WO2020226339A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020226339A1
WO2020226339A1 PCT/KR2020/005657 KR2020005657W WO2020226339A1 WO 2020226339 A1 WO2020226339 A1 WO 2020226339A1 KR 2020005657 W KR2020005657 W KR 2020005657W WO 2020226339 A1 WO2020226339 A1 WO 2020226339A1
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prach
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신석민
양석철
김선욱
안준기
박창환
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엘지전자 주식회사
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    • H04L1/1896ARQ related signaling

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for use in a wireless communication system. Specifically, the present invention relates to a random access method and related apparatus used in a wireless communication system.
  • Wireless communication systems have been widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include Code Division Multiple Access (CDMA) systems, Frequency Division Multiple Access (FDMA) systems, Time Division Multiple Access (TDMA) systems, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) systems, and Single Carrier Frequency (SC-FDMA) systems.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • An object of the present invention is to provide a signal transmission/reception method and an apparatus therefor for efficiently performing a random access process in a wireless communication system.
  • the technical problem of the present invention is not limited to the above-described technical problem, and other technical problems can be inferred from the embodiments of the present invention.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting and receiving signals in a wireless communication system.
  • a method for transmitting and receiving signals by a terminal in a wireless communication system comprising: transmitting a message A including a physical random access channel (PRACH) and a physical uplink shared channel (PUSCH); And receiving a message B based on the message A.
  • PRACH physical random access channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the RO (Random Access Channel Occasions) for the PRACH transmission are located in a first slot
  • the PO (PUSCH Occasions) for the PUSCH transmission are located in a second slot
  • the first slot and the second slot A method of transmitting/receiving signals in which TDM (Time Division Multiple) is performed with each other is provided.
  • a communication device for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system, comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory that is operatively connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed.
  • the specific operation includes transmitting a message A including a PRACH (Physical Random Access Channel) and a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and receiving a message B based on the message A, the PRACH Random Access Channel Occasions (ROs) for transmission are located in a first slot, PUSCH Occasions (POs) for PUSCH transmission are located in a second slot, and the first slot and the second slot are TDM (Time Division Multiple). ), a communication device is provided.
  • a message A including a PRACH (Physical Random Access Channel) and a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the PRACH Random Access Channel Occasions (ROs) for transmission are located in a first slot
  • PUSCH Occasions (POs) for PUSCH transmission are located in a second slot
  • the first slot and the second slot are TDM (Time Division Multiple).
  • a method for transmitting and receiving signals by a base station in a wireless communication system comprising: receiving a message A including a physical random access channel (PRACH) and a physical uplink shared channel (PUSCH); And transmitting message B based on the message A.
  • PRACH physical random access channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the RO (Random Access Channel Occasions) for the PRACH transmission are located in a first slot
  • the PO (PUSCH Occasions) for the PUSCH transmission are located in a second slot
  • the first slot and the second slot A method of transmitting/receiving signals in which TDM (Time Division Multiple) is performed with each other is provided.
  • a communication device for transmitting and receiving signals in a wireless communication system, comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory that is operatively connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed.
  • the specific operation includes receiving a message A including a PRACH (Physical Random Access Channel) and a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and transmitting a message B based on the message A, wherein the PRACH Random Access Channel Occasions (ROs) for transmission are located in a first slot, PUSCH Occasions (POs) for PUSCH transmission are located in a second slot, and the first slot and the second slot are TDM (Time Division Multiple). ), a communication device is provided.
  • a message A including a PRACH (Physical Random Access Channel) and a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the PRACH Random Access Channel Occasions (ROs) for transmission are located in a first slot
  • PUSCH Occasions (POs) for PUSCH transmission are located in a second slot
  • the first slot and the second slot are TDM (Time Division Multiple).
  • an apparatus for a terminal comprising: at least one processor; And at least one computer memory that is operably connected to the at least one processor and causes the at least one processor to perform an operation when it is executed, and the operation includes: a physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • ROs Random Access Channel Occasions
  • PO PUSCH Occasions
  • the first slot and the second slot are TDM (Time Division Multiple).
  • a computer-readable storage medium including at least one computer program that, when executed, causes the at least one processor to perform an operation, the operation is PRACH (Physical Random Access Channel) And transmitting a message A including a physical uplink shared channel (PUSCH), and receiving a message B based on the message A, wherein random access channel occupations (ROs) for the PRACH transmission are in a first slot, PO (PUSCH Occasions) for PUSCH transmission are located in a second slot, and the first slot and the second slot are TDM (Time Division Multiple).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • ROs random access channel occupations
  • PO PUSCH Occasions
  • TDM Time Division Multiple
  • the PRACH may consist of length 139 sequences repeatedly mapped in the frequency domain or one long sequence continuously mapped in the frequency domain.
  • the PUSCH may be interlaced at a physical resource block (PRB) level in a frequency domain.
  • PRB physical resource block
  • a time interval may exist between ROs belonging to the first slot.
  • a time interval may exist between POs belonging to the second slot.
  • the PRACH is transmitted through the last RO located on the time domain in the first slot, and the PUSCH is the first located on the time domain in the second slot. It can be transmitted through PO.
  • one RO among the ROs and a plurality of POs among the POs may be associated.
  • the communication devices may include at least a terminal, a network, and an autonomous vehicle capable of communicating with other autonomous vehicles other than the communication device.
  • the technical effect of the present invention is not limited to the above-described technical effect, and other technical effects can be inferred from the embodiments of the present invention.
  • 1 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a slot.
  • FIG. 3 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 4 illustrates a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • 5 illustrates a method of occupying a resource within an unlicensed band.
  • FIG 6 and 7 are flow charts of Channel Access Procedure (CAP) for signal transmission through an unlicensed band.
  • CAP Channel Access Procedure
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 and E-UTRA
  • Evolved UTRA Evolved UTRA
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to the technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • 1 illustrates a structure of a radio frame used in NR.
  • uplink (UL) and downlink (DL) transmissions are composed of frames.
  • a radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • the half-frame is defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • CP When extended CP (CP) is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), an SC-FDMA symbol (or a DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 exemplifies that when a normal CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • Table 2 exemplifies that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • UE user equipment
  • the (absolute time) section of the time resource eg, SF, slot or TTI
  • TU Time Unit
  • FIG. 2 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • the slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • the BWP Bandwidth Part
  • the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated to one terminal.
  • each element is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • FIG. 3 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a frame is characterized by a self-contained structure in which all of a DL control channel, DL or UL data, and UL control channel can be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, a DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, a UL control region).
  • N and M are each an integer of 0 or more.
  • a resource region (hereinafter, a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the following configuration may be considered. Each section was listed in chronological order.
  • a Physical Downlink Control Channel may be transmitted in the DL control region, and a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data region.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI downlink control information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like
  • uplink control information for example, positive acknowledgment/negative acknowledgment (ACK/NACK) information for DL data, channel state information (CSI) information, scheduling request (SR), and the like may be transmitted.
  • the GP provides a time gap in the process of converting a base station (BS) and a terminal from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • Some symbols at the time point at which the DL to UL is switched in the subframe may be set as GP.
  • the base station may be, for example, gNodeB.
  • FIG. 4 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present invention.
  • a cell operating in a licensed band is defined as an L-cell, and a carrier of the L-cell is defined as a (DL/UL) Licensed Component Carrier (LCC).
  • LCC Licensed Component Carrier
  • U-band a cell operating in an unlicensed band
  • U-cell a carrier of the U-cell
  • the carrier/carrier-frequency of a cell may mean an operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • Cell/carrier eg, CC
  • a cell is collectively referred to as a cell.
  • the LCC may be set to PCC (Primary CC) and the UCC may be set to SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station can transmit and receive signals through one UCC or a plurality of carrier-coupled UCC. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only UCC(s) without LCC.
  • the signal transmission/reception operation in the unlicensed band described in the present invention may be performed based on all of the above-described deployment scenarios (unless otherwise stated).
  • NR New RAT
  • the NR system intends to support a plurality of logical networks in a single physical system, and therefore, services having various requirements by changing the transmission time interval (TTI) and/or the OFDM numerology (eg OFDM symbol duration, SCS (subcarrier spacing)) (eg, eMBB, mMTC, URLLC) is designed to support.
  • TTI transmission time interval
  • OFDM numerology eg OFDM symbol duration, SCS (subcarrier spacing)
  • eMBB subcarrier spacing
  • URLLC URLLC
  • data traffic rapidly increases due to the recent advent of smart devices, similar to the LAA of the past LTE system, the NR system is also considering a method of utilizing an unlicensed band for cellular communication.
  • the NR Cell in the unlicensed band aims to support Standalone operation, and for this purpose, PUCCH, PUSCH, PRACH transmission, etc. of the terminal may be supported.
  • an NR frame structure For operation in the unlicensed band, an NR frame structure (see FIG. 1) may be used.
  • the configuration of OFDM symbols occupied for uplink/downlink signal transmission in the frame structure for the unlicensed band may be set by the base station.
  • the OFDM symbol may be replaced with an SC-FDM(A) symbol.
  • a plurality of CC is a plurality of BWP (index) configured in one (or more) CC or (serving) cell Combination), and in such a state, the proposed principle/operation of the present invention can be applied equally.
  • CS carrier sensing
  • RRC clear channel assessment
  • the CCA threshold is specified as -62dBm for non-Wi-Fi signals and -82dBm for Wi-Fi signals.
  • the communication node can start signal transmission in the UCell.
  • the series of processes described above may be referred to as Listen-Before-Talk (LBT) or Channel Access Procedure (CAP). LBT and CAP can be used interchangeably.
  • one or more of the CAP methods to be described below may be used in the wireless communication system associated with the present invention.
  • the base station may inform the terminal of the configuration of OFDM symbols used in a specific time unit through signaling.
  • the specific time resource unit may be, for example, a subframe or a slot.
  • the base station may perform one of the following unlicensed band access procedures (eg, Channel Access Procedure, CAP) for downlink signal transmission in the unlicensed band.
  • CAP Channel Access Procedure
  • FIG. 6 is a flowchart of a CAP operation for transmitting a downlink signal through an unlicensed band of a base station.
  • the base station may initiate a channel access procedure (CAP) for transmission of a downlink signal (eg, signal transmission including a downlink control channel and/or a downlink data channel) through an unlicensed band (S1210).
  • CAP channel access procedure
  • the base station may randomly select the backoff counter N within the contention window (CW) according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S1220). Ninit is selected as a random value from 0 to CW p .
  • the backoff counter value (N) is 0 according to step 4 (S1230; Y)
  • the base station ends the CAP process (S1232).
  • the base station may perform Tx burst transmission including a downlink control channel and/or a downlink data channel (S1234).
  • the base station decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S1240).
  • the base station checks whether the channel of the U-cell(s) is in an idle state (S1250), and if the channel is in an idle state (S1250; Y), it checks whether the backoff counter value is 0 (S1230).
  • step S1250 determines whether the channel is in an idle state in step S1250. If the channel is in a busy state (S1250; N), the base station uses a delay period longer than the slot time (eg, 9usec) according to step 5 (defer duration Td; 25usec). While), it is checked whether the corresponding channel is in an idle state (S1260). If the channel is idle in the delay period (S1270; Y), the base station may resume the CAP process again.
  • the delay period may consist of a 16 usec period and m p consecutive slot times (eg, 9 usec) immediately following.
  • the base station performs step S1260 again to check whether the channel of the U-cell(s) is idle during the new delay period.
  • Table 3 illustrates that m p applied to the CAP, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes vary according to the channel access priority class. .
  • the contention window size applied to the first downlink CAP may be determined based on various methods. As an example, the contention window size may be adjusted based on a probability that HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement) values corresponding to PDSCH transmission(s) within a certain time period (eg, reference TU) are determined as NACK.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement
  • the base station transmits a downlink signal including the PDSCH related to the channel access priority class p on the carrier
  • the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmission(s) in the reference subframe k (or reference slot k) are NACK.
  • the base station maintains CW values set for each priority class as initial values.
  • the reference slot or reference subframe may be defined as a start slot or a start subframe in which the most recent signal transmission on a corresponding carrier for which at least some of the HARQ-ACK feedback is available is performed.
  • the base station may perform downlink signal transmission (eg, signal transmission including discovery signal transmission and not including PDSCH) through an unlicensed band based on a second downlink CAP method to be described later.
  • downlink signal transmission eg, signal transmission including discovery signal transmission and not including PDSCH
  • the base station may perform the following CAP to transmit a downlink signal through multiple carriers in an unlicensed band.
  • Type A The base station performs a CAP on multi-carriers based on a counter N (counter N considered in CAP) defined for each carrier, and performs downlink signal transmission based on this.
  • Counter N for each carrier is determined independently of each other, and downlink signal transmission through each carrier is performed based on the counter N for each carrier.
  • Counter N for each carrier is determined as an N value for the carrier with the largest contention window size, and downlink signal transmission through the carrier is performed based on the counter N for each carrier.
  • Type B The base station performs a CAP based on counter N only for a specific carrier among a plurality of carriers, and performs downlink signal transmission by determining whether channel idle for the remaining carriers before signal transmission on a specific carrier .
  • a single contention window size is defined for a plurality of carriers, and the base station utilizes a single contention window size when performing a CAP based on counter N for a specific carrier.
  • the contention window size is defined for each carrier, and the largest contention window size among the contention window sizes is used when determining the Ninit value for a specific carrier.
  • the base station may inform the terminal of information on the uplink transmission period through signaling.
  • the UE performs a contention-based CAP for uplink signal transmission in the unlicensed band.
  • the UE performs a Type 1 or Type 2 CAP to transmit an uplink signal in an unlicensed band.
  • the terminal can perform the CAP (eg, Type 1 or Type 2) set by the base station for uplink signal transmission.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a type 1 CAP operation of a terminal for transmitting an uplink signal.
  • the terminal may initiate a channel access procedure (CAP) for signal transmission through an unlicensed band (S1510).
  • the terminal may randomly select the backoff counter N within the contention window (CW) according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S1520).
  • N init is selected as an arbitrary value from 0 to CW p .
  • the terminal ends the CAP process (S1532).
  • the terminal may perform Tx burst transmission (S1534).
  • the backoff counter value is not 0 (S1530; N)
  • the terminal decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S1540).
  • the terminal checks whether the channel of the U-cell(s) is in an idle state (S1550), and if the channel is in an idle state (S1550; Y), it checks whether the backoff counter value is 0 (S1530). Conversely, if the channel is not in an idle state in step S1550, that is, if the channel is in a busy state (S1550; N), the terminal has a delay period longer than the slot time (eg, 9usec) according to step 5 (defer duration T d ; 25usec or more) During the process, it is checked whether the corresponding channel is in an idle state (S1560).
  • the slot time eg, 9usec
  • the UE may resume the CAP process again.
  • the delay period may consist of a 16 usec period and m p consecutive slot times (eg, 9 usec) immediately following.
  • the terminal performs step S1560 again to check whether the channel is in the idle state during the new delay period.
  • Table 4 illustrates that m p applied to the CAP, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT) and allowed CW sizes vary according to the channel access priority class. .
  • the contention window size applied to the Type 1 uplink CAP may be determined based on various methods. As an example, the contention window size may be adjusted based on whether to toggle a New Data Indicator (NDI) value for at least one HARQ processor related to HARQ_ID_ref, which is a HARQ process ID of UL-SCH within a certain time period (eg, a reference TU). have.
  • NDI New Data Indicator
  • Reference subframe n ref (or reference slot n ref ) is determined as follows.
  • the UE receives a UL grant in a subframe (or slot) n g and a subframe (or slot) n 0 , n 1 ,... ,
  • subframe (or slot) n w is the UE based on the Type 1 CAP UL -SCH is transmitted subframe (or slot) n g -3 is the most recent subframe (or slot) before)
  • reference subframe (or slot) n ref is a subframe (or slot) n 0 .
  • T f includes an idle slot period Tsl at the start point of T f .
  • FIG. 8 shows a random access process.
  • 8(a) shows a contention-based random access process
  • FIG. 8(b) shows a dedicated random access process.
  • the contention-based random access process includes the following four steps.
  • the messages transmitted in steps 1 to 4 may be referred to as messages (Msg) 1 to 4, respectively.
  • Step 1 The UE transmits a RACH preamble through the PRACH.
  • Step 2 The terminal receives a random access response (RAR) from the base station through the DL-SCH.
  • RAR random access response
  • Step 3 The UE transmits a Layer 2 / Layer 3 message to the base station through the UL-SCH.
  • Step 4 The terminal receives a contention resolution message from the base station through the DL-SCH.
  • the terminal may receive information on random access from the base station through system information.
  • the UE transmits the RACH preamble to the base station as in step 1.
  • the base station may distinguish each of the random access preambles through a time/frequency resource (RACH Occasion (RO)) in which the random access preamble is transmitted and a random access preamble index (PI).
  • RACH Occasion RACH Occasion
  • PI random access preamble index
  • the base station When the base station receives the random access preamble from the terminal, the base station transmits a random access response (RAR) message to the terminal as in step 2.
  • RAR random access response
  • the terminal For reception of the random access response message, the terminal CRC with a random access-RNTI (RA-RNTI), including scheduling information for a random access response message, within a preset time window (eg, ra-ResponseWindow). It monitors the masked L1/L2 control channel (PDCCH).
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH masked with RA-RNTI can be transmitted only through a common search space.
  • the terminal may receive a random access response message from the PDSCH indicated by the scheduling information.
  • the terminal checks whether there is random access response information indicated to itself in the random access response message. Whether there is random access response information indicated to the user may be determined by whether there is a random access preamble ID (RAPID) for a preamble transmitted by the terminal.
  • RAPID random access preamble ID
  • the index of the preamble transmitted by the terminal and the RAPID may be the same.
  • the random access response information includes a corresponding random access preamble index, timing offset information for UL synchronization (eg, Timing Advance Command, TAC), UL scheduling information for message 3 transmission (eg, UL grant), and terminal temporary identification information ( Yes, Temporary-C-RNTI, TC-RNTI).
  • the UE Upon receiving the random access response information, the UE transmits UL-SCH (Shared Channel) data (message 3) through the PUSCH according to the UL scheduling information and the timing offset value, as in step 3.
  • UL-SCH Shared Channel
  • message 3 the ID of the terminal (or the global ID of the terminal) may be included.
  • message 3 may include RRC connection request-related information (eg, RRCSetupRequest message) for initial access.
  • message 3 may include a buffer status report (BSR) on the amount of data available for transmission by the terminal.
  • BSR buffer status report
  • the base station After receiving the UL-SCH data, as in step 4, the base station transmits a contention resolution message (message 4) to the terminal.
  • a contention resolution message (message 4)
  • TC-RNTI is changed to C-RNTI.
  • Message 4 may include the ID of the terminal and/or RRC connection related information (eg, RRCSetup message). If the information transmitted through the message 3 and the information received through the message 4 do not match, or if the message 4 is not received for a certain period of time, the terminal may report that the contention resolution has failed and may retransmit message 3.
  • the dedicated random access process includes the following three steps.
  • the messages transmitted in steps 0 to 2 may be referred to as messages (Msg) 0 to 2, respectively.
  • the dedicated random access procedure may be triggered using a PDCCH (hereinafter, a PDCCH order) for the purpose of instructing the base station to transmit the RACH preamble.
  • PDCCH hereinafter, a PDCCH order
  • Step 0 The base station allocates a RACH preamble through dedicated signaling to the terminal.
  • Step 1 The UE transmits a RACH preamble through the PRACH.
  • Step 2 The terminal receives a random access response (RAR) from the base station through the DL-SCH.
  • RAR random access response
  • steps 1 to 2 of the dedicated random access process may be the same as steps 1 to 2 of the contention-based random access process.
  • DCI format 1_0 is used to initiate a non-contention-based random access procedure with a PDCCH order.
  • DCI format 1_0 is used to schedule PDSCH in one DL cell.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • DCI format 1_0 is used as a PDCCH command indicating a random access process do.
  • the field of DCI format 1_0 is set as follows.
  • -UL/SUL (Supplementary UL) indicator 1 bit.
  • bit values of the RA preamble index are not all 0 and SUL is set in the cell for the UE, the UL carrier in which the PRACH is transmitted is indicated in the cell. Otherwise, it is reserved.
  • -SSB Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel index: 6 bits.
  • the bit values of the RA preamble index are not all 0, the SSB used to determine the RACH opportunity for PRACH transmission is indicated. Otherwise, it is reserved.
  • -PRACH mask index 4 bits.
  • the bit values of the RA preamble index are not all 0, the RACH opportunity associated with the SSB indicated by the SSB index is indicated. Otherwise, it is reserved.
  • DCI format 1_0 When DCI format 1_0 does not correspond to the PDCCH command, DCI format 1_0 consists of a field used to schedule a PDSCH (e.g., Time domain resource assignment, Modulation and Coding Scheme (MCS), HARQ process number, PDSCH-to- HARQ_feedback timing indicator, etc.).
  • a PDSCH e.g., Time domain resource assignment, Modulation and Coding Scheme (MCS), HARQ process number, PDSCH-to- HARQ_feedback timing indicator, etc.
  • the conventional random access goes through a four-step process.
  • an average of 15.5 ms was required for the 4 step random access process as shown in Table 5.
  • NR systems may require lower latency than conventional systems.
  • a random access process occurs in the U-band, the random access process is terminated and contention is resolved only when the terminal and the base station sequentially succeed in LBT in all of the 4-step random access process. If the LBT fails even in one step of the 4-step random access process, resource efficiency decreases and latency increases. In particular, if the LBT fails in the scheduling/transmission process associated with message 2 or message 3, resource efficiency may decrease and latency may increase significantly. Even in the L-band random access process, a low latency random access process may be required within various scenarios of the NR system. Therefore, the 2-step random access process may be performed on the L-band.
  • the present invention proposes a 2-step random access process.
  • the proposed random access procedure is 2 of transmission of an uplink signal (referred to as message A) from the terminal to the base station and transmission of a downlink signal (referred to as message B) from the base station to the terminal. It can be composed of steps.
  • the random access preamble and message 3 PUSCH may be transmitted together.
  • message 3 PUSCH may mean a PUSCH included in the transmission of message A in the 2-step random access procedure and transmitted along with the PRACH in addition to message 3 transmitted in the 4-step random access procedure.
  • PUSCH part only the PUSCH included in the transmission of message A and transmitted along with the PRACH in the 2-step random access procedure may be referred to as a PUSCH part.
  • the PDCCH for scheduling message B may be transmitted from the base station to the terminal, which may be referred to as an MsgB PDCCH.
  • Message A for a 2-step random access procedure may be in a form in which a random access preamble and a PUSCH part are combined as shown in FIG. 9.
  • the random access preamble and the PUSCH part may be combined in the form of TDM (Time Division Multiplexing) or FDM (Frequency Division Multiplex).
  • RACH Occasion refers to the time and frequency resources available for transmission of the random access preamble.
  • Preamble Index refers to the index of a random access preamble that can be distinguished in a sequence for one RO. It can be distinguished by RAPID.
  • PUSCH Occastion means time and frequency resources that can be used for transmission of the PUSCH part.
  • the methods related to the PRACH preamble design to be described later are related to uplink transmission and can be equally applied to the uplink signal transmission method in the U-Band system (unlicensed band) described above, and the technical idea proposed in this specification is It goes without saying that it can be modified or replaced to fit the terms, expressions, and structures defined in each system so that it can be implemented in the corresponding system.
  • uplink transmission through methods related to a PRACH preamble design to be described later may be performed in an L-cell and/or a U-cell defined in a U-Band system.
  • the CCA threshold is -62dBm for non-Wi-Fi signals and -82dBm for Wi-Fi signals.
  • the STA (Station) or AP (Access Point) of the Wi-Fi system transmits the signal in the specific band when a signal from a device that does not belong to the Wi-Fi system is received with a power of -62 dBm or more in a specific band. I never do that.
  • the PRACH (Physical Random Access Channel) format may include a Long RACH format and a Short RACH format.
  • the PRACH corresponding to the Long RACH format consists of a sequence of length 839 (Length 839 sequence).
  • the PRACH corresponding to the short RACH format is composed of a length 139 sequence (Length 139 sequence).
  • PSD power spectral density
  • signal transmission in a specific band must satisfy the PSD of 10dBm/1MHz. If the PRACH in which the 15 kHz SCS is set is transmitted in the structure shown in FIG. 10, considering that the bandwidth is about 2.1 MHz, about 14 dBm may be the maximum allowable power for the PRACH. In general, the maximum power of the terminal is 23 dBm, and 14 dBm corresponds to a significantly lower allowable power than 23 dBm.
  • the maximum UL coverage that the terminal can support may be reduced. If the UE does not transmit the PRACH through consecutive 14 RBs and transmits the PRACH over a wider frequency domain (F-domain) to increase the transmission power, it may be helpful to solve the problem of decreasing UL coverage.
  • F-domain frequency domain
  • OCB Occupied Channel Bandwidth
  • the signal may have to occupy at least 80% of the system bandwidth. If the system bandwidth is 20 MHz, the signal transmitted by a particular device may have to occupy more than 16 MHz, which is 80% of 20 MHz.
  • a structure of a PRACH preamble in consideration of regulations related to PSD and OCB is proposed. Specifically, a combination of a PRACH preamble corresponding to message A (MsgA) of a 2-step random access procedure and a waveform of a PUSCH part is proposed in the present invention.
  • MsgA message A
  • PRACH is transmitted to a specific RO in the same cell in the NR-U situation where the LBT operation of the UE is accompanied before UL transmission. ROs that are continued due to other terminals to be attempted may also cause a situation in which other terminals cannot use.
  • the methods proposed through this specification may be used in use cases other than the NR U-band.
  • the methods proposed through the present specification may be used in an NR-based non-terrestrial network (NTN).
  • NTN NR-based non-terrestrial network
  • the PRACH may be frequency domain sequence repetition mapping.
  • a sequence of length 139 may be repeatedly mapped in the frequency domain.
  • the PRACH may be a single long sequence with contiguous mapping.
  • One consecutively mapped long sequence may be set to be greater than or equal to a minimum length that can satisfy OCB requirements based on the SCS value.
  • the length of one continuous mapped long sequence may be, for example, 571 in 30 kHz SCS and 1151 in 15 kHz SCS.
  • the PUSCH may be PRB level interlaced mapping.
  • the PRACH structure described and illustrated mainly in frequency domain sequence repetition mapping may be interpreted as one long sequence mapped continuously.
  • An example of a combination of a PRACH preamble and a PUSCH part that can be used in a 2-step random access procedure based on this type may be as shown in FIG. 10.
  • PRACH of a conventional communication system is a type of mapping a single PRACH sequence to 12 PRBs (ie, 2160 kHz for 15 kHz SCS, 4320 kHz for 30 kHz SCS) in frequency, so 80% of the 20 MHz LBT sub-band is 16000 kHz. I can't go crazy. Therefore, the OCB requirement cannot be satisfied only with the PRACH of the conventional system. Accordingly, the RO of MsgA can be set/transmitted in the form of PRACH on the conventional system as in Embodiment 1 of FIG. 10, and the PO of MsgA corresponding thereto can be set/transmitted in the form of PRB level interlaced PUSCH.
  • Embodiment 1 the same number of ROs as PRACHs of a conventional communication system can be configured.
  • a conventional system in which the RO of MsgA is set/transmitted in the form of such a sequence repetition PRACH or a long sequence of PRACH, and the corresponding PO of MsgA is mapped to PRB(s) continuous in frequency. It can be set/transmitted in the form of a PUSCH above.
  • Embodiment 2 fewer ROs can be configured than the PRACH of the conventional communication system.
  • transmission may be performed in a form specific to NR-U. That is, the repeatedly mapped PRACH (or continuously mapped PRACH of one long sequence) on the frequency domain sequence may be transmitted, and the PUSCH part may be transmitted in the form of a PRB level interlaced PUSCH immediately following in the time domain.
  • the RO of MsgA may be set/transmitted in the form of a sequence repetition mapping PRACH
  • the PO of MsgA corresponding thereto may be set/transmitted in the form of a PRB level interlaced PUSCH.
  • Embodiment 3 fewer ROs can be configured than the PRACH of the conventional communication system.
  • Both PRACH and PUSCH according to the conventional system cannot satisfy the OCB requirements. Accordingly, when two channels of PRACH and PUSCH are hopped on different frequencies, the OCB requirement can be satisfied.
  • the SCS of the PRACH preamble is 30 kHz
  • a total of 4 ROs may be defined in a 20 MHz LBT sub-band.
  • the PUSCH depends on the transmission band of the RO (eg , In the opposite position).
  • the RO of MsgA is set/transmitted in the form of PRACH on the conventional system
  • Embodiment 4 less RO than the PRACH of the conventional system can be configured. Also, a specific RO may not be used for the 2-step random access procedure. Accordingly, an RO that cannot be used for the 2-step random access procedure may exist as a dedicated RO for the 4-step random access procedure. According to Embodiment 4, only a 4-step random access procedure may be performed on two of the total four ROs.
  • PO may be 1 to 1 paring or 1 to N paring.
  • a method of mapping the PRACH preamble and PUSCH part to time and/or frequency resources based on the combination of the PRACH preamble part of MsgA proposed in 3.1 and the waveform for transmitting the PUSCH part is as follows.
  • the LBT procedure can be performed only once for MsgA transmission by performing FDM between RO and PO.
  • a larger number of RO/POs than other options may be located in a corresponding slot in which RO and PO are transmitted.
  • the MsgA structure of Option 1 may be set based on Embodiment 2 or Embodiment 4 among the Embodiments described in Section 3.1.
  • (A) of FIG. 11 illustrates the structure of MsgA of Option 1 based on Embodiment 2 and (b). If Option 1 is implemented based on Embodiment 2, it may be appropriate to perform sequence repetition in F-domain mapping on the frequency domain in order to FDM the PRACH preamble and PUSCH part.
  • the RO and PO having the same occasion number (eg, #0, #1, etc. in the illustration of FIG. 11) may be used together when the terminal transmits MsgA during a 2-step random access procedure. have.
  • the LBT procedure is performed only once for MsgA transmission by performing TDM between RO and PO without time interval.
  • the MsgA structure of Option 2 can be set based on all of the embodiments described in Section 3.1.
  • Figure 12 (a) illustrates the structure of the MsgA of Option 2 based on Embodiment 1, (b) is Embodiment 2, (c) is Embodiment 3, (d) Embodiment 4.
  • the RO and PO having the same occasion number (for example, #0, #1, etc. in the illustration of FIG. 12) may be used together when the terminal transmits MsgA during a 2-step random access procedure. have.
  • TDM the RO and PO corresponding to/consisting of single/same MsgA at a time interval
  • another (TDMed RO/PO) configured by TDM and MsgA composed of TDMed RO/PO at a time interval. Configured) how to put a time interval between MsgA
  • the combination of the RO and the PO corresponding to/configured to a single/same MsgA may be configured/set in a form corresponding to a PO set consisting of a plurality of POs to one RO.
  • a plurality of POs constituting the corresponding PO set they may be configured/set in a TDM form with a time interval therebetween.
  • the UE may sequentially attempt LBT from the earlier PO in chronological order with respect to the PO set corresponding to the transmitted RO, and transmit the PUSCH part from the PO corresponding to the time when the initial LBT is successful have.
  • the UE randomly selects one of a plurality of POs belonging to the set with respect to the PO set corresponding to the RO while transmitting the RO, and attempts LBT only for the corresponding PO (if the LBT is successful It can operate to transmit the PUSCH part in the corresponding PO.
  • the UE transmits the PRACH preamble
  • the PRACH preamble is transmitted in the PRACH mapping format in the conventional system
  • the PUSCH part is transmitted at a position where OCB requirements can be satisfied.
  • the MsgA structure of Option 3 can be set based on all of the embodiments described in Section 3.1.
  • Figure 13 (a) illustrates the structure of the MsgA of Option 3 based on Embodiment 1, (b) is Embodiment 2, (c) is Embodiment 3, and (d) Embodiment 4.
  • the RO and PO having the same occasion number eg, #0, #1, etc. in the illustration of FIG. 13
  • the combination of RO and PO corresponding to/constituting a single/same MsgA is a PO consisting of a plurality of (candidate) POs (in a different (PUSCH) slot) for one RO (in a specific (RACH) slot)
  • the set may be configured/set in a corresponding form.
  • a plurality of POs constituting the corresponding PO set in the form of TDM with a timing gap between each other
  • they may be configured/set in the same (PUSCH) slot or may be configured/set over a plurality of different (PUSCH) slots.
  • the UE may sequentially attempt LBT from the earlier PO in chronological order with respect to the PO set corresponding to the transmitted RO, and transmit the PUSCH part from the PO corresponding to the time when the initial LBT is successful. have.
  • the UE randomly selects one of a plurality of POs belonging to the set with respect to the PO set corresponding to the RO while transmitting the RO, and attempts LBT only for the corresponding PO (if the LBT is successful It can operate to transmit the PUSCH part in the corresponding PO.
  • a PUSCH slot including POs in which PUSCH parts may be transmitted may be referred to as an Msg3 PUSCH slot.
  • the UE transmits the PRACH preamble
  • the PRACH preamble is transmitted in the PRACH mapping format in the conventional system
  • the PUSCH part is transmitted at a position where OCB requirements can be satisfied.
  • the MsgA structure of Option 4 can be set based on all of the embodiments described in Section 3.1.
  • Figure 14 (a) illustrates the structure of the MsgA of Option 4 based on Embodiment 1, (b) is Embodiment 2, (c) is Embodiment 3, and (d) Embodiment 4.
  • the RO and PO having the same occasion number eg, #0, #1, etc. in the illustration of FIG. 14
  • the last RO e.g. RO #5
  • the first PO e.g. PO #0
  • the PUSCH slot may be associated to form one MsgA.
  • RO and PO constituting MsgA may be transmitted through a single LBT procedure.
  • the base station may indicate/set to the UE through higher layer signaling (e.g., SIB or RMSI, etc.) as to whether to use the corresponding embodiment/option or which embodiment/option to use.
  • higher layer signaling e.g., SIB or RMSI, etc.
  • these contents may be properly specified in the standard and may be preset in the base station and the terminal.
  • the terminal may perform an appropriate operation when performing the RACH procedure by receiving/confirming such contents.
  • examples of the above-described proposed method may also be included as one of the implementation methods of the present invention, it is obvious that they may be regarded as a kind of proposed method.
  • the above-described proposed schemes may be implemented independently, but may be implemented in the form of a combination (or merge) of some proposed schemes.
  • the rule can be defined so that the base station informs the UE through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal) as the information on whether to apply the proposed methods (or information on the rules of the proposed methods). have.
  • the UE may transmit MsgA including PRACH and PUSCH to the base station (S1501) and receive MsgB corresponding to MsgA from the base station (S1503).
  • the base station may receive MsgA including PRACH and PUSCH from the terminal and transmit MsgB corresponding to MsgA to the terminal.
  • MsgA transmitted between the base station and the terminal may have a structure proposed through the embodiments of the present specification.
  • MsgA may have a structure based on the illustrations and related descriptions (described in Sections 3.1 to 3.2) of FIGS. 10 to 14 in the present specification.
  • the description of PRACH preamble transmission in FIGS. 10 to 14 may be referred to as PRACH transmission for brief.
  • the description of PUSCH part transmission in FIGS. 10 to 14 may be referred to as PUSCH transmission for brief.
  • MsgA is, as described/shown in option 4 of Section 3.2 and (c) of FIG.
  • Random Access Channel Occasions (ROs) for PRACH (or PRACH preamble) transmission are a first slot (or RACH slot ), PO (PUSCH Occasions) for PUSCH (or PUSCH part) transmission may be located in a second slot (or PUSCH slot).
  • the PRACH (or RO) of MsgA is, as shown in Fig. 14(c), length 139 sequences repeatedly mapped in the frequency domain (Frequency domain sequence repetition mapping) or one long sequence continuously mapped in the frequency domain. with contiguous mapping).
  • the length of one consecutively mapped long sequence may be determined based on OCB requirements and SCS.
  • the length of one continuous mapped long sequence may be 571 in a 30 kHz SCS and 1151 in a 15 kHz SCS.
  • the PUSCH (or PO) may be interlaced at the PRB level in the frequency domain (PRB level interlaced mapping) and disposed.
  • a time interval exists between ROs belonging to a first slot, and a time interval may exist between POs belonging to a second slot.
  • the PRACH constituting MsgA is transmitted through the last RO (eg, RO #5 in FIG. 14(c)) in the time domain in the first slot, and the PUSCH is in the second slot. It may be transmitted through a PO (eg, PO #0 in FIG. 14(c)) located first in the time domain.
  • RO RO #5 in FIG. 14(c)
  • PO PO #0 in FIG. 14(c)
  • one of the ROs in the RACH slot for example, one of RO #0, #1, #2, #3, #4, #5 in FIG. 14(c)
  • a plurality of POs eg, two or more of POs #0, #1, #2, #3, #4, and #5 of FIG. 14(c) may be associated.
  • the UE may perform the DRX operation while performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • a terminal in which DRX is configured can reduce power consumption by discontinuously receiving DL signals.
  • DRX may be performed in Radio Resource Control (RRC)_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state the DRX is used to receive paging signals discontinuously.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • a DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration represents a time period during which the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the terminal enters a sleep state after the On Duration is over. Accordingly, when DRX is configured, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedure and/or method described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be set discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set in the present invention.
  • PDCCH monitoring may be restricted in a time period set as a measurement gap.
  • Table 6 shows the process of the terminal related to the DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether or not DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC higher layer
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and/or method described/suggested in the present invention, as illustrated in FIG. 20.
  • the MAC-CellGroupConfig includes configuration information required to set a medium access control (MAC) parameter for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information about DRX.
  • MAC-CellGroupConfig defines DRX, and may include information as follows.
  • -Value of drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE is awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating initial UL or DL data is detected
  • -Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from receiving the initial DL transmission until the DL retransmission is received.
  • drx-LongCycleStartOffset Defines the time length and start point of the DRX cycle
  • the UE performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity while maintaining the awake state.
  • the terminal may perform such a DRX-related operation.
  • the UE may perform one or more of the random access procedures according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), Internet of Thing (IoT) devices 100f, and AI devices/servers 400 may be included.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • wireless communication/connections 150a, 150b, 150c wireless devices and base stations/wireless devices, and base stations and base stations can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets 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 memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 17).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 18, and various elements, components, units/units, and/or modules ) Can be composed of.
  • 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.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 18.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 18.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Figs. 17, 100a), vehicles (Figs. 17, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 17, 100c), portable devices (Figs. 17, 100d), and home appliances. (Figs. 17, 100e), IoT devices (Figs. 17, 100f), digital broadcasting terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate/environment devices, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 17 and 400), a base station (FIGS. 17 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through a wired interface, or at least part of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), or a ship.
  • AV aerial vehicle
  • a vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 20, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, etc. may be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting the speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and for driving by automatically setting a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data and traffic information data from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치는, PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하고, 상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 것을 포함하고, 상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 랜덤 접속 방법 및 관련 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템 등이 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 랜덤 접속 과정을 효율적으로 수행하기 위한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 기술적 과제는 상술된 기술적 과제에 제한되지 않으며, 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법으로서, PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하는 단계; 및 상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 단계; 를 포함하며, 상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된, 신호 송수신 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 통신 장치(단말)로서, 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고, 상기 특정 동작은, PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하고, 상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 것을 포함하고, 상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된, 통신 장치가 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송수신하는 방법으로서, PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 수신하는 단계; 및 상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 전송하는 단계; 를 포함하며, 상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된, 신호 송수신 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 통신 장치(기지국)로서, 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고, 상기 특정 동작은, PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 수신하고, 상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 전송하는 것을 포함하며, 상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된, 통신 장치가 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 단말을 위한 장치에 있어서, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하는 장치가 제공되며, 상기 동작은, PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하고, 상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 것을 포함하고, 상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공되며, 상기 동작은, PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하고, 상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 것을 포함하고, 상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PRACH는, 주파수 도메인 상에서 반복 매핑된 길이 139 시퀀스들 또는 주파수 도메인 상에서 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스로 구성될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUSCH는, 주파수 도메인 상에서 PRB (Physical Resource Block) 레벨로 인터레이스될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 제1 슬롯에 속한 RO들 간에는 시간 간격이 존재할 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 제2 슬롯에 속한 PO들 간에는 시간 간격이 존재할 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PRACH는 제1 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 마지막에 위치하는 RO를 통해 전송되며, 상기 PUSCH는 상기 제2 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 처음에 위치하는 PO를 통해 전송될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 RO들 중 하나의 RO와 상기 PO들 중 복수의 PO들이 연관될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 통신 장치들은 적어도 단말, 네트워크 및 상기 통신 장치 외의 다른 자율 주행 차량과 통신할 수 있는 자율 주행 차량을 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말과 기지국 사이의 랜덤 접속 과정이 수행될 때, 종래 발명과 차별화된 동작을 통해 보다 효율적인 랜덤 접속 과정을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 기술적 효과는 상술된 기술적 효과에 제한되지 않으며, 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
도 1은 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2는 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 4는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 5는 비면허 대역 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 6 및 도 7은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위한 CAP (Channel Access Procedure) 흐름도이다.
도 8 및 도 9는 랜덤 접속 과정을 나타낸다.
도 10 내지 도 16는 본 발명의 실시예에 따른 랜덤 접속 과정들을 예시한다.
도 17 내지 도 20은 본 발명의 실시예에 따른 장치들을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
도 1은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크(UL) 및 하향링크(DL) 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임(radio frame)은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯(slot)으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼(symbol)을 포함한다. 보통 CP (normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP (extended CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2020005657-appb-img-000001
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2020005657-appb-img-000002
NR 시스템에서는 하나의 단말(User Equipment; UE)에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 2는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14 개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12 개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파(subcarrier)를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑(mapping)될 수 있다.
도 3은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
* DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
* UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH (Physical Uplink Control Channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국(Base Station; BS,)과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
기지국은, 예를 들어 gNodeB일 수 있다.
1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템
도 4는 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(Licensed Band, L-band)에서 동작하는 셀을 L-cell로 정의하고, L-cell의 캐리어를 (DL/UL) LCC (Licensed Component Carrier)라고 정의한다. 또한, 비면허 대역 (Unlicensed Band, U-band)에서 동작하는 셀을 U-cell로 정의하고, U-cell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 4(a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC (Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC (Secondary CC)로 설정될 수 있다. 도 4(b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
이하, 본 발명에서 상술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의 언급이 없으면) 상술한 모든 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
비면허 대역을 위한 무선 프레임 구조
최근 3GPP에서는 New RAT (이하 NR)으로 명명되는 5G 시스템에 대한 표준화를 진행하고 있다. NR 시스템은 단일 물리 시스템에서 복수의 논리 네트워크를 지원하고자 하며, 따라서 TTI (transmission time interval) 및/또는 OFDM numerology (e.g. OFDM symbol duration, SCS (subcarrier spacing))를 변경하여 다양한 요구 조건을 갖는 서비스 (e.g., eMBB, mMTC, URLLC) 지원이 가능하도록 설계되고 있다. 한편, 최근 스마트 기기 등의 등장으로 데이터 트래픽 (traffic)이 급격하게 증가함에 따라 과거 LTE 시스템의 LAA와 유사하게, NR 시스템에서도 비면허 대역을 셀룰러 (cellular) 통신에 활용하는 방안을 고려하고 있다. 단, 기존 LAA와 달리 비면허 대역 내 NR Cell (이하 NR U-cell)은 Standalone 동작을 지원하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 단말의 PUCCH, PUSCH, PRACH 전송 등이 지원될 수 있다.
비면허 대역에서의 동작을 위해 NR 프레임 구조(도 1참조)가 사용될 수 있다. 비면허 대역을 위한 프레임 구조 내 상향링크/하향링크 신호 전송을 위해 점유되는 OFDM 심볼들의 구성은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 여기서, OFDM 심볼은 SC-FDM(A) 심볼로 대체될 수 있다.
한편, 하기에서 복수 CC (index)는 하나 (이상)의 CC 또는 (serving) cell 내에 구성된 복수 BWP (index) 혹은 복수 BWP로 구성된 복수 CC/cell (즉, CC (index)와 BWP (index)의 조합)로 대체될 수 있으며, 그러한 상태에서 본 발명의 제안 원리/동작이 동일하게 적용될 수 있다.
도 5는 비면허 대역에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다. 비면허 대역에 대한 지역별 규제(regulation)에 따르면, 비면허 대역 내의 통신 노드는 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단해야 한다. 구체적으로, 통신 노드는 신호 전송 전에 먼저 캐리어 센싱 (Carrier Sensing; CS)를 수행하여 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하지 않는다고 판단된 경우를 CCA(Clear Channel Assessment)가 확인됐다고 정의한다. 기-정의된 혹은 상위계층(예, RRC) 시그널링에 의해 설정된 CCA 임계치가 있는 경우, 통신 노드는 CCA 임계치보다 높은 에너지가 채널에서 검출되면 채널 상태를 비지(busy)로 판단하고, 그렇지 않으면 채널 상태를 아이들(idle)로 판단할 수 있다. 참고로, Wi-Fi 표준(802.11ac)에서 CCA 임계치는 non Wi-Fi 신호에 대하여 -62dBm, Wi-Fi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 채널 상태가 아이들이라고 판단되면, 통신 노드는 UCell에서 신호 전송을 시작할 수 있다. 상술한 일련의 과정은 LBT(Listen-Before-Talk) 또는 CAP(Channel Access Procedure)로 지칭될 수 있다. LBT와 CAP는 혼용될 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역에서의 하향링크 수신/상향링크 전송을 위해, 이하에서 설명될 CAP 방법 중 하나 이상이 본 발명과 연관된 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있다.
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송 방법
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 특정 시간 단위(time unit)에서 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다. 여기서, 특정 시간 자원 단위는, 예를 들어 서브프레임 또는 슬롯일 수 있다.
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 다음 중 하나의 비면허 대역 접속 절차(예, Channel Access Procedure, CAP)를 수행할 수 있다.
(1) 제1 하향링크 CAP 방법
도 6은 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작 흐름도이다.
기지국은 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송(예, 하향링크 제어 채널 및/또는 하향링크 데이터 채널을 포함한 신호 전송)을 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다(S1210). 기지국은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다(S1220). Ninit 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 랜덤 값으로 선택된다. 이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면(S1230; Y), 기지국은 CAP 과정을 종료한다(S1232). 이어, 기지국은 하향링크 제어 채널 및/또는 하향링크 데이터 채널을 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다(S1234). 반면, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면(S1230; N), 기지국은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다(S1240). 이어, 기지국은 U-cell(s)의 채널이 유휴(idle) 상태인지 여부를 확인하고(S1250), 채널이 유휴 상태이면(S1250; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다(S1230). 반대로, S1250 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지(busy) 상태이면(S1250; N), 기지국은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration Td; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다(S1260). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면(S1270; Y), 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다. 여기서, 지연 기간은 16usec 구간 및 바로 뒤따르는 m p 개의 연속하는 슬롯 시간(예, 9usec)으로 구성될 수 있다. 반면, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면(S1270; N), 기지국은 S1260 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 U-cell(s)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
표 3은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 m p, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
[표 3]
Figure PCTKR2020005657-appb-img-000003
제1 하향링크 CAP에 적용되는 경쟁 윈도우 크기는 다양한 방법에 기초하여 결정될 수 있다. 일 예로, 경쟁 윈도우 크기는 일정 시간 구간(예, 참조 TU) 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement) 값들이 NACK으로 결정되는 확률에 기초하여 조정될 수 있다. 기지국이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함한 하향링크 신호 전송을 수행하는 경우, 참조 서브프레임 k (또는 참조 슬롯 k) 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 Z = 80% 인 경우, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다. 또는, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대하여 설정된 CW 값들을 초기 값으로 유지한다. 참조 슬롯 또는 참조 서브프레임은 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 해당 반송파 상의 가장 최근 신호 전송이 수행된 시작 슬롯 또는 시작 서브프레임으로 정의될 수 있다.
(2) 제2 하향링크 CAP 방법
기지국은 후술하는 제2 하향링크 CAP 방법에 기초하여 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송(예, 발견 신호 전송(discovery signal transmission)을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 신호 전송)을 수행할 수 있다.
기지국의 신호 전송 구간의 길이가 1ms 이하인 경우, 기지국은 적어도 센싱 구간 T drs =25 us 동안 해당 채널이 아이들(idle)로 센싱된 이후 바로(immediately after) 비면허 대역을 통해 하향링크 신호(예, 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 신호)를 전송할 수 있다. 여기서, T drs는 하나의 슬롯 구간 T sl = 9us 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다.
(3) 제3 하향링크 CAP 방법
기지국은 비면허 대역 내 다중 반송파들을 통한 하향링크 신호 전송을 위해 다음과 같은 CAP를 수행할 수 있다.
1)Type A: 기지국은 각 반송파 별로 정의되는 카운터 N (CAP에서 고려되는 카운터 N)에 기초하여 다중 반송파들에 대해 CAP를 수행하고, 이에 기초하여 하향링크 신호 전송을 수행한다.
- Type A1: 각 반송파 별 카운터 N은 서로 독립적으로 결정되고, 각 반송파를 통한 하향링크 신호 전송은 각 반송파 별 카운터 N에 기초하여 수행된다.
- Type A2: 각 반송파 별 카운터 N은 경쟁 윈도우 크기가 가장 큰 반송파를 위한 N 값으로 결정되고, 반송파를 통한 하향링크 신호 전송은 각 반송파 별 카운터 N에 기초하여 수행된다.
2) Type B: 기지국은 복수의 반송파들 중 특정 반송파에 대해서만 카운터 N에 기반한 CAP를 수행하고, 특정 반송파 상에서의 신호 전송에 앞서 나머지 반송파에 대한 채널 아이들 여부를 판단하여 하향링크 신호 전송을 수행한다.
- Type B1: 복수의 반송파들에 대해 단일 경쟁 윈도우 크기가 정의되고, 기지국은 특정 반송파에 대한 카운터 N에 기반한 CAP 수행 시 단일 경쟁 윈도우 크기를 활용한다.
- Type B2: 반송파 별로 경쟁 윈도우 크기가 정의되고, 특정 반송파를 위한 Ninit 값을 결정 시 경쟁 윈도우 크기들 중 가장 큰 경쟁 윈도우 크기를 활용한다.
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송 방법
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 상향링크 전송 구간에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 경쟁 기반의 CAP를 수행한다. 단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 Type 1 또는 Type 2 CAP를 수행한다. 일반적으로 단말은 상향링크 신호 전송을 위해 기지국이 설정한 CAP(예, Type 1 또는 Type 2)를 수행할 수 있다
(1) Type 1 상향링크 CAP 방법
도 7은 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 Type 1 CAP 동작 흐름도이다.
단말은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다(S1510). 단말은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다(S1520). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다. 이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면(S1530; Y), 단말은 CAP 과정을 종료한다(S1532). 이어, 단말은 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다(S1534). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면(S1530; N), 단말은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다(S1540). 이어, 단말은 U-cell(s)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고(S1550), 채널이 유휴 상태이면(S1550; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다(S1530). 반대로, S1550 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면(S1550; N), 단말은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다(S1560). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면(S1570; Y), 단말은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다. 여기서, 지연 기간은 16usec 구간 및 바로 뒤따르는 m p 개의 연속하는 슬롯 시간(예, 9usec)으로 구성될 수 있다. 반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면(S1570; N), 단말은 S1560 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
표 4는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 m p, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
[표 4]
Figure PCTKR2020005657-appb-img-000004
Type 1 상향링크 CAP에 적용되는 경쟁 윈도우 크기는 다양한 방법에 기초하여 결정될 수 있다. 일 예로, 경쟁 윈도우 크기는 일정 시간 구간(예, 참조 TU) 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스 ID인 HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세서를 위한 NDI(New Data Indicator) 값의 토글 여부에 기초하여 조정될 수 있다. 단말이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 Type 1 채널 접속 절차를 이용하여 신호 전송을 수행하는 경우, 단말은 HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI 값이 토글되면 모든 우선순위 클래스 를 위해, CWp=CWmin,p로 설정하고, 아닌 경우, 모든 우선순위 클래스 p∈{1, 2, 3, 4}를 위한 CWp를 다음으로 높은 허락된 값(next higher allowed value)로 증가시킨다.
참조 서브프레임 n ref(또는 참조 슬롯 n ref)는 다음과 같이 결정된다.
단말이 서브프레임 (또는 슬롯) n g에서 UL 그랜트(grant)를 수신하고 서브프레임 (또는 슬롯) n 0, n 1, …, n w내에서 서브프레임 (또는 슬롯) n 0부터 시작하고 갭이 없는 UL-SCH를 포함한 전송을 수행하는 경우 (여기서, 서브프레임 (또는 슬롯) n w는 단말이 Type 1 CAP에 기초하여 UL-SCH를 전송한 서브프레임 (또는 슬롯) n g-3 이전의 가장 최근 서브프레임 (또는 슬롯)임), 참조 서브프레임 (또는 슬롯) n ref는 서브프레임 (또는 슬롯) n 0이다.
(2) Type 2 상향링크 CAP 방법
비면허 대역을 통한 상향링크 신호(예, PUSCH를 포함한 신호) 전송을 위해 단말이 Type 2 CAP를 이용하는 경우, 단말은 적어도 센싱 구간 T short_ul=25us 동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후(immediately after) 비면허 대역을 통해 상향링크 신호(예, PUSCH를 포함한 신호)를 전송할 수 있다. Tshort_ul은 하나의 슬롯 구간 T sl=9us 바로 다음에(immediately followed) 구간 T f=16us로 구성된다. T f는 상기 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
2. 랜덤 접속(Random Access, RA) 과정
도 8은 랜덤 접속 과정을 나타낸다. 도 8(a)는 경쟁-기반 랜덤 접속 과정을 나타내고, 도 8(b)는 전용 랜덤 접속 과정을 예시한다.
도 8(a)를 참조하면, 경쟁-기반 랜덤 접속 과정은 다음의 4 단계를 포함한다. 이하, 단계 1~4에서 전송되는 메시지는 각각 메시지(Msg) 1~4로 지칭될 수 있다.
-단계 1: 단말은 PRACH를 통해 RACH 프리앰블을 전송한다.
-단계 2: 단말은 기지국으로부터 DL-SCH를 통해 랜덤 접속 응답(Random Access Response, RAR)을 수신한다.
-단계 3: 단말은 UL-SCH를 통해 Layer 2 / Layer 3 메시지를 기지국으로 전송한다.
-단계 4: 단말은 DL-SCH를 통해 경쟁 해소(contention resolution) 메시지를 기지국으로부터 수신한다.
단말은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 랜덤 접속에 관한 정보를 수신할 수 있다.
랜덤 접속이 필요하면, 단말은 단계 1과 같이 RACH 프리앰블을 기지국으로 전송한다. 기지국은, 랜덤 접속 프리앰블이 전송된 시간/주파수 자원(RACH Occasion; RO) 및 랜덤 접속 프리앰블 인덱스(Preamble Index, PI)를 통해, 각각의 랜덤 접속 프리앰블들을 구별할 수 있다.
기지국이 단말로부터 랜덤 접속 프리앰블을 수신하면, 기지국은 단계 2와 같이 랜덤 접속 응답(Random Access Response, RAR) 메시지를 단말에게 전송한다. 랜덤 접속 응답 메시지의 수신을 위해, 단말은 미리 설정된 시간 윈도우(예를 들어, ra-ResponseWindow) 내에서, 랜덤 접속 응답 메시지에 대한 스케줄링 정보를 포함하는, RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 CRC 마스킹된 L1/L2 제어채널(PDCCH)을 모니터링한다. RA-RNTI로 마스킹된 PDCCH는 공통 검색 공간(common search space)를 통해서만 전송될 수 있다. RA-RNTI로 마스킹된 스케줄링 신호를 수신한 경우, 단말은 상기 스케줄링 정보가 지시하는 PDSCH로부터 랜덤 접속 응답 메시지를 수신할 수 있다. 그 후, 단말은 랜덤 접속 응답 메시지에 자신에게 지시된 랜덤 접속 응답 정보가 있는지 확인한다. 자신에게 지시된 랜덤 접속 응답 정보가 존재하는지 여부는 단말이 전송한 프리앰블에 대한 RAPID(Random Access Preamble ID)가 존재하는지 여부로 확인될 수 있다. 단말이 전송한 프리앰블의 인덱스와 RAPID는 동일할 수 있다. 랜덤 접속 응답 정보는, 대응하는 랜덤 접속 프리앰블 인덱스, UL 동기화를 위한 타이밍 오프셋 정보(예, Timing Advance Command, TAC), 메시지 3 전송을 위한 UL 스케줄링 정보(예, UL 그랜트) 및 단말 임시 식별 정보(예, Temporary-C-RNTI, TC-RNTI)를 포함한다.
랜덤 접속 응답 정보를 수신한 단말은, 단계 3과 같이, UL 스케줄링 정보 및 타이밍 오프셋 값에 따라 PUSCH를 통해 UL-SCH(Shared Channel) 데이터(메시지 3)를 전송한다. 메시지 3에는, 단말의 ID (또는 단말의 global ID)가 포함될 수 있다. 또는 메시지 3에는, 초기 접속(initial access)을 위한 RRC 연결 요청 관련 정보(예를 들어, RRCSetupRequest 메시지)가 포함될 수 있다. 또한 메시지 3에는, 단말이 전송 가능한 데이터(data available for transmission)의 양에 대한 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report; BSR)가 포함될 수 있다.
UL-SCH 데이터 수신 후, 단계 4와 같이, 기지국은 경쟁 해소(contention resolution) 메시지(메시지 4)를 단말에게 전송한다. 단말이 경쟁 해소 메시지를 수신하고 경쟁이 해소에 성공하면, TC-RNTI는 C-RNTI로 변경된다. 메시지 4에는, 단말의 ID 및/또는 RRC 연결 관련 정보(예를 들어, RRCSetup 메시지)가 포함될 수 있다. 메시지 3를 통해 전송한 정보와 메시지 4를 통해 수신한 정보가 일치하지 않거나, 일정 시간 동안 메시지 4를 수신하지 못하면, 단말은 경쟁 해소가 실패한 것으로 보고 메시지 3를 재전송할 수 있다.
도 8(b)를 참조하면, 전용 랜덤 접속 과정은 다음의 3 단계를 포함한다. 이하, 단계 0~2에서 전송되는 메시지는 각각 메시지(Msg) 0~2로 지칭될 수 있다. 전용 랜덤 접속 과정은 기지국이 RACH 프리앰블 전송을 명령하는 용도의 PDCCH(이하, PDCCH 오더(order))를 이용하여 트리거링 될 수 있다.
-단계 0: 기지국은 전용 시그널링을 통한 RACH 프리앰블을 단말에 할당한다.
-단계 1: 단말은 PRACH를 통해 RACH 프리앰블을 전송한다.
-단계 2: 단말은 기지국으로부터 DL-SCH를 통해 랜덤 접속 응답(Random Access Response, RAR)을 수신한다.
전용 랜덤 접속 과정의 단계 1~2의 동작은 경쟁 기반 랜덤 접속 과정의 단계1~2와 동일할 수 있다.
NR에서는 비-경쟁 기반 랜덤 접속 과정을 PDCCH 명령(order)으로 개시하기 위해 DCI 포맷 1_0가 사용된다. DCI 포맷 1_0는 하나의 DL 셀에서 PDSCH를 스케줄링 하는데 사용된다. 한편, DCI 포맷 1_0의 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 C-RNTI로 스크램블 되고, "Frequency domain resource assignment" 필드의 비트 값이 모두 1인 경우, DCI 포맷 1_0는 랜덤 접속 과정을 지시하는 PDCCH 명령으로 사용된다. 이 경우, DCI 포맷 1_0의 필드는 다음과 같이 설정된다.
- RA 프리앰블 인덱스: 6비트
- UL/SUL(Supplementary UL) 지시자: 1비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0이 아니면서 단말에 대해 셀 내에 SUL이 설정된 경우, 셀 내에서 PRACH가 전송된 UL 반송파를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- SSB (Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel) 인덱스: 6비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0가 아닌 경우, PRACH 전송을 위한 RACH 기회(occasion)를 결정하는데 사용되는 SSB를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- PRACH 마스크 인덱스: 4비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0가 아닌 경우, SSB 인덱스에 의해 지시되는 SSB와 연관된 RACH 기회를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- 미사용(reserved): 10비트
DCI 포맷 1_0이 PDCCH 명령에 해당하지 않는 경우, DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링 하는데 사용되는 필드로 구성된다(예, Time domain resource assignment, MCS(Modulation and Coding Scheme), HARQ 프로세스 번호, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 등).
2-step 랜덤 접속 절차
이상에서 설명한 바와 같이 종래의 랜덤 접속은 4단계의 과정을 거친다. 종래 LTE 시스템에서는, 4단계의 랜덤 접속 과정에 표 5와 같이 평균 15.5ms가 소요되었다.
[표 5]
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NR 시스템에서는 기존 시스템보다 더 낮은 레이턴시(latency)가 필요할 수 있다. 또한, U-band에서 랜덤 접속 과정이 발생한다면, 단말과 기지국이 4-step의 랜덤 접속 과정 모두에서 순차적으로 LBT에 성공하여야 랜덤 접속 과정이 종료되고 경쟁이 해소된다. 4-step의 랜덤 접속 과정 중 한 단계에서라도 LBT가 실패한다면, 자원 효율성(resource efficiency)이 저하되며 레이턴시가 증가한다. 특히, 메시지2 또는 메시지3와 연관된 스케줄링/전송 과정에서 LBT가 실패한다면 자원 효율성의 감소 및 레이턴시 증가가 크게 일어날 수 있다. L-band에서의 랜덤 접속 과정이라도, NR 시스템의 다양한 시나리오 내에서 낮은 레이턴시의 랜덤 접속 과정이 필요할 수 있다. 따라서, 2-step 랜덤 접속 과정은 L-band 상에서도 수행될 수 있다.
랜덤 접속 과정에서의 레이턴시를 감소시키기 위해, 본 발명에서는 2-step 랜덤 접속 과정에 대하여 제안한다.
도 9(a)에 도시된 바와 같이, 제안하는 랜덤 접속 과정은 단말부터 기지국으로의 상향링크 신호(메시지 A로 지칭함) 전송과 기지국으로부터 단말로의 하향링크 신호(메시지 B로 지칭함) 전송의 2단계로 구성될 수 있다.
이하의 설명은 초기 접속 과정을 위주로 하고 있으나, 단말과 기지국 사이의 RRC 연결이 이루어진 이후의 랜덤 접속 과정에도 이하의 제안 방법이 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 비-경쟁 랜덤 접속 과정에서도 도 9(b)에 도시된 바와 같이 랜덤 접속 프리앰블과 메시지 3 PUSCH (Msg3 PUSCH)가 함께 전송될 수 있다. 본 명세서에서 메시지 3 PUSCH는, 4-step 랜덤 접속 절차에서 전송되는 메시지 3외에도, 2-step 랜덤 접속 절차에서 메시지 A의 전송에 포함되어 PRACH와 함께 전송되는 PUSCH를 의미할 수 있다. 본 명세서에서는, 2-step 랜덤 접속 절차에서 메시지 A의 전송에 포함되어 PRACH와 함께 전송되는 PUSCH만이, PUSCH 파트(part)로 지칭될 수 있다.
도시되지는 않았지만, 메시지 B를 스케줄링하기 위한 PDCCH가 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있으며, 이는 MsgB PDCCH로 지칭될 수 있다.
2-step 랜덤 접속 과정을 위한 메시지 A는, 도 9에 도시된 바와 같이 랜덤 접속 프리앰블과 PUSCH 파트가 결합된 형태일 수 있다. 랜덤 접속 프리앰블과 PUSCH 파트는 TDM (Time Division Multiplexing) 또는 FDM (Frequency Division Multiplex)의 형태로 결합될 수 있다.
메시지 A와 관련된 파라미터들은 하기와 같다.
- RO (RACH Occasion): 랜덤 접속 프리앰블의 전송이 가능한 시간 및 주파수 자원을 의미한다.
- PI (Preamble Index): 하나의 RO에 대해 시퀀스(sequence) 상으로 구분 가능한 랜덤 접속 프리앰블의 인덱스를 의미한다. RAPID에 의해 구분될 수 있다.
- PO (PUSCH Occastion): PUSCH 파트의 전송에 사용될 수 있는 시간 및 주파수 자원을 의미한다.
3. 비면허 대역에서의 PRACH 전송
앞서 살핀 내용들(NR frame structure, RACH, U-Band 시스템 등)은 후술할 본 발명에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 발명에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다.
또한, 후술할 PRACH preamble design과 관련된 방법들은 상향링크 전송과 관련된 것으로 앞서 서술한 U-Band 시스템(비면허 대역)에서의 상향링크 신호 전송 방법에도 동일하게 적용될 수 있으며, 본 명세서에서 제안하는 기술적 사상이 해당 시스템에서도 구현될 수 있도록 각 시스템에서 정의하는 용어, 표현, 구조 등에 맞도록 변형 또는 대체 가능함은 물론이다.
예를 들어, 후술할 PRACH preamble design과 관련된 방법들을 통한 상향링크 전송은 U-Band 시스템에서 정의되는 L-cell 및/또는 U-cell에서 수행될 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, Wi-Fi 표준(802.11ac)에서 CCA 임계치는 non Wi-Fi 신호에 대하여 -62dBm, Wi-Fi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 다시 말해서, Wi-Fi 시스템의 STA (Station)이나 AP (Access Point)은, Wi-Fi 시스템에 속하지 않는 장치의 신호가 특정 대역에서 -62dBm 이상의 전력으로 수신될 때, 해당 특정 대역에서 신호 전송을 하지 않는다.
PRACH (Physical Random Access Channel) 포맷은 Long RACH 포맷과 Short RACH 포맷을 포함할 수 있다. Long RACH 포맷에 해당하는 PRACH는 길이 839의 시퀀스 (Length 839 sequence)로 구성된다. Short RACH 포맷에 해당하는 PRACH는 길이 139의 시퀀스 (Length 139 sequence)로 구성된다.
비면허 대역에서 특정 장치(및/또는 노드)가 신호를 전송할 때, PSD (Power Spectral Density) 관점의 제약이 존재할 수 있다. 예를 들어, ETSI 규제에 따르면, 특정 대역에서의 신호 전송은 10dBm/1MHz의 PSD를 만족해야 한다. 만약 15 kHz SCS가 설정된 PRACH가 도 10과 같은 구조로 전송되는 경우, 대역폭이 약 2.1 MHz임을 고려하면, 약 14 dBm이 PRACH에 대한 최대 허용 전력이 될 수 있다. 일반적으로 단말의 최대 전력은 23 dBm으로, 14 dBm은 23 dBm 보다 상당히 낮은 허용 전력에 해당한다. 단말이 14 dBm으로 UL 신호를 전송하는 경우, 단말이 지원 가능한 최대 UL 커버리지가 작아질 수 있다. 단말이 PRACH를 연속된 14 RBs를 통해 전송하지 않고, 보다 넓은 주파수 도메인 (F-domain) 상에서 PRACH를 전송하여 전송 전력을 증가시킨다면, UL 커버리지가 작아지는 문제를 해결하는데 도움이 될 수 있다. 또한 비면허 대역에 대한 규제로서, OCB (Occupied Channel Bandwidth) 관점의 제약이 존재할 수 있다. 예를 들어, 특정 장치가 신호를 전송할 때, 해당 신호는 시스템 대역폭 (system bandwidth) 중 적어도 80 %를 점유해야 할 수 있다. 만약 시스템 대역폭이 20 MHz이면, 특정 장치가 전송한 신호는 20 MHz의 80 %인 16 MHz 이상을 점유해야 할 수 있다.
이하에서는, PSD 및 OCB에 관한 규제들을 고려한 PRACH 프리앰블의 구조가 제안된다. 구체적으로 2-step 랜덤 접속 절차의 메시지 A (MsgA)에 해당하는 PRACH 프리앰블과 PUSCH 파트의 파형(waveform) 조합을 본 발명에서 제안한다. 또한, 종래 통신 시스템처럼 RACH 슬롯 내의 RO간에 시간 간격(timing gap)이 존재 하지 않는 구조로 설계된다면, UL 전송 전에 UE의 LBT 동작이 수반되는 NR-U 상황에서는 동일 cell 내에 특정 RO에 PRACH를 전송하려는 다른 단말들로 인해 이어지는 RO들 또한 다른 단말들이 사용하지 못하는 상황이 발생할 수 있게 된다. 이와 동일하게 특정 PO에 PUSCH 파트를 전송하려는 다른 단말들로 인해 이어지는 PO들 또한 다른 단말들이 사용하지 못하는 상황이 발생할 수 있게 된다. 따라서 본 명세서에서는 NR unlicensed 환경에서, RACH 슬롯 그리고/또는 PUSCH 슬롯에 시간 간격을 포함하는 방법이 제안된다.
다만 NR U-band외의 다른 Use Case들에서도 본 명세서를 통해 제안된 방법들이 사용될 수 있다. 다른 Use Case의 일례로, NR 기반의 비 지상 네트워크(non-terrestrial network; NTN)에서 본 명세서를 통해 제안된 방법들이 사용될 수 있다.
3.1 PRACH 프리앰블과 PUSCH 파트에 각각 사용될 파형의 조합 방법
NR-U에서 OCB 요구사항을 만족시키기 위해 PRACH는 주파수 도메인 시퀀스 반복 매핑(Frequency domain sequence repetition mapping)될 수 있다. 다시 말해서, 길이 139의 시퀀스가 주파수 도메인 상에서 반복 매핑될 수 있다. 또는 PRACH는 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스(single long sequence with contiguous mapping)일 수 있다. 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스는, SCS 값에 기반하여, OCB 요구사항을 만족시킬 수 있는 최소 길이 이상으로 설정될 수 있다. 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스의 길이는, 예를 들어, 30kHz SCS에서는 571, 15kHz SCS에서는 1151일 수 있다. PUSCH는 PRB 레벨 인터레이스 매핑(PRB level interlaced mapping)될 수 있다. 본 명세서 및 도면에서 주파수 도메인 시퀀스 반복 매핑 위주로 설명 및 도시된 PRACH 구조는, 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스로 해석될 수 있다. 이와 같은 형태를 기반으로 2-step 랜덤 접속 절차에 사용될 수 있는 PRACH 프리앰블과 PUSCH파트의 조합의 예시는 도 10과 같을 수 있다.
(Embodiment 1) 종래 시스템 상의 PRACH와 PRB 레벨 인터레이스 PUSCH의 조합 [Rel-15 NR PRACH + PRB level interlaced PUSCH]
종래 통신 시스템의 PRACH는 단일 PRACH 시퀀스를 주파수상으로 연속하는 12 PRBs (i.e., 2160 kHz for 15kHz SCS, 4320 kHz for 30kHz SCS)에 매핑하는 형태이기 때문에 20 MHz LBT sub-band의 80%인 16000 kHz에 한참 못 미친다. 따라서 종래 시스템의 PRACH만으로는 OCB 요구사항을 만족시킬 수 없다. 따라서 MsgA의 RO를 상기 도 10의 Embodiment 1과 같이 종래 시스템 상의 PRACH 형태로 설정/전송하고, 이에 대응되는 MsgA의 PO를 PRB 레벨 인터레이스 PUSCH 형태로 설정/전송할 수 있다.
Embodiment 1에 의하면, 종래 통신 시스템의 PRACH와 동일한 수의 RO가 구성될 수 있다.
(Embodiment 2) 주파수 도메인 시퀀스 상에서 반복 매핑된 PRACH(또는 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스의 PRACH)와 종래 시스템 상의 PUSCH의 조합 [Frequency domain sequence repetition PRACH (또는 single long sequence PRACH) + Rel-15 NR PUSCH]
주파수 도메인 시퀀스 상에서 반복 매핑된 PRACH(또는 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스의 PRACH)의 경우 주파수 상에 반복되는 복수 PRACH 시퀀스들이 OCB 요구사항을 만족시킬 수 있도록 매핑/정의된다. 따라서 도 10의 Embodiment 2와 같이, MsgA의 RO를 이러한 시퀀스 반복 PRACH 또는 긴 시퀀스의 PRACH 형태로 설정/전송하고, 이에 대응되는 MsgA의 PO를 주파수상으로 연속하는 PRB(들)에 매핑되는 종래 시스템 상의 PUSCH 형태로 설정/전송할 수 있다.
Embodiment 2에 의하면, 종래 통신 시스템의 PRACH 보다 적은 수의 RO가 구성될 수 있다.
(Embodiment 3) 주파수 도메인 시퀀스 상에서 반복 매핑된 PRACH(또는 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스의 PRACH)와 PRB 레벨 인터레이스 PUSCH의 조합 [Frequency domain sequence repetition PRACH (또는 single long sequence PRACH) + PRB level interlaced PUSCH]
도 10의 Embodiment 3과 같이, PRACH와 PUSCH 모두에 대해, NR-U에 특유한 형태로 전송이 수행될 수 있다. 즉, 주파수 도메인 시퀀스 상에서 반복 매핑된 PRACH (또는 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스의 PRACH)를 전송하고, 시간 도메인에서 바로 후속하여 PUSCH 파트가 PRB 레벨 인터레이스 PUSCH 형태로 전송될 수 있다. 다시 말해, MsgA의 RO는 시퀀스 반복 매핑 PRACH 형태로 설정/전송되고, 이에 대응되는 MsgA의 PO는 PRB 레벨 인터레이스 PUSCH 형태로 설정/전송될 수 있다.
Embodiment 3에 의하면, 종래 통신 시스템의 PRACH보다 적은 수의 RO가 구성될 수 있다.
(Embodiment 4) 종래 시스템 상의 PRACH 및 종래 시스템 상의PUSCH의 주파수 호핑[Rel-15 NR PRACH + Rel-15 NR PUSCH with frequency hopping]
종래 시스템에 의한 PRACH와 PUSCH는 모두 OCB 요구사항을 만족시킬 수 없다. 따라서, PRACH 및 PUSCH의 두 채널을 서로 다른 주파수 상으로 호핑 시켰을 때에 OCB 요구사항이 만족되도록 구성될 수 있다. 일례로 PRACH 프리앰블의 SCS이 30 kHz인 경우 20 MHz LBT 서브밴드(sub-band) 안에 총 4개의 RO가 정의될 수 있다. Embodiment 4의 방법에 의하면, 서브밴드 내에서 가장 낮은 주파수(lowest frequency)상의 RO와 가장 높은 주파수(highest frequency) 상의 RO만 PRACH를 위해 사용할 수 있고, PUSCH는 RO의 전송 대역에 따라 의존적으로 (e.g., 상반되는 위치로) 결정될 수 있다. 즉, MsgA의 RO는 종래 시스템 상의 PRACH 형태로 설정/전송되고, 이에 대응되는 MsgA의 PO 역시 종래 시스템 상의 PUSCH 형태로 설정/전송되되, 해당 RO와 RO의 조합이 점유하는 주파수 대역(예를 들어, 두 신호/자원이 매핑되는 lowest frequency와 highest frequency간 간격)이 nominal BW의 Z% (e.g. Z=80) 이상이 되도록 구성/설정될 수 있다.
Embodiment 4에 의하면, 종래 시스템의 PRACH보다 적은 RO가 구성될 수 있다. 또한, 특정 RO는 2-step 랜덤 접속 절차를 위해 사용되지 못할 수 있다. 따라서, 2-step 랜덤 접속 절차에 사용되지 못하는 RO는 4-step 랜덤 접속 절차에 대한 전용 RO로서 존재할 수 있다. Embodiment 4에 의하면, 총 4개의 RO들 중 가운데 두 개의 RO들에서는 4-step 랜덤 접속 절차만 수행될 수 있다.
Embodiment 1 내지 4에서, 특정 RO 및/또는 RAPID에 대해, PO가 1대 1 paring 혹은 1대 N paring 되어 있을 수 있다.
3.2. PRACH 프리앰블과 PUSCH 파트의 Time/Frequency resource mapping 방법
3.1에서 제안된 MsgA의 PRACH 프리앰블 파트와 PUSCH 파트 전송을 위한 파형의 조합을 기반으로, 시간 및/또는 주파수 자원에 PRACH 프리앰블 및 PUSCH 파트에 대해 매핑하는 방법에 대해 제안하면 다음과 같다.
(Option 1) 단일/동일 MsgA에 대응/구성되는 RO와 PO를 주파수 도메인 상에서 멀티플렉싱(multiplexing) 시키고, 이러한 형태로 FDM된 RO/PO로 구성된 MsgA와 TDM되어 설정되는 또 다른 (FDM된 RO/PO로 구성된) MsgA 사이에 시간 간격을 두는 방법
Option 1에 의하면, RO와 PO를 FDM 시킴으로써 MsgA 전송을 위해 LBT 절차가 한번만 수행될 수 있다. 또한, RO 및 PO 가 전송되는 해당 슬롯에 다른 option들에 비해 많은 수의 RO/PO가 위치될 수 있다. 3.1절에서 설명된 Embodiments중 Embodiment 2 또는 Embodiment 4에 기반하여 Option 1의 MsgA 구조가 설정될 수 있다. 도 11의 (a)는 Embodiment 2, (b)는 Embodiment 4에 기반한 Option 1의 MsgA 구조를 예시한다. Embodiment 2에 기반하여 Option 1이 구현되면, PRACH 프리앰블과 PUSCH 파트를 FDM하기 위해서 주파수 도메인 상에서 시퀀스 반복 매핑(sequence repetition in F-domain mapping)되는 것이 적절할 수 있다. 도 11의 예시 중 occasion의 번호(예를 들어, 도 11의 도시 중 #0, #1... 등)가 같은 RO와 PO는 단말이 2-step 랜덤 접속 절차 중 MsgA 를 전송할 때 함께 사용될 수 있다.
(Option 2) 단일/동일 MsgA에 대응/구성되는 RO와 PO를 시간 간격 없이 TDM시키고, 시간 간격 없이 TDM된 RO/PO로 구성된 MsgA와 TDM되어 설정되는 또 다른 (TDM된 RO/PO로 구성된) MsgA 사이에 시간 간격 두는 방법
Option 2에 의하면, RO와 PO를 시간 간격 없이 TDM 시킴으로써 MsgA 전송을 위해 LBT 절차가 한번만 수행된다. 3.1절에서 설명된 Embodiments중 모든 Embodiments에 기반하여 Option 2의 MsgA 구조가 설정될 수 있다. 도 12의 (a)는 Embodiment 1, (b)는 Embodiment 2, (c)는 Embodiment 3, (d) Embodiment 4에 기반한 Option 2의 MsgA 구조를 예시한다. 도 12의 예시 중 occasion의 번호(예를 들어, 도 12의 도시 중 #0, #1... 등)가 같은 RO와 PO는 단말이 2-step 랜덤 접속 절차 중 MsgA 를 전송할 때 함께 사용될 수 있다.
(Option 3) 단일/동일 MsgA에 대응/구성되는 RO와 PO를 시간 간격을 두고 TDM 시키고, 시간 간격을 두고 TDM된 RO/PO로 구성된 MsgA와 TDM되어 설정되는 또 다른 (TDM된 RO/PO로 구성된) MsgA 사이에 시간 간격을 두는 방법
Option 3에 의하면, RO와 PO 사이에 시간 간격이 존재하기 때문에 PRACH 프리앰블을 전송할 때든 PUSCH 파트를 전송할 때든 항상 LBT 절차가 필요하다. 단말이 PRACH 프리앰블을 RO #k (k는 RO 인덱스를 나타내는 임의의 정수)에서 전송 했더라도, PO #k (k는 PO 인덱스를 나타내는 임의의 정수) 앞에서 LBT에 실패할 수 있기 때문에, PRACH 프리앰블이 전송된 뒤 프리앰블을 전송한 RO에 대응하여 PUSCH 파트를 전송할 수 있는 PO가 (TDM 된 PO들로) 복수 개 설정될 수 있다.
다시 말해, 단일/동일 MsgA에 대응/구성되는 RO와 PO의 조합은, 하나의 RO에 복수의 (candidate) PO들로 구성된 PO 집합이 대응되는 형태로 구성/설정될 수 있다. 해당 PO 집합을 구성하는 복수 PO들의 경우 서로간에 시간 간격을 두고 TDM된 형태로 구성/설정될 수 있다.
일례로, UE는 RO를 전송한 상태에서, 전송된 RO에 대응된 PO 집합에 대하여 시간 순서상 빠른 PO부터 순차적으로 LBT를 시도하고, 최초 LBT에 성공한 시점에 해당하는 PO에서 PUSCH 파트를 전송할 수 있다.
다른 일례로, UE는 상기 RO를 전송한 상태에서 해당 RO에 대응된 PO 집합에 대하여 해당 집합에 속한 복수 PO들중 하나를 랜덤하게 선택하여, 해당 PO에 대해서만 LBT를 시도 (해당 LBT에 성공한 경우 해당 PO에서 PUSCH 파트를 전송)하도록 동작할 수 있다.
다른 일례로, RACH 슬롯 #n의 RO #k에서 PRACH 프리앰블이 전송된 경우, 해당 RACH 슬롯의 PO #k부터 최대 M개 (e.g., M=3)의 PO에서 PUSCH 파트가 전송될 수 있다. 만약 해당 RACH 슬롯에 PO #k 부터 M개의 PO가 존재하지 않을 경우, 그 다음 RACH 슬롯의 PO #0부터 이어서 PO가 선택될 수 있다.
단말이 PRACH 프리앰블을 전송할 때, 종래 시스템 상의 PRACH 매핑 형태로 PRACH 프리앰블을 전송한 경우, 이어지는 PRB 레벨 인터레이스 PUSCH로 구성된 PUSCH 슬롯에서 PUSCH 파트가 전송되는 것이 바람직할 수 있다. 또는, 같은 상황에서 종래 시스템에 따른 PUSCH가 전송되는 경우, OCB 요구사항이 만족될 수 있는 위치에서 PUSCH 파트가 전송되는 것이 바람직할 수 있다.
3.1절에서 설명된 Embodiments중 모든 Embodiments에 기반하여 Option 3의 MsgA 구조가 설정될 수 있다. 도 13의 (a)는 Embodiment 1, (b)는 Embodiment 2, (c)는 Embodiment 3, (d) Embodiment 4에 기반한 Option 3의 MsgA 구조를 예시한다. 도 13의 예시 중 occasion의 번호(예를 들어, 도 13의 도시 중 #0, #1... 등)가 같은 RO와 PO는 단말이 2-step 랜덤 접속 절차 중 MsgA 를 전송할 때 함께 사용될 수 있다.
(Option 4) 단일/동일 MsgA에 대응/구성되는 RO와 PO를 슬롯 레벨로 TDM 시키고 (i.e., RO만으로 구성되는 RACH slot과 PO만으로 구성되는 PUSCH slot으로 slot level로 구분), RACH 슬롯 내의 RO 간에 시간 간격을 두고 PUSCH 슬롯 내의 PO 간에 시간 간격을 두는 방법
Option 4에 의하면, RO와 RO 사이에, 그리고 PO와 PO 사이에 timing gap이 존재하기 때문에, PRACH 프리앰블을 전송할 때든 PUSCH파트를 전송할 때든 항상 LBT 절차가 필요하다. 단말이 PRACH 프리앰블을 RO #k (k는 RO 인덱스를 나타내는 임의의 정수)에서 전송 했더라도, PO #k (k는 PO 인덱스를 나타내는 임의의 정수) 앞에서 LBT에 실패할 수 있기 때문에, PRACH 프리앰블이 전송된 뒤 프리앰블을 전송한 RO에 대응하여 PUSCH 파트를 전송할 수 있는 PO가 (TDM 된 PO들로) 복수 개 설정될 수 있다.
다시 말해, 단일/동일 MsgA에 대응/구성되는 RO와 PO의 조합은, (특정 (RACH) slot내) 하나의 RO에 대하여 (다른 (PUSCH) slot내) 복수의 (candidate) PO들로 구성된 PO 집합이 대응되는 형태로 구성/설정될 수 있다. 해당 PO 집합을 구성하는 복수 PO들의 경우 (서로간에 timing gap을 두고 TDM된 형태로) 동일 (PUSCH) 슬롯 내에 구성/설정되거나 또는 서로 다른 복수의 (PUSCH) 슬롯에 걸쳐 구성/설정될 수 있다.
일례로, UE는 RO를 전송한 상태에서, 전송된 RO에 대응된 PO 집합에 대하여 시간 순서상 빠른 PO부터 순차적으로 LBT를 시도하고, 최초 LBT에 성공한 시점에 해당하는 PO에서 PUSCH 파트를 전송할 수 있다.
다른 일례로, UE는 상기 RO를 전송한 상태에서 해당 RO에 대응된 PO 집합에 대하여 해당 집합에 속한 복수 PO들중 하나를 랜덤하게 선택하여, 해당 PO에 대해서만 LBT를 시도 (해당 LBT에 성공한 경우 해당 PO에서 PUSCH 파트를 전송)하도록 동작할 수 있다.
다른 일례로, RACH 슬롯 #n의 RO #k에서 PRACH 프리앰블이 전송된 경우, 이후 존재하는 PUSCH 슬롯의 PO #k부터 최대 M개 (e.g., M=3)의 PO에서 PUSCH 파트가 전송될 수 있다. 만약 해당 PUSCH 슬롯에 PO #k 부터 M개의 PO가 존재하지 않을 경우, 해당 PUSCH 슬롯 (혹은 그 다음 PUSCH 슬롯의) PO #0부터 이어서 PO가 선택될 수 있다. PUSCH 파트들이 전송될 수 있는 PO들을 포함하는 PUSCH 슬롯은, Msg3 PUSCH 슬롯으로 지칭될 수도 있다.
단말이 PRACH 프리앰블을 전송할 때, 종래 시스템 상의 PRACH 매핑 형태로 PRACH 프리앰블을 전송한 경우, 이어지는 PRB 레벨 인터레이스 PUSCH로 구성된 PUSCH 슬롯에서 PUSCH 파트가 전송되는 것이 바람직할 수 있다. 또는, 같은 상황에서 종래 시스템에 따른 PUSCH가 전송되는 경우, OCB 요구사항이 만족될 수 있는 위치에서 PUSCH 파트가 전송되는 것이 바람직할 수 있다.
3.1절에서 설명된 Embodiments중 모든 Embodiments에 기반하여 Option 4의 MsgA 구조가 설정될 수 있다. 도 14의 (a)는 Embodiment 1, (b)는 Embodiment 2, (c)는 Embodiment 3, (d) Embodiment 4에 기반한 Option 4의 MsgA 구조를 예시한다. 도 14의 예시 중 occasion의 번호(예를 들어, 도 14의 도시 중 #0, #1... 등)가 같은 RO와 PO는 단말이 2-step 랜덤 접속 절차 중 MsgA 를 전송할 때 함께 사용될 수 있다. 또는, RACH 슬롯의 마지막 RO (e.g. RO #5)와 PUSCH 슬롯의 첫 PO (e.g. PO #0)이 연관되어 하나의 MsgA가 구성될 수 있다. RACH 슬롯의 마지막 RO와 PUSCH 슬롯의 첫 PO가 연관되어 MsgA가 구성되면, 한 번의 LBT 절차를 통해 MsgA를 구성하는 RO 및 PO가 전송될 수 있다.
상기 제안 방법 중 해당 embodiment/option을 사용할 지 여부 혹은 어떤 embodiment/option을 사용할지에 대해, 기지국이 higher layer signalling (e.g., SIB 또는 RMSI 등)을 통해 단말에게 지시/설정 해줄 수 있다. 또는 이러한 내용이 표준에 적절하게 명시되어 기지국 및 단말에 기 설정되어 있을 수 있다. 단말은 이와 같은 내용을 수신/확인하여 RACH procedure를 수행할 때 알맞은 동작을 할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (e.g., 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
본 명세서에서 제안하는 방법을 구현하기 위한 방법들, 실시 예들 또는 설명들은 각각 별개로 적용될 수도 있거나 또는 하나 이상의 방법들(또는 실시 예들 또는 설명들)이 결합되어 적용될 수도 있다.
구현예
이상에서 설명된 동작들 중 하나 이상이 유기적으로 결합되어 실시예들이 구현될 수 있다.
앞서 설명된 동작들의 조합에 의해 구현 가능한 실시예 중 하나는 도 15와 같을 수 있다.
단말은 기지국으로 PRACH및 PUSCH 를 포함하는 MsgA를 전송하고(S1501), 기지국으로부터 MsgA에 대응하는 MsgB을 수신할 수 있다(S1503). 도시되지는 않았으나, 기지국의 입장에서 서술하면, 기지국은 단말로부터 PRACH및 PUSCH 를 포함하는 MsgA를 수신하고, 단말로 MsgA에 대응하는 MsgB를 전송할 수 있다.
기지국과 단말 사이에서 전송되는 MsgA는, 본 명세서의 실시예들을 통해 제안된 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, MsgA는, 본 명세서에의 도 10 내지 도 14를 통한 도시 및 관련 설명(3.1 내지 3.2절의 설명)에 기반한 구조를 가질 수 있다. 도 10 내지 도 14에서 PRACH 프리앰블 전송이라는 기재는, 간략하게 PRACH 전송으로 지칭될 수 있다. 도 10 내지 도 14에서 PUSCH 파트 전송이라는 기재는, 간략하게 PUSCH 전송으로 지칭될 수 있다. 예를 들어, MsgA는, 3.2절의 option 4 및 도 14의 (c)에 설명/도시된 바와 같이, PRACH (또는 PRACH 프리앰블) 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 (또는 RACH 슬롯) 내에, PUSCH (또는 PUSCH 파트) 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 (또는 PUSCH 슬롯) 내에 위치할 수 있다.
또한, MsgA의 PRACH (또는 RO)는, 도 14(c)와 같이 주파수 도메인 상에서 반복 매핑된 길이 139 시퀀스들(Frequency domain sequence repetition mapping) 또는 주파수 도메인 상에서 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스(single long sequence with contiguous mapping)로 구성될 수 있다. 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스의 길이는 OCB 요구사항 및 SCS에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스의 길이는 30kHz SCS에서는 571, 15kHz SCS에서는 1151일 수 있다. PUSCH (또는 PO)는, 주파수 도메인 상에서 PRB 레벨로 인터레이스되어(PRB level interlaced mapping) 배치될 수 있다.
또한, 도 14(c) 와 같이, 제1 슬롯에 속한 RO들 간에는 시간 간격이 존재하며, 제2 슬롯에 속한 PO들 간에도 시간 간격이 존재할 수 있다.
또한, MsgA를 구성하는 PRACH는 제1 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 마지막에 위치하는 RO (예를 들어, 도 14(c)의 RO #5)를 통해 전송되며, PUSCH는 제2 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 처음에 위치하는 PO (예를 들어, 도 14(c)의 PO #0)를 통해 전송될 수 있다.
또한, RACH 슬롯 내의 RO들 중 하나의 RO (예를 들어, 도 14(c)의 RO #0, #1, #2, #3, #4, #5 중 하나의 RO)와 PUSCH 슬롯 내의 PO들 중 복수의 PO들 (예를 들어, 도 14(c)의 PO #0, #1, #2, #3, #4, #5 중 둘 이상의 PO들)이 연관될 수도 있다.
이상에서 설명된 도 15의 동작들에 더하여, 도 1 내지 도14을 통해 설명된 동작 중 하나 이상이 결합되어 추가로 수행될 수 있다.
DRX (Discontinuous Reception) 동작
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 16은 DRX 사이클을 예시한다 (RRC_CONNECTED 상태).
도 16을 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 6은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 11을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 도 20에서 예시한 바와 같이, 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
[표 6]
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여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
도 15을 통해 설명된 동작들 이전에(예를 들어, S1501 단계 이전에), 단말은 이와 같은 DRX 관련 동작을 수행할 수 있다. On Duration 동안 PDCCH 모니터리을 수행하고 PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 본 발명의 실시예에 따른 랜덤 접속 과정 중 하나 이상을 수행할 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 17은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 17을 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 18는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 18를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 17의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 19은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 17 참조).
도 19을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 18의 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 18의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 18의 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 17, 100a), 차량(도 17, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 17, 100c), 휴대 기기(도 17, 100d), 가전(도 17, 100e), IoT 기기(도 17, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 17, 400), 기지국(도 17, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 19에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 20은 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 20을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 20의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술된 바와 같이 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법에 있어서,
    PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하는 단계; 및
    상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 단계; 를 포함하며,
    상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며,
    상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된,
    신호 송수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 PRACH는, 주파수 도메인 상에서 반복 매핑된 길이 139 시퀀스들 또는 주파수 도메인 상에서 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스로 구성되고,
    상기 PUSCH는, 주파수 도메인 상에서 PRB (Physical Resource Block) 레벨로 인터레이스되는,
    신호 송수신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 슬롯에 속한 RO들 간에는 시간 간격이 존재하며,
    상기 제2 슬롯에 속한 PO들 간에는 시간 간격이 존재하는,
    신호 송수신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 PRACH는 제1 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 마지막에 위치하는 RO를 통해 전송되며, 상기 PUSCH는 상기 제2 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 처음에 위치하는 PO를 통해 전송되는,
    신호 송수신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 RO들 중 하나의 RO와 상기 PO들 중 복수의 PO들이 연관되는,
    신호 송수신 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 단말에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하고,
    상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 것을 포함하고,
    상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며,
    상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된,
    단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 PRACH는, 주파수 도메인 상에서 반복 매핑된 길이 139 시퀀스들 또는 주파수 도메인 상에서 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스로 구성되고,
    상기 PUSCH는, 주파수 도메인 상에서 PRB (Physical Resource Block) 레벨로 인터레이스되는,
    단말.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1 슬롯에 속한 RO들 간에는 시간 간격이 존재하며,
    상기 제2 슬롯에 속한 PO들 간에는 시간 간격이 존재하는,
    단말.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 PRACH는 제1 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 마지막에 위치하는 RO를 통해 전송되며, 상기 PUSCH는 상기 제2 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 처음에 위치하는 PO를 통해 전송되는,
    단말.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 RO들 중 하나의 RO와 상기 PO들 중 복수의 PO들이 연관되는,
    단말.
  11. 단말을 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작은:
    PRACH (Physical Random Access Channel) 및 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 포함하는 메시지 A를 전송하고,
    상기 메시지 A에 기반하여 메시지 B를 수신하는 것을 포함하고,
    상기 PRACH 전송을 위한 RO (Random Access Channel Occasion)들은 제1 슬롯 내에, 상기 PUSCH 전송을 위한 PO (PUSCH Occasion)들은 제2 슬롯 내에 위치하며,
    상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯은 서로 TDM (Time Division Multiple)된,
    장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 PRACH는, 주파수 도메인 상에서 반복 매핑된 길이 139 시퀀스들 또는 주파수 도메인 상에서 연속 매핑된 하나의 긴 시퀀스로 구성되고,
    상기 PUSCH는, 주파수 도메인 상에서 PRB (Physical Resource Block) 레벨로 인터레이스되는,
    장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제1 슬롯에 속한 RO들 간에는 시간 간격이 존재하며,
    상기 제2 슬롯에 속한 PO들 간에는 시간 간격이 존재하는,
    장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 PRACH는 제1 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 마지막에 위치하는 RO를 통해 전송되며, 상기 PUSCH는 상기 제2 슬롯 내에서 시간 도메인 상으로 가장 처음에 위치하는 PO를 통해 전송되는,
    장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 RO들 중 하나의 RO와 상기 PO들 중 복수의 PO들이 연관되는,
    장치.
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