bits of the UCI regardless of whether the plurality of UL channels satisfy a predetermined timeline condition.
  • the UCI having a lower priority may be dropped when the plurality of UL channels do not satisfy a predetermined timeline condition.
  • the UE may be configured/defined so that the UE piggybacks the URLLC HARQ-ACK to PUSCH based on puncture. That is, in the case of UCI having a high priority, the UE may perform piggyback by puncturing the PUSCH resource region to which the UCI is to be mapped. In other words, the UCI having a high priority may be piggybacked on the PUSCH based on puncturing regardless of whether the plurality of UL channels satisfy a predetermined timeline condition.
  • the UE determines whether the plurality of UL channels satisfy a predetermined multiplexing timeline condition based on overlapping of a plurality of UL channels (eg, PUCCH and PUSCH) in a time domain, and , The piggyback operation may be performed according to whether the predetermined multiplexing timeline condition is satisfied.
  • a predetermined multiplexing timeline condition e.g, PUCCH and PUSCH
  • at least one UCI associated with the UL channels may be piggybacked to the PUSCH.
  • the piggyback operation may be performed based on puncturing or rate matching regardless of a priority related to UCI based on a channel related element and/or a UCI type.
  • the UE is the earliest of the PUCCH and PUSCH overlapping in the time domain, that is, the first symbol (i.e., the start symbol) of the channel transmitted earlier than the time domain and the PUCCH and/or the PDSCH associated with the PUSCH (e.
  • the time difference between the last symbols of the PDSCH corresponding to the HARQ-ACK is a predetermined value (e.g., , If less than 9.2.5 of TS 38.213) and/or a start symbol of a channel transmitted earlier than a time domain among PUCCH and PUSCH overlapping in time (scheduling the PDSCH and scheduling the PUSCH and deactivating the SPS PDSCH ( release) purpose)
  • the time difference between the last symbols of the PDCCH is a predetermined value (e.g., or or , TS 38.213 of 9.2.5) or less, and if the time difference is less than a predetermined value, the UE always PUSCH resources for UCI mapping of a specific UCI type (eg, HARQ-ACK) regardless of the number of bits You can puncture the area.
  • the UE may perform puncturing on the PUSCH resource region to perform UCI mapping (eg, URLLC HARQ-ACK) to a specific channel-related element and/or UCI type.
  • UCI mapping eg, URLLC HARQ-ACK
  • the UCI for a specific channel-related element may be a UCI corresponding to a priority (eg, the highest priority) in which a priority related to the UCI is determined based on the channel-related element.
  • the UE determines the PUSCH resource region to which the remaining UCIs are mapped based on the number of bits of the remaining UCIs. It is possible to determine whether to perform puncturing/rate-matching, or to always rate-match regardless of the number of bits of the remaining UCI, or drop the remaining UCIs regardless of the number of bits of the remaining UCI.
  • the fastest time among a plurality of UL channels e.g., PUCCH and PUSCH
  • the time difference between the start symbol of the channel being used and the last symbol of the PUCCH and/or the PDSCH (eg, the PDSCH corresponding to the HARQ-ACK) associated with the PUSCH is less than or equal to the time difference defined/promised/set/instructed in advance, and/or Or the time between the start symbol of the channel transmitted earlier than the time domain among a plurality of UL channels overlapping in the time domain and the last symbol of the PDCCH (for scheduling the PDSCH and for scheduling the PUSCH and for deactivating the SPS PDSCH) If the difference is less than or equal to the predefined/appointed/set/instructed time difference, a rule may be defined so that the UE performs an additional timeline check.
  • the UE sequentially removes one by one from a channel transmitted earlier than in the time domain among a plurality of UL channels (PUCCH and PUSCH) overlapping in the time domain, and the remaining UL channels excluding the removed UL channel meet the multiplexing timeline condition.
  • the UE performs a timeline check on a plurality of UL channels of N (where N is an integer greater than or equal to 2), and if the multiplexing timeline condition is not satisfied, the N plurality of UL channels Among them, channels transmitted earlier than in the time domain may be sequentially removed.
  • the remaining UL channels excluding the removed UL channel i.e., a channel transmitted first to the x-th (x is an integer greater than or equal to 2) among the plurality of UL channels.
  • a time difference between a start symbol of a transmitted UL channel and a last symbol of a PDSCH associated with the plurality of UL channels, and/or a start symbol of a UL channel transmitted earlier among the remaining UL channels (Scheduling the PDSCH and the UCI/channel transmission may be performed in consideration of a time difference between the last symbols among PDCCHs for scheduling PUSCH and for deactivating SPS PDSCHs.
  • the channel to be removed may be a channel-related element having a lower priority and/or a channel having a UCI type.
  • the URLLC UCI may have a higher priority than the eMBB UCI, and in this case, a timeline check may be performed based on the remaining UL channels from which the UL channel related to the eMBB UCI has been removed.
  • the UE sequentially starts from a channel transmitted earlier among UL channels overlapping in the time domain until a channel-related element of a specific priority and/or a channel having a UCI type (eg, a URLLC channel) becomes the target of the timeline check.
  • a channel having a channel-related element of the specific priority may be a channel having the highest priority.
  • the UE is a time difference between the start symbol of the x-th first transmitted channel among the plurality of UL channels overlapping in the time domain and the last symbol among the PDSCHs associated with the plurality of UL channels and/or a plurality of overlapping time domains.
  • the time difference between the start symbol of the channel to be transmitted first among the UL channels and the last symbol of the PDCCH (for scheduling the PDSCH and for scheduling the PUSCH and for deactivating the SPS PDSCH) is defined/promised/configured in advance / Until the time difference is longer than the indicated time difference (that is, until the multiplexing timeline condition is satisfied), an operation of sequentially removing one channel from the first transmitted channel among the plurality of UL channels overlapping in the time domain may be continued.
  • the UCI of the channel removed from the timeline check may be excluded from the multiplexing target. That is, transmission of the UCI of the channel removed from the timeline check may be dropped (or delayed).
  • priority and/or channel-related elements and /Or rules may be defined to perform timeline checks for each UCI type (or for each group). Specifically, when a high-priority UL channel (e.g., PUCCH or PUSCH) and a low-priority UL channel (e.g., PUCCH or PUSCH) overlap in time, a timeline check is performed for each of the UL channels for each priority. Can be.
  • a high-priority UL channel e.g., PUCCH or PUSCH
  • a low-priority UL channel e.g., PUCCH or PUSCH
  • the PDSCH triggering the PUCCH/PUSCH may mean a PDSCH associated with the HARQ-ACK feedback, for example, when HARQ-ACK feedback is transmitted through PUCCH/PUSCH.
  • FIG. 20 is a flowchart of an operation of a UE related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure
  • FIG. 21 is a flowchart of an operation of a base station related to UCI multiplexing according to another example of the present disclosure.
  • Operations of the UE and the base station of FIGS. 20 and 21 may be performed based on various implementations of Examples 1-3 described above.
  • a UE may receive a piggyback operation from a base station according to a channel-related element of UCI and/or a UCI type (ie, a characteristic of UCI). Receiving the piggyback operation may be receiving information on the piggyback operation defined for each UCI channel-related element and/or UCI type from the base station.
  • the UE may map the UCI to the PUSCH resource based on the configured piggyback operation.
  • the UE may transmit UCI through PUSCH resources.
  • a base station may configure a piggyback operation to a UE according to a channel-related element of UCI and/or a UCI type (ie, a characteristic of UCI).
  • the base station may receive UCI from the UE through the PUSCH (ie, the UCI mapped to the PUSCH resource) based on the piggyback operation.
  • certain parameters e.g., MaxCodeRate, simultaneousHARQ
  • a specific UCI type e.g., CSI/SR
  • CSI/SR CSI/SR
  • nrofSlots CSI/SR
  • CSI/SR CSI/SR
  • nrofSlots CSI/SR
  • a new PUCCH resource which channel-related element or a parameter corresponding to the codebook corresponding to the channel-related element is to be based on It may be determined based on any one of options 1 to 7 or a combination of some/all of options 1 to 7 below.
  • a channel-related element of a higher priority or a parameter corresponding to a codebook corresponding to the channel-related element may be applied to transmission of a specific UCI type. This may be to apply a parameter targeting a higher transmission reliability requirement in order to ensure a certain transmission reliability even after multiplexing.
  • a channel-related element of a lower priority or a parameter corresponding to a codebook corresponding to the channel-related element may be applied to transmission of a specific UCI type. This is because the payload will increase when multiplexed, so a low priority service that is expected to set a PUCCH resource set targeting a larger payload or a PUCCH resource set corresponding to a codebook corresponding to the low priority service It may be to apply a parameter related to.
  • a predetermined specific channel-related element or a parameter corresponding to a codebook corresponding to the channel-related element may be applied.
  • the final PUCCH resource may be determined by applying a smaller value (eg, the smallest value) of parameters (eg, MaxCodeRate) set to each channel-related element or a codebook corresponding to the channel-related element.
  • a smaller value eg, the smallest value
  • parameters eg, MaxCodeRate
  • a final PUCCH resource may be determined by individually applying a parameter (eg, MaxCodeRate) set in each channel-related element or a codebook corresponding to the channel-related element to each UCI. This may be more useful in the case of applying separate coding when multiplexing UCI having different channel-related elements or codebooks corresponding to the channel-related elements.
  • a parameter eg, MaxCodeRate
  • a maximum coding rate may be set independently for each combination of a channel-related element or a codebook corresponding to the channel-related element.
  • the maximum coding rate may be independently set for each combination of ⁇ eMBB+eMBB ⁇ , ⁇ eMBB+URLLC ⁇ , and ⁇ URLLC+URLLC ⁇ . This may be more useful in the case of applying separate coding when multiplexing UCI having different channel-related elements or codebooks corresponding to the channel-related elements.
  • a PUCCH resource/PUCCH resource set/K1 set/power control parameter/maxPayloadSize may be independently set for each combination of a channel-related element or a codebook corresponding to the channel-related element. For example, for each combination of ⁇ eMBB+eMBB ⁇ , ⁇ eMBB+URLLC ⁇ , and ⁇ URLLC+URLLC ⁇ , a PUCCH resource/PUCCH resource set/K1 set/power control parameter/maxPayloadSize may be independently set.
  • PUCCH resource / PUCCH resource set / K1 set / power control parameter / maxPayloadSize is set only when the multiplexing condition (e.g., timeline) of UCI(s) and/or PUSCH(s) having different priorities is satisfied. It can be.
  • maxPayloadSize may mean the maximum number of UCI information bits when UCI is transmitted using PUCCH resources.
  • the maximum coding rate can be set.
  • the maximum coding rate is set for each combination of service types of the first PUCCH and the second PUCCH (e.g., ⁇ eMBB, eMBB ⁇ , ⁇ eMBB, URLLC ⁇ , ⁇ URLLC, eMBB ⁇ , ⁇ URLLC, URLLC ⁇ )
  • a maximum coding rate corresponding to the combination may be applied.
  • PUCCH resources/PUCCH resource sets/K1 sets/power control parameters/maxPayloadSize may be independently set according to a combination between the first PUCCH and the second PUCCH.
  • PUCCH resources/PUCCH independently for each combination of ⁇ eMBB, eMBB ⁇ , ⁇ eMBB, URLLC ⁇ , ⁇ URLLC, eMBB ⁇ , ⁇ URLLC, URLLC ⁇ which are the service type combinations of the first PUCCH and the second PUCCH Resource set/K1 set/power control parameter/maxPayloadSize may be set.
  • PUCCH resource / PUCCH resource set / K1 set / power control parameter / maxPayloadSize is set only when the multiplexing condition (e.g., timeline) of UCI(s) and/or PUSCH(s) having different priorities is satisfied. It can be.
  • a plurality of subslots in one slot may be defined, and faster HARQ-ACK feedback may be performed in units of subslots.
  • the PUCCH resource configuration for HARQ-ACK feedback transmission the PUCCH resource is allocated beyond the boundary of the subslot (e.g., spanning a plurality of subslots in the time domain, that is, including the subslot boundary) Whether to allow one PUCCH resource) situation may be determined.
  • preventing the slot boundary from exceeding may be useful for efficient scheduling of the base station and uplink power control of the UE.
  • a rule may be defined so that the last symbol of the PUCCH resource is reinterpreted as the last symbol of the corresponding slot. This is, in particular, when resource allocation for PUCCH resources is commonly set for a plurality of subslots (e.g., one start symbol and symbol length are set/instructed and based on the first symbol of each subslot).
  • PUCCH resources are allocated by interpreting this.
  • PUCCH resources of the last 7th subslot are not allocated beyond the slot boundary. Instead, two symbol intervals from the 13th symbol to the 14th symbol (the last symbol of the slot) in the slot may be set as PUCCH.
  • a rule may be defined to be transmitted using higher transmission power than PUCCH transmitted in other subslots. This may be a power offset relative to the PUCCH transmitted in another subslot is predetermined, set through a higher layer signal, or indicated through DCI. Or, for power boosting compared to PUCCH transmitted in other subslots, different open-loop parameters (e.g., P_0) and/or different TPC command values and/or different A rule may be defined so that the TPC value range is applied.
  • P_0 open-loop parameters
  • FIG. 22 is a flowchart of a UE operation for PUCCH transmission according to an example of the present disclosure
  • FIG. 23 is a flowchart of a base station operation for PUCCH transmission according to an example of the present disclosure.
  • the UE operations and base station operations of FIGS. 22 and 23 may be performed based on various examples disclosed in relation to the above-described 2. subslot-based HARQ-ACK feedback .
  • the UE may receive subslot-based PUCCH resources from the base station.
  • the UE may receive transmission power for each of the allocated PUCCH resources from the base station.
  • the UE may transmit PUCCH on subslot-based PUCCH resources based on the allocated transmission power.
  • the UE may set/instruct the UE to transmit power for each of the subslot-based PUCCH resources.
  • the UE may receive the PUCCH transmitted from the UE based on the transmit power.
  • the base station can also receive the UL channel in anticipation of the UE's UL power control operation.
  • a plurality of PUCCHs having different channel-related elements may be referred to as type-1 PUCCH and type-2 PUCCH, respectively.
  • the UE sends a TPC command in the DCI (eg, DCI scheduling the PDSCH associated with HARQ-ACK transmission) for scheduling the transmission of each of the type-1 and type-2 PUCCHs for each of the type-1 and type-2 PUCCHs.
  • a TPC command in the DCI eg, DCI scheduling the PDSCH associated with HARQ-ACK transmission
  • the UE selects a larger power among the powers corresponding to each type of TPC accumulation loop before the TPC instruction accumulation, and applies the corresponding loop and TPC instruction to multiplex the type-1 PUCCH and the type-2 PUCCH. It can be determined by the power of the newly selected PUCCH transmission.
  • the UE selects a larger value among open-loop parameters (e.g., P_0) set in type-1 and type-2 PUCCH, and responds to PUCCH transmission of the type corresponding to the selected value.
  • the power of the newly selected PUCCH transmission for multiplexing the type-1 PUCCH and the type-2 PUCCH may be determined based on the TPC accumulation loop and the TPC command.
  • the UE may determine the power of container PUCCH transmission by applying a TPC loop and a TPC command set/instructed to a container PUCCH in which UCIs included in the type-1 and type-2 PUCCHs are multiplexed and transmitted.
  • the UE determines the transmission power by applying a loop corresponding to the type-2 PUCCH transmission and a TPC command. I can.
  • the TPC command is a DCI for scheduling PUCCH transmission of a type having a higher priority (e.g., scheduling a PDSCH for triggering HARQ-ACK transmission. DCI) within the TPC command, or may be a TPC command derived by the above options 1 to 3.
  • Example 3-2 Various examples of the operation are disclosed in Example 3-2.
  • the base station can also receive the UL channel in anticipation of the UE's UL power control operation.
  • PUCCH and PUSCH having different channel-related elements may be referred to as type-1 PUCCH and type-2 PUSCH, respectively.
  • the UE may determine the PUSCH transmission power by applying the TPC command in the UL grant DCI scheduling the PUSCH to the TPC accumulation loop of the PUSCH.
  • the UE may determine the final PUSCH transmission power by adding a separate offset value to the PUSCH transmission power.
  • the offset value may be defined/promised in advance, set through an upper layer signal, or indicated through DCI.
  • the offset value may be temporarily applied.
  • TPC accumulation TPC accumulation is performed based on the previous value of the loop (ie, PUSCH transmission power to which a separate offset value is applied)
  • type-2 PUSCH transmission without type-1 PUCCH ie, only type-2 PUSCH transmission
  • TPC accumulation may be performed based on a value in which the separate offset value is excluded from the previous value of the TPC accumulation loop.
  • a rule may be defined so that a value range of a separate TPC command is applied.
  • the UE selects a larger value among open-loop parameters (eg, P_0) set for type-1 PUSCH and type-2 PUSCH, and transmits PUSCH of the type corresponding to the selected value.
  • the corresponding TPC accumulation loop can be selected.
  • the UE may apply a TPC command in the UL grant scheduling type-2 PUSCH.
  • the UE may apply a TPC command in the UL grant scheduling type-2 PUSCH, or additionally apply a separate offset value when applying the corresponding TPC command.
  • the UE ignores the TPC command in the UL grant scheduling type-2 PUSCH and/or applies the TPC within the DCI (eg, DCI scheduling the PDSCH causing HARQ-ACK transmission) to schedule the type-1 PUCCH transmission. can do.
  • the UE selects a larger value among open-loop parameters (e.g., P_0) set in type-1 PUCCH and type-2 PUSCH, and responds to transmission of the type corresponding to the selected value.
  • the TPC accumulation loop and the TPC command can be applied to the final channel transmission.
  • the final container channel to be transmitted by multiplexing type-1 PUCCH and type-2 PUSCH may also be selected based on option 3)
  • the UE may carry more power to the RE corresponding to the higher priority type, so that the RE (or Power for each group) can be allocated unequally.
  • the ratio (or weight) of power allocated to each of the different types of REs (or groups) may be predefined, set through an upper layer signal, or indicated through DCI.
  • x% of the total power of the symbol is UCI RE
  • y% is UL It may be assigned to each -SCH RE. In this case, if type-1 has a higher priority, x may be greater than y.
  • a lower limit of power allocated to an RE (or group) of a higher priority type may be defined in advance, set through an upper layer signal, or indicated through DCI. This may be to ensure that power allocated to a higher priority type of RE (or group) is guaranteed for a certain amount or more.
  • FIG. 24 is a flowchart of a method of transmitting a PUCCH/PUSCH of a UE according to an example of the present disclosure
  • FIG. 25 is a flowchart of a method of receiving a PUCCH/PUSCH of a base station according to an example of the present disclosure.
  • transmission power for multiplexing of the Type-1 PUCCH and Type-2 PUCCH/PUSCH may be determined as any one value according to Examples 3-1 and 3-2, and each RE or It may be set individually for the RE group, and may be set as a ratio between power allocated to each of a plurality of REs or a plurality of RE groups.
  • the UE may determine transmission power for type-1 PUCCH and type-2 PUCCH/PUSCH.
  • the UE may multiplex the type-1 PUCCH and type-2 PUCCH/PUSCH based on the determined transmission power and transmit the multiplexed to the base station.
  • the base station may transmit information related to transmission power for type-1 PUCCH and type-2 PUCCH/PUSCH to the UE.
  • the base station may receive the multiplexed type-1 PUCCH and type-2 PUCCH/PUSCH from the UE.
  • 26 is a flowchart of a method for transmitting an uplink signal by a user equipment according to an example of the present disclosure.
  • the user equipment may determine whether the PUSCH and PUCCH satisfy a predetermined timeline condition based on overlapping PUSCH and PUCCH in the time domain.
  • the predetermined timeline condition may be a time difference between the start symbol of the PUSCH and the start symbol of the PUCCH first located in the time domain and the last symbol of the PDSCH associated with the PUCCH is equal to or greater than a predetermined difference value.
  • the user equipment may piggyback UCI associated with the PUCCH to the PUSCH.
  • the user equipment may piggyback the UCI to the PUSCH based on the priority related to the UCI. That is, when the predetermined timeline condition is not satisfied, the user device may consider the priority related to the UCI during the UCI piggyback operation.
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH based on puncture based on not satisfying the predetermined timeline condition and the priority associated with the UCI being a predetermined priority.
  • the predetermined priority may be the highest priority.
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH based on rate-matching based on not satisfying the predetermined timeline condition and the priority related to the UCI is not a predetermined priority.
  • the UCI may be piggybacked on the PUSCH based on the number of bits of the UCI based on not satisfying the predetermined timeline condition and the priority related to the UCI is not a predetermined priority. .
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH based on puncture.
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH based on rate-matching.
  • FIG. 27 is an uplink reception of a base station according to an example of the present disclosure. It is a flow chart of the method. Hereinafter, a detailed description of the overlapping portion with FIG. 26 will be omitted.
  • the base station may determine whether the PUSCH and PUCCH satisfy a predetermined timeline condition based on overlapping PUSCH and PUCCH in the time domain.
  • the base station may receive the PUSCH in which UCI associated with the PUCCH is piggybacked from the UE.
  • the base station may receive the PUSCH to which the UCI is piggybacked from the UE based on the priority related to the UCI.
  • channel-related elements for a specific channel/UCI are set through a higher layer signal, explicitly indicated through a specific field of DCI, or classified through a search space to which a PDCCH scheduling DL/UL data belongs.
  • the DL/UL scheduling PDCCH may be classified as a CORESET to which it belongs, RNTI, DCI format, or PDCCH through CRC masking.
  • Various examples of the present disclosure described above include a specific field of the DCI/search space to which the PDCCH belongs/CORESET/RNTI/DCI format to which the PDCCH belongs/CRC masking of the PDCCH, etc., without explicitly distinguishing the channel-related elements for the channel/UCI.
  • a specific channel-related element and/or UCI/channel corresponding to a UCI type is a specific field of DCI among multiple types of UCI/channels.
  • the search space to which the /PDCCH belongs/CORESET/RNTI/DCI format to which the PDCCH belongs/the specific UCI/channel divided by CRC masking of the PDCCH, etc. may be replaced and applied to various examples of the present disclosure.
  • Implementations of the present disclosure may be used in a wireless communication system, a base station or user equipment, and other equipment.

Landscapes

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

Abstract

본 개시의 일 양상에 따르면, 무선통신시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는, 상향링크 신호 전송 방법이다.

Description

상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
본 개시(present disclosure)는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
기기간(machine-to-machine, M2M) 통신, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC) 등과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트 폰, 태블릿 PC(Personal Computer) 등의 다양한 기기 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망(cellular network)에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지 무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다.
더 많은 통신 기기가 더 큰 통신 용량을 요구함에 따라, 레거시 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 복수의 기기 및 객체(object)를 서로 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하기 위한 대규모 기계 타입 통신(massive machine type communication, mMTC)는 차세대 통신에서 고려해야 할 주요 쟁점 중 하나이다.
또한, 신뢰성 및 대기 시간에 민감한 서비스/사용자기기(user equipment, UE)를 고려하여 설계될 통신 시스템에 대한 논의가 진행 중이다. 차세대(next generation) 무선 접속 기술의 도입은 eMBB 통신, mMTC, 초 신뢰성 및 저 대기 시간 통신(ultra-reliable and low latency communication, URLLC) 등을 고려하여 논의되고 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, 기지국이 소정 자원영역에서 서비스를 제공해야 하는 UE들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 상기 기지국이 서비스를 제공하는 UE들과 전송/수신하는 데이터와 제어정보의 양이 증가하고 있다. 기지국이 UE(들)과의 통신에 이용 가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, 기지국이 유한한 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 및/또는 상/하향링크 제어정보를 UE(들)로부터/에게 효율적으로 수신/전송하기 위한 새로운 방안이 요구된다. 다시 말해, 노드의 밀도가 증가 및/또는 UE의 밀도가 증가함에 따라 높은 밀도의 노드들 혹은 높은 밀도의 사용자기기들을 통신에 효율적으로 이용하기 위한 방안이 요구된다.
또한, 서로 다른 요구사항(requirement)들을 가진 다양한 서비스들을 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원할 방안이 요구된다.
또한, 딜레이 혹은 레이턴시(latency)를 극복하는 것이 성능이 딜레이/레이턴시에 민감한 어플리케이션들에 중요한 도전이다.
본 개시의 다양한 예들에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 다양한 예들로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 개시의 다양한 예들은 무선통신시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 일 양상으로, 무선통신시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는, 상향링크 신호 전송 방법이다.
상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다.
상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위가 아닌 것에 기반하여, 상기 UCI는 레이트-매칭(rate-matching)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다.
상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위가 아닌 것에 기반하여, 상기 UCI는 상기 UCI의 비트 수에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다.
상기 UCI의 비트 수가 기 결정된 비트 값 이하인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되고, 상기 UCI의 비트 수가 기 결정된 비트 값 초과인 것에 기반하여, 상기 UCI는 레이트-매칭(rate-matching)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다.
상기 기 결정된 타임라인 조건은 상기 PUSCH의 시작 심볼 및 상기 PUCCH의 시작 심볼 중 시간 도메인 상 먼저 위치한 시작 심볼과 상기 PUCCH와 연관된 PDSCH의 마지막 심볼 간 시간 차이가 기 결정된 차이 값 이상일 수 있다.
본 개시의 다른 일 양상으로, 무선통신시스템에서 사용자기기를 위한 장치에 있어서, 적어도 하나 이상의 프로세서; 및 상기 적어도 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되어 상기 적어도 하나 이상의 프로세서가 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함하고, 상기 동작들은: PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는, 장치이다.
본 개시의 또 다른 일 양상으로, 무선통신시스템에서 신호를 전송하는 사용자기기에 있어서, 적어도 하나 이상의 송수신기; 적어도 하나 이상의 프로세서; 및 상기 적어도 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되어 상기 적어도 하나 이상의 프로세서가 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나 이상의 메모리(memory)를 포함하고, 상기 동작들은: PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는, 사용자기기이다.
본 개시의 또 다른 일 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서, 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는 적어도 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나 이상의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 포함하는 적어도 하나 이상의 컴퓨터 프로그램을 저장하며, 상기 동작들은: PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체이다.
본 개시의 또 다른 일 양상으로, 무선통신시스템에서 기지국이 신호를 수신하는 방법에 있어서, PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)가 피기백(piggyback)된 상기 PUSCH를 수신하고, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 UCI가 피기백된 상기 PUSCH를 수신하는, 상향링크 신호 수신 방법이다.
본 개시의 또 다른 일 양상으로, 무선통신시스템에서 신호를 수신하는 기지국에 있어서, 적어도 하나 이상의 프로세서; 및 상기 적어도 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되어 상기 적어도 하나 이상의 프로세서가 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나 이상의 메모리(memory)를 포함하고, 상기 동작들은: PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)가 피기백(piggyback)된 상기 PUSCH를 수신하고, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 UCI가 피기백된 상기 PUSCH를 수신하는, 기지국이다.
본 개시의 또 다른 일 양상으로, 무선통신시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고, 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는, 상향링크 신호 전송 방법이다.
본 개시의 또 다른 일 양상으로, 무선통신시스템에서 기지국이 상향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)가 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 피기백(piggyback)된 상기 PUSCH를 수신하고, 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는, 상향링크 신호 수신 방법이다.상기 과제 해결방법들은 본 개시의 다양한 예들 중 일부에 불과하며, 본 개시의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시의 다양한 예들에 따르면, 무선 통신 신호가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아질 수 있다.
또한, 서로 다른 요구사항들을 가진 다양한 서비스들이 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원될 수 있다.
또한, 통신 기기들 간 무선 통신 동안 발생하는 딜레이/레이턴시가 감소될 수 있다.
본 개시에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 상세한 설명으로부터 본 개시와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시의 다양한 예들에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시의 다양한 예들을 제공한다. 다만, 본 개시의 다양한 예들의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호 (reference numerals) 들은 구조적 구성요소 (structural elements) 를 의미한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 5은 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다.
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시한 것이다.
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
도 8는 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 9은 UCI를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다.
도 10은 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH들을 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정의 일 예를 나타낸 것이다.
도 11는 도 9에 따라 UCI 다중화하는 케이스들을 예시한 것이다.
도 12은 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH와 PUSCH를 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정을 예시한다.
도 13는 타임라인 조건을 고려한 UCI 다중화를 예시한다.
도 14는 슬롯 내 복수 HARQ-ACK PUCCH들의 전송을 예시한다.
도 15는 본 개시의 다양한 예들에 따른 DRX 동작을 예시한 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 UE의 동작의 흐름도이다.
도 17은 본 개시의 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 기지국의 동작의 흐름도이다.
도 18은 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 UE의 동작의 흐름도이다.
도 19는 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 기지국의 동작의 흐름도이다.
도 20은 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 UE의 동작의 흐름도이다.
도 21은 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 기지국의 동작의 흐름도이다.
도 22는 본 개시의 일 예에 따른 PUCCH 전송을 위한 UE 동작의 흐름도이다.
도 23은 본 개시의 일 예에 다른 PUCCH 전송을 위한 기지국 동작의 흐름도이다.
도 24는 본 개시의 일 예에 따른 UE의 PUCCH/PUSCH 전송 방법의 흐름도이다.
도 25는 본 개시의 일 예에 따른 기지국의 PUCCH/PUSCH 수신 방법의 흐름도이다.
도 26은 본 개시의 일 예에 따른 사용자기기의 상향링크 신호 전송 방법의 흐름도이다.
도 27은 본 개시의 일 예에 따른 기지국의 상향링크 수신 방법의 흐름도이다.
이하, 본 명세에 따른 구현들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 명세의 예시적인 구현을 설명하고자 하는 것이며, 본 명세가 실시될 수 있는 유일한 구현 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 명세의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 명세가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 명세의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 기기, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 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, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(즉, GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다.
설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 명세가 3GPP 기반 통신 시스템, 예를 들어, LTE, NR에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 명세의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/NR 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/NR에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
본 명세에서 사용되는 용어 및 기술 중 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는 3GPP LTE 표준 문서, 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 및 3GPP TS 36.331 등과, 3GPP NR 표준 문서, 예를 들어, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331 등을 참조할 수 있다.
후술하는 본 명세의 예들에서 기기가 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 디코딩하는 것임을 의미할 수 있다.
본 명세에 있어서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 전송 및/또는 수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 명세에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 특히, UTRAN의 기지국은 Node-B로, E-UTRAN의 기지국은 eNB로, 새로운 무선 접속 기술 네트워크(new radio access technology network)의 기지국은 gNB로 불린다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 통신 기술의 종류 혹은 버전에 관계 없이 기지국을 BS로 통칭한다.
본 명세에서 노드(node)라 함은 UE와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 BS들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 BS가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 BS의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 BS에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 BS들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 BS에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 명세에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상(one or more)의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 명세에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP 기반 통신 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 운반(carry)하는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 통신 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원들(DL resources)와 상향링크 자원들(UL resources)의 조합, 즉, DL 컴포턴트 반송파(component carrier, CC) 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)와 같거나 다를 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)가 설정될 때 UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 연결만을 갖는다. 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 수립(establishment)/재수립(re-establishment)/핸드오버 시에 비-접속 층(non-access stratum, NAS) 이동성(mobility) 정보를 제공하며, 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 재수립/핸드오버 시에 보안(security) 입력을 제공한다. 이러한 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)이라 한다. Pcell은 UE가 초기 연결 수립 절차를 수행하거나 연결 재-수립 절차를 개시(initiate)하는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀이며. UE 능력(capability)에 따라, 2차 셀(secondary cell, Scell)들이 설정되어 Pcell과 함께 서빙 셀들의 세트를 형성(form)할 수 있다. Scell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 수립(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고, 특별 셀(special cell, SpCell)의 자원들 외에 추가적인 무선 자원을 제공하는 셀이다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(DL PCC)라고 한다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다.
이중 연결성(dual connectivity, DC) 동작의 경우, SpCell이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 Pcell을 칭한다. SpCell은 PUCCH 전송 및 경쟁-기반 임의 접속을 지원하고, 항상 활성화(activate)된다. MCG는 마스터 노드(예, BS)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이며 SpCell (Pcell) 및 선택적으로(Optionally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, PSCell 및 0개 이상의 Scell들로 이루어진다. CA 또는 DC로 설정되지 않은, RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, Pcell로만 이루어진 하나의 서빙 셀만 존재한다. CA 또는 DC로 설정된 RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, 서빙 셀들이라는 용어는 SpCell(들) 및 모든 Scell(들)로 이루어진 셀들의 세트를 지칭한다. DC에서는, MCG를 위한 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 엔티티 하나와 SCG를 위한 MAC 엔티티 하나의 2개 MAC 엔티티들이 UE에 설정된다.
CA가 설정되고 DC는 설정되지 않은 UE에는 Pcell 및 0개 이상의 Scell로 이루어진 Pcell PUCCH 그룹과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH cell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다.
무선 통신 시스템에서 UE는 BS로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, UE는 BS로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. BS와 UE가 전송 및/또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 전송 및/또는 수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 등이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호(synchronization signal)가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 BS와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미한다. 예를 들어, 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS) 등이 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 등이 정의된다.
본 명세에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)는 DCI(Downlink Control Information)를 운반하는 시간-주파수 자원들(예, 자원요소들)의 집합을 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 시간-주파수 자원들의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각(respectively) UCI(Uplink Control Information), 상향링크 데이터, 임의 접속 신호를 운반하는 시간-주파수 자원들의 집합을 의미한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/임의 접속 신호를 전송/수신한다는 것과 동등한 의미로 사용된다. 또한, BS가 PBCH/PDCCH/PDSCH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PBCH/PDCCH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 브로드캐스트 정보/하향링크 데이터/하향링크 제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 현재 3GPP에서는 EPC 이후의 차세대 이동 통신 시스템에 대한 스터디를 진행 중에 있다. 본 명세에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT (new RAT, NR) 혹은 5G RAT라고 칭하며, NR을 사용 혹은 지원하는 시스템을 NR 시스템이라 칭한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다. 도 1을 참조하면, 본 명세에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, BS 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(예, E-UTRA))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, BS, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 BS/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 BS(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 BS(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, BS/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)/BS(200)-BS(200)/무선 기기(100a~100f) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신)은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b)을 통해 무선 기기와 BS/무선 기기는 서로 무선 신호를 전송/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 전송/수신을 위한 다양한 설정 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조(modulation)/복조(demodulation), 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 1의 {무선 기기(100x), BS(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, 앞에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 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, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 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 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 전송이기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 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, 앞에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 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, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 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 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 전송기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 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, 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렵 프로토콜(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층, 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaption protocol, SDAP)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 하나 이상의 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU) 및/또는 하나 이상의 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 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, 기저대역(baseband) 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, 기저대역 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 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 기능, 절차, 제안 및/또는 방법들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법을 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 기능, 절차, 제안 및 또는 방법들은 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 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 전송 및/또는 수신할 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 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송 및/또는 수신하도록 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.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 2의 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 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104, 204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 2의 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 1, 100a), 차량(도 1, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 1, 100c), 휴대 기기(도 1, 100d), 가전(도 1, 100e), IoT 기기(도 1, 100f), 디지털 방송용 UE, 홀로그램 기기, 공공 안전 기기, MTC 기기, 의료 장치, 핀테크 기기(또는 금융 기기), 보안 기기, 기후/환경 기기, AI 서버/기기(도 1, 400), BS(도 1, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 3에서 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 명세에서, 적어도 하나의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 판독가능한(readable) 저장(storage) 매체(medium)은 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 적어도 하나의 프로세서와 상기 적어도 하나의 프로세서여 연결 가능한 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세의 통신 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 후술하는 본 명세의 예(들)에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4의 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. NR 시스템에서는 하나의 UE에게 집성(aggregate)되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴머롤러지(numerology)(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI))의 (절대 시간) 기간(duration)은 집성된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, 순환 프리픽스 - 직교 주파수 분할 다중화(cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing, CP-OFDM) 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, 이산 푸리에 변환-확산-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 심볼, OFDM-기반 심볼, OFDM 심볼, CP-OFDM 심볼 및 DFT-s-OFDM 심볼은 서로 대체될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 전송들은 프레임들로 조직화(organize)된다. 각 프레임은 Tf = (△fmax*Nf/100)*Tc = 10 ms 기간(duration)을 가지며, 각각 5ms의 기간인 2개 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다. 여기서 NR용 기본 시간 단위(basic time unit)인 Tc = 1/(△fmax*Nf)이고, △fmax = 480*103 Hz이며, Nf=4096이다. 참고로, LTE용 기본 시간 단위인 Ts = 1/(△fref*Nf,ref)이고, △fref = 15*103 Hz이며, Nf,ref=2048이다. Tc와 Tf는 상수 κ = Tc/Tf = 64의 관계를 가진다. 각 하프-프레임은 5개의 서브프레임들로 구성되며, 단일 서브프레임의 기간 Tsf는 1ms이다. 서브프레임들은 슬롯들로 더 나뉘고, 서브프레임 내 슬롯의 개수는 부반송파 간격에 의존한다. 각 슬롯은 순환 프리픽스를 기초로 14개 혹은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 정규(normal) 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에는 각 슬롯은 14개 OFDM 심볼들로 구성되며, 확장(extended) CP의 경우에는 각 슬롯은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 상기 뉴머롤러지(numerology)는 지수적으로(exponentially) 스케일가능한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 의존한다. 다음 표는 정규 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수(Nslotsymb), 프레임별 슬롯의 개수(Nframe,uslot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수(Nsubframe,uslot)를 나타낸 것이다.
u N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
다음 표는 확장 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯 당 OFDM 심볼들의 개수, 프레임당 슬롯의 개수 및 서브프레임당 슬롯의 개수를 나타낸 것이다.
u N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
2 12 40 4
도 5은 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수(예, 14개 또는 12개)의 심볼들을 포함한다. 각 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링)에 의해 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) Nstart,ugrid에서 시작하는, Nsize,ugrid,x*NRBsc개 부반송파들 및 Nsubframe,usymb개 OFDM 심볼들의 자원 격자(grid)가 정의된다. 여기서 Nsize,ugrid,x은 자원 격자 내 자원 블록(resource block, RB)들의 개수이고, 밑첨자 x는 하향링크에 대해서는 DL이고 상향링크에 대해서는 UL이다. NRBsc는 RB당 부반송파의 개수이며, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 NRBsc는 통상 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정(configuration) u 및 전송 방향 (DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 격자가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 Nsize,ugrid는 네트워크로부터의 상위 계층 파라미터(예, RRC 파라미터)에 의해 UE에게 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 격자 내 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)로 칭해지며, 각 자원 요소에는 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다. 자원 격자 내 각 자원 요소는 주파수 도메인 내 인덱스 k 및 시간 도메인에서 참조 포인트에 대해 상대적으로 심볼 위치를 표시하는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. NR 시스템에서 RB는 주파수 도메인에서 12개의 연속한(consecutive) 부반송파에 의해 정의된다. NR 시스템에서 RB들은 공통 자원 블록(CRB)들과 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들로 분류될 수 있다. CRB들은 부반송파 간격 설정 u에 대한 주파수 도메인에서 위쪽으로(upwards) 0부터 넘버링된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 격자들을 위한 공통 참조 포인트인 '포인트 A'와 일치한다. PRB들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 정의되고, 0부터 NsizeBWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. 공통 자원 블록 nCRB와 대역폭 파트 i 내 물리 자원 블록 nPRB 간 관계는 다음과 같다: nPRB = nCRB + NsizeBWP,i, 여기서 NsizeBWP,i는 상기 대역폭 파트가 CRB 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다. BWP는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB를 포함한다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 컴포넌트 반송파 상에서 하나 이상의 BWP를 갖도록 설정될 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, UE에게 설정된 BWP들 중 기결정된 개수(예, 1개)의 BWP만이 해당 반송파 상에서 활성화될 수 있다.
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시한 것이다. 모든 3GPP 기반 시스템, 예를 들어, NR 시스템에서 각 슬롯은 i) DL 제어 채널, ii) DL 또는 UL 데이터, 및/또는 iii) UL 제어 채널을 포함할 수 있는 자기-완비(self-contained) 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는 데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는 데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 음이 아닌 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. 단일 슬롯의 심볼들은 DL, UL, 또는 플렉서블로 사용될 수 있는 연속 심볼들의 그룹(들)로 나눠질 수 있다. 이하에서는 슬롯의 심볼들 각각이 어떻게 사용되는지를 나타내는 정보를 슬롯 포맷이라 칭한다. 예를 들어, 슬롯 포맷은 슬롯 내 어떤 심볼들이 UL을 위해 사용되고, 어떤 심볼들이 DL을 위해 사용되는지를 정의할 수 있다.
서빙 셀을 TDD 모드로 운용하고자 하는 경우, BS는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 상기 서빙 셀을 위한 UL 및 DL 할당을 위한 패턴을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, 다음의 파라미터들이 TDD DL-UL 패턴을 설정하는 데 사용될 수 있다:
- DL-UL 패턴의 주기를 제공하는 dl-UL-TransmissionPeriodicity;
- 각 DL-UL 패턴의 처음(beginning)에서 연속(consecutive) 완전(full) DL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSlots, 여기서 완전 슬롯은 하향링크 심볼들만 갖는 슬롯;
- 마지막 완전 DL 슬롯에 바로 후행하는 슬롯의 처음에서 연속 DL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSymbols;
- 각 DL-UL 패턴의 끝(end) 내 연속 완전 UL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSlots, 여기서 완전 UL 슬롯은 상향링크 심볼들만 갖는 슬롯; 및
- 첫 번째 완전 UL 슬롯에 바로 선행하는 슬롯의 끝 내 연속 UL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSymbols.
상기 DL-UL 패턴 내 심볼들 중 DL 심볼로도 UL 심볼로도 설정되지 않은 나머지 심볼들은 플렉서블 심볼들이다.
상위 계층 시그널링을 통해 TDD DL-UL 패턴에 관한 설정, 즉, TDD UL-DL 설정(예, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, 또는 tdd-UL-DLConfigurationDedicated)을 수신한 UE는 상기 설정을 기반으로 슬롯들에 걸쳐 슬롯별 슬롯 포맷을 세팅한다.
한편, 심볼에 대해 DL 심볼, UL 심볼, 플렉서블 심볼의 다양한 조합들이 가능하지만, 소정 개수의 조합들이 슬롯 포맷들로 기정의될 수 있으며, 기정의된 슬롯 포맷들은 슬롯 포맷 인덱스들에 의해 각각 식별될 수 있다. 다음 표는 기정의된 슬롯 포맷들 중 일부 예시한 것이다. 다음 표에서 D는 DL 심볼, U는 UL 심볼, F는 플렉서블 심볼을 의미(denote)한다.
Figure PCTKR2020004351-appb-img-000001
기정의된 슬롯 포맷들 중 어떤 슬롯 포맷이 특정 슬롯에서 사용되는지를 알리기 위해, BS는 서빙 셀들의 세트에 대해 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 셀별로 해당 서빙 셀에 대해 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트를 설정하고, 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE로 하여금 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator, SFI)(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이하 SFI(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH가 나르는 DCI를 SFI DCI라 칭한다. DCI 포맷 2_0이 SFI DCI로서 사용된다. 예를 들어, 서빙 셀들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해, BS는 SFI DCI 내에서 해당 서빙 셀을 위한 슬롯 포맷 조합 ID (즉, SFI-인덱스)의 (시작) 위치, 해당 서빙 셀에 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트, SFI DCI 내 SFI-인덱스 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷 조합 내 각 슬롯 포맷을 위한 참조 부반송파 간격 설정 등을 UE에게 제공할 수 있다. 상기 슬롯 포맷 조합들의 세트 내 각 슬롯 포맷 조합에 대해 하나 이상의 슬롯 포맷들이 설정되고 슬롯 포맷 조합 ID(즉, SFI-인덱스)가 부여된다. 예를 들어, BS가 N개 슬롯 포맷들로 슬롯 포맷 조합을 설정하고자 하는 경우, 해당 슬롯 포맷 조합을 위해 기정의된 슬롯 포맷들(예, 표 3 참조)을 위한 슬롯 포맷 인덱스들 중 N개 슬롯 포맷 인덱스들을 지시할 수 있다. BS는 SFI들을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 UE를 설정하기 위해 SFI를 위해 사용되는 RNTI인 SFI-RNTI와 상기 SFI-RNTI로 스크램블링되는 DCI 페이로드의 총 길이를 UE에게 알린다. UE가 SFI-RNTI를 기반으로 PDCCH를 검출하면 상기 UE는 상기 PDCCH 내 DCI 페이로드 내 SFI-인덱스들 중 서빙 셀에 대한 SFI-인덱스로부터 해당 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷(들)을 판단할 수 있다.
TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 플렉서블로서 지시된 심볼들이 SFI DCI에 의해 상향링크, 하향링크 또는 플렉서블로서 지시될 수 있다. TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 하향링크/상향링크로서 지시된 심볼들은 SFI DCI에 의해 상향링크/하향링크 또는 플렉서블로서 오버라이드되지 않는다.
TDD DL-UL 패턴이 설정되지 않으면, UE는 각 슬롯이 상향링크인지 상향링크인지와 각 슬롯 내 심볼 할당을 SFI DCI 및/또는 하향링크 또는 상향링크 신호의 전송을 스케줄링 또는 트리거링하는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 1_2, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 0_2, DCI 포맷 2_3)를 기반으로 결정한다.
반송파 집성이 설정된 UE는 하나 이상의 셀들을 사용하도록 설정될 수 있다. UE가 다수의 서빙 셀들을 갖도록 설정된 경우, 상기 UE는 하나 또는 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE는 상이한 BS들과 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수도 있다. 혹은 UE는 단일 BS와 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE의 각 셀 그룹은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성되며, 각 셀 그룹은 PUCCH 자원들이 설정된 단일 PUCCH 셀을 포함한다. 상기 PUCCH 셀은 Pcell 혹은 해당 셀 그룹의 Scell들 중 PUCCH 셀로서 설정된 Scell일 수 있다. UE의 각 서빙 셀은 UE의 셀 그룹들 중 하나에 속하며, 다수의 셀 그룹에 속하지 않는다.
NR 주파수 대역들은 2가지 타입의 주파수 범위들, FR1 및 FR2로 정의되며, FR2는 밀리미터 파(millimeter wave, mmW)로도 불린다. 다음 표는 NR이 동작할 수 있는 주파수 범위들을 예시한다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
이하, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 물리 채널들에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI를 운반한다. 예를 들어, PDCCH(즉, DCI)는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)에 대한 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답(random access response, RAR)과 같이 UE/BS의 프로토콜 스택들 중 물리 계층보다 위에 위치하는 계층(이하, 상위 계층)의 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, 설정된 스케줄링(configured scheduling, CS)의 활성화/해제 등을 운반한다. DCI는 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE를 위한 것이면, CRC는 UE 식별자(예, 셀 RNTI(C-RNTI))로 마스킹된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 페이징 RNTI(P-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 시스템 정보(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 시스템 정보 RNTI(system information RNTI, SI-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 임의 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 임의 접속 RNTI(random access RNTI, RA-RATI)로 마스킹된다.
PDCCH는 제어 자원 세트(control resource set, CORESET)를 통해 전송된다. 하나 이상의 CORESET이 UE에게 설정될 수 있다. CORESET은 1개 내지 3개 OFDM 심볼들의 시간 기간(duration)을 가지고 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들의 세트로 구성된다. CORESET을 구성하는 PRB들과 CORESET 기간(duration)이 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE에게 제공될 수 있다. 설정된 CORESET(들) 내에서 PDCCH 후보들의 세트를 해당 탐색 공간 세트들에 따라 모니터링한다. 본 명세에서 모니터링은 모니터되는 DCI 포맷들에 따라 각 PDCCH 후보를 디코딩(일명, 블라인드 디코딩)하는 의미(imply)한다. PBCH 상의 마스터 정보 블록(master information block, MIB)이 시스템 정보 블록 1(system information block, SIB1)을 나르는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 PDCCH의 모니터링을 위한 파라미터들(예, CORESET#0 설정)을 UE에게제공한다. PBCH는 또한 연관된 SIB1이 없다고 지시할 수도 있으며, 이 경우, UE는 SSB1과 연관된 SSB가 없다고 가정할 수 있는 주파수 범위뿐만 아니라 SIB1과 연관된 SSB를 탐색할 다른 주파수가 지시 받을 수 있다. 적어도 SIB1을 스케줄링하기 위한 CORESET인 CORESET#0는 MIB 아니면 전용 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
UE가 모니터링하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 탐색 공간(search space) 세트들의 면에서 정의된다. 탐색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space, CSS) 세트 또는 UE-특정 탐색 공간 (UE-specific search space, USS) 세트일 수 있다. 각 CORESET 설정은 하나 이상의 탐색 공간 세트와 연관되고(associated with), 각 탐색 공간 세트는 하나의 CORESET 설정과 연관된다. 탐색 공간 세트는 BS에 의해 UE에게 제공되는 다음의 파라미터들에 기반하여 결정된다.
- controlResourceSetId: 탐색 공간 세트와 관련된 CORESET를 식별하는 식별자.
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯들을 설정하기 위한, PDCCH 모니터링 주기(periodicity) 및 PDCCH 모니터링 오프셋.
- duration: 탐색 공간이 매 시기(occasion)에서, 즉, monitoringSlotPeriodicityAndOffset으로 주어진 대로 매 주기(period)에서, 지속(last)하는 연속 슬롯들의 개수.
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내 CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타내는, 슬롯 내 PDCCH 모니터링 패턴.
- nrofCandidates: CCE 집성 레벨별 PDCCH 후보의 개수.
UE는 PDCCH 모니터링 시기(occasion)들에서만 PDCCH 후보들을 모니터한다. UE는 PDCCH 모니터링 주기(PDCCH monitoring periodicity), PDCCH 모니터링 오프셋, 및 슬롯 내 PDCCH 모니터링 패턴으로부터 PDCCH 모니터링 시기를 결정한다. 파라미터 monitoringSymbolsWithinSlot는, 예를 들어, PDCCH 모니터링을 위해 설정된 슬롯들(예, 파라미터들 monitoringSlotPeriodicityAndOffset 및 duration 참조) 내 PDCCH 모니터링을 위한 첫 번째 심볼(들)을 나타낸다. 예를 들어, monitoringSymbolsWithinSlot가 14-비트라면, 최상위(most significant) (왼쪽) 비트는 슬롯 내 첫 번째 OFDM 심볼을 상징(represent)하고, 두 번째 최상위 (왼쪽) 비트는 슬롯 내 두 번째 OFDM 심볼을 상징하는 식으로, monitoringSymbolsWithinSlot가 비트들이 슬롯의 14개 OFDM 심볼들을 각각(respectively) 상징할 수 있다. 예를 들어, monitoringSymbolsWithinSlot 내 비트들 중 1로 세팅된 비트(들)이 슬롯 내 CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 식별한다.
다음 표는 탐색 공간 세트들과 관련 RNTI, 사용 예를 예시한다.
Search Space Set RNTI Use Case
Type0-PDCCH CSS set SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH CSS set SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH CSS set RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH CSS set P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH CSS set INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
USS set C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
다음 표는 PDCCH가 나를 수 있는 DCI 포맷을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI 포맷 0_0은 수송 블록(transport block, TB) 기반 (또는 TB-레벨) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PUSCH 또는 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 기반 (또는 CBG-레벨) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-레벨) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 1_0은 BWP 크기가 RRC에 의해 초기에 주어진 후부터 고정된 크기를 가지며, DCI 포맷 0_1 및 DCI 포맷 1_1은 BS에 의한 다양한 RRC 재설(reconfiguration)을 통해 DCI 필드의 크기가 변경될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보(예, SFI DCI)를 UE에게 전달하기 위해 사용될 수 있고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취(pre-Emption) 정보를 UE에게 전달하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 0_1 각각은, PUSCH의 스케줄링을 위한 주파수 도메인 자원 배정 필드를 포함하고, DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷 1_1 각각은 PDSCH의 스케줄링을 위해 주파수 도메인 자원 배정 필드를 포함한다. DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 0_1 각각의 상기 주파수 도메인 자원 필드 내 비트들의 수는 활성(active) 또는 초기(initial) UL BWP의 크기인 NRBUL,BWP를 기반으로 결정된다. DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷 1_1 각각의 상기 주파수 도메인 자원 필드 내 비트들의 수는 활성 또는 초기 UL BWP의 크기인 NRBDL,BWP를 기반으로 결정된다.
DCI 포맷들에 정의된 필드들은 정보 비트들 a0 ~ aA-1에 다음과 같이 매핑된다. DCI 포맷의 첫 번째 필드는 최저(lowest) 순서(order) 정보 비트 a0에 매핑되고, 각 연이은(successive) 필드가 더 높은 순서 정보 비트들에 매핑된다. 각 필드의 최상위 비트(most significant bit, MSB)는 그 필드를 위한 최저 순서 정보 비트에 매핑된다. 예를 들어, 첫 번째 필드의 MSB는 a0에 매핑된다. DCI 포맷 내 정보 비트들의 개수가 12 비트보다 적으면, 페이로드 크기가 12가 될 때까지 제로들이 상기 DCI 포맷에 부착(append)된다. 필요하면 각 DCI 포맷의 크기가 다음의 DCI 크기 정렬(DCI size alignment)에 따라 조정(adjust)된다.
필요하면, UE에 의한 블라인드 디코딩의 복잡도를 줄이기 위해, DCI 크기 정렬이 수행된다. 예를 들어, 몇몇 시나리오들에서, 필요하면, 아래 순서로 실행되는 다음 단계들에 따라 패딩 또는 절단(truncation)이 DCI 포맷들에 적용된다:
단계 0:
- CSS에서 모니터되는 DCI 포맷 0_0를 결정, 여기서 NRBUL,BWP가 초기 UL BWP의 크기이다.
- CSS에서 모니터되는 DCI 포맷 1_0를 결정, 여기서 NRBDL,BWP는 다음에 의해 주어진다:
- CORESET#0가 그 셀에 대해 설정되면 CORESET#0의 크기; 및
- CORESET#0가 그 셀에 대해 설정되지 않으면 초기 DL BWP의 크기.
- DCI 포맷 0_0가 CSS에서 모니터되면 그리고 패딩에 앞서(prior to) 상기 DCI 포맷 0_0 내 정보 비트들의 개수가 동일 서빙 셀을 스케줄링하기 위한 CSS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 1_0의 페이로드 크기보다 적으면, 상기 페이로드 크기가 상기 DCI 포맷 1_0의 그것과 같아질 때까지 제로 패딩 비트들의 개수가 DCI 포맷 0_0를 위해 생성된다.
- DCI 포맷 0_0가 CSS에서 모니터되면 그리고 절단에 앞서 상기 DCI 포맷 0_0 내 정보 비트들의 개수가 동일 서빙 셀을 스케줄링하기 위한 CSS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 1_0의 페이로드 크기보다 크면, DCI 포맷 0_0의 상기 크기가 상기 DCI 포맷 1_0의 크기와 같아지도록, 상기 DCI 포맷 0_0 내 주파수 도메인 자원 배정 필드의 비트대역(bitwidth)가 첫 몇 개(few) MBS들을 절단함으로써 감소(reduce)된다.
단계 1:
- USS에서 모니터되는 DCI 포맷 0_0을 결정, 여기서 NRBUL,BWP는 활성 UL BWP의 크기이다.
- USS에서 모니터되는 DCI 포맷 1_0을 결정, 여기서 NRBDL,BWP는 활성 DL BWP의 크기이다.
- DCI 포맷 0_0가 USS에서 모니터되면 그리고 패딩에 앞서 상기 DCI 포맷 0_0 내 정보 비트들의 개수가 동일 서빙 셀을 스케줄링하기 위한 USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 1_0의 크기보다 적으면, 상기 페이로드 크기가 상기 DCI 포맷 1_0의 그것과 같아질 때까지 제로들이 상기 DCI 포맷 0_0에 부착된다.
- DCI 포맷 1_0이 USS에서 모니터링되면 그리고 패딩에 앞서 상기 DCI 포맷 1_0 내 정보 비트들의 개수가 동일 서빙 셀을 스케줄링하기 위한 USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 0_0의 페이로드 크기보다 적으면, 상기 페이로드 크기가 상기 DCI 포맷 0_0의 그것과 같아질 때까지 제로들이 상기 DCI 포맷 1_0에 부착된다.
단계 2:
- USS에서 모니터되면 DCI 포맷 0_1의 크기가 다른(another) USS에서 모니터되는 DCI 포맷 0_0/1_0의 그것과 같으면, 1 비트의 제로 패딩이 DCI 포맷 0_1에 부착된다.
- USS에서 모니터되면 DCI 포맷 1_1의 크기가 다른 USS에서 모니터되는 DCI 포맷 0_0/1_0의 그것과 같으면, 1 비트의 제로 패딩이 DCI 포맷 1_1에 부착된다.
단계 3:
- 다음 조건들 둘 다 충족(fulfill)되면 DCI 크기 정렬 과정이 완료(complete)된다:
- 상이한(different) DCI 크기들의 총 개수가 그 셀에 대해 4개보다 많지 않음;
- C-RNTI로 모니터하도록 설정된 상이한 DCI 크기들의 총 개수(total number of different DCI sizes with C-RNTI configured to monitor)가 그 셀에 대해 3개보다 많지 않음.
단계 4:
- 그렇지 않으면(otherwise)
- 위 단계 2에 도입된 (있다면) 패딩 비트를 제거한다.
- USS에서 모니터되는 DCI 포맷 1_0을 결정, 여기서 NRBDL,BWP는 다음에 의해 주어진다:
- CORESET#0가 그 셀에 대해 설정되면 CORESET#0의 크기; 및
- CORESET#0가 그 셀에 대해 설정되지 않으면 초기 DL BWP의 크기.
- USS에서 모니터되는 DCI 포맷 0_0을 결정, 여기서 NRBUL,BWP는 초기 UL BWP의 크기이다.
- 패딩에 앞서(prior to) USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 0_0 내 정보 비트들의 개수가 동일 서빙 셀을 스케줄링하기 위한 USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 1_0의 페이로드 크기보다 적으면, 상기 페이로드 크기가 USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 1_0의 그것과 같아질 때까지 제로 패딩 비트들의 개수가 USS에서 모니터되는 DCI 포맷 0_0를 위해 생성된다.
- 절단에 앞서 USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 0_0 내 정보 비트들의 개수가 동일 서빙 셀을 스케줄링하기 위한 USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 1_0의 페이로드 크기보다 크면, USS에서 모니터되는 DCI 포맷 0_0의 상기 크기가 USS에서 모니터되는 상기 DCI 포맷 1_0의 크기와 같아지도록, 상기 DCI 포맷 0_0 내 주파수 도메인 자원 배정 필드의 비트대역(bitwidth)가 첫 몇 개(few) MBS들을 절단함으로써 감소된다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 상기 DCI 크기 정렬 과정을 “제1 DCI 크기 정렬 과정”으로 칭한다.
UE는 위 단계들을 적용한 후에 다음을 초래하는 설정을 처리하도록 기대(expect)되지 않는다:
- 모니터하도록 설정된 상이한 DCI 크기들의 총 개수가 그 셀에 대해 4개보다 많음; 또는
- C-RNTI로 모니터하도록 설정된 상이한 DCI 크기들의 총 개수(total number of different DCI sizes with C-RNTI configured to monitor)가 그 셀에 대해 3개보다 많음; 또는
- USS 내 DCI 포맷 0_0의 크기가 다른(another) USS 내 DCI 포맷 0_1과 같음; 또는
- USS 내 DCI 포맷 1_0의 크기가 다른 USS 내 DCI 포맷 1_1과 같음.
UE와 BS는 상기 DCI 크기 정렬 과정을 수행할 수 있다. BS는 DCI 크기에 영향을 미치는 파라미터들을 설정할 수 있고, UE는 상기 파라미터들을 기반으로 해당 셀에서 상기 UE가 모니터할 DCI 크기(들)을 결정할 수 있다. DCI 크기에 영향을 미치는 파라미터들에는 예를 들어, 주파수 도메인 자원 배정, 시간 도메인 자원 배정, PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 지시자, 안테나 포트, BWP 지시자, 및/또는 SRS 자원 지시자들이 DCI 크기에 영향을 미칠 수 있다. UE와 BS는 상기 파라미터들을 기반으로 셀에 대해 DCI 크기 정렬 과정을 수행할 것인지를 결정할 수 있다. BS는 DCI 크기 정렬 과정에 따라 조정된 DCI 크기(들)을 기반으로 해당 셀 상에서 DCI(들)을 전송할 수 있다. UE는 셀에 대한 DCI 크기 정렬 과정에 따라 조정된 DCI 크기(들)을 갖는 DCI(들)을 상기 셀 상에서 전송할 것이라고 기대하고 DCI 모니터링(다시 말해, PDCCH 모니터링)을 수 행할 수 있다. 다시 말해, UE는 셀에 대한 DCI 크기 정렬 과정에 따라 조정된 DCI 크기(들)을 기반으로 DCI 모니터링을 수행할 수 있다.
PDSCH는 UL 데이터 수송을 위한 물리 계층 UL 채널이다. PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH 수송 블록)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. 수송 블록(transport block, TB)를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 운반할 수 있다. 코드워드별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS와 함께 무선 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI 전송을 위한 물리 계층 UL 채널을 의미한다. PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반다. UCI는 다음을 포함한다.
- 스케줄링 요청(scheduling request, SR): UL-SCH 자원을 요청하는 데 사용되는 정보이다.
- 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 통신 기기에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, 또는 A/N과 혼용된다.
- 채널 상태 정보(channel state information, CSI): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 자원 블록 지시자, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI) 등을 포함할 수 있다. CSI는 상기 CSI에 포함되는 UCI 타입에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 구분될 수 있다. 예를 들어, CRI, RI, 및/또는 첫 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 1에 포함되고, LI, PMI, 두 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 2에 포함될 수 있다.
본 명세에서는, 편의상, BS가 HARQ-ACK, SR, CSI 전송을 위해 UE에게 설정한 및/또는 지시한 PUCCH 자원을 각각 HARQ-ACK PUCCH 자원, SR PUCCH 자원, CSI PUCCH 자원으로 칭한다.
PUCCH 포맷은 UCI 페이로드 크기 및/또는 전송 길이(예, PUCCH 자원을 구성하는 심볼 개수)에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다. PUCCH 포맷에 관한 사항은 표 7을 함께 참조할 수 있다.
(0) PUCCH 포맷 0 (PF0, F0)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: PUCCH 포맷 0는 DMRS 없이 UCI 신호만으로 이루어지고, UE는 복수의 시퀀스들 중 하나를 선택 및 전송함으로써, UCI 상태를 전송한다. 예를 들어, UE는 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 BS에게 전송한다. UE는 긍정(positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
- PUCCH 포맷 0에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(1) PUCCH 포맷 1 (PF1, F1)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 OFDM 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. 즉, DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다. UCI는 특정 시퀀스(예, 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 변조(예, QPSK) 심볼을 곱함으로써 표현된다. UCI와 DMRS에 모두 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)/OCC를 적용하여 (동일 RB 내에서) (PUCCH 포맷 1을 따르는) 복수 PUCCH 자원들 간에 코드 분할 다중화(code division multiplexing, CDM)가 지원된다. PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 의해 확산된다.
- PUCCH 포맷 1에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼, 직교 커버 코드(orthogonal cover code)를 위한 인덱스.
(2) PUCCH 포맷 2 (PF2, F2)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 동일 심볼 내에서 주파수 분할 다중화(frequency division multiplex, FDM) 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT없이 IFFT만을 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 2는 K 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM되어 전송된다. 예를 들어, DMRS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. 의사 잡음(pseudo noise, PN) 시퀀스가 DMRS 시퀀스를 위해 사용된다. 2-심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 호핑이 활성화될 수 있다.
- PUCCH 포맷 2에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(3) PUCCH 포맷 3 (PF3, F3)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 3는 동일 시간-주파수 자원(예, 동일 PRB)에 대한 UE 다중화를 지원하지 않는다.
- PUCCH 포맷 3에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(4) PUCCH 포맷 4 (PF4, F4)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. PUCCH 포맷 4는 DFT 전단에서 OCC를 적용하고 DMRS에 대해 CS (또는 인터리브 FDM(interleaved FDM, IFDM) 매핑)을 적용함으로써, 동일 PRB 내에 최대 4개 UE까지 다중화할 수 있다. 다시 말해, UCI의 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
- PUCCH 포맷 4에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 직교 커버 코드를 위한 길이, 직교 커버 코드를 위한 인덱스, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
다음 표는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 짧은(short) PUCCH (포맷 0, 2) 및 긴(long) PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
PUCCH format Length in OFDM symbols N PUCCH symb Number of bits Usage Etc.
0 1 - 2 =<2 HARQ, SR Sequence selection
1 4 - 14 =<2 HARQ, [SR] Sequence modulation
2 1 - 2 >2 HARQ, CSI, [SR] CP-OFDM
3 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM(no UE multiplexing)
4 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM(Pre DFT OCC)
UCI 타입(예, A/N, SR, CSI)별로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. UCI 전송에 사용되는 PUCCH 자원은 UCI (페이로드) 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 복수의 PUCCH 자원 세트들을 설정하고, UE는 UCI (페이로드) 크기(예, UCI 비트 수)의 범위에 따라 특정 범위에 대응되는 특정 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 비트 수(NUCI)에 따라 다음 중 하나의 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다.- PUCCH 자원 세트 #0, if UCI 비트 수 =< 2
- PUCCH 자원 세트 #1, if 2< UCI 비트 수 =< N1
...
- PUCCH 자원 세트 #(K-1), if NK-2 < UCI 비트 수 =< NK-1
여기서, K는 PUCCH 자원 세트의 개수이고(K>1), Ni는 PUCCH 자원 세트 #i가 지원하는 최대 UCI 비트 수이다. 예를 들어, PUCCH 자원 세트 #1은 PUCCH 포맷 0~1의 자원으로 구성될 수 있고, 그 외의 PUCCH 자원 세트는 PUCCH 포맷 2~4의 자원으로 구성될 수 있다(표 7 참조).
각 PUCCH 자원에 대한 설정은 PUCCH 자원 인덱스, 시작 PRB의 인덱스, PUCCH 포맷 0 ~ PUCCH 4 중 하나에 대한 설정 등을 포함한다. UE는 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4를 사용한 PUCCH 전송 내에 HARQ-ACK, SR 및 CSI 보고(들)을 다중화하기 위한 코드 레이트가 상위 계층 파라미터 maxCodeRate를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다. 상기 상위 계층 파라미터 maxCodeRate은 PUCCH 포맷 2, 3 또는 4를 위한 PUCCH 자원 상에서 UCI를 어떻게 피드백할 것인지를 결정하기 위해 사용된다.
UCI 타입이 SR, CSI인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. UCI 타입이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 활용할 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. 반면, UCI 타입이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 DCI에 기반하여 스케줄링될 수 있다.
DCI-기반 PUCCH 자원 스케줄링의 경우, BS는 UE에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하며, DCI 내의 ACK/NACK 자원 지시자(ACK/NACK resource indicator, ARI)를 통해 특정 PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 데 사용되며, PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)로 지칭될 수도 있다. 여기서, DCI는 PDSCH 스케줄링에 사용되는 DCI이고, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 한편, BS는 ARI가 표현할 수 있는 상태(state) 수보다 많은 PUCCH 자원들로 구성된 PUCCH 자원 세트를 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호를 이용하여 UE에게 설정할 수 있다. 이때, ARI는 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원 서브-세트를 지시하고, 지시된 PUCCH 자원 서브-세트 내에서 어떤 PUCCH 자원을 사용할지는 PDCCH에 대한 전송 자원 정보(예, PDCCH의 시작 제어 채널 요소(control channel element, CCE) 인덱스 등)에 기반한 암묵적 규칙(implicit rule)에 따라 결정될 수 있다.
UE는 UL-SCH 데이터 전송을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 상향링크 자원들을 가져야 하며, DL-SCH 데이터 수신을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 하향링크 자원들을 가져야 한다. 상향링크 자원들과 하향링크 자원들은 BS에 의한 자원 할당(resource allocation)을 통해 UE에게 배정(assign)된다. 자원 할당은 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA)과 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation, FDRA)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 상향링크 자원 할당은 상향링크 그랜트로도 지칭되며, 하향링크 자원 할당은 하향링크 배정으로도 지칭된다. 상향링크 그랜트는 UE에 의해 PDCCH 상에서 혹은 RAR 내에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적(semi-persistently)으로 설정된다. 하향링크 배정은 UE에 의해 PDCCH 상에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적으로 설정된다.
UL에서, BS는 임시 식별자(cell radio network temporary Identifier, C-RNTI)에 어드레스된 PDCCH(들)를 통해 UE에게 상향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 UL 전송을 위한 가능성 있는 상향링크 그랜트(들)을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 UE에게 설정된 그랜트를 이용하여 상향링크 자원들을 할당할 수 있다. 타입 1 및 타입 2의 2가지 타입의 설정된 그랜트가 사용될 수 있다. 타입 1의 경우, BS는 (주기(periodicity)를 포함하는) 설정된 상향링크 그랜트를 RRC 시그널링을 통해 직접적으로 제공한다. 타입 2의 경우, BS는 RRC 설정된 상향링크 그랜트의 주기를 RRC 시그널링을 통해 설정하고, 설정된 스케줄링 RNTI(configured scheduling RNTI, CS-RNTI)로 어드레스된 PDCCH(PDCCH addressed to CS-RNTI)를 통해 상기 설정된 상향링크 그랜트를 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제(deactivate)할 수 있다. 예를 들어, 타입 2의 경우, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 상향링크 그랜트가, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로(implicitly) 재사용될 수 있음을 지시한다.
DL에서, BS는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH(들)을 통해 UE에게 하향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 가능성 있는 하향링크 배정들을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 준-지속적 스케줄링(semi-static scheduling, SPS)을 이용하여 하향링크 자원들을 UE에게 할당할 수 있다. BS는 RRC 시그널링을 통해 설정된 하향링크 배정들의 주기를 설정하고, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 통해 상기 설정된 하향링크 배정을 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제할 수 있다. 예를 들어, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 하향링크 배정이, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로 재사용될 수 있음을 지시한다.
이하 PDCCH에 의한 자원 할당과 RRC에 의한 자원 할당이 조금 더 구체적으로 설명된다.
* PDCCH에 의한 자원 할당: 동적 그랜트/배정
PDCCH는 PDSCH 상에서의 DL 전송 또는 PUSCH 상에서의 UL 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. DL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는, DL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷(예, 변조 및 코딩 방식(MCS) 인덱스 IMCS), 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는 DL 자원 배정을 포함할 수 있다. UL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는 UL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는, 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함할 수 있다. 하나의 PDCCH에 의해 운반되는 DCI의 크기 및 용도는 DCI 포맷에 따라 다르다. 예를 들어, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, 또는 DCI 포맷 0_2가 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있으며, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, 또는 DCI 포맷 1_2가 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 특히, DCI 포맷 0_2와 DCI 포맷 1_2는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1이 보장하는 전송 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency) 요구사항(requirement)보다 높은 전송 신뢰도 및 낮은 레이턴시 요구사항을 갖는 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCL 포맷 0_2에 기반한 UL 데이터 전송에 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCI 포맷 1_2에 기반한 DL 데이터 수신에 적용될 수 있다.
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 PDCCH에 의해 운반되는 DCI는 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 포함하며, 상기 TDRA 필드는 PDSCH 또는 PUSCH를 위한 할당 표(allocation table)로의 행(row) 인덱스 m+1을 위한 값 m을 제공한다. 기정의된 디폴트 PDSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pdsch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 기정의된 디폴트 PUSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pusch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 적용할 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표 및/또는 적용할 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표는 고정된/기정의된 규칙에 따라 결정될 수 있다(예, 3GPP TS 38.214 참조).
PDSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K0, 시작 및 길이 지시자 SLIV (또는 직접적으로 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L)), PDSCH 매핑 타입을 정의한다. PUSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 UL 그랜트-to-PUSCH 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L), PUSCH 매핑 타입을 정의한다. PDSCH를 위한 K0 또는 PUSCH를 위한 K2는 PDCCH가 있는 슬롯과 상기 PDCCH에 대응하는 PDSCH 또는 PUSCH가 있는 슬롯 간 차이를 나타낸다. SLIV는 PDSCH 또는 PUSCH를 갖는 슬롯의 시작에 상대적인 시작 심볼 S 및 상기 심볼 S로부터 카운팅한 연속적(consecutive) 심볼들의 개수 L의 조인트 지시이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입의 경우, 2가지 매핑 타입이 있다: 하나는 매핑 타입 A이고 다른 하나는 매핑 타입 B이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 RRC 시그널링에 따라 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH/PUSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다.
상기 스케줄링 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 사용되는 자원 블록들에 관한 배정 정보를 제공하는 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드를 포함한다. 예를 들어, FDRA 필드는 UE에게 PDSCH 또는 PUSCCH 전송을 위한 셀에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 BWP에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 자원 블록들에 관한 정보를 제공한다.
* RRC에 의한 자원 할당
앞서 언급된 바와 같이, 상향링크의 경우, 동적 그랜트 없는 2가지 타입의 전송이 있다: 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2. 설정된 그랜트 타입 1의 경우 UL 그랜트가 RRC 시그널링에 의해 제공되어 설정된 그랜트로서 저장된다. 설정된 그랜트 타입 2의 경우, UL 그랜트가 PDCCH에 의해 제공되며 설정된 상향링크 그랜트 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 설정된 상향링크 그랜트로서 저장 또는 제거(clear)된다. 타입 1 및 타입 2가 서빙 셀 별 및 BWP별로 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 다수의 설정들이 다른 서빙 셀들 상에서 동시해 활성될 수 있다.
설정된 그랜트 타입 1이 설정될 때 UE는 다음의 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- 설정된 그랜트 타입 1의 주기인 periodicity;
- 시간 도메인에서 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN) = 0에 대한자원의 오프셋을 나타내는 timeDomainOffset;
- 시작 심볼 S, 길이 L, 및 PUSCH 매핑 타입의 조합을 나타내는, 할당 표를 포인팅하는 행 인덱스 m+1을 제공하는, timeDomainAllocation 값 m;
- 주파수 도메인 자원 할당을 제공하는 frequencyDomainAllocation; 및
- 변조 차수, 타겟 코드 레이트 및 수송 블록 크기를 나타내는 IMCS를 제공하는 mcsAndTBS.
RRC에 의해 서빙 셀을 위한 설정 그랜트 타입 1의 설정 시, UE는 RRC에 의해 제공되는 상기 UL 그랜트를 지시된 서빙 셀을 위한 설정된 상향링크 그랜트로서 저장하고, timeDomainOffset 및 (SLIV로부터 유도되는) S에 따른 심볼에서 상기 설정된 상향링크 그랜트가 시작하도록 그리고 periodicity로 재발(recur)하도록 초기화(initialize) 또는 재-초기화한다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 1을 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주(consider)할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame (numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeDomainOffset * numberOfSymbolsPerSlot + S + N * periodicity) modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 numberOfSlotsPerFrame 및 numberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼을 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
설정된 그랜트 타입 2가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI; 및
- 상기 설정된 그랜트 타입 2의 주기를 제공하는 periodicity.
실제 상향링크 그랜트는 (CS-RNTI로 어드레스된) PDCCH에 의해 UE에게 제공된다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 2를 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart time * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time * numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + N * periodicity] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내며, numberOfSlotsPerFrame 및 numberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼을 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
하향링크의 경우, UE는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 서빙 셀별 및 BWP별로 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)을 가지고 설정될 수 있다. DL SPS의 경우, DL 배정은 PDCCH에 의해 UE에게 제공되고, SPS 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 저장 또는 제거된다. SPS가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- SPS를 위한 설정된 HARQ 프로세스의 개수를 제공하는 nrofHARQ-Processes;
- SPS를 위한 설정된 하향링크 배정의 주기를 제공하는 periodicity.
SPS를 위해 하향링크 배정이 설정된 후, 상기 UE는 N번째 하향링크 배정이 다음을 만족하는 슬롯에서 발생(occur)한다고 연속적으로(sequentially) 간주할 수 있다: (numberOfSlotsPerFrame * SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame * SFNstart time + slotstart time) + N * periodicity * numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame), 여기서 SFNstart time 및 slotstart time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타내며, numberOfSlotsPerFrame 및 numberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼을 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
해당 DCI 포맷의 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)가 RRC 파라미터 cs-RNTI에 의해 제공된 CS-RNTI를 가지고 스크램블되어 있고 가능화된(enabled) 수송 블록을 위한 새 데이터 지시자 필드가 0으로 세팅되어 있으면, UE는, 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 해제를 위해, DL SPS 배정 PDCCH 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2 PDCCH를 유효하다고 확인(validate)한다. 상기 DCI 포맷에 대한 모든 필드들이 표 8 또는 표 9에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 8는 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 9은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
DCI format 0_0/0_1 DCI format 1_0 DCI format 1_1
HARQ process number set to all '0's set to all '0's set to all '0's
Redundancy version set to '00' set to '00' For the enabled transport block: set to '00'
DCI format 0_0 DCI format 1_0
HARQ process number set to all '0's set to all '0's
Redundancy version set to '00' set to '00'
Modulation and coding scheme set to all '1's set to all '1's
Resource block assignment set to all '1's set to all '1's
DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2를 위한 실제(actual) DL 배정 또는 UL 그랜트, 그리고 해당 변조 및 코딩 방식은 해당 DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH에 의해 운반되는 상기 DCI 포맷 내 자원 배정 필드들(예, TDRA 값 m을 제공하는 TDRA 필드, 주파수 자원 블록 할당을 제공하는 FDRA 필드, 변조 및 코딩 방식 필드)에 의해 제공된다. 유효 확인이 달성되면, 상기 UE는 상기 DCI 포맷 내 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제인 것으로 간주한다.
도 8는 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 8를 참조하면, UE는 슬롯 n에서 PDCCH를 검출(detect)할 수 있다. 이후, UE는 슬롯 n에서 상기 PDCCH를 통해 수신한 스케줄링 정보에 따라 슬롯 n+K0에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 n+K1에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 의해 운반되는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1)는 다음 정보를 포함할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA): PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타낸다.
- 시간 도메인 자원 배정(time domain resource assignment, TDRA): DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스 S) 및 길이(예, 심볼 개수 L), PDSCH 매핑 타입을 나타낸다. PDSCH 매핑 타입 A 또는 PDSCH 매핑 타입 B가 TDRA에 의해 지시될 수 있다. PDSCH 매핑 타입 A의 경우 DMRS가 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다.
- PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자: K1를 나타낸다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 수송 블록(transport block, TB)를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 설정되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 설정된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 n+K1인 것으로 지정된 경우, 슬롯 n+K1에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
본 명세에서 하나 또는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)로 구성된 HARQ-ACK 페이로드는 HARQ-ACK 코드북이라 칭해질 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 HARQ-ACK 페이로드가 결정되는 방식에 따라 준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북과 동적 HARQ-ACK 코드북으로 구별될 수 있다.
준-정적 HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기와 관련된 파라미터들이 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호에 의해 준-정적으로 설정된다. 예를 들어, 준-정적 HARQ-ACK 코드북의 HARQ-ACK 페이로드 크기는, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) HARQ-ACK 페이로드 (크기)는, UE에게 설정된 모든 DL 반송파들(즉, DL 서빙 셀들) 및 상기 HARQ-ACK 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 HARQ-ACK 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식은 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 HARQ-ACK 코드북의 크기가 (최대 값으로) 고정되는 방식이다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, HARQ-ACK 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, HARQ-ACK 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함한다(즉, 최대 개수의 HARQ-ACK). 여기서, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 코드북, HARQ-ACK 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 기회(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 HARQ-ACK 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 한편, 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기가 DCI 등에 의해 동적으로 변할 수 있다. 동적 HARQ-ACK 코드북 방식에서 DL 스케줄링 DCI는 counter-DAI (즉, c-DAI) 및/또는 total-DAI(즉, t-DAI)를 포함할 수 있다. 여기서 DAI는 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index)를 의미하며, 하나의 HARQ-ACK 전송에 포함될 전송된 혹은 스케줄링된 PDSCH(들)을 BS가 UE에게 알리기 위해 사용된다. 특히, c-DAI는 DL 스케줄링 DCI를 나르는 PDCCH(이하, DL 스케줄링 PDCCH) 간의 순서를 알려주는 인덱스이며, t-DAI는 t-DAI를 갖는 PDCCH가 있는 현재 슬롯까지의 DL 스케줄링 PDCCH의 총 개수를 나타내는 인덱스이다.
NR 시스템에서는 단일 물리 네트워크 상에 복수의 논리 네트워크를 구현하는 방안이 고려되고 있다. 여기서, 논리 네트워크는 다양한 요구 조건을 갖는 서비스 (예, eMBB, mMTC, URLLC 등)를 지원할 수 있어야 한다. 따라서, NR의 물리 계층은 다양한 서비스에 대한 요구 조건을 고려하여 유연한 전송 구조를 지원하도록 설계되고 있다. 일 예로, NR의 물리 계층은 필요에 따라 OFDM 심볼 길이 (OFDM 심볼 기간(duration)) 및 부반송파 간격(SCS)(이하, OFDM 뉴머놀러지)을 변경할 수 있다. 또한, 물리 채널들의 전송 자원도 (심볼 단위로) 일정 범위 내에서 변경될 수 있다. 예를 들어, NR에서 PUCCH (자원)과 PUSCH (자원)은 전송 길이/전송 시작 시점이 일정 범위 내에서 유연하게 설정될 수 있다.
한편, BS와 UE를 포함하는 무선 통신 시스템에서 UE가 UCI를 PUCCH로 전송할 때, PUCCH 자원이 시간 축에서 다른 PUCCH 자원 혹은 PUSCH 자원과 중첩될 수 있다. 예를 들어, 동일 UE 관점에서 (동일 슬롯 내에서) (1) (상이한 UCI 전송을 위한) PUCCH (자원)와 PUCCH (자원), 혹은 (2) PUCCH (자원)와 PUSCH (자원)가 시간 축에서 중첩될 수 있다. 한편, UE는 (UE 능력의 제한, 또는 BS로부터 받은 설정 정보에 따라) PUCCH-PUCCH 동시 전송 혹은 PUCCH-PUSCH 동시 전송을 지원하지 않을 수 있다. 또한 UE가 다수의 UL 채널들을 일정 시간 범위 내에서 동시 전송하는 것이 허용되지 않을 수도 있다.
본 명세에서는 UE가 전송해야 할 UL 채널들이 일정 시간 범위 내에 다수 존재하는 경우, 상기 다수 UL 채널들을 핸들링하는 방법들이 설명된다. 아울러, 본 명세에서는 상기 다수 UL 채널들에서 전송/수신되었어야 할 UCI 및/또는 데이터를 핸들링하는 방법들이 설명된다. 본 명세의 예들에 관한 설명에서 다음과 같은 용어가 사용된다.
- UCI: UE가 UL 전송하는 제어 정보를 의미한다. UCI는 여러 타입의 제어 정보(즉, UCI 타입)을 포함한다. 예를 들어, UCI는 HARQ-ACK (간단히, A/N, AN), SR, 및/또는 CSI를 포함할 수 있다.
- UCI 다중화(multiplexing): 상이한 UCI (타입)들을 공통의 물리계층 UL 채널(예, PUCCH, PUSCH)을 통해 전송하는 동작을 의미할 수 있다. UCI 다중화는 상이한 UCI (타입)들을 다중화하는 동작을 포함할 수 있다. 편의상, 다중화된 UCI를 MUX UCI라고 지칭한다. 또한, UCI 다중화는 MUX UCI와 관련하여 수행되는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, UCI 다중화는 MUX UCI를 전송하기 위해 UL 채널 자원을 결정하는 과정을 포함할 수 있다.
- UCI/데이터 다중화: UCI와 데이터를 공통의 물리계층 UL 채널(예, PUSCH)을 통해 전송하는 동작을 의미할 수 있다. UCI/데이터 다중화는 UCI와 데이터를 다중화하는 동작을 포함할 수 있다. 편의상, 다중화된 UCI를 MUX UCI/Data라고 지칭한다. 또한, UCI/데이터 다중화는 MUX UCI/Data와 관련하여 수행되는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, UCI/데이터 다중화는 MUX UCI/Data를 전송하기 위해 UL 채널 자원을 결정하는 과정을 포함할 수 있다.
- 슬롯: 데이터 스케줄링을 위한 기본 시간 단위 또는 시간 간격(time interval)를 의미한다. 슬롯은 복수의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM-기반 심볼(예, CP-OFDM 심볼, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함한다.
- 중첩된 UL 채널 자원(들): 소정 시간 간격(예, 슬롯) 내에서 시간 축에서 (적어도 일부가) 중첩된 UL 채널(예, PUCCH, PUSCH) 자원(들)을 의미한다. 중첩된 UL 채널 자원(들)은 UCI 다중화 수행 이전의 UL 채널 자원(들)을 의미할 수 있다. 본 명세에서, 시간 축에서 (적어도 일부가) 서로 중첩하는 UL 채널들은 시간에서 혹은 시간 도메인에서 충돌(collide)하는 UL 채널들이라 칭해질 수 있다.
도 9은 UCI를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다. 슬롯 내에 PUCCH 자원(들)과 PUSCH 자원이 중첩되고, PUCCH-PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 경우, UCI는 도시된 바와 같이 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. UCI를 PUSCH를 통해 전송하는 것을 UCI 피기백 또는 PUSCH 피기백이라 칭한다. 특히, 도 9은 HARQ-ACK과 CSI가 PUSCH 자원에 실리는 경우를 예시한다.
다수의 UL 채널들이 소정 시간 간격 내에서 중첩하는 경우, BS로 하여금 UE가 전송하는 UL 채널(들)을 제대로 수신할 수 있도록 하기 위해서는, UE가 상기 다수의 UL 채널들을 처리하는 방법이 규정되어야 한다. 이하에서는 UL 채널들 간 충돌을 핸들링하는 방법들이 설명된다.
도 10은 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH들을 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정의 일 예를 나타낸 것이다.
UCI 전송을 위해 UE는 각 UCI별로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 각 PUCCH 자원은 시작 심볼과 전송 길이에 의해 정의될 수 있다. UE는 PUCCH 전송들을 위한 PUCCH 자원들이 단일 슬롯에서 중첩하는 경우, 시작 심볼이 가장 빠른 PUCCH 자원을 기준으로 UCI 다중화를 수행할 수 있다. 예를 들어, UE는 슬롯 내에서 시작 심볼이 가장 빠른 PUCCH 자원(이하, PUCCH 자원 A) 기준으로, (시간에서) 중첩하는 PUCCH 자원(들)(이하, PUCCH 자원(들) B)를 결정할 수 있다(S901). 상기 UE는 상기 PUCCH 자원 A와 상기 PUCCH 자원(들) B에 대해 UCI 다중화 규칙을 적용할 수 있다. 예를 들어, 상기 PUCCH 자원 A의 UCI A 및 상기 PUCCH 자원(들) B의 UCI B를 기반으로, UCI 다중화 규칙에 따라 상기 UCI A 및 상기 UCI B의 전부 혹은 일부를 포함하는 MUX UCI가 얻어질 수 있다. UE는 상기 PUCCH 자원 A 및 상기 PUCCH 자원(들) B와 연관된 UCI를 다중화하기 위해 단일 PUCCH 자원(이하, MUX PUCCH 자원)을 결정할 수 있다(S903). 예를 들어, 상기 UE는 상기 UE에게 설정된 혹은 이용가능한 PUCCH 자원 세트들 중 상기 MUX UCI의 페이로드 크기에 해당하는 PUCCH 자원 세트(이하, PUCCH 자원 세트 X)를 결정하고, 상기 PUCCH 자원 세트 X에 속한 PUCCH 자원들 중 하나를 MUX PUCCH 자원으로 결정한다. 예를 들어, 상기 UE는 상기 PUCCH 전송을 위해 동일 슬롯을 지시하는 PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자 필드를 갖는 DCI들 중 마지막 DCI 내 PUCCH 자원 지시자 필드를 사용하여, 상기 PUCCH 자원 세트 X에 속한 PUCCH 자원들 중 하나를 MUX PUCCH 자원으로서 결정할 수 있다. 상기 UE는 상기 MUX UCI의 페이로드 크기와 상기 MUX PUCCH 자원의 PUCCH 포맷에 대한 최대 코드 레이트를 기반으로, 상기 MUX PUCCH 자원의 총 PRB 개수를 결정할 수 있다. 만약 상기 MUX PUCCH 자원이 (상기 PUCCH 자원 A 및 상기 PUCCH 자원(들) B를 제외한) 다른 PUCCH 자원과 중첩하는 경우, 상기 UE는 상기 MUX PUCCH 자원 (또는 상기 MUX PUCCH 자원을 포함한 나머지 PUCCH 자원들 중 시작 심볼이 가장 빠른 PUCCH 자원)을 기준으로 앞서 설명한 동작을 다시 수행할 수 있다.
도 11는 도 9에 따라 UCI 다중화하는 케이스들을 예시한 것이다. 도 11를 참조하면, 슬롯 내에 복수의 PUCCH 자원들이 중첩하는 경우, 가장 빠른(예, 시작 심볼이 가장 빠른) PUCCH 자원 A을 기준으로 UCI 다중화가 수행될 수 있다. 도 11에서, 케이스 1 및 케이스 2는 첫 번째 PUCCH 자원이 다른 PUCCH 자원과 중첩되는 경우를 예시한다. 이 경우, 첫 번째 PUCCH 자원을 가장 빠른 PUCCH 자원 A로 간주한 상태에서 도 9의 과정이 수행할 수 있다. 반면, 케이스 3은 첫 번째 PUCCH 자원은 다른 PUCCH 자원과 중첩하지 않고, 두 번째 PUCCH 자원이 다른 PUCCH 자원과 중첩하는 경우를 예시한다. 케이스 3의 경우, 첫 번째 PUCCH 자원에 대해서는 UCI 다중화가 수행되지 않는다. 대신, 두 번째 PUCCH 자원을 가장 빠른 PUCCH 자원 A로 간주한 상태에서 도 9의 과정이 수행될 수 있다. 케이스 2는 다중화된 UCI를 전송하기 위해 결정된 MUX PUCCH 자원이 다른 PUCCH 자원과 새롭게 중첩하는 경우이다. 이 경우, MUX PUCCH 자원 (또는 이를 포함한 나머지 PUCCH들중 가장 빠른(예, 시작 심볼이 가장 빠른) PUCCH 자원)을 가장 빠른 PUCCH 자원 A로 간주한 상태에서 도 9의 과정이 추가로 수행될 수 있다.
도 12은 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH와 PUSCH를 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정을 예시한다.
UCI 전송을 위해 UE는 PUCCH 자원을 결정할 수 있다(S1101). UCI를 위한 PUCCH 자원을 결정하는 것은 MUX PUCCH 자원을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 다시 말해, UE가 UCI를 위한 PUCCH 자원을 결정하는 것은 슬롯에서 중첩하는 복수의 PUCCH들을 기반으로 MUX PUCCH 자원을 결정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 UE는 결정된 (MUX) PUCCH 자원을 기반으로 PUSCH 자원 상에 UCI 피기백을 수행할 수 있다(S1103). 예를 들어, UE는 (다중화된 UCI 전송이 허용된) PUSCH 자원이 존재할 때, 상기 PUSCH 자원과 (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH 자원(들)에 대해 UCI 다중화 규칙을 적용할 수 있다. 상기 UE는 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
상기 결정된 PUCCH 자원과 중첩하는 PUSCH가 슬롯 내에 없는 경우, S1103은 생략되고, UCI는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
한편, 상기 결정된 PUCCH 자원이 시간 축에서 복수의 PUSCH들과 중첩하는 경우, 상기 UE는 상기 복수의 PUSCH들 중 하나에 UCI를 다중화할 수 있다. 예를 들어, 상기 UE가 상기 복수의 PUSCH들을 각각의(respective) 서빙 셀들 상으로 전송하고자 하는 경우, 상기 UE는 상기 서빙 셀들 중 특정 서빙 셀(예, 가장 작은 서빙 셀 인덱스를 갖는 서빙 셀)의 PUSCH 상에 UCI를 다중화할 수 있다. 상기 특정 서빙 셀 상의 상기 슬롯 내에 하나보다 많은 PUSCH가 있는 경우, 상기 UE는 상기 슬롯 내에서 전송하는 가장 빠른 PUSCH 상에 상기 UCI를 다중화할 수 있다.
도 13는 타임라인 조건을 고려한 UCI 다중화를 예시한다. UE가 시간 축에서 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들)에 대한 UCI 및/또는 데이터 다중화를 수행할 때, PUCCH 혹은 PUSCH에 대한 유연한 UL 타이밍 설정으로 인해 UCI 및/또는 데이터 다중화를 위한 UE의 프로세싱 시간이 부족할 수 있다. UE의 프로세싱 시간이 부족한 것을 방지하기 위해, (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들)에 대한 UCI/데이터 다중화 과정에서, 아래의 2가지 타임라인 조건(이하, 다중화 타임라인 조건)이 고려된다.
(1) HARQ-ACK 정보에 대응하는 PDSCH의 마지막 심볼은, (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들) 중 가장 빠른 채널의 시작 심볼로부터 N1+ 시간 전에 수신된다. T1은 i) UE 프로세싱 능력에 따라 정의된 최소 PDSCH 프로세싱 시간 N1, ii) 스케줄링된 심볼의 위치, PUSCH 내 DMRS 위치, BWP 스위칭 등에 따라 0 이상의 정수 값으로 기정의되는 d1 등을 기반으로 정해질 수 있다.
예를 들어, T1은 다음과 같이 결정될 수 있다: T1 = (N1 + d1)*(2048+144)*κ*2-u*Tc. N1은 UE 프로세싱 능력 #1 및 #2 대해 표 10 및 표 11의 u에 각각 기초하며, 여기서 μ는 (μPDCCH, μPDSCH, μUL) 중 가장 큰 T1을 초래하는 하나이고, 여기서 μPDCCH은 상기 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH의 부반송파 간격에 대응하고, μPDSCH은 상기 스케줄링된 PDSCH의 부반송파 간격에 대응하고, μUL는 HARQ-ACK이 전송될 UL 채널의 부반송파 간격에 대응하며, κ = Tc/Tf = 64이다. 표 10에서 N1,0의 경우, 추가 DMRS의 PDSCH DMRS 위치 l1 = 12이면 N1,0=14이고 그렇지 않으면 N1,0=13이다(3GPP TS 38.211의 섹션 7.4.1.1.2 참조). PDSCH 매핑 타입 A에 대해, PDSCH의 마지막 심볼이 슬롯의 i-번째 슬롯 상에 있으면, i<7에 대해 d1=7-i이고 그렇지 않으면 d1=0일 수 있다. UE 프로세싱 능력 #1에 대해 상기 PDSCH가 매핑 타입 B이면, 할당된 PDSCH 심볼의 개수가 7이면 d1=0일 수 있고, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 4이면 d1=3일 수 있고, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 2이면 d1=3+d일 수 있으며, 여기서 d는 상기 스케줄링 PDCCH와 상기 스케줄링된 PDSCH의 중첩하는 심볼들의 개수이다. UE 프로세싱 능력 #2에 대해 상기 PDSCH가 매핑 타입 B이면, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 7이면 d1=0일 수 있고, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 4이면 d1는 상기 스케줄링 PDCCH와 상기 스케줄링된 PDSCH의 중첩하는 심볼들의 개수일 수 있으며, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 2인 경우 상기 스케줄링 PDSCH가 3-심볼 CORESET 내에 있었고 상기 CORESET과 상기 PDSCH가 동일 시작 심볼을 가지면 d1=3이고 그렇지 않으면 d1은 상기 스케줄링 PDCCH와 상기 스케줄링된 PDSCH의 중첩하는 심볼들의 개수일 수 있다. 본 명세에서 T1은 T_proc,1로 표기될 수도 있다.
(2) PUCCH 또는 PUSCH 전송을 지시하는 (예, 트리거링) PDCCH의 마지막 심볼은, (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들) 중 가장 빠른 채널의 시작 심볼로부터 T2 시간 전에 수신된다. T2는 i) UE PUSCH 타이밍 능력에 따라 정의된 최소 PUSCH 준비(preparation) 시간 N2, ii) 스케줄링된 심볼의 위치 혹은 BWP 스위칭 등에 따라 0 이상의 정수 값으로 기정의되는 d2 등을 기반으로 정해질 수 있다. d2는 스케줄링된 심볼의 위치와 관련된 d2,1과 BWP의 스위칭과 관련된 d2,2로 구분될 수 있다.
예를 들어, T2는 다음과 같이 결정될 수 있다: T2 = max{(N2 + d2,1)*(2048+144)*κ*2-u*Tc, d2,2}. N2는 UE 타이밍 능력 #1 및 #2 대해 표 12 및 표 13의 u에 각각 기초하며, 여기서 μ는 (μDL, μUL) 중 가장 큰 T2를 초래하는 하나이고, 여기서 μDL은 상기 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 나르는 PDCCH의 부반송파 간격에 대응하고, μUL은 상기 PUSCH의 부반송파 간격에 대응하며, κ = Tc/Tf = 64이다. PUSCH 할당의 첫 번째 심볼이 DM-RS로만 구성되면 d2,1 = 0이고 그렇지 않으면 d2,1=1일 수 있다. 상기 스케줄링 DCI가 BWP의 변경(switch)를 트리거했으면, d2,2은 스위칭 시간과 동일하고 그렇지 않으면 d2,2=0이다. 상기 스위칭 시간은 주파수 범위에 따라 다르게 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 스위칭 시간은 주파수 범위 FR1에 대해 0.5 ms이고 주파수 범위 FR2에 대해 0.25 ms인 것으로 정해질 수 있다. 본 명세에서 T2는 T_proc,2로 표기될 수도 있다.
다음 표들은 UE 프로세싱 능력에 따른 프로세싱 시간을 예시한 것이다. 특히, 표 10은 UE의 PDSCH 프로세싱 능력 #1에 대한 PDSCH 프로세싱 시간을 예시하고, 표 11는 UE의 PDSCH 프로세싱 능력 #2에 대한 PDSCH 프로세싱 시간을 예시하며, 표 12은 UE의 PUSCH 타이밍 능력 #1에 대한 PUSCH 준비 시간을 예시하고, 표 13는 UE의 타이밍 능력 #2에 대한 PUSCH 준비 시간을 예시한다.
u / SCS PDSCH decoding time N1 [symbols]
Front-loaded DMRS only Front-loaded + additional DMRS
0 / 15kHz 8 N 1,0
1 / 30kHz 10 13
2 / 60kHz 17 20
3 / 120kHz 20 24
u / SCS PDSCH decoding time N1 [symbols]
0 / 15kHz 3
1 / 30kHz 4.5
2 / 60kHz 9 for frequency range 1
u / SCS PUSCH preparation time N2 [symbols]
0 / 15kHz 10
1 / 30kHz 12
2 / 60kHz 23
3 / 120kHz 36
u / SCS PUSCH preparation time N2 [symbols]
0 / 15kHz 5
1 / 30kHz 5.5
2 / 60kHz 11 for frequency range 1
하나의 PUCCH 내에 다른 UCI 타입들을 다중화하도록 설정된 UE가 다수의 중첩하는 PUCCH들을 슬롯에서 전송하고자 하는 경우 혹은 중첩하는 PUCCH(들) 및 PUSCH(들)을 슬롯에서 전송하고자 경우, 상기 UE는 특정 조건들이 만족되면 해당 UCI 타입들을 다중화할 수 있다. 상기 특정 조건들은 다중화 타임라인 조건(들)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9 내지 도 12에서 UCI 다중화가 적용되는 PUCCH(들) 및 PUSCH(들)은 다중화 타임라인 조건(들)을 만족하는 UL 채널들일 수 있다. 도 13를 참조하면, UE는 동일 슬롯에서 복수의 UL 채널(예, UL 채널 #1~#4)를 전송해야 할 수 있다. 여기서, UL CH #1은 PDCCH #1에 의해 스케줄링된 PUSCH일 수 있다. 또한, UL CH #2는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송하기 위한 PUCCH일 수 있다. PDSCH는 PDCCH #2에 의해 스케줄링 되며, UL CH #2의 자원도 PDCCH #2에 의해 지시될 수 있다.
이때, 시간 축에서 중첩하는 UL 채널(예, UL 채널 #1~#3)이 다중화 타임라인 조건을 만족하는 경우, UE는 시간 축에서 중첩하는 UL 채널 #1~#3에 대해 UCI 다중화를 수행할 수 있다. 예를 들어, UE은 PDSCH의 마지막 심볼로부터 UL CH #3의 첫 번째 심볼이 T1 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 또한, UE는 PDCCH #1의 마지막 심볼로부터 UL CH #3의 첫 번째 심볼이 T2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 다중화 타임라인 조건을 만족하는 경우, UE는 UL 채널 #1~#3에 대해 UCI 다중화를 수행할 수 있다. 반면, 중첩하는 UL 채널들 중 가장 빠른 UL 채널(예, 시작 심볼이 가장 빠른 UL 채널)이 다중화 타임라인 조건을 만족하지 않는 경우, UE 모든 해당 UCI 타입들을 다중화하는 것은 허용되지 않을 수 있다.
도 14는 슬롯 내 복수 HARQ-ACK PUCCH들의 전송을 예시한다.
현재 NR 표준 문서(예, 3GPP TS 38.213 V15.2.0)는, UE는 HARQ-ACK 정보를 갖는 PUCCH를 한 개보다 많이 슬롯에서 전송할 것을 기대하지 않는다고 규정하고 있다. 따라서, 현재 NR 표준 문서에 의하면 UE는 하나의 슬롯에서는 HARQ-ACK 정보를 갖는 PUCCH를 많아야 한 개 전송할 수 있다. UE가 전송할 수 있는 HARQ-ACK PUCCH 개수의 제약으로 인해 상기 UE가 HARQ-ACK 정보를 보내지 못하는 상황이 발생하는 방지하려면, BS는 HARQ-ACK 정보가 하나의 PUCCH 자원에 다중화될 수 있도록 하향링크 스케줄링을 수행해야 한다. 그러나, URLLC 서비스와 같이 엄격한 지연(latency)와 신뢰도(reliability) 요구사항(requirement)을 갖는 서비스를 고려했을 때, 복수의 HARQ-ACK 피드백들이 슬롯 내 하나의 PUCCH에만 집중되는 방식은 PUCCH 성능 측면에서 바람직하지 않을 수 있다. 게다가 지연이 치명적인(latency-critical) 서비스를 지원하기 위해서, BS가 짧은 기간(duration)을 가지는 연이은 복수의 PDSCH들을 하나의 슬롯 내에 스케줄링할 것이 요구될 수 있다. BS의 설정/지시에 의해 UE는 슬롯 내의 임의의 심볼(들)에서 PUCCH를 전송할 수 있다고 하더라도, 슬롯 내에서 최대 하나의 HARQ-ACK PUCCH 전송만이 허용되면, BS가 신속하게 PDSCH들을 back-to-back으로 스케줄링하는 것과 UE가 신속하게 HARQ-ACK 피드백을 수행하는 것이 불가능할 수 밖에 없다. 따라서 보다 유연하고 효율적인 자원 사용 및 서비스 지원을 위해서는 도 14에 예시된 바와 같이 (서로 중첩하지 않는) 복수의 HARQ-ACK PUCCH들(혹은 PUSCH들)이 하나의 슬롯에서 전송되는 것이 허용되는 것이 좋다.
도 15는 본 개시의 다양한 예들에 따른 DRX 동작을 예시한 도면이다.
본 개시의 다양한 예들에 따른 UE는 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 UE는 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.
RRC_CONNECTED 상태에서 DRX는 PDCCH의 불연속 수신에 사용된다. 편의상, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX를 RRC_CONNECTED DRX라고 지칭한다.
도 15(a)를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 UE가 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, UE는 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, UE는 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, UE는 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 개시의 다양한 예들에서 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 개시의 다양한 예들에서 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 14는 DRX와 관련된 UE의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 14를 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, UE는 본 개시의 다양한 예들에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Figure PCTKR2020004351-appb-img-000002
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 UE가 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 UE는 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 편의상, RRC_IDLE (또는 RRC_INACTIVE) 상태에서 수행되는 DRX를 RRC_IDLE DRX라고 지칭한다.
따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다.
도 15(b)를 참조하면, 페이징 신호의 불연속 수신을 위해 DRX가 구성될 수 있다. UE는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 기지국으로부터 DRX 구성 정보(DRX configuration information)를 수신할 수 있다. DRX 구성 정보는 DRX 사이클, DRX 오프셋, DRX 타이머에 대한 구성 정보 등을 포함할 수 있다. UE는 DRX 사이클에 따라 On Duration과 Sleep duration을 반복한다. UE는 On duration에서 웨이크업(wakeup) 모드로 동작하고, Sleep duration에서 슬립 모드로 동작할 수 있다. 웨이크업 모드에서 UE는 페이징 메시지를 수신하기 위해 PO(Paging Occasion)를 모니터링 할 수 있다. PO는 UE가 페이징 메시지의 수신을 기대하는 시간 자원/구간(예, 서브프레임, 슬롯)을 의미한다. PO 모니터링은 PO에서 P-RNTI로 스크램블링된 PDCCH (또는, MPDCCH, NPDCCH)(이하, 페이징 PDCCH)를 모니터링 하는 것을 포함한다. 페이징 메시지는 페이징 PDCCH에 포함되거나, 페이징 PDCCH에 의해 스케줄링 되는 PDSCH에 포함될 수 있다. PF(Paging Frame) 내에 하나 혹은 복수의 PO(들)이 포함되며, PF는 UE ID에 기반하여 주기적으로 설정될 수 있다. 여기서, PF는 하나의 무선 프레임에 해당하고, UE ID는 UE의 IMSI(International Mobile Subscriber Identity)에 기반하여 결정될 수 있다. DRX가 설정된 경우, UE는 DRX 사이클 당 하나의 PO만을 모니터링 한다. UE는 PO에서 자신의 ID 및/또는 시스템 정보의 변경을 지시하는 페이징 메시지를 수신한 경우, 기지국과의 연결을 초기화(또는 재설정) 하기 위해 RACH 과정을 수행하거나, 새로운 시스템 정보를 기지국으로부터 수신(또는 획득)할 수 있다. 따라서, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 기지국과의 연결을 위해 RACH를 수행하거나, 새로운 시스템 정보를 기지국으로부터 수신(또는 획득)하기 위해 PO 모니터링이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다.
상술한 DRX 동작은 상술한 내용들과 결합되어 본 개시의 또 다른 다양한 예들을 구성할 수도 있으며, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
1. PUCCH/PUSCH에 대한 UCI 다중화
<예시 1-1>
상이한 타겟 서비스(target service) 그리고/혹은 QoS(quality of service) 그리고/혹은 BLER 요구사항(block error rate requirement) 그리고/혹은 전송 신뢰성 요구사항(reliability requirement) 그리고/혹은 레이턴시 요구사항(latency requirement) 그리고/혹은 프로세싱 시간(processing time) 갖는 복수의 UCI(예, HARQ-ACK/CSI/SR)가 하나의(혹은 복수의) UL 채널(예, PUCCH/PUSCH)로 전송될 때, UE의 동작들에 대한 다양한 구현들을 하기에서 개시한다. 기지국 또한 하기의 UE의 동작을 기대하여 UL 채널을 수신할 수 있다. 한편, 이하에서는 타겟 서비스 그리고/혹은 QoS 그리고/혹은 BLER 요구사항 그리고/혹은 전송 신뢰성 요구사항 그리고/혹은 레이턴시 요구사항 그리고/혹은 프로세싱 시간을 채널 관련 요소로 통칭할 수 있다. 또한, 본 개시에서는 상기 채널 관련 요소에 기반하여 채널이나 신호의 우선순위가 설정되거나 결정될 수 있다.
본 개시의 일 구현으로서, UE는 PUCCH 포맷/자원(세트) 별로 복수의 최대 코드 레이트(maximum coding rate)를 기지국으로부터 설정받을 수 있다. 이때, 상기 복수의 최대 코드 레이트는 상이한 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입(UCI type)에 해당하는 UCI에 각각 적용/설정되는 것일 수 있다. 상기 복수의 최대 코드 레이트를 기반으로 산출된 요구 코드 비트(required coded bit) 혹은 요구 코드 RE(required coded RE) 수를 기반으로 최종 코드 비트(total coded bit) 혹은 최종 RE가 도출되고, 도출된 최종 코드 비트 혹은 최종 RE를 이용해 PUCCH 자원의 RB 수가 결정될 수 있다.
특히, 하나의 UL 채널로 전송될 UCI 조합이 eMBB UCI만 포함하거나 혹은 URLLC UCI 만 포함하는 경우에는, 각각의 경우에 대하여 코드 레이트 r1 혹은 r2를 기반으로 코드 RE 수가 산출되고, 산출된 RE 수에 대응되는 RB 수가 하나의 UL 채널의 RB 수로서 결정될 수 있다. 이와 달리, eMBB UCI와 URLLC UCI가 하나의 UL 채널에 다중화되는 경우에는, eMBB UCI에 대한 요구 코드 비트(혹은 요구 코드 RE)는 r1을 기반으로 산출하고, URLLC UCI에 대한 요구 코드 비트(혹은 요구 코드 RE)는 r2를 기반으로 각각 산출하고, 산출된 각각의 요구 코드 비트를 더한 최종 코드 비트(혹은 최종 RE)를 기준으로 복수의 PUCCH 자원들 중 하나의 자원 그리고/혹은 PUCCH 자원 내의 RB 수가 결정되도록 규칙이 정의될 수 있다.
만약 상기 방안으로 도출된 PUCCH의 RB수가 상위 계층 신호를 통해 설정된 최대 RB(maximum RB) 수보다 클 경우에는, 특정(예, 우선순위가 낮은) 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 해당하는 UCI를 우선적으로 드롭(drop)하고, UL 채널 전송에 나머지(예, 우선순위가 높은) UCI만 포함되어 다중화될 수 있다. 혹은, 상위 계층 신호를 통해 설정된 최대 RB수만큼의 PUCCH 자원을 가정했을 때, 특정(예, 우선순위가 높은) 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 해당하는 UCI의 코드 레이트 이하가 되도록 나머지(예, 우선순위가 낮은) UCI의 비트를 줄이기 위한 규칙이 정의될 수도 있다.
한편, 상기와 같이 하나의 UL 채널로 전송될 UCI 조합이 기지국의 스케줄링 상황에 따라 동적/가변적인 경우, 즉 eMBB UCI만 포함하거나 혹은 URLLC UCI 만 포함하거나 혹은 eMBB UCI 및 URLLC UCI를 모두 포함하는 경우가 될 수 있는 경우, UE가 전송하는 UCI 조합과 기지국이 수신을 기대하는 UCI 조합 간에 불일치가 발생될 가능성이 있다. 예를 들어, 기지국은 eMBB와 URLLC에 대응되는 DL 데이터를 모두 스케줄링하고 해당 두 서비스 타입에 대한 HARQ-ACK 피드백(즉, UCI 조합이 eMBB UCI 및 URLLC UCI를 모두 포함하는 경우에 해당) 수신을 기대하는 반면, UE는 해당 eMBB 스케줄링 DCI 검출에 실패하여 URLLC에 대응되는 DL 데이터에 대한 HARQ-ACK 피드백(즉, UCI 조합이 URLLC UCI만 포함하는 경우에 해당)만을 전송하는 불일치가 생길 수 있다.
이러한 불일치 가능성을 고려하여, 하나의 UL 채널 상에서 특정 서비스 타입 A에 대응되는 UCI가 매핑되는 시작 RE(및 OFDM 심볼) 위치가 다른 서비스 타입 B에 대응되는 UCI의 RE 매핑 유무에 따라 달리 결정되지 않도록, 즉 다른 서비스 타입 B에 대응되는 UCI의 RE 매핑 유무와 관계없이 항상 동일(fixed/deterministic)하게 결정될 수 있다. 구체적으로, 주어진 UL 채널 자원에 대하여 eMBB (또는 URLLC)에 대응되는 UCI가 매핑되는 시작 RE(및 OFDM 심볼) 위치는, URLLC(또는 eMBB)에 대응되는 UCI의 RE 매핑 유무에 관계없이 항상 동일한 RE(및 OFDM 심볼) 인덱스로 결정될 수 있다.
또한, 주어진 UL 채널 자원에 대한 특정 UCI(UCI 1)의 매핑은 상이한 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 해당하는 UCI(UCI 2)의 매핑 영역을 침범하지 않도록 규칙이 정의될 수도 있다. 이는, UCI 2의 전송 신뢰성을 보장하기 위함일 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 1의 코드 비트 수 계산과 관련된 상한선(upper limit)을 설정할 때, UCI 2의 코드 비트 수를 고려함으로써 UCI 2의 매핑 영역을 침범하는 것을 방지할 수 있다.
또는, 하나의 UL 채널로 전송될 UCI 조합 혹은 UCI 조합 내 UCI의 개수 별로 상기 UL 채널과 관련된 PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트가 별도로(상이하게) 설정될 수 있다. 이에 따라, UE는 하나의 UL 채널로 전송될 UCI 조합 혹은 UCI 조합 내 UCI의 개수 별로 PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트를 선택하여 해당 UCI 조합을 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 일 구현에 따르면, UCI 전송을 위해 최종 결정된 PUCCH 자원(PRB)상에 또는 최종 결정된 PUSCH상의 UCI RE 집합에, 상이한 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 해당하는 UCI에 대한 코드 비트를 매핑할 때, UCI 매핑이 겹치는 RE에 대해서는 보다 높은 우선순위를 갖는 UCI만을 매핑(예, 낮은 우선순위의 UCI 매핑은 생략)하도록 규칙이 정의될 수 있다.
이때, 적용되는 UCI의 우선순위 관련해서는 UCI 타입에 따른 우선순위를 먼저 적용하고(예, HARQ-ACK > SR > CSI 순으로 우선순위 적용), UCI 타입이 동일한 경우에는 채널 관련 요소(예, URLLC > eMBB 순으로 우선순위 적용)에 따라 UCI의 우선순위를 결정하는 것일 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 구현에 따르면, 만약 상이한 채널 관련 요소에 대해 별도의 독립적인 PUCCH 자원(세트)이 설정/운영되는 경우에는, 각 채널 관련 요소에 대해 설정된 PUCCH 자원(세트)/PUCCH 포맷 별로 UCI에 대한 최대 코드 레이트가 설정될 수 있다. 이는 특정 채널 관련 요소를 위한 PUCCH 자원(세트)/PUCCH 포맷에 대해 최대 코드 레이트가 설정되는 것일 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 구현에 따르면, 만약 상이한 채널 관련 요소 혹은 상이한 채널 관련 요소에 해당하는 코드북(codebook) 각각에 대해 별도의 독립적인 PUCCH 자원(세트)이 설정/운영되는 경우에는, 각 채널 관련 요소 혹은 각 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대해 설정된 PUCCH 자원(세트)/PUCCH 포맷 별로 페이로드(payload)의 범위가 상이하게 설정될 수 있다. 다시 말해서, 각 채널 관련 요소에 대해 설정된 PUCCH 자원 세트의 우선순위에 기반하여 각 채널 관련 요소에 대해 설정된 PUCCH 자원 세트와 연관된 페이로드의 범위가 상이하게 설정될 수 있다.
예를 들어, 우선순위가 상대적으로 높은 URLLC와 연관된 PUCCH 자원 세트와 연관된 UCI 페이로드의 범위는 우선순위가 상대적으로 낮은 eMBB와 연관된 PUCCH 자원 세트와 연관된 페이로드의 범위에 비해 상대적으로 작은 페이로드 크기를 포함하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, eMBB와 연관된 PUCCH 자원 세트와 연관된 페이로드의 범위가 (UCI 비트 수 > a)로 설정될 경우, URLLC와 연관된 PUCCH 자원 세트와 연관된 페이로드의 범위는 (UCI 비트 수 =< a)로 설정될 수 있다.
또한, 타겟 서비스(예, URLLC, eMBB)들 각각과 연관된 PUCCH 자원 세트가 복수 개인 경우, 타겟 서비스에 따라 PUCCH 자원 세트와 연관된 페이로드의 범위의 크기(즉, 페이로드의 범위의 폭의 크기)가 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, eMBB와 연관된 PUCCH 자원 세트 #1 및 #2 각각과 연관된 페이로드의 범위의 크기가 A로 설정되는 경우, URLLC와 연관된 PUCCH 자원 세트 #1 및 #2 각각과 연관된 페이로드의 범위의 크기는 A 보다 작은 값으로 설정될 수 있다. 즉, URLLC와 연관된 PUCCH 자원 세트들의 페이로드의 범위가 보다 세분화되는 것일 수 있다.
이는, URLLC의 경우 레이턴시를 보다 줄이는 것이 목적일 수 있으므로 eMBB에 비해 보다 작은 페이로드 크기의 HARQ-ACK 보고를 빈번하게 하는 것이 더 효율적일 수 있기 때문이다.
한편, 상이한 채널 관련 요소 혹은 상이한 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각에 대해 별도의 독립적인 PUCCH 자원(세트)이 설정/운영될 때, 만약 상이한 채널 관련 요소 혹은 상이한 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 복수의 PUCCH들이 시간 상 겹치는(overlap) 경우, UE는 각 PUCCH의 페이로드를 하나의 PUCCH에 다중화시켜서 전송할 수도 있다. 만약 채널 관련 요소 혹은 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 별로 상이한 PUCCH 자원 세트가 설정되고 그리고/혹은 상이한 페이로드 범위가 설정되는 경우, 상기 다중화를 위한 새로운 PUCCH 자원을 결정하기 위해 어떤 채널 관련 요소 혹은 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 기반으로 할 것인지가 모호해 질 수 있다. 이에 따라, 상기 다중화를 위한 새로운 PUCCH 자원을 결정하기 위해 어떤 채널 관련 요소 혹은 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 기반으로 할 것인지가 하기의 옵션1 내지 3 중 어느 하나 혹은 일부/전체의 조합에 기반하여 결정될 수 있다.
* 옵션1
옵션1에서는, UE에 복수의 PUCCH 자원 세트들이 설정되었을 때 상기 복수의 PUCCH 자원 세트들 중 보다 높은 우선순위의 채널 관련 요소 혹은 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 기반으로, 다중화에 사용될 하나의PUCCH 자원 세트가 결정될 수 있다.
예를 들어, UE는 설정된 복수의 PUCCH 자원 세트들 중 기 결정된 우선순위에 해당하는 적어도 하나의 PUCCH 자원 세트들을 다중화에 사용할 수 있다. 여기서, 기 결정된 우선순위는 가장 높은 우선순위일 수 있다. 또한, 상기 기 결정된 우선순위에 해당하는 적어도 하나의 PUCCH 자원 세트들이 복수인 경우(즉, 동일한 우선순위를 갖는 PUCCH 자원 세트가 복수인 경우), UE는 다중화에 의해 도출되는 UCI(즉, MUX UCI)의 페이로드 크기에 따라 상기 동일한 우선순위를 갖는 복수의 PUCCH 자원 세트들 중 상기 MUX UCI의 페이로드 크기가 포함되는 페이로드 범위를 갖는 PUCCH 자원 세트를 다중화에 사용될 PUCCH 자원 세트로 결정할 수 있다.
옵션 1은 다중화 이후에도 일정 코드 레이트 이상이 되지 않도록 하기 위한 것으로서, 보다 낮은 코드 레이트를 타겟으로 PUCCH 자원 세트가 설정될 것으로 기대되는 보다 높은 우선순위의 서비스 혹은 보다 높은 우선순위의 서비스에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 기반으로 실제 사용될 PUCCH 자원 세트를 결정하는 것일 수 있다.
* 옵션2
옵션2에서는, UE에 복수의 PUCCH 자원 세트들이 설정되었을 때 상기 복수의 PUCCH 자원 세트들 중 보다 낮은 우선순위의 채널 관련 요소 혹은 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 기반으로, 다중화에 사용될 하나의 PUCCH 자원 세트가 결정될 수 있다.
예를 들어, UE는 설정된 복수의 PUCCH 자원 세트들 중 기 결정된 우선순위에 해당하는 적어도 하나의 PUCCH 자원 세트들을 다중화에 사용할 수 있다. 여기서, 기 결정된 우선순위는 가장 낮은 우선순위일 수 있다. 또한, 상기 적어도 하나의 PUCCH 자원 세트들이 복수인 경우(즉, 동일한 우선순위를 갖는 PUCCH 자원 세트가 복수인 경우), UE는 다중화에 의해 도출되는 UCI(즉, MUX UCI)의 페이로드 크기에 따라 상기 동일한 우선순위를 갖는 복수의 PUCCH 자원 세트들 중 상기 MUX UCI의 페이로드 크기가 포함되는 페이로드 범위를 갖는 PUCCH 자원 세트를 다중화에 사용될 PUCCH 자원 세트로 결정할 수 있다.
옵션 2는 다중화할 경우 페이로드가 증가할 것이기 때문에, 보다 큰 페이로드를 타겟으로 PUCCH 자원 세트가 설정될 것으로 기대되는 보다 낮은 우선순위의 서비스 혹은 보다 낮은 우선순위의 서비스에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 기반으로 실제 사용될 PUCCH 자원 세트를 결정하는 것일 수 있다.
* 옵션3
옵션3에서는, 보다 이른 시작 심볼, 즉 시간 도메인 상 상대적으로 먼저 위치하는 시작 심볼을 갖는 PUCCH가 속한 채널 관련 요소 혹은 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 기반으로, 다중화에 의해 도출되는 페이로드에 따라 실제 사용될 PUCCH 자원 세트를 결정할 수 있다.
한편, 옵션 1 내지 3에 기반하여 복수의 PUCCH 자원 세트들 중 하나의 PUCCH 자원 세트가 결정된 경우, UE는 기지국으로부터 수신한 하향링크 신호(예, DCI)에 포함된 PUCCH 자원 지시자에 기반하여 상기 하나의 PUCCH 자원 세트 에 속한 PUCCH 자원들 중 하나를 MUX PUCCH 자원으로서 결정할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 UE의 동작의 흐름도이다.
도 16에 의한 UE의 구체적인 동작은 상술한 예시 1-1에 개시된 다양한 구현들에 기반할 수 있다. 이때, 도 16에서 설정되는 각각의 PUCCH 포맷/자원/자원 세트는 상술한 예시 1-1에 개시된 다양한 구현들에 따라, 신호의 특성(예, 채널 관련 요소 등)을 기반으로 PUCCH 포맷/자원/자원 세트 별로 상이하게 설정될 수 있다. 또한, 어떠한 PUCCH 포맷/자원/자원 세트가 사용될지는 상술한 예시 1-1에 개시된 다양한 구현들을 기반으로 결정될 수 있다.
도 16을 참조하면, S1201에서, UE는 PUCCH 포맷/자원/자원 세트 별로 적어도 하나의 최대 코드 레이트를 기지국으로부터 설정받을 수 있다. S1203에서, UE는 설정받은 최대 코드 레이트를 기반으로 코드 비트와 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일 예로서, 코드 비트와 관련된 정보는 최대 코드 레이트를 기반으로 산출되는 코드 비트 수일 수 있다. S1205에서, UE는 코드 비트와 관련된 정보를 기반으로 PUCCH RB 수를 결정할 수 있다. S1207에서, UE는 상기 PUCCH RB 수를 기반으로 UCI를 UL 채널에 매핑할 수 있다. S1209에서, UE는 매핑된 UCI를 기지국에 전송할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 기지국의 동작의 흐름도이다.
도 17에 의한 기지국의 구체적인 동작은 상술한 예시 1-1에 개시된 다양한 구현들에 기반할 수 있다. 이때, 기지국은 각각의 PUCCH 포맷/자원/자원 세트에 대하여 상술한 예시 1-1의 다양한 구현들에 따라, 신호의 특성(예를 들어, 채널 관련 요소 등)을 기반으로 PUCCH 포맷/자원/자원 세트 별로 상이하게 설정할 수 있다. 또한, 어떠한 PUCCH 포맷/자원/자원 세트를 사용할지는 상술한 예시 1-1의 다양한 구현들을 기반으로 결정될 수 있다.
도 17을 참조하면, S1301에서, 기지국은 UE에 각각의 PUCCH 포맷/자원/자원 세트를 위한 적어도 하나의 최대 코드 레이트를 설정할 수 있다. S1303에서, 기지국은 상기 적어도 하나의 최대 코드 레이트를 기반으로 UCI를 UL 채널을 통하여(즉, UL 채널에 매핑된 UCI를) UE로부터 수신할 수 있다.
<예시 1-2>
상이한 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입을 갖는 복수의 UCI가 하나의 (혹은 복수의) 채널로(예, PUSCH) 전송될 때, PUSCH 내 UCI 전송을 위한 코드 변조 심볼(coded modulation symbol) 수(예, RE 수)를 산출하기 위해 사용되는 파라미터(예, 베타 오프셋(beta offset) 및/또는 스케일링 인자 알파(scaling factor alpha)) 결정에 있어 UE의 동작에 대한 다양한 구현들을 개시한다. 기지국 또한 UE의 동작을 기대하여 UL 채널을 수신할 수 있다. 한편, 예시 1-2에 개시된 다양한 구현들은 UCI와 PUSCH 각각에 대해 특정 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입이 대응되는 경우, PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 DCI 내 베타 오프셋 지시 필드(beta offset indicator field)의 추가를 방지하여 시그널링 오버헤드를 증가를 피하기 위함일 수 있다.
본 개시의 일 구현에 따르면, PUSCH 내 UCI 전송을 위한 코드 변조 심볼 수(예, RE 수)를 산출하기 위해 사용되는 파라미터(예, 베타 오프셋 및/또는 스케일링 인자 알파)의 세트는 해당 PUSCH에 다중화될 UCI의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입 별로 별도로 설정될 수 있다. UE는 다중화하고자 하는 UCI의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 기반하여 설정된 파라미터 세트를 상기 다중화하고자 하는 UCI의 파라미터 세트로서 결정하고, 결정된 파라미터 세트에 포함된 복수의 파라미터들 중 UL 그랜트 DCI에 포함된 하나의 필드에 의해 지시되는 특정 파라미터(즉 DCI 필드가 가리키는 상태(state))에 대응되는 파라미터를 UCI 전송에 사용할 수 있다. 구체적으로, eMBB HARQ-ACK의 베타 오프셋의 세트가 {a, b, c, d}로 설정되고 URLLC HARQ-ACK의 베타 오프셋의 세트가 {e, f, g, h}로 설정된 경우, DCI의 베타 오프셋 지시자에 의해 상기 베타 오프셋의 세트의 첫 번째 상태가 지시되면 eMBB HARQ-ACK에 대해서는 베타 오프셋 = a가 사용되고, URLLC HARQ-ACK에 대해서는 베타 오프셋 = e가 사용될 수 있다.
본 개시의 다른 일 구현에 따르면, PUSCH 내 UCI 전송을 위한 코드 변조 심볼 수(예, RE 수)를 산출하기 위해 사용되는 파라미터(예, 베타 오프셋 및/또는 스케일링 인자 알파)의 세트는 UCI가 매핑될(즉, 다중화될) PUSCH의 채널 관련 요소 별로 별도로 설정될 수 있다.
UE는 상기 PUSCH의 채널 관련 요소 별로 설정된 복수의 파라미터 세트들 중 상기 UCI가 매핑될 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 DCI의 속성에 기반하여 다중화에 사용할 파라미터 세트를 결정하고, 상기 결정된 파라미터 세트에 포함된 복수의 파라미터들 중 UL 그랜트 DCI에 포함된 하나의 필드에 의해 지시되는 특정 파라미터(즉 DCI 필드가 가리키는 상태(state))에 대응되는 파라미터를 UCI 전송에 사용할 수 있다.
한편, 다중화에 사용할 파라미터 세트는 UL 그랜트 DCI 의 특정 필드 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH의 탐색 공간 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH가 속한 CORESET 혹은 RNTI 혹은 DCI 포맷 혹은 PDCCH의 CRC 마스킹과 같은 DCI의 속성을 통해 결정되는 것일 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 구현에 따르면, PUSCH 내 UCI 전송을 위한 코드 변조 심볼 수(예, RE 수)를 산출하기 위해 사용되는 파라미터(예, 베타 오프셋 및/또는 스케일링 인자 알파)의 세트는 PUSCH에 다중화될 UCI의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입과 PUSCH의 채널 관련 요소의 조합 별로 별도로 설정될 수 있다. UE는 설정된 복수의 파라미터 세트들 중 “상기 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 DCI의 특정 필드 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH의 탐색 공간 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH가 속한 CORESET 혹은 RNTI 혹은 DCI 포맷 혹은 PDCCH의 CRC 마스킹” 그리고/혹은 “UCI와 연관된 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI type” 그리고/혹은 “PUSCH의 해당 채널 관련 요소”에 기반하여 다중화에 사용할 파라미터 세트를 결정하고, 결정된 파라미터 세트에 포함된 복수의 파라미터들 중 UL 그랜트 DCI에 포함된 하나의 필드에 의해 지시되는 특정 파라미터(즉 DCI 필드가 가리키는 상태(state))에 대응되는 파라미터를 UCI 전송에 사용할 수 있다.
구체적으로, {eMBB PUSCH, eMBB HARQ-ACK}, {eMBB PUSCH, URLLC HARQ-ACK}, {URLLC PUSCH, eMBB HARQ-ACK}, {URLLC PUSCH, URLLC HARQ-ACK} 별로 PUSCH 내 UCI 전송을 위한 코드 변조 심볼 수(예, RE 수)를 산출하기 위해 사용되는 파라미터(예, 베타 오프셋 및/또는 스케일링 인자 알파)의 세트가 별도로 설정되고, 전송 PUSCH와 UCI의 조합에 의해 상기 4개의 파라미터 세트 중 다중화에 사용할 파라미터 세트가 “상기 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 DCI의 특정 필드 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH의 탐색 공간 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH가 속한 CORESET 혹은 RNTI 혹은 DCI 포맷 혹은 PDCCH의 CRC 마스킹” 그리고/혹은 “UCI와 연관된 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI type” 그리고/혹은 PUSCH의 해당 채널 관련 요소에 기반하여 결정되고, 결정된 파라미터 세트에 포함된 복수의 파라미터들 중 DCI에 포함된 하나의 필드에 의해 지시되는 상태에 대응되는 파라미터가 사용될 수 있다. 예를 들어, 다중화에 사용할 파라미터 세트가 UCI와 연관된 채널 관련 요소 및 PUSCH와 연관된 채널 관련 요소의 조합에 의하여 결정되는 경우, 다중화될 UCI가 eMBB HARQ-ACK이고 PUSCH가 eMBB PUSCH이면 {eMBB PUSCH, eMBB HARQ-ACK}에 설정된 파라미터 세트가 다중화에 사용될 파라미터 세트로서 결정되는 것일 수 있다.
또는, {eMBB PUSCH, eMBB HARQ-ACK}, {eMBB PUSCH, URLLC HARQ-ACK}, {URLLC PUSCH, eMBB HARQ-ACK}, {URLLC PUSCH, URLLC HARQ-ACK}, {eMBB PUSCH, eMBB HARQ-ACK+URLLC HARQ-ACK}, {URLLC PUSCH, eMBB HARQ-ACK+URLLC HARQ-ACK} 별로 PUSCH 내 UCI 전송을 위한 코드 변조 심볼 수(예, RE 수)를 산출하기 위해 사용되는 파라미터(예, 베타 오프셋 및/또는 스케일링 인자 알파)의 세트가 별도로 설정되고, 전송 PUSCH와 UCI의 조합에 의해 상기 6개의 파라미터 세트 중 다중화에 사용할 파라미터 세트가 “상기 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 DCI의 특정 필드 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH의 탐색 공간 혹은 UL 그랜트 DCI를 포함하는 PDCCH가 속한 CORESET 혹은 RNTI 혹은 DCI 포맷 혹은 PDCCH의 CRC 마스킹” 그리고/혹은 “UCI와 연관된 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI type” 그리고/혹은 PUSCH의 해당 채널 관련 요소에 기반하여 결정되고, 결정된 파라미터 세트에 포함된 복수의 파라미터들 중 DCI에 포함된 하나의 필드에 의해 지시되는 상태에 대응되는 파라미터가 사용될 수 있다. 예를 들어, 다중화에 사용할 파라미터 세트가 UCI와 연관된 채널 관련 요소 및 PUSCH와 연관된 채널 관련 요소의 조합에 의하여 결정되는 경우, 다중화될 UCI가 eMBB HARQ-ACK 및 URLLC HARQ-ACK이고 PUSCH가 URLLC PUSCH이면 {URLLC PUSCH, eMBB HARQ-ACK+URLLC HARQ-ACK}에 설정된 파라미터 세트가 다중화에 사용될 파라미터 세트로서 결정되는 것일 수 있다.
도 18은 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 UE의 동작의 흐름도이고, 도 19는 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 기지국의 동작의 흐름도이다.
도 18 및 도 19의 UE 및 기지국의 동작들은 상술한 예시 1-2의 다양한 구현들을 기반으로 수행될 수 있다.
도 18을 참조하면, S1401에서, UE는 UCI 전송을 위한 코드 변조 심볼 수와 관련된 적어도 하나의 파라미터 세트를 기지국으로부터 설정받을 수 있다. S1403에서, UE는 설정받은 적어도 하나의 파라미터 세트 중 다중화에 사용할 파라미터 세트를 결정할 수 있다. S1405에서, UE는 기지국으로부터 수신한 DCI를 기반으로 UCI 전송에 사용할 파라미터를 결정된 파라미터 세트 내에서 획득할 수 있다. S1407에서, UE는 상기 획득한 파라미터에 기반하여 UCI를 기지국에 전송할 수 있다.
도 19를 참조하면, S1501에서, 기지국은 UE에게 코드 변조 심볼 수와 관련된 적어도 하나의 파라미터 세트를 설정할 수 있다. S1503에서, 기지국은 UE에게 UCI 전송에 사용될 파라미터를 지시하기 위한 DCI를 전송할 수 있다. S1505에서, 기지국은 UE로부터 상기 지시한 파라미터를 기반으로 전송된 UCI를 수신할 수 있다.
<예시 1-3>
상이한 우선순위 그리고/혹은 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입을 갖는 복수의 UCI가 하나의 (혹은 복수의) PUSCH로 피기백되어 전송될 때, UE의 동작에 대한 다양한 구현들을 예시 1-3에서 개시한다. 기지국 또한 UE 동작을 기대하여 UL 채널을 수신할 수 있다. 한편, 예시 1-3에 개시된 구현들은 UCI 피기백을 위해 UE가 타임라인 체크(timeline check)를 수행했을 때 프로세싱 시간이 여유롭지 않은 경우, 우선순위가 높은 UCI에 대한 신뢰할 만한(reliable) 전송을 위함일 수 있다. 여기서, 타임라인 체크는 복수의 UL 채널들이 상술한 다중화 타임라인 조건을 만족하는지 여부를 체크하는 동작일 수 있다. 또한, 예시 1-3에 개시된 구현들은 피기백 동작뿐만 아니라, 복수의 PUCCH들에 대한 다중화에도 적용될 수 있다.
본 개시의 일 구현에 따르면, UCI의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입 별로 UE의 피기백 동작이 독립적으로 (또한, 상이하게) 정의될 수 있다. 구체적으로, UE가 우선순위가 낮은 UCI에 대해서는 UCI의 비트 수에 따라 피기백 동작을 상이하게 수행하도록 설정/정의될 수 있고, 우선순위가 높은 UCI에 대해서는 UCI의 비트 수와 관계없이 동일한 피기백 동작을 수행하도록 설정/정의될 수 있다. 즉, UCI의 피기백 동작은 상기 복수의 UL 채널들이 타임라인 조건을 만족하는지 여부와 관계없이, 상기 복수의 UL 채널들이 시간 도메인 상 겹치는 경우에 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 수행되는 것일 수 있다.
예를 들어, eMBB HARQ-ACK에 대해서는 UCI의 비트 수가 2-비트 이하일 경우에는 UE가 펑처링에 기반하여 상기 eMBB HARQ-ACK을 PUSCH에 피기백하도록 설정/정의될 수 있고, 2-비트 초과일 경우에는 UE가 레이트-매칭에 기반하여 상기 eMBB HARQ-ACK을 PUSCH에 피기백하도록 설정/정의될 수 있다. 즉, UE는 우선순위가 낮은 UCI의 경우 UCI의 비트 수에 따라 UCI가 매핑될 PUSCH 자원 영역을 펑처링 혹은 레이트-매칭하여 피기백을 수행할 수 있다. 다시 말해서, 우선순위가 낮은 UCI는 상기 복수의 UL 채널들이 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는지 여부와 관계없이 UCI의 비트 수에 따라 펑처링 혹은 레이트-매칭에 기반하여 PUSCH에 피기백될 수 있다. 혹은, 상기 우선순위가 낮은 UCI는 상기 복수의 UL 채널들이 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 못하는 경우에 드롭될 수도 있다.
한편, URLLC HARQ-ACK에 대해서는 비트 수와 관계없이 UE가 펑처링에 기반하여 상기 URLLC HARQ-ACK을 PUSCH에 피기백하도록 설정/정의될 수 있다. 즉, UE는 우선순위가 높은 UCI의 경우 UCI가 매핑될 PUSCH 자원 영역을 펑처링하여 피기백을 수행할 수 있다. 다시 말해서, 우선순위가 높은 UCI는 상기 복수의 UL 채널들이 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는지 여부와 관계없이 펑처링에 기반하여 PUSCH에 피기백될 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 구현에 따르면, UE는 복수의 UL 채널들(예, PUCCH 및 PUSCH)이 시간 도메인 상 겹치는 것에 기반하여, 상기 복수의 UL 채널들이 기 결정된 다중화 타임라인 조건을 만족하는지를 결정하고, 상기 기 결정된 다중화 타임라인 조건을 만족하는지 여부에 따라 피기백 동작을 수행할 수 있다. 상기 복수의 UL 채널들이 기 결정된 다중화 타임라인 조건을 만족하는 경우, 상기 UL 채널들과 연관된 적어도 하나의 UCI를 PUSCH에 피기백할 수 있다. 이때, 피기백 동작은 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 기반하여 UCI와 관련된 우선순위와 관계없이 펑처링 혹은 레이트 매칭에 기반하여 수행될 수 있다.
한편, 상기 복수의 UL 채널들이 기 결정된 다중화 타임라인 조건을 만족하지 못하는 경우, 상기 UL 채널들과 연관된 적어도 하나의 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 PUSCH에 피기백할 수 있다. 구체적으로, UE는 시간 도메인 상 겹치는 PUCCH와 PUSCH 중 가장 빠른 시점, 즉 시간 도메인 상 보다 먼저 전송되는 채널의 첫 번째 심볼(즉, 시작 심볼)과 상기 PUCCH 및/또는 상기 PUSCH와 연관된 PDSCH(예, HARQ-ACK에 대응되는 PDSCH)의 마지막 심볼 간 시간 차이가 기 결정된 값(예,
Figure PCTKR2020004351-appb-img-000003
, TS 38.213의 9.2.5) 이하일 경우 그리고/혹은 시간 상 겹치는 PUCCH와 PUSCH 중 시간 도메인 상 보다 먼저 전송되는 채널의 시작 심볼과 (상기 PDSCH를 스케줄링하는 및 상기 PUSCH를 스케줄링하는 및 SPS PDSCH 활성해제(release) 목적의) PDCCH의 마지막 심볼간 시간 차이가 기 결정된 값(예,
Figure PCTKR2020004351-appb-img-000004
또는
Figure PCTKR2020004351-appb-img-000005
또는
Figure PCTKR2020004351-appb-img-000006
, TS 38.213의 9.2.5)이하인지 여부를 판단하고, 상기 시간 차이가 기 결정된 값 이하일 경우, UE는 비트 수와 관계없이 특정 UCI 타입의(예, HARQ-ACK) UCI 매핑을 위해 항상 PUSCH 자원 영역에 대해 펑처링을 수행할 수 있다. 혹은, UE는 특정 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 대한 UCI 매핑을(예, URLLC HARQ-ACK) 위하여 PUSCH 자원 영역에 대해 펑처링을 수행할 수 있다. 여기서, 특정 채널 관련 요소에 대한 UCI는 상기 채널 관련 요소에 기반하여 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위(예, 가장 높은 우선순위)에 해당하는 UCI일 수 있다.
또한, 상기 피기백 동작에 해당하는 UCI를 제외한 나머지 UCI 매핑의 경우, 즉 나머지 UCI의 피기백을 수행할 때 UE는 상기 나머지 UCI의 비트 수에 기반하여 상기 나머지 UCI가 매핑될 PUSCH 자원 영역에 대하여 펑처링/레이트-매칭을 수행할지 결정하거나, 혹은 상기 나머지 UCI의 비트 수와 관계없이 항상 레이트-매칭하거나, 혹은 상기 나머지 UCI의 비트 수와 관계없이 상기 나머지 UCI를 드롭할 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 구현에 다르면, 상기 피기백 동작을 위한 타임라인 체크에 있어서, 시간 도메인 상 겹치는 복수의 UL 채널들(예, PUCCH와 PUSCH) 중 가장 빠른 시점, 즉 시간 도메인 상 보다 먼저 전송되는 채널의 시작 심볼과 상기 PUCCH 및/또는 상기 PUSCH와 연관된 PDSCH(예, HARQ-ACK에 대응되는 PDSCH)의 마지막 심볼 간 시간 차이가 사전에 정의/약속/설정/지시된 시간 차이 이하이거나 그리고/혹은 시간 도메인 상 겹치는 복수의 UL 채널들 중 시간 도메인 상 보다 먼저 전송되는 채널의 시작 심볼과 (상기 PDSCH를 스케줄링하는 및 상기 PUSCH를 스케줄링하는 및 SPS PDSCH 활성해제 목적의) PDCCH 중 가장 마지막 심볼 간 시간 차이가 사전에 정의/약속/설정/지시된 시간 차이 이하인 경우, UE는 추가적인 타임라인 체크를 수행하도록 규칙이 정의될 수 있다.
구체적으로, UE는 시간 도메인 상 겹치는 복수의 UL 채널들(PUCCH와 PUSCH) 중 시간 도메인 상 보다 먼저 전송된 채널부터 순차적으로 하나씩 제거하고, 제거된 UL 채널을 제외한 나머지 UL 채널들이 다중화 타임라인 조건을 만족하는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, UE는 N(여기서, N은 2 이상의 정수)개의 복수의 UL 채널들에 대하여 타임라인 체크를 수행하고, 수행 결과 상기 다중화 타임라인 조건을 만족하지 못한 경우 상기 N개의 복수의 UL 채널들 중 시간 도메인 상 보다 먼저 전송된 채널부터 순차적으로 제거할 수 있다. 이에 따라, 시간 도메인 상 겹치는 복수의 UL 채널들 중 제거된 UL 채널을 제외한 나머지 UL 채널(즉, 복수의 UL 채널들 중 x번째(x는 2 이상의 정수)로 먼저 전송되는 채널)들 중 보다 먼저 전송된 UL 채널의 시작 심볼과 상기 복수의 UL 채널들과 연관된 PDSCH의 마지막 심볼 간 시간 차이 그리고/혹은 상기 나머지 UL 채널들 중 보다 먼저 전송된 UL 채널의 시작 심볼과 (상기 PDSCH를 스케줄링하는 및 상기 PUSCH를 스케줄링하는 및 SPS PDSCH 활성해제 목적의) PDCCH 중 마지막 심볼 간 시간 차이를 고려하여 UCI/채널 전송을 수행할 수 있다.
이 때, 제거되는 채널은 보다 낮은 우선순위의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입을 갖는 채널일 수 있다. 예를 들어, URLLC UCI가 eMBB UCI 보다 높은 우선순위를 가질 수 있고, 이 경우 eMBB UCI와 관련된 UL 채널이 제거된 나머지 UL 채널들에 기반하여 타임라인 체크가 수행될 수 있다.
또는, UE는 특정 우선순위의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입을 갖는 채널(예, URLLC 채널)이 타임라인 체크의 대상이 될 때까지 시간 도메인 상 겹치는 UL 채널들 중 보다 먼저 전송되는 채널부터 순차적으로 하나씩 제거하는 동작이 계속 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 특정 우선순위의 채널 관련 요소를 갖는 채널은 우선순위가 가장 높은 채널일 수 있다.
또는, UE는 시간 도메인 상 겹치는 복수의 UL 채널들 중 x번째로 먼저 전송되는 채널의 시작 심볼과 상기 복수의 UL 채널들과 연관된 PDSCH 중 마지막 심볼 간 시간 차이 그리고/혹은 시 시간 도메인 상 겹치는 복수의 UL 채널들 중 x번째로 먼저 전송되는 채널의 시작 심볼과 (상기 PDSCH를 스케줄링하는 및 상기 PUSCH를 스케줄링하는 및 SPS PDSCH 활성해제 목적의) PDCCH 중 마지막 심볼 간 시간 차이가 사전에 정의/약속/설정/지시된 시간 차이보다 길어질 때까지(즉, 다중화 타임라인 조건을 만족할 때까지) 시간 도메인 상 겹치는 복수의 UL 채널들 중 가장 먼저 전송되는 채널부터 순차적으로 하나씩 제거하는 동작을 계속 수행할 수 있다.
한편, 타임라인 체크에서 제거되는 채널의 UCI는 다중화 대상에서도 제외되는 것일 수 있다. 즉, 타임라인 체크에서 제거되는 채널의 UCI의 전송은 드랍(혹은 지연)되는 것일 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 구현에 따르면, 상이한 우선순위 그리고/혹은 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입을 갖는 UL 채널의 UCI/PUSCH 다중화를 위한 타임라인 체크에 있어서, 우선순위 그리고/혹은 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입 별(혹은 그룹별)로 타임라인 체크를 수행하도록 규칙이 정의될 수도 있다. 구체적으로, 높은 우선순위의 UL 채널(예, PUCCH혹은 PUSCH)와 낮은 우선순위의 UL 채널(예, PUCCH혹은 PUSCH)이 시간 상 겹치는 경우, 타임라인 체크는 우선순위 별 UL 채널들에 대하여 각각 수행될 수 있다.
예를 들어, 시간 상 겹치는 동일 우선순위(예, 가장 높은 우선순위 혹은 가장 낮은 우선순위)의 UL 채널들 중 가장 빠른 시점, 즉 시간 도메인 상 보다 먼저 전송되는 채널의 시작 심볼과 해당 우선순위의 PUCCH/PUSCH를 트리거링하는 PDSCH 혹은 해당 우선순위 PUCCH/PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH(또는 SPS PDSCH 활성해제 목적의 PDCCH) 중 시간 도메인 상 보다 나중에 전송되는 채널의 마지막 심볼 간 시간 차이를 고려하여 UCI/채널 전송을 수행할 수 있다. 여기서, PUCCH/PUSCH를 트리거링하는 PDSCH란, 예를 들어 PUCCH/PUSCH를 통해 HARQ-ACK 피드백이 전송될 경우 상기 HARQ-ACK 피드백과 연관된 PDSCH를 의미하는 것일 수 있다.
한편, 본 개시에서 우선순위는 상위 계층 신호를 통해 설정되거나, DCI의 특정 필드를 통해 명시적으로 지시되거나, (DL/UL 데이터를 스케줄링하는) PDCCH가 속한 탐색 공간에 설정되어 구분되거나(예, 탐색 공간 별로 높은 또는 낮은 우선순위가 설정될 수 있음), (DL/UL 데이터를 스케줄링하는) PDCCH가 속한 CORESET에 설정되어 구분되거나(예, CORESET 별로 높은 또는 낮은 우선순위가 설정될 수 있음), RNTI로 구분되거나(예, RNTI x = 높은 우선순위, RNTI y = 낮은 우선순위), DCI 포맷에 묶여(tie) 구분되거나(예, DCI format x = 높은 우선순위, DCI format y = 낮은 우선순위), PDCCH의 CRC 마스킹을 통해 구분되는 것일 수 있다.
도 20은 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 UE의 동작의 흐름도이고, 도 21은 본 개시의 다른 일 예에 따른 UCI 다중화와 관련된 기지국의 동작의 흐름도이다.
도 20 및 도 21의 UE 및 기지국의 동작들은 상술한 예시 1-3의 다양한 구현들을 기반으로 수행될 수 있다.
도 20을 참조하면, S1601에서, UE는 UCI의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입 별(즉, UCI의 특징)로 피기백 동작을 기지국으로부터 설정받을 수 있다. 피기백 동작을 설정받는 것은, UCI의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입 별로 각각 정의된 피기백 동작에 대한 정보를 기지국으로부터 수신하는 것일 수 있다. S1603에서, UE는 설정받은 피기백 동작에 기반하여 PUSCH 자원에 UCI를 매핑할 수 있다. S1605에서, UE는 PUSCH 자원을 통해 UCI를 전송할 수 있다.
도 21을 참조하면, S1701에서, 기지국은 UCI의 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입 별(즉, UCI의 특징)로 피기백 동작을 UE에게 설정할 수 있다. S1703에서, 기지국은 상기 피기백 동작에 기반하여 UCI를 PUSCH를 통하여(즉, PUSCH 자원에 매핑된 UCI를) UE로부터 수신할 수 있다.
<예시 1-4>
만약 상이한 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각에 대해 별도의 독립적인 파라미터가 설정/운용되는 경우에, 특정 UCI 타입(예, CSI/SR)에 대해서 어떤 파라미터(예, MaxCodeRate, simultaneousHARQ-ACK-CSI, nrofSlots)를 사용해서 전송이 수행될 지가 모호할 수 있다. 또한, 상기 특정 UCI와 상이한 타입의 UCI를 하나의 채널로 다중화하는 경우에 새로운 PUCCH 자원을 결정하기 위해 어떤 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 파라미터를 기반으로 할 것인지가 하기의 옵션1 내지 7중 어느 하나 혹은 하기의 옵션1 내지 7 일부/전체의 조합에 기반하여 결정될 수 있다.
* 옵션1
옵션1에서, 보다 높은 우선순위의 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 파라미터가 특정 UCI 타입의 전송에 적용될 수 있다. 이는, 다중화 이후에도 일정 전송 신뢰성을 보장하기 위해 보다 높은 전송 신뢰성 요구사항을 타겟하는 파라미터를 적용하기 위함일 수 있다.
* 옵션2
옵션2에서, 보다 낮은 우선순위의 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 파라미터가 특정 UCI 타입의 전송에 적용될 수 있다. 이는, 다중화할 경우 페이로드가 증가할 것이기 때문에 보다 큰 페이로드를 타겟으로 PUCCH 자원 세트가 설정될 것으로 기대되는 낮은 우선순위의 서비스 혹은 상기 낮은 우선순위의 서비스에 해당하는 코드북에 대응되는 PUCCH 자원 세트와 관련된 파라미터를 적용하기 위함일 수 있다.
* 옵션3
옵션3에서, 특정 UCI 타입(예, CSI/SR)에 대해서는 사전에 정의된 특정 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북에 대응되는 파라미터가 적용될 수 있다.
* 옵션4
옵션4에서, 각 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각에 설정된 파라미터(예, MaxCodeRate) 중 더 작은 값(예, 가장 작은 값)을 적용하여 최종 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
* 옵션5
옵션5에서, 각 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각에 설정된 파라미터(예, MaxCodeRate)를 각각의 UCI에 개별적으로 적용하여 최종 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. 이는, 상이한 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각을 갖는 UCI의 다중화 시 별도의 코딩(separate coding)을 적용하는 경우에 보다 유용하게 사용될 수 있다.
* 옵션6
옵션6에서, 복수의 UCI가 하나의 채널로 다중화되는 경우, 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각의 조합에 대해 각각 독립적으로 (상이한) 최대 코딩 레이트가 설정될 수 있다. 일 예로서, {eMBB+eMBB}, {eMBB+URLLC}, {URLLC+URLLC} 각각의 조합에 대해 독립적으로 최대 코딩 레이트가 설정될 수 있다. 이는, 상이한 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각을 갖는 UCI의 다중화 시 별도의 코딩을 적용하는 경우에 보다 유용하게 사용될 수 있다.
또는, 채널 관련 요소 혹은 상기 채널 관련 요소에 해당하는 코드북 각각의 조합에 대해 각각 독립적으로 PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트/K1 세트/전력 제어 파라미터/maxPayloadSize가 설정될 수 있다. 예를 들어, {eMBB+eMBB}, {eMBB+URLLC}, {URLLC+URLLC} 각각의 조합에 대해 독립적으로 PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트/K1 세트/전력 제어 파라미터/maxPayloadSize가 설정될 수 있다. 한편, PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트/K1 세트/전력 제어 파라미터/maxPayloadSize는 상이한 우선 순위를 갖는 UCI(s) 그리고/혹은 PUSCH(s)의 멀티플렉싱 조건(예, 타임라인)이 만족될 경우에 한하여 설정되는 것일 수 있다. 이때, maxPayloadSize는 PUCCH 자원을 사용하여 UCI 전송 시에 최대 UCI 정보 비트 수를 의미할 수 있다.
* 옵션7
옵션7에서, 복수의 UCI가 하나의 채널로 다중화되는 경우, 최종 다중화된 UCI의 컨테이너(container)로 선택된 제1 PUCCH와, 최종 컨테이너가 아닌 나머지 제2 PUCCH 간 조합에 따라 각각 독립적으로 (상이한) 최대 코딩 레이트가 설정될 수 있다. 일 예로서, 제 1 PUCCH와 제 2 PUCCH의 서비스 타입 조합(예, {eMBB, eMBB}, {eMBB, URLLC}, {URLLC, eMBB}, {URLLC, URLLC}) 각각에 대해서 최대 코딩 레이트가 설정되고, 다중화 시 조합에 대응되는 최대 코딩 레이트가 적용될 수 있다.
또는, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH간 조합에 따라 각각 독립적으로 PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트/K1 세트/전력 제어 파라미터/maxPayloadSize가 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 PUCCH와 제2 PUCCH의 서비스 타입 조합인 {eMBB, eMBB}, {eMBB, URLLC}, {URLLC, eMBB}, {URLLC, URLLC} 각각의 조합에 대해 독립적으로 PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트/K1 세트/전력 제어 파라미터/maxPayloadSize가 설정될 수 있다. 한편, PUCCH 자원/PUCCH 자원 세트/K1 세트/전력 제어 파라미터/maxPayloadSize는 상이한 우선 순위를 갖는 UCI(s) 그리고/혹은 PUSCH(s)의 멀티플렉싱 조건(예, 타임라인)이 만족될 경우에 한하여 설정되는 것일 수 있다.
2. 서브슬롯 기반의 HARQ-ACK 피드백
저지연 통신을 목적으로, 하나의 슬롯 내 복수의 서브슬롯을 정의하고 서브슬롯 단위로 보다 신속한 HARQ-ACK 피드백이 수행될 수 있다. 이때, HARQ-ACK 피드백 전송을 위한 PUCCH 자원 설정에 있어서, PUCCH 자원이 서브슬롯의 경계를 넘어서 할당되는(예, 시간 도메인 상에 있어서 복수의 서브슬롯들에 걸쳐져 있는, 즉 서브슬롯 경계를 포함하는 하나의 PUCCH 자원) 상황을 허용할지 여부가 결정될 수 있다. PUCCH 전송의 커버리지를 보장해 주기 위해서는 이를 허용해야 할 필요가 있을 수 있는 반면, 복수의 서브슬롯에 각각 할당되는 PUCCH 자원 간에 겹쳤을 때의 추가적인 동작(예, 다중화 혹은 드랍)으로 인한 성능 저하를 피하기 위해서는 이를 허용하지 않아야 할 수도 있다.
본 개시의 일 예에 따라 서브슬롯 경계를 포함하는 하나의 PUCCH 자원이 할당되는 상황이 허용되는 경우에 있어서도 슬롯 경계는 넘지 않도록 하는 것이 기지국의 효율적인 스케줄링 및 UE의 상향링크 전력 제어에 유용할 수 있다. 이에 따라, 특정 서브슬롯에서 UE에게 설정된 PUCCH 자원이 슬롯 경계를 넘어가는 경우, 상기 PUCCH 자원의 마지막 심볼은 해당 슬롯의 마지막 심볼로 재해석되도록 규칙이 정의될 수 있다. 이는 특히, 복수의 서브슬롯들에 대해서 PUCCH 자원에 대한 자원 할당이 공통적으로(common) 설정되는 경우(예, 하나의 시작 심볼 및 심볼 길이가 설정/지시되고 매 서브슬롯의 첫 번째 심볼을 기준으로 이를 해석하여 PUCCH 자원이 할당되는 경우) 보다 유용할 수 있다. 일 예로서, 하나의 슬롯이 7개의 서브슬롯으로 나눠지고, 매 서브슬롯의 첫 번째 심볼부터 4개의 심볼 구간에 PUCCH가 할당되는 경우, 마지막 7번째 서브슬롯의 PUCCH 자원은 슬롯 경계를 넘어서 할당되지 않고, 슬롯 내 13번째 심볼부터 14번째 심볼(슬롯의 마지막 심볼)까지 2개의 심볼 구간 PUCCH로 설정되는 것일 수 있다.
한편, 상기와 같이 설정된 길이 보다 짧아진 PUCCH(clipped PUCCH) 자원(예를 들어, 상기 2개의 심볼 구간으로 짧아진 마지막 7번째 서브슬롯의 PUCCH 자원) 에 PUCCH가 설정될 경우 성능 저하가 유발될 수 있다. 이를 보상해 주기 위하여, 다른 서브슬롯에서 전송되는 PUCCH 대비 보다 높은 전송 전력을 사용하여 전송되도록 규칙이 정의될 수도 있다. 이는 다른 서브슬롯에서 전송되는 PUCCH 대비 전력 오프셋(power offset)이 사전에 약속되거나 상위 계층 신호를 통해 설정되거나 DCI를 통해 지시되는 것일 수 있다. 혹은 다른 서브슬롯에서 전송되는 PUCCH 대비 전력 부스팅(power boosting)을 위해, 상이한 개-루프 파라미터(open-loop parameter)(예, P_0) 그리고/혹은 상이한 TPC 명령 값(TPC command value) 그리고/혹은 상이한 TPC 값의 범위(TPC value range) 가 적용되도록 규칙이 정의될 수도 있다.
도 22는 본 개시의 일 예에 따른 PUCCH 전송을 위한 UE 동작의 흐름도이고, 도 23은 본 개시의 일 예에 다른 PUCCH 전송을 위한 기지국 동작의 흐름도이다.
도 22 및 도 23의 UE 동작 및 기지국 동작들은 상술한 2. 서브 슬롯 기반의 HARQ-ACK 피드백과 관련하여 개시된 다양한 예들에 기반하여 수행될 수 있다.
도 22를 참조하면, S1801에서, UE는 서브슬롯 기반의 PUCCH 자원들을 기지국으로부터 할당받을 수 있다. S1803에서, UE는 할당된 PUCCH 자원들 각각에 대한 전송 전력을 기지국으로부터 할당받을 수 있다. S1805에서, UE는 할당된 전송 전력을 기반으로 서브슬롯 기반의 PUCCH 자원들 상에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 23을 참조하면, S1901에서, UE는 서브슬롯 기반의 PUCCH 자원들 각각에 대한 전송 전력을 UE에게 설정/지시할 수 있다. S1903에서, UE는 상기 전송 전력을 기반으로 UE로부터 전송된 PUCCH를 수신할 수 있다.
3. 다중화를 위한 UL 전력 제어
<예시 3-1>
상이한 채널 관련 요소를 갖는 복수의 UCI(예, HARQ-ACK/CSI/SR)가 하나의 (혹은 복수의) 채널로(예, PUCCH/PUSCH) 전송될 때 UL 전력 제어 동작에 대한 다양한 예들을 예시 3-1에서 개시한다. 기지국 또한 UE의 UL 전력 제어 동작을 기대하여 UL 채널을 수신할 수 있다. 이하에서는, 서로 상이한 채널 관련 요소를 갖는 복수의 PUCCH를 각각 type-1 PUCCH와 type-2 PUCCH로 칭할 수 있다.
* 옵션 1
옵션 1에서, UE는 type-1과 type-2 PUCCH 각각의 전송을 스케줄링하는 DCI(예, HARQ-ACK 전송에 연관된 PDSCH를 스케줄링하는 DCI) 내 TPC 명령을 type-1과 type-2 PUCCH 각각의 전송에 대응되는 TPC 축적 루프(TPC accumulation loop)에 각각 적용하고, 도출된 전송 전력 중 더 큰 전력이 type-1 PUCCH와 type-2 PUCCH의 다중화를 위해 새로이 선택된 PUCCH 전송의 전력으로 결정할 수 있다. 혹은, UE는 TPC 명령 축적 이전의 각 타입의 TPC 축적 루프에 해당하는 전력 중 더 큰 전력을 선택하고, 이에 대응되는 루프와 TPC 명령을 적용하여 type-1 PUCCH와 type-2 PUCCH의 다중화를 위해 새로이 선택된 PUCCH 전송의 전력으로 결정할 수 있다.
* 옵션 2
옵션 2에서, UE는 type-1과 type-2 PUCCH에 설정된 개-루프 파라미터(open-loop parameter)(예, P_0) 중 보다 큰 값을 선택하고, 선택된 값에 대응되는 타입의 PUCCH 전송에 대응되는 TPC 축적 루프와 TPC 명령을 기반으로 type-1 PUCCH와 type-2 PUCCH의 다중화를 위해 새로이 선택된 PUCCH 전송의 전력을 결정할 수 있다.
* 옵션 3
옵션 3에서, UE는 type-1과 type-2 PUCCH에 포함되어 있던 UCI가 다중화되어 전송되는 컨테이너 PUCCH에 설정/지시된 TPC 루프와 TPC 명령을 적용하여 컨테이너 PUCCH 전송의 전력을 결정할 수 있다. 일 예로서, type-1 PUCCH의 UCI와 type-2 PUCCH의 UCI가 다중화되어 type-2 PUCCH로 전송되는 경우, UE는 type-2 PUCCH 전송에 대응되는 루프와 TPC 명령을 적용하여 전송 전력을 결정할 수 있다.
* 옵션 4
옵션 4에서, {type-1 PUCCH}(즉, type-1 PUCCH만 전송), {type-2 PUCCH}(즉, type-2 PUCCH만 전송), {type-1 + type-2 PUCCH 다중화} 각각에 대해서 별도의 TPC 축적 루프가 정의될 수 있다. type-1과 type-2 PUCCH가 다중화되어 하나의 PUCCH로 전송되는 경우, TPC 명령은 보다 높은 우선 순위를 갖는 타입의 PUCCH 전송을 스케줄링하는 DCI(예, HARQ-ACK 전송을 트리거링하는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI) 내 TPC 명령이거나, 혹은 상기 옵션 1 내지 3에 의해 도출되는 TPC 명령일 수 있다.
<예시 3-2>
특정 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입을 갖는 하나 혹은 복수의 UCI가 이와 상이한 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입을 갖는 하나의 (혹은 복수의) PUSCH로 피기백되어 전송될 때, UE의 UL 전력 제어 동작에 대한 다양한 예들을 예시 3-2에서 개시한다. 기지국 또한 UE의 UL 전력 제어 동작을 기대하여 UL 채널을 수신할 수 있다. 이하에서는, 서로 상이한 채널 관련 요소를 갖는 PUCCH와 PUSCH를 각각 type-1 PUCCH와 type-2 PUSCH로 칭할 수 있다.
* 옵션 1
옵션 1에서, UE는 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 DCI 내 TPC 명령을 PUSCH의 TPC 축적 루프에 적용하여 PUSCH 전송 전력을 결정할 수 있다. 이때, 특징적으로 type-1이 type-2에 비해 보다 높은 우선 순위인 경우, UE는 추가적으로 별도의 오프셋 값을 상기 PUSCH 전송 전력에 더하여 최종 PUSCH 전송 전력을 결정할 수 있다. 상기 오프셋 값은 사전에 정의/약속되거나 상위 계층 신호를 통해 설정되거나 DCI를 통해 지시되는 것일 수 있다.
한편, 상기 오프셋 값은 일시적으로 적용되는 것일 수도 있다. 예를 들어, 상기 별도의 오프셋 값을 적용한 이후의 스케줄링에서 type-1 PUCCH가 포함된 type-2 PUSCH 전송(즉, type-1 PUCCH가 type-2 PUSCH에 피기백되어 전송)인 경우에는 TPC 축적 루프의 이전 값(즉, 별도의 오프셋 값이 적용된 PUSCH 전송 전력)을 기반으로 TPC 축적이 수행되는 반면, type-1 PUCCH가 없는 type-2 PUSCH 전송(즉, type-2 PUSCH만 전송)인 경우에는 TPC 축적 루프의 이전 값에서 상기 별도의 오프셋 값이 제외된 값을 기반으로 TPC 축적이 수행될 수도 있다.
또한, 옵션 1에서 type-1이 type-2에 비해 보다 높은 우선 순위인 경우, 별도의 TPC 명령의 값 범위가 적용되도록 규칙이 정의될 수도 있다.
* 옵션 2
옵션 2에서, UE는 type-1 PUSCH와 type-2 PUSCH에 설정된 개-루프 파라미터(open-loop parameter)(예, P_0) 중 보다 큰 값을 선택하고, 선택된 값에 대응되는 타입의 PUSCH 전송에 대응되는 TPC 축적 루프를 선택할 수 있다. 일 예로서, 선택된 타입이 type-2인 경우, UE는 type-2 PUSCH를 스케줄링하는 UL grant 내 TPC 명령을 적용할 수 있다. 다른 일 예로서, 선택된 타입이 type-1인 경우, UE는 type-2 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 내 TPC 명령을 적용하거나, 해당 TPC 명령 적용시 별도의 오프셋 값을 추가로 적용할 수 있다. 혹은, UE는 type-2 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 내 TPC 명령을 무시하고 그리고/혹은 type-1 PUCCH 전송을 스케줄링하는 DCI(예, HARQ-ACK 전송 유발하는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI) 내 TPC를 적용할 수 있다.
* 옵션 3
옵션 3에서, UE는 type-1 PUCCH와 type-2 PUSCH에 설정된 개-루프 파라미터(open-loop parameter)(예, P_0) 중 보다 큰 값을 선택하고, 선택된 값에 대응되는 타입의 전송에 대응되는 TPC 축적 루프와 TPC 명령을 최종 채널 전송에 적용할 수 있다. 여기서, type-1 PUCCH와 type-2 PUSCH를 다중화하여 전송될 최종 컨테이너 채널 또한 옵션 3에 기반하여 선택되는 것일 수도 있다)
<예시 3-3>
하나의 OFDM/SC-FDMA 심볼 내에 상이한 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 해당하는 RE가 섞여 있는 경우, 보다 높은 우선 순위의 타입에 해당하는 RE에 보다 많은 전력이 실릴 수 있도록 UE는 RE(혹은 그룹) 별 전력을 비균일(unequal)하게 할당할 수 있다.
구체적으로, 상이한 타입의 RE(혹은 그룹)에 각각 할당되는 전력의 비율(혹은 가중치)는 사전에 정의되거나 상위 계층 신호를 통해 설정되거나 DCI를 통해 지시되는 것일 수 있다. 일 예로서, type-1 UCI가 type-2 PUSCH에 피기백됨에 따라 동일 심볼 내에 UCI RE와 UL-SCH RE가 혼재하는 경우, 해당 심볼의 총 전력 중 x %는 UCI RE에, y %는 UL-SCH RE에 각각 할당되는 것일 수 있다. 이때, 만약 type-1이 보다 높은 우선 순위를 갖는 경우 x는 y보다 큰 값일 수 있다.
또한, 보다 높은 우선 순위의 타입의 RE(혹은 그룹)에 할당되는 전력의 하한선(lower limit)이 사전에 정의되거나 상위 계층 신호를 통해 설정되거나 DCI를 통해 지시되는 것일 수 있다. 이는, 보다 높은 우선 순위의 타입의 RE(혹은 그룹)에 할당되는 전력을 일정 이상 보장해 주기 위함일 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 예에 따른 UE의 PUCCH/PUSCH 전송 방법의 흐름도이고, 도 25는 본 개시의 일 예에 따른 기지국의 PUCCH/PUSCH 수신 방법의 흐름도이다.
도 24 및 23의 UE 동작 및 기지국 동작들의 구현은 3. 다중화를 위한 UL 전력 제어에 개시된 다양한 예들에 기반한 것일 수 있다. 또한, 상기 Type-1 PUCCH 및 Type-2 PUCCH/PUSCH의 다중화를 위한 전송 전력은 예시 3-1 및 3-2에 따른 어느 하나의 값으로 결정될 수도 있고, 예시 3-3에 따라 각각의 RE 또는 RE 그룹을 위해 개별로 설정될 수도 있으며, 복수의 RE 또는 복수의 RE 그룹 각각에 할당되는 전력 간의 비율로서 설정될 수도 있다.
도 24를 참조하면, S2001에서, UE는 type-1 PUCCH 및 type-2 PUCCH/PUSCH를 위한 전송 전력을 결정할 수 있다. S2003에서, UE는 결정된 전송 전력을 기반으로 type-1 PUCCH 및 type-2 PUCCH/PUSCH을 다중화하여 기지국에 전송할 수 있다.
도 25를 참조하면, S2101에서, 기지국은 type-1 PUCCH 및 type-2 PUCCH/PUSCH를 위한 전송 전력에 관련된 정보를 UE에게 전송할 수 있다. S2103에서, 기지국은 UE로부터 다중화된 type-1 PUCCH 및 type-2 PUCCH/PUSCH를 수신할 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 예에 따른 사용자기기의 상향링크 신호 전송 방법의 흐름도이다.
도 26을 참조하면, S2301에서, 사용자기기는 PUSCH 및 PUCCH가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는지 결정할 수 있다. 이때, 상기 기 결정된 타임라인 조건은 상기 PUSCH의 시작 심볼 및 상기 PUCCH의 시작 심볼 중 시간 도메인 상 먼저 위치한 시작 심볼과 상기 PUCCH와 연관된 PDSCH의 마지막 심볼 간 시간 차이가 기 결정된 차이 값 이상일 수 있다.
S2301의 결정에 따라, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, S2303에서 사용자기기는 상기 PUCCH와 연관된 UCI를 상기 PUSCH에 피기백할 수 있다.
S2301의 결정에 따라, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, S2305에서 사용자기기는 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백할 수 있다. 즉, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 경우 사용자기기는 UCI 피기백 동작 시에 상기 UCI와 관련된 우선순위를 고려할 수 있다.
구체적으로, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다. 예를 들어, 기 결정된 우선순위는 가장 높은 우선순위일 수 있다.
또는, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위가 아닌 것에 기반하여, 상기 UCI는 레이트-매칭에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다.
또는, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위가 아닌 것에 기반하여, 상기 UCI는 상기 UCI의 비트 수에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다. 이 경우, 상기 UCI의 비트 수가 기 결정된 비트 값 이하인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다. 또는, 상기 UCI의 비트 수가 기 결정된 비트 값 초과인 것에 기반하여, 상기 UCI는 레이트-매칭에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백될 수 있다.도 27은 본 개시의 일 예에 따른 기지국의 상향링크 수신 방법의 흐름도이다. 이하에서는 도 26와 중복되는 부분에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 27을 참조하면, S2301에서, 기지국은 PUSCH 및 PUCCH가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는지 결정할 수 있다.
S2301의 결정에 따라, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, S2303에서 기지국은 상기 PUCCH와 연관된 UCI가 피기백된 상기 PUSCH를 UE로부터 수신할 수 있다.
S2301의 결정에 따라, 상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, S2305에서 기지국은 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 UCI가 피기백된 상기 PUSCH를 UE로부터 수신할 수 있다.
상술한 본 개시에서 특정 채널/UCI에 대한 채널 관련 요소는 상위 계층 신호를 통해 설정되거나, DCI의 특정 필드를 통해 명시적으로 지시되거나, DL/UL 데이터를 스케줄링하는 PDCCH가 속한 탐색 공간을 통해 구분되거나, DL/UL 스케줄링하는 PDCCH가 속한 CORESET으로 구분되거나, RNTI로 구분되거나, DCI 포맷으로 구분되거나, PDCCH의 CRC 마스킹(CRC masking)을 통해 구분되는 것일 수 있다. 상술한 본 개시의 다양한 예들은 채널/UCI에 대해서 채널 관련 요소에 대한 명시적 구분 없이, 상기 DCI의 특정 필드/PDCCH가 속한 탐색 공간/PDCCH가 속한 CORESET/RNTI/DCI 포맷/PDCCH의 CRC 마스킹 등으로 구분된 복수 타입의 채널/UCI에 대한 핸들링(handling)에도 적용될 수 있고, 본 개시에서 특정 채널 관련 요소 그리고/혹은 UCI 타입에 해당하는 UCI/채널은 복수 타입의 UCI/채널 중 DCI의 특정 필드/PDCCH가 속한 탐색 공간/PDCCH가 속한 CORESET/RNTI/DCI 포맷/PDCCH의 CRC 마스킹 등으로 구분된 특정 UCI/채널로 대체되어 본 개시의 다양한 예들에 적용될 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 개시의 예들은 본 개시와 관련된 기술분야의 통상의 기술자가 본 개시를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 개시의 예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 본 개시의 예들을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다. 따라서, 본 개시는 여기에 기재된 예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 개시의 구현들은 무선 통신 시스템에서, 기지국 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 무선통신시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는,
    상향링크 신호 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는,
    상향링크 신호 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위가 아닌 것에 기반하여, 상기 UCI는 레이트-매칭(rate-matching)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는,
    상향링크 신호 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것 및 상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위가 아닌 것에 기반하여, 상기 UCI는 상기 UCI의 비트 수에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는,
    상향링크 신호 전송 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 UCI의 비트 수가 기 결정된 비트 값 이하인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되고,
    상기 UCI의 비트 수가 기 결정된 비트 값 초과인 것에 기반하여, 상기 UCI는 레이트-매칭(rate-matching)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는,
    상향링크 신호 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 기 결정된 타임라인 조건은 상기 PUSCH의 시작 심볼 및 상기 PUCCH의 시작 심볼 중 시간 도메인 상 먼저 위치한 시작 심볼과 상기 PUCCH와 연관된 PDSCH의 마지막 심볼 간 시간 차이가 기 결정된 차이 값 이상인,
    상향링크 신호 전송 방법.
  7. 무선통신시스템에서 사용자기기를 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나 이상의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되어 상기 적어도 하나 이상의 프로세서가 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함하고, 상기 동작들은:
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는,
    장치.
  8. 무선통신시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 사용자기기에 있어서,
    적어도 하나 이상의 송수신기;
    적어도 하나 이상의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되어 상기 적어도 하나 이상의 프로세서가 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나 이상의 메모리(memory)를 포함하고, 상기 동작들은:
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는,
    사용자기기.
  9. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는 적어도 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나 이상의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 포함하는 적어도 하나 이상의 컴퓨터 프로그램을 저장하며, 상기 동작들은:
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백하는,
    컴퓨터 판독가능한 저장 매체.
  10. 무선통신시스템에서 기지국이 상향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)가 피기백(piggyback)된 상기 PUSCH를 수신하고,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 UCI가 피기백된 상기 PUSCH를 수신하는,
    상향링크 신호 수신 방법.
  11. 무선통신시스템에서 상향링크 신호를 수신하는 기지국에 있어서,
    적어도 하나 이상의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되어 상기 적어도 하나 이상의 프로세서가 동작들을 수행하도록 하는 적어도 하나 이상의 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나 이상의 메모리(memory)를 포함하고, 상기 동작들은:
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUSCH 및 PUCCH가 기 결정된 타임라인(timeline) 조건을 만족하는지 결정하고; 및
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)가 피기백(piggyback)된 상기 PUSCH를 수신하고,
    상기 기 결정된 타임라인 조건을 만족하지 않는 것에 기반하여, 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 UCI가 피기백된 상기 PUSCH를 수신하는,
    기지국.
  12. 무선통신시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)를 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백(piggyback)하고,
    상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는,
    상향링크 신호 전송 방법.
  13. 무선통신시스템에서 기지국이 상향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)가 시간 도메인 상에서 겹치는 것에 기반하여, 상기 PUCCH와 연관된 UCI(uplink control information)가 상기 UCI와 관련된 우선순위에 기반하여 피기백(piggyback)된 상기 PUSCH를 수신하고,
    상기 UCI와 관련된 우선순위가 기 결정된 우선순위인 것에 기반하여, 상기 UCI는 펑처링(puncturing)에 기반하여 상기 PUSCH에 피기백되는,
    상향링크 신호 수신 방법.
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