WO2020226393A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020226393A1
WO2020226393A1 PCT/KR2020/005889 KR2020005889W WO2020226393A1 WO 2020226393 A1 WO2020226393 A1 WO 2020226393A1 KR 2020005889 W KR2020005889 W KR 2020005889W WO 2020226393 A1 WO2020226393 A1 WO 2020226393A1
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pusch
dci
puschs
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양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for use 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 uplink channel transmission 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 includes receiving a single physical uplink shared channel (PUSCH) to be transmitted on one serving cell or downlink control information (DCI) scheduling multiple PUSCHs. step; And transmitting the single PUSCH or the plurality of PUSCHs on the one serving cell based on the DCI. Including, the payload size of the DCI is determined based on a larger number of bits among the number of bits of information for scheduling of the single PUSCH and the number of bits of information for scheduling of the plurality of PUSCHs Is provided.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • DCI downlink control information
  • 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.
  • a single PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • the payload size of the DCI is more of the number of bits of information for scheduling the single PUSCH and the number of bits of information for scheduling the plurality of PUSCHs.
  • a communication device is provided, which is determined based on a large number of bits.
  • an apparatus for a terminal comprising: at least one processor; And at least one computer memory that is operatively connected to the at least one processor and causes the at least one processor to perform an operation when executed, the operation being transmitted on one serving cell
  • the payload size of the DCI may be determined based on a larger number of bits among the number of bits of information for scheduling of the single PUSCH and the number of bits of information for scheduling of the plurality of PUSCHs.
  • 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 being transmitted on one serving cell.
  • the payload size of the DCI may be determined based on a larger number of bits among the number of bits of information for scheduling of the single PUSCH and the number of bits of information for scheduling of the plurality of PUSCHs.
  • a single PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI downlink control information
  • Step to do And receiving the single PUSCH or the plurality of PUSCHs on the one serving cell based on the DCI.
  • the payload size of the DCI is determined based on a larger number of bits among the number of bits of information for scheduling of the single PUSCH and the number of bits of information for scheduling of the plurality of PUSCHs 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.
  • a single PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • the one serving cell Receiving the single PUSCH or the plurality of PUSCHs, and the payload size of the DCI is more of the number of bits of information for scheduling the single PUSCH and the number of bits of information for scheduling the plurality of PUSCHs.
  • a communication device is provided, which is determined based on a large number of bits.
  • the DCI payload size is zero padding in the smaller number of bits among the number of bits of information for scheduling the single PUSCH and the number of bits of information for scheduling the plurality of PUSCHs. padding) may be added to determine the larger number of bits.
  • the DCI may include a Codeblock Group Transmission Information (CBGTI) field based on the scheduling of the single PUSCH and may not include a CBGTI field based on the scheduling of the plurality of PUSCHs.
  • CBGTI Codeblock Group Transmission Information
  • the DCI may include a UL-SCH indicator field based on the single PUSCH being scheduled, and may not include a UL-SCH indicator field based on the multiple PUSCHs being scheduled.
  • the DCI may include a 2-bit RV (Redundancy Version) field based on the single PUSCH being scheduled, and an N-bit RV field based on the plurality of PUSCHs being scheduled. have.
  • RV Redundancy Version
  • the DCI includes a 1-bit New Data Indicator (NDI) field based on the scheduling of the single PUSCH and an N-bit NDI field based on the scheduling of the plurality of PUSCHs.
  • NDI New Data Indicator
  • the N bits may be determined based on the maximum number of PUSCHs that can be scheduled through the DCI.
  • each bit of the N bits may correspond to one PUSCH among the scheduleable PUSCHs.
  • 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.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 6 shows an example of multiplexing control information on a PUSCH.
  • FIG. 7 illustrates a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • FIG. 8 illustrates a method of occupying a resource within an unlicensed band.
  • FIG 9 and 10 are flow charts of Channel Access Procedure (CAP) for signal transmission through an unlicensed band.
  • CAP Channel Access Procedure
  • FIG. 11 is a diagram for explaining uplink channel transmission according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 and E-UTRA
  • Evolved UTRA Evolved UTRA
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to the technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • 1 illustrates a structure of a radio frame used in NR.
  • uplink (UL) and downlink (DL) transmissions are composed of frames.
  • a radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • the half-frame is defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • CP When extended CP (CP) is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), an SC-FDMA symbol (or 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.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (eg, DCI formats 1_0, 1_1), and the PDCCH represents a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI formats 1_0 and 1_1 may include the following information.
  • -Frequency domain resource assignment indicates the RB set assigned to the PDSCH
  • K0 indicating the starting position (eg, OFDM symbol index) and length (eg number of OFDM symbols) of the PDSCH in the slot
  • the UE may transmit UCI through PUCCH in slot #(n+K1).
  • the UCI includes a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may be configured with 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may consist of 2-bits when spatial bundling is not configured, and may consist of 1-bits when spatial bundling is configured.
  • the HARQ-ACK transmission time point for a plurality of PDSCHs is designated as slot #(n+K1)
  • the UCI transmitted in slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes uplink scheduling information (eg, DCI formats 0_0, 0_1).
  • DCI formats 0_0 and 0_1 may include the following information.
  • -Frequency domain resource assignment indicates the RB set assigned to the PUSCH
  • -Time domain resource assignment indicates the slot offset K2, the starting position (eg, symbol index) and length (eg number of OFDM symbols) of the PUSCH in the slot.
  • the start symbol and length may be indicated through a Start and Length Indicator Value (SLIV) or may be indicated respectively.
  • SIV Start and Length Indicator Value
  • the UE may transmit the PUSCH in slot # (n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
  • the PUSCH includes the UL-SCH TB.
  • UCI may be transmitted through PUSCH as shown (UCI piggyback or PUSCH piggyback).
  • UCI piggyback or PUSCH piggyback illustrates a case where HARQ-ACK and CSI are carried on PUSCH resources.
  • FIG. 7 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 terminal and the base station may transmit and receive signals through one UCC or a plurality of carrier-coupled UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only UCC(s) without 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, not only PUSCH transmission but also PUCCH, PRACH, SRS transmission 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
  • the communication node may first perform carrier sensing (CS) before signal transmission to determine whether other communication node(s) transmit signals.
  • CS carrier sensing
  • a case where it is determined that other communication node(s) does not transmit a signal is defined as having a clear channel assessment (CCA). If there is a CCA threshold set by pre-defined or higher layer (e.g., RRC) signaling, the communication node determines the channel state as busy if energy higher than the CCA threshold is detected in the channel, otherwise the channel state Can be judged as children.
  • CCA clear channel assessment
  • the CCA threshold is specified as -62dBm for non-Wi-Fi signals and -82dBm for Wi-Fi signals.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • CAP Channel Access Procedure
  • 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 subframe #n through signaling.
  • the subframe may be replaced with a slot or a time unit (TU).
  • 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. 9 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 subframe (or reference slot) may be defined as a start subframe (or start slot) in which the most recent signal transmission on a corresponding carrier in 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 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. 10 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 .
  • a method of scheduling a plurality of PUSCHs transmitted over a plurality of slots with one DCI in consideration of the DCI overhead required for UL data scheduling and the LBT operation of the UE required before UL transmission in the U-band operation situation Suggest about.
  • the proposed method in the present invention is not limited to an LBT-based U-band operation, and the embodiments of the present specification may be applied in the same/similar manner to an L-band (or U-band) operation that does not involve an LBT. Meanwhile, in the case of a data mapping type for transmitting a PUSCH signal, the following two methods can be considered.
  • a plurality of PUSCH transmission resources are indicated over a plurality of slot sets through one DCI, but specifically, 1) one or more (symbol durations less than slots) are in the first slot in the corresponding slot set.
  • sub-slot duration PUSCH resources 2) one sub-slot (or slot) duration PUSCH resource is allocated to the last slot, and 3) the remaining middle slot(s) are each
  • a scheduling scheme for allocating slot duration PUSCH resources is proposed.
  • the single sub-slot duration PUSCH allocated to the first slot and the sub-slot duration PUSCH allocated to the last slot may have different symbol durations. Characteristically, the length of the PUSCH allocated to the last slot may be specified to be greater than or equal to the length of the single PUSCH allocated to the first slot. More specifically, for the first embodiment, the following DCI signaling and (UE) PUSCH resource determination method may be considered.
  • PUSCH transmission/resource indicated first slot index K
  • Initial sub-slot duration in the corresponding initial slot In-slot start symbol index S and symbol length D for PUSCH resources 3) Corresponding sub -slot duration
  • the number of repetitions R of the PUSCH resource may be indicated.
  • the length D is continuously repeated R times to be adjacent to each other, and a plurality of slots to which at least one sub-slot duration PUSCH resource is mapped are slots It can be composed of a set. (On the other hand, the following symbol processing method is referred to as the “slot-filling” method for convenience)
  • Step 1 (for example, for the first slot), if the length D (the number of corresponding symbols) is not a factor of the length X (the number of corresponding symbols) from the symbol index S to the last symbol of the slot, 1) The sub-slot duration PUSCH is repeated/mapped as much as the maximum length D number of the corresponding length X or less and changed to the next slot (from the first symbol in the corresponding slot), and the sub-slot duration PUSCH is repeated/mapped, or 2) slot boundary A sub-slot duration PUSCH of length D may be repeated/mapped over consecutive symbols while ignoring.
  • the length (or symbol) of the last sub-slot duration PUSCH in the (first) slot Number can be determined/allocated as ⁇ X-D(L-1) ⁇ (which is a number greater than D).
  • the PUSCH is repeated/mapped, and the sub-slot duration PUSCH is repeated/mapped again by changing to the next slot (from the first symbol in the corresponding slot), or 2) length D over consecutive symbols while ignoring the slot boundary.
  • the sub-slot duration PUSCH may be repeated/mapped.
  • each of the L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding slot is determined as individual/independent L PUSCH resources as it is.
  • one or more M sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding slot are merged into one, and is determined as a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ M x D ⁇ .
  • a plurality of N sub-slot duration PUSCH resources mapped to each slot are merged into one, and is determined as a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ N x D ⁇ or a slot length.
  • a sub-slot of length D (over the two slots) starting from the symbol index S in the first slot, assuming that only the first and last slots are adjacent/contiguous to each other, excluding intermediate slots.
  • the duration PUSCHs are continuously mapped repeatedly R times so that they are adjacent to each other.
  • the slot-filling method may be applied to repetition/mapping of sub-slot duration PUSCHs of length D over a corresponding first slot and a last slot.
  • the first slot and the last slot of Opt 2 may be replaced with the first slot and the middle slot in the slot-filling method of Opt 1, respectively.
  • each of the L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding initial slot is determined as individual/independent L PUSCH resources.
  • one or more M sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding last slot are merged into one, and a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ M x D ⁇ is determined.
  • a single PUSCH resource having a slot length is allocated for each slot.
  • consecutive N_m slots are determined as intermediate slots.
  • the slot set is configured by determining K+N_m+1, which is the immediately next slot index of the last intermediate slot, as the last slot.
  • one or more (L) sub-slot duration PUSCHs of length D are continuously mapped L times so as to be adjacent to each other.
  • the slot-filling method may be applied to repetition/mapping of sub-slot duration PUSCHs of length D in the corresponding initial slot.
  • each of the L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding initial slot is determined as individual/independent L PUSCH resources.
  • a single PUSCH resource having a length from the first symbol index in the corresponding slot to the indicated symbol index E is allocated.
  • Step 3 of 1 in the case of symbol index E, 1) symbol index S+O1, with symbol offset O1 applied to symbol index S, 2) Symbol index S+D+O2, with symbol offset O2 applied to symbol index S+D, 3 ) Symbol index D+O3 with symbol offset O3 applied to symbol index D, 4) Symbol index L+O4 with symbol offset O4 applied to the last symbol index L in the slot, or the symbol indexes without separate signaling Can be determined as one of the.
  • the symbol offsets O1, O2, O3, and O4 may be set to positive integer and/or negative integer values including “0”.
  • symbol index E 1) symbol index S, 2) symbol index S+D, 3) symbol index D, 4) symbol index L, or one of the symbol indexes without separate signaling. Can be determined.
  • symbol index E 1) the symbol index S, 2) the symbol index S-1, 3) the symbol index S+D-1, 4) the last symbol index in the slot 5) the symbol index S+D-2 , 6) symbol index S+1 and/or 7) symbol index S+D, or may be determined as one of the symbol indexes without separate signaling.
  • a single PUSCH resource having a slot length is allocated for each slot.
  • PUSCH transmission/resource is indicated (first) slot index K, 2) Initial sub-slot duration in the corresponding initial slot In-slot start symbol index S and symbol length D, 3) Allocated The total number of (individual) PUSCH resources N_p, 4) The last symbol index E (in the slot) of the PUSCH resource allocated to the last slot may be indicated.
  • one or more (L) length D sub-slot duration PUSCHs are continuously mapped L times so as to be adjacent to each other.
  • the slot-filling method may be applied to repetition/mapping of sub-slot duration PUSCHs of length D in the corresponding initial slot.
  • N_p-L-1 slots are determined as intermediate slots.
  • a slot set is formed by determining K+N_p-L, which is the immediately next slot index of the last intermediate slot, as the last slot.
  • each of the L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding initial slot is determined as individual/independent L PUSCH resources.
  • a single PUSCH resource having a length from the first symbol index in the last slot to the indicated symbol index E is allocated.
  • Step 3 of 1 in the case of symbol index E, 1) symbol index S+O1, with symbol offset O1 applied to symbol index S, 2) Symbol index S+D+O2, with symbol offset O2 applied to symbol index S+D, 3 ) Symbol index D+O3 with symbol offset O3 applied to symbol index D, 4) Symbol index L+O4 with symbol offset O4 applied to the last symbol index L in the slot, or one of the symbol indices without separate signaling Can be determined by one.
  • the symbol offsets O1, O2, O3, and O4 may be set to positive integer and/or negative integer values including “0”.
  • symbol index E it is indicated as one of 1) symbol index S, 2) symbol index S+D, 3) symbol index D, 4) symbol index L, or one of the symbol indexes without separate signaling. Can be determined.
  • symbol index E 1) symbol index S, 2) symbol index S-1, 3) symbol index S+D-1, 4) last symbol index in the slot, 5) symbol index S+D-2 , 6) symbol index S+1 and/or 7) symbol index S+D, or may be determined as one of the symbol indexes without separate signaling.
  • a single PUSCH resource having a slot length is allocated for each slot.
  • PUSCH transmission/resource indicated first slot index K
  • Initial sub-slot duration in the corresponding initial slot In-slot start symbol index S and symbol length D for PUSCH resources 3)
  • Corresponding sub -slot duration Number of repetitions of PUSCH resources R 4)
  • the number of allocated total (individual) PUSCH resources N_p may be indicated.
  • one or more (L) sub-slot duration PUSCHs of length D are continuously mapped L times so as to be adjacent to each other.
  • the slot-filling method may be applied to repetition/mapping of sub-slot duration PUSCHs of length D in the corresponding initial slot.
  • N_p-L-1 slots are determined as intermediate slots.
  • a slot set is formed by determining K+N_p-L, which is the immediately next slot index of the last intermediate slot, as the last slot.
  • sub-slot duration PUSCHs of R-L length D are continuously mapped to each other by repetition R-L times.
  • each of the L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding initial slot is determined as individual/independent L PUSCH resources.
  • one or more RL sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding last slot are merged into one, and determined as a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ (R-L) x D ⁇ do.
  • a single PUSCH resource having a slot length is allocated for each slot.
  • the first (first) slot index K in which the PUSCH transmission/resource is indicated 2) the start symbol index S in the slot of the first PUSCH resource in the corresponding first slot and the last symbol index E in the slot of the PUSCH resource in the last slot, 3) The total number of allocated (individual) PUSCH resources N_p, 4) The total number of slots allocated with PUSCH resources N_s and/or slot duration The number of intermediate slots allocated with PUSCH resources N_m may be indicated.
  • the sub-slot duration PUSCHs of D are continuously mapped L times so as to be adjacent to each other.
  • the slot-filling method may be applied to repetition/mapping of sub-slot duration PUSCHs of length D in the corresponding initial slot.
  • N_p-L-1 slots are determined as intermediate slots.
  • the slot set is configured by determining K+N_p-L, which is the immediately next slot index of the last intermediate slot, as the last slot.
  • each of the L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding initial slot is determined as individual/independent L PUSCH resources.
  • a single PUSCH resource having a length from the first symbol index in the last slot to the indicated symbol index E is allocated.
  • Step 3-1 in the case of symbol index E, it is indicated as one of 1) symbol index S+O1 with symbol offset O1 applied to symbol index S, 2) symbol index L+O2 with symbol offset O2 applied to the last symbol index L in the slot Alternatively, it may be determined as one of the symbol indices without separate signaling.
  • the symbol offsets O1 and O2 can be set to positive integer and/or negative integer values including “0”.
  • symbol index E it may be indicated as one of 1) symbol index S and 2) symbol index L, or may be determined as one of the symbol indexes without separate signaling.
  • symbol index E 1) symbol index S-1, 2) last symbol index in the slot, 3) symbol index S, and/or 4) symbol index S+1, or separate signaling It may be determined as one of the symbol indexes without.
  • symbol index E 1) symbol index S+O1 with symbol offset O1 applied to symbol index S, 2) Symbol index S+D+O2 with symbol offset O2 applied to symbol index S+D, 3) Symbol index D + O3 applied to symbol index D and symbol offset O3, 4) Indicated as one of symbol index L + O4 applied symbol offset O4 to the last symbol index L in the slot, or one of the symbol indices without separate signaling Can be determined.
  • the symbol offsets O1, O2, O3, and O4 may be set to positive integer and/or negative integer values including “0”.
  • symbol index E it is indicated as one of 1) symbol index S, 2) symbol index S+D, 3) symbol index D, 4) symbol index L, or one of the symbol indexes without separate signaling. Can be determined.
  • symbol index E 1) symbol index S, 2) symbol index S-1, 3) symbol index S+D-1, 4) last symbol index in the slot, 5) symbol index S+D-2 , 6) symbol index S+1 and/or 7) symbol index S+D, or may be determined as one of the symbol indexes without separate signaling.
  • a single PUSCH resource having a slot length is allocated for each slot.
  • a data mapping type may be independently (or differently) set between the first slot and the remaining slots.
  • data mapping type B may be configured for a PUSCH allocated to the first slot, while data mapping type A (or B) may be configured for a PUSCH allocated to an intermediate slot and a last slot.
  • the data mapping type may be set independently (or differently) between the intermediate slot and the remaining slots.
  • data mapping type A (or B) may be configured for a PUSCH allocated to an intermediate slot, while data mapping type B may be configured for a PUSCH allocated to a first slot and a last slot.
  • a data mapping type may be independently set for each of the first slot, the middle slot, and the last slot.
  • data mapping type B for a PUSCH allocated to the first slot data mapping type A (or B) for a PUSCH allocated to an intermediate slot, and a data mapping type A or B for a PUSCH allocated to the last slot. Can be set.
  • a DMRS pattern (e.g. the number of DMRS symbols) may be independently (or differently) set between the first slot and the remaining slots.
  • X DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to the first slot, while Y (or X) DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to the middle slot and the last slot (eg X ⁇ Y).
  • a DMRS pattern (number of DMRS symbols) may be independently (or differently) set between the intermediate slot and the remaining slots.
  • Y (or X) DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to an intermediate slot, while X DMRS symbols may be configured for a PUSCH allocated to the first slot and the last slot (eg X ⁇ Y).
  • a DMRS pattern (the number of DMRS symbols) may be independently set in each of the first slot, the middle slot, and the last slot.
  • X DMRS symbols are set for the PUSCH allocated to the first slot
  • Y (or X) DMRS symbols are set for the PUSCH allocated to the middle slot
  • X or Y DMRS symbols are set for the PUSCH allocated to the last slot.
  • a plurality of PUSCH transmission resources are indicated over a plurality of slot sets through one DCI, but specifically, 1) one sub-slot (or slot) duration in the first slot in the corresponding slot set Allocates PUSCH resources, 2) allocates one sub-slot (or slot) duration PUSCH resource to the last slot, and 3) allocates slot duration PUSCH resources to each of the remaining middle slot(s)
  • a scheduling scheme is proposed.
  • a single sub-slot (or slot) duration PUSCH resource allocated to the initial slot is configured with only one fixed starting symbol, or, characteristically, the LBT operation of the UE required for UL transmission (therefore, due to CCA failure. Due to UL transmission impossibility), a set of a plurality of candidate starting symbols may be set in the corresponding PUSCH resource. More specifically, for the second embodiment, the following DCI signaling and (UE) PUSCH resource determination scheme may be considered.
  • PUSCH transmission/resource indicated first slot index K
  • Initial sub-slot duration in the corresponding initial slot In-slot start symbol index S and symbol length D for PUSCH resources 3) Corresponding sub -slot duration
  • the number of repetitions R of the PUSCH resource may be indicated.
  • sub-slot duration PUSCHs of length D are continuously re-mapped R times so that they are adjacent to each other.
  • a plurality of slots to which at least one sub-slot duration PUSCH resource is mapped are configured as a slot set (the following symbol processing method is referred to as a “slot-filling” method for convenience).
  • Step 1 (for example, for the first slot), if the length D (the number of corresponding symbols) is not a factor of the length X (the number of corresponding symbols) from the symbol index S to the last symbol in the slot, 1) The sub-slot duration PUSCH is repeated/mapped as much as the maximum length D number of the corresponding length X or less and changed to the next slot (from the first symbol in the corresponding slot), and the sub-slot duration PUSCH is repeated/mapped, or 2) slot boundary A sub-slot duration PUSCH of length D may be repeated/mapped over consecutive symbols while ignoring.
  • the length (or symbol) of the last sub-slot duration PUSCH in the (first) slot Number can be determined/allocated as ⁇ X-D(L-1) ⁇ (which is a number greater than D).
  • the PUSCH is repeated/mapped, and the sub-slot duration PUSCH is repeated/mapped again by changing to the next slot (from the first symbol in the corresponding slot), or 2) length D over consecutive symbols while ignoring the slot boundary.
  • the sub-slot duration PUSCH may be repeated/mapped.
  • one or more L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding slot are merged into one, and thus a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ L x D ⁇ is determined.
  • PUSCH start symbols in each of the L sub-slot duration PUSCH resources may be set as a set of multiple candidate start symbols of a corresponding single (merged) PUSCH resource.
  • one or more M sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding last slot are merged into one, and a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ M x D ⁇ is determined.
  • N_m slots are determined as intermediate slots.
  • a slot set is formed by determining K+N_m+1, which is the immediately next slot index of the last intermediate slot, as the last slot.
  • a sub-slot of length D (over the two slots) starting from the symbol index S in the first slot, assuming that only the first and last slots are adjacent/contiguous to each other, excluding intermediate slots.
  • the duration PUSCHs are continuously mapped repeatedly R times so that they are adjacent to each other.
  • the slot-filling method may be applied to repetition/mapping of sub-slot duration PUSCHs of length D over a corresponding first slot and a last slot.
  • the first slot and the last slot of Opt 2 may be replaced with the first slot and the middle slot in the slot-filling method of Opt 1, respectively.
  • one or more L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding initial slot are merged into one, and a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ L x D ⁇ is determined.
  • PUSCH start symbols in each of the L sub-slot duration PUSCH resources may be set as a set of multiple candidate start symbols of a corresponding single (merged) PUSCH resource.
  • one or more M sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding last slot are merged into one, and a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ M x D ⁇ is determined.
  • N_m slots are determined as intermediate slots.
  • a slot set is formed by determining K+N_m+1, which is the immediately next slot index of the last intermediate slot, as the last slot.
  • one or more (L) length D sub-slot duration PUSCHs are continuously mapped L times so as to be adjacent to each other.
  • the slot-filling method may be applied to repetition/mapping of sub-slot duration PUSCHs of length D in the initial slot.
  • one or more L sub-slot duration PUSCH resources mapped to the corresponding initial slot are merged into one, and a single PUSCH resource having a symbol length of ⁇ L x D ⁇ is determined.
  • PUSCH start symbols in each of the L sub-slot duration PUSCH resources may be set as a set of multiple candidate start symbols of a corresponding single (merged) PUSCH resource.
  • a single PUSCH resource having a length from the first symbol index in the last slot to the indicated symbol index E is allocated.
  • Step 3 of 1 in the case of symbol index E, 1) symbol index S+O1, with symbol offset O1 applied to symbol index S, 2) Symbol index S+D+O2, with symbol offset O2 applied to symbol index S+D, 3 ) Symbol index D+O3 with symbol offset O3 applied to symbol index D, 4) Symbol index L+O4 with symbol offset O4 applied to the last symbol index L in the slot, or one of the symbol indices without separate signaling Can be determined by one.
  • the symbol offsets O1, O2, O3, and O4 may be set to positive integer and/or negative integer values including “0”.
  • symbol index E it is indicated as one of 1) symbol index S, 2) symbol index S+D, 3) symbol index D, 4) symbol index L, or one of the symbol indexes without separate signaling. Can be determined.
  • symbol index E 1) symbol index S, 2) symbol index S-1, 3) symbol index S+D-1, 4) last symbol index in the slot, 5) symbol index S+D-2 , 6) symbol index S+1 and/or 7) symbol index S+D, or may be determined as one of the symbol indexes without separate signaling.
  • a single PUSCH resource having a slot length is allocated for each slot.
  • a data mapping type may be independently (or differently) set between the first slot and the remaining slots.
  • data mapping type B may be configured for a PUSCH allocated to the first slot, while data mapping type A (or B) may be configured for a PUSCH allocated to an intermediate slot and a last slot.
  • the data mapping type may be set independently (or differently) between the intermediate slot and the remaining slots.
  • data mapping type A (or B) may be configured for a PUSCH allocated to an intermediate slot, while data mapping type B may be configured for a PUSCH allocated to a first slot and a last slot.
  • the data mapping type may be set independently (or differently) between the last slot and the remaining slots.
  • data mapping type B may be configured for a PUSCH allocated to the last slot, whereas data mapping type A (or B) may be configured for a PUSCH allocated to an initial slot and an intermediate slot.
  • a data mapping type may be independently set for each of the first slot, the middle slot, and the last slot.
  • data mapping type B for a PUSCH allocated to the first slot data mapping type A (or B) for a PUSCH allocated to an intermediate slot, and a data mapping type A or B for a PUSCH allocated to the last slot. Can be set.
  • a DMRS pattern (e.g. number of DMRS symbols) may be independently (or differently) set between the first slot and the remaining slots.
  • X DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to the first slot, while Y (or X) DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to the middle slot and the last slot (eg X ⁇ Y).
  • a DMRS pattern (number of DMRS symbols) may be independently (or differently) set between the intermediate slot and the remaining slots.
  • Y (or X) DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to an intermediate slot, while X DMRS symbols may be configured for a PUSCH allocated to the first slot and the last slot (eg X ⁇ Y).
  • a DMRS pattern (number of DMRS symbols) may be independently (or differently) set between the last slot and the remaining slots.
  • X DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to the last slot, while Y (or X) DMRS symbols may be set for a PUSCH allocated to the first slot and the middle slot (eg X ⁇ Y).
  • a DMRS pattern (the number of DMRS symbols) may be independently set in each of the first slot, the middle slot, and the last slot.
  • X DMRS symbols are set for the PUSCH allocated to the first slot
  • Y (or X) DMRS symbols are set for the PUSCH allocated to the middle slot
  • X or Y DMRS symbols are set for the PUSCH allocated to the last slot.
  • a fixed single data mapping type (e.g. B) is applied.
  • a fixed single data mapping type (e.g. B) is applied.
  • a fixed single data mapping type (e.g. A or B) is applied.
  • SRS transmission through a specific time point is indicated through an aperiodic SRS (a-SRS) request field in the DCI Can be.
  • a-SRS aperiodic SRS
  • one SRS resource set for each state signaled by the corresponding a-SRS request field/bit and (DCI) indicating the transmission time of the corresponding SRS -to-SRS)
  • a slot offset (K_s) may be set (independently).
  • one SRS resource set may consist of one or a plurality of (contiguous or discontinuous) SRS resource(s), and one SRS resource is one or more SRS symbols (contiguous on the time axis). It can be composed of (s).
  • multi-slot DCI In the case of a DCI scheduling/instructing a plurality of PUSCH transmission resources over a plurality of slots as described above (for convenience, referred to as “multi-slot DCI”), it is indicated as the (first) PUSCH transmission time point through the DCI ( If the DCI-to-PUSCH) slot offset is defined as K, the transmission time (slot) of the SRS (resource set) indicated through the a-SRS request field in the corresponding DCI, that is, the DCI-to-SRS slot offset is the corresponding K value. And max(K, K_s), which is the maximum value among the K_s values, or ⁇ K + K_s ⁇ , which is a value obtained by adding the K value and the K_s value.
  • the DCI-to-SRS slot offset is ⁇ K + K_s mod N_s ⁇ or ⁇ min (K + K_s, K + N_s-1) ) ⁇ or ⁇ min (max (K, K_s), K + N_s-1) ⁇ .
  • the SRS resource (or SRS resource set) in which transmission is indicated through the multi-slot DCI overlaps in time with all of the specific PUSCH resources (or the DMRS symbol of the corresponding PUSCH) scheduled through the multi-slot DCI. If so, the corresponding PUSCH transmission may be omitted.
  • the corresponding PUSCH (resource) May be transmitted after rate-matching or puncturing the overlapped symbols.
  • a corresponding SRS (resource set) within a slot determined as a corresponding SRS transmission time point The transmission position of may be determined/changed with the first or last M symbols (contiguous on the time axis).
  • the positions of the corresponding symbols may be different from the positions of the M SRS symbols constituting the SRS resource set originally set through RRC signaling (for a-SRS transmission indication through single-slot DCI).
  • CSI feedback transmission through a specific point in time may be indicated through an aperiodic CSI (a-CSI) request field in the corresponding DCI, and specifically the corresponding a-CSI request field
  • a-CSI aperiodic CSI
  • One (or (in case of CA) multiple) CSI reporting set for each state signaled by / bit and a PUSCH carrying only a-CSI feedback without UL-SCH (uplink-shared channel) for convenience, as “a-CSI only PUSCH”
  • the (DCI-to-CSI) slot offset (K_c) indicating the transmission time of may be set (independently).
  • the transmission time of the PUSCH including the UL-SCH and instructed by a-CSI feedback may be determined as a slot indicated by K, and the transmission time of the a-CSI only PUSCH may be determined as a slot indicated by K_c.
  • whether the UL-SCH is included on the PUSCH may be indicated through the UL-SCH indicator field in the corresponding DCI.
  • the plurality of scheduled through the corresponding DCI all of the PUSCH resources of are transmitted in the form of PUSCH including the UL-SCH, but one specific PUSCH resource among them may be operated to transmit in the form of PUSCH carrying a-CSI feedback (including UL-SCH).
  • one specific PUSCH resource among a plurality of PUSCH resources scheduled through the corresponding DCI is It is transmitted in the form of a-CSI only PUSCH (without UL-SCH), and the remaining PUSCH resources may be transmitted in the form of PUSCH including UL-SCH (and not including a-CSI).
  • the first time (slot) at which a plurality of PUSCH transmission resources (first PUSCH resources) scheduled/instructed through multi-slot DCI (over a plurality of slots) are allocated that is, DCI-to-PUSCH slot offset, 1) When indicated as “including UL-SCH” (and “including a-CSI”) through the corresponding DCI, it may be indicated/determined based on the K value (eg, the same value as the corresponding K), 2) When indicated as “no UL-SCH” (and “including a-CSI”) through the DCI, it may be indicated/determined based on the K_c value (eg, the same value as the corresponding K_c).
  • the DCI-to-PUSCH slot offset may be indicated/determined by a value of K_c-1, in this case characteristically A PUSCH transmission resource carrying only CSI feedback without UL-SCH (a slot to which a corresponding resource is allocated) may be indicated/determined according to the offset K_c value.
  • the DCI-to-PUSCH slot offset may be indicated/determined as a K-1 value. In this case, the PUSCH transmission resource (including the UL-SCH) carrying CSI feedback (the slot to which the resource is allocated) may be indicated/determined according to the offset K value.
  • PUSCH transmission resource carrying CSI (reporting set) feedback indicated through the a-CSI request field in the multi-slot DCI Opt 1) the first PUSCH resource allocated through the corresponding DCI, or Opt 2) PUSCH transmission PUSCH resources allocated within the indicated initial slot (in this case, in a situation where there are multiple sub-slot duration PUSCH resources allocated according to the proposed method, if CSI feedback transmission is indicated through DCI, the plurality of PUSCH resources are exceptionally merged Is determined as a single PUSCH resource, and if there is no CSI feedback transmission indication, the plurality of PUSCH resources are determined as individual PUSCH resources), or Opt 3) a specific number of symbols (or number of non-DMRS symbols) and/or a specific number of RBs (or The number of REs or the number of non-DMRS REs) may be determined as an initial PUSCH resource, or a PUSCH resource allocated in a slot immediately following the first slot in which the PUSCH transmission
  • a PUSCH carrying CSI (reporting set) feedback indicated through the a-CSI request field in the multi-slot DCI eg, a-CSI only PUSCH and/or UL-SCH while including a -Transmission time (slot) of the PUSCH carrying CSI feedback, that is, the DCI-to-CSI (PUSCH) slot offset
  • K_c value or max(K, K_c), which is the maximum value of the K value and the K_c value
  • ⁇ K + K_c ⁇ which is a value obtained by adding the K value and the K_c value.
  • the DCI-to-CSI (PUSCH) slot offset is ⁇ K + K_c mod N_s ⁇ or ⁇ min (K + K_c, K + N_s-1) ⁇ or ⁇ min (max (K, K_c), K + N_s-1) ⁇ .
  • both the K value and the K_c value may be signaled/indicated through the same field in the DCI.
  • multiple e.g., M (E.g., (re)transmission through the M-bit CBG transmission indicator (CBGTI) field configured in DCI) that performs transmission/retransmission scheduling in a corresponding CBG unit in the state of setting CBG (Codeblock Group) It also supports a method of indicating a scheduled CBG index).
  • M E.g., (re)transmission through the M-bit CBG transmission indicator (CBGTI) field configured in DCI
  • CBGTI CBG transmission indicator
  • the multi-slot DCI-based multi-PUSCH scheduling as described above may be considered for a CC in which the CBG unit (re) transmission is configured, if the CBGTI field/signaling for each of a plurality of scheduled PUSCHs (or TBs) When each is individually configured, the DCI payload size increases, which may increase overhead.
  • a CBGTI field/signaling (corresponding to the single PUSCH (or TB)) may be configured in the DCI only when only a single PUSCH (or TB) is scheduled through the multi-slot DCI.
  • CBGTI field/signaling is not configured in the DCI, and only TB unit (re)transmission may be performed for the plurality of PUSCHs (or TBs).
  • a single PUSCH and a plurality of PUSCHs may be scheduled through the same DCI format (eg DCI format 0_1), and if the payload sizes of the DCI scheduling a single PUSCH and the DCI scheduling a plurality of PUSCHs are different from each other, the terminal.
  • DCI format 0_1 DCI format 0_1
  • the terminal This is because blind decoding should be attempted assuming that there may be two types of load sizes, and as the number of DCI payload size assumptions increases, the number of blind decoding increases, and thus DCI decoding performance may decrease.
  • the DCI payload size is always fixed to the largest possible size, overhead may increase more than necessary. In consideration of this, the following methods can be considered. For convenience of explanation, some parameters are defined as follows.
  • N The maximum number of PUSCHs (or TB) that can be scheduled through a single multi-slot DCI. It can be set by the RRC parameter pusch-TimeDomainAllocationList. The maximum number of PUSCHs that can be scheduled may be set to, for example, an integer value of 2 to 8 (2 ⁇ N ⁇ 8, N is an integer)
  • M The maximum number of CBGs per PUSCH (or TB) set in a single CC or the number of bits of a single CBGTI field corresponding to the number of CBGs.
  • the maximum number of CBGs per PUSCH (or TB) set in a single CC may be set by the RRC parameter maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock. For example, it may be set to 2, 4, 6 or 8.
  • O The number of NDI field configuration bits indicated for each scheduled PUSCH (or TB) (e.g. 1), or the number of NDI field configuration bits indicated for each scheduled maximum PUSCH (or TB).
  • a value of O which is the number of NDI field configuration bits for each one PUSCH among eight PUSCHs, may be 1.
  • the number of bits in the RV (Redundancy Version) field indicated in the corresponding PUSCH (or TB) (e.g. 1 or 2).
  • the number of bits in the RV field (value of O1) may be 2.
  • P The number of bits in the UL-SCH indicator field indicating whether the UL-SCH is included in the PUSCH (e.g. 1).
  • the UL-SCH indicator field like the CBGTI field, may be configured in DCI only when only a single PUSCH is scheduled through DCI.
  • DCI overhead 1 the size of the DCI payload is determined based on DCI overhead 1 both when a single PUSCH is scheduled and when multiple PUSCHs are scheduled.
  • DCI payload size is determined based on DCI overhead 1
  • the size of the DCI payload is determined based on DCI overhead 2 both when a single PUSCH is scheduled and when multiple PUSCHs are scheduled.
  • the DCI payload size is determined based on DCI overhead 2
  • zero padding may be added to bits equal to DCI overhead 2-DCI overhead 1.
  • DCI Overhead considers parameters that can change the number of bits affected by the number of scheduled PUSCHs among information and/or fields included in DCI, so the size of the DCI payload is different from the size of DCI overhead 1 or 2. can be different.
  • the payload size of the multi-slot DCI (format) is determined by applying/based on (for example, the N x ⁇ O + O2 ⁇ bits) (because of Overhead 2> Overhead 1) Overhead 2
  • the size of a portion that is not actually used in bits/payload corresponding to Overhead 2 may vary.
  • Overhead 3 K x ⁇ O + O2 ⁇
  • Gap Overhead 2-Overhead 3 If defined, a method of configuring/signaling a CBGTI field in the following manner may be considered according to the size of the corresponding Gap.
  • individual CBGTI fields may be configured/signaled to all of the K scheduled PUSCHs (or TBs).
  • a plurality of (candidate) BWPs may be configured in the same serving cell, and when a multi-slot PUSCH scheduling operation according to embodiments of the present invention is configured in the corresponding cell, from a single DCI
  • the maximum number of PUSCHs (or TBs) that can be scheduled (or the number of transmission resources for this) may be individually/independently set for each BWP. Accordingly, the payload size of the (dedicated) DCI corresponding to each BWP may be determined based on the (schedulable) maximum number of PUSCHs (or TB) M set in the corresponding BWP, for example, the NDI and/or RV field in the DCI The number can be composed of M.
  • the maximum number of PUSCHs (or TBs) that can be scheduled through DCI may be limited to M1 (set in BWP1).
  • the UE may operate on the assumption that scheduling for up to M1 PUSCHs (or TBs) is performed through the corresponding DCI.
  • the maximum number of PUSCHs (or TBs) that can be scheduled through DCI can be supported up to M2 (set in BWP2).
  • the RV for the scheduled (all or part) PUSCH (or TB) can be fixed/applied to a specific value (eg 0), and in this case, through the RV field corresponding to the PUSCH (or TB), ( An NDI value for a specific PUSCH (or RB) may be indicated.
  • a specific value eg 0
  • An NDI value for a specific PUSCH (or RB) may be indicated.
  • Option 2 B (indicated by the NDI through the RV field) can be applied only when the number of PUSCHs (or TBs) scheduled through the actual DCI exceeds the M1 (PUSCHs (or TBs) scheduled by DCI. ) If the number is M1 or less, the above operation may not be applied).
  • the maximum number of PUSCHs (or TBs) M that can be scheduled from a single DCI may all be set to the same value.
  • the M value is individually/independently set for each BWP, and (multi-slot PUSCH scheduling) DCI pay
  • the load size eg, the number of NDI and/or RV fields
  • FIG. 11 is a flowchart of a signal transmission/reception method according to embodiments of the present invention.
  • the embodiments of the present invention may be performed by a terminal, and receiving a DCI for scheduling a single PUSCH or a plurality of PUSCHs to be transmitted on one serving cell (S1101), based on the DCI. It may be configured to include transmitting the single PUSCH or the plurality of PUSCHs on one serving cell (S1103).
  • an embodiment of the present invention performed from the standpoint of a base station includes transmitting a DCI for scheduling a single PUSCH or multiple PUSCHs to be received on one serving cell, and the one serving cell based on the DCI. It may include the step of receiving the single PUSCH or the plurality of PUSCHs on.
  • the payload size of the DCI received by the terminal and/or the payload size of the DCI transmitted by the base station is more of the number of bits of information for scheduling a single PUSCH and the number of bits of information for scheduling a plurality of PUSCHs. It can be determined based on a large number of bits.
  • the number of bits of information for scheduling a single PUSCH may be configured by further including information necessary for scheduling a PUSCH in Overhead 1 described through the fourth embodiment.
  • the number of bits of information for scheduling a plurality of PUSCHs may be configured by further including information necessary for scheduling a PUSCH in Overhead 2 described through the fourth embodiment.
  • Examples of information necessary for scheduling PUSCH Time domain resource assignmet field, Frequency domain resource assignment field, Frequency hopping flag field, Modulation and coding scheme field, HARQ process number field, TPC command for scheduled PUSCH field, Precoding information and number of layers Fields and/or antenna ports may be included.
  • the DCI payload size received by the terminal and/or the DCI payload size transmitted by the base station is the larger of the number of bits of information for scheduling a single PUSCH and the number of bits of information for scheduling a plurality of PUSCHs.
  • zero padding is added to the smaller number of bits, thereby adding a smaller number of bits to a larger number of bits. Can be matched with numbers.
  • the CBGTI field may be included only when a single PUSCH is scheduled, and the CBGTI field may not be included when multiple PUSCHs are scheduled.
  • the UL-SCH indicator field may be included only when a single PUSCH is scheduled, and the UL-SCH indicator field may not be included when multiple PUSCHs are scheduled.
  • the RV field included in the DCI may be set to 2 bits when a single PUSCH is scheduled. When multiple PUSCHs are scheduled, it may be set to 1 bit per one PUSCH that can be scheduled through DCI. That is, when the DCI is capable of scheduling N PUSCHs, the total number of bits in the RV field may be N bits.
  • the NDI field included in the DCI may be set to 1 bit when a single PUSCH is scheduled. Even when multiple PUSCHs are scheduled, it may be set to 1 bit per one PUSCH that can be scheduled through DCI. That is, when the DCI can schedule N PUSCHs, the total number of bits in the NDI field may be N bits.
  • the base station may perform downlink LBT before transmission of DCI
  • the terminal may perform uplink LBT operation before transmission of single or multiple PUSCH(s).
  • the base station may perform downlink LBT before transmission of DCI
  • the terminal may perform uplink LBT operation before transmission of single or multiple PUSCH(s).
  • the schemes described in Embodiments 1 to 5 may be followed.
  • 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.
  • FIG. 13 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 12 ⁇ 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 14 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 12).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 13, 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.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 13.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 13.
  • 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. 12, 100a), vehicles (Figs. 12, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 12, 100c), portable devices (Figs. 12, 100d), and home appliances (Figs.12, 100e), IoT devices (Figs. 12, 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. 12 and 400), a base station (FIGS. 12 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), or a ship.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 14, 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

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치는, 하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 것을 포함하며, 상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템 등이 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 전송을 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 방법은, 하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하는 단계; 및 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 단계; 를 포함하며, 상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는, 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, 하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 것을 포함하며, 상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는, 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, 하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 것을 포함하며, 상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다.
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, 하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 것을 포함하며, 상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송수신하는 방법으로서, 하나의 서빙 셀 상에서 수신될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 전송하는 단계; 및 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 수신하는 단계; 를 포함하며, 상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는, 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, 하나의 서빙 셀 상에서 수신될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 전송하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 수신하는 것을 포함하며, 상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는, 통신 장치가 제공된다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 DCI 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 작은 비트 수에 제로 패딩(zero padding)을 부가함을 통해, 상기 더 큰 비트 수로 결정될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI (Codeblock Group Transmission Information) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI 필드를 포함하지 않을 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 UL-SCH indicator 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 UL-SCH indicator 필드를 포함하지 않을 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 2 비트의 RV (Redundancy Version) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 N 비트의 RV 필드를 포함할 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 1 비트의 NDI (New Data Indicator) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 N 비트의 NDI 필드를 포함할 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 N 비트는 상기 DCI를 통해 스케줄링 가능한 PUSCH들의 최대 수에 기반하여 결정될 수 있다. 또한, 상기 N 비트의 각 비트들은, 상기 스케줄링 가능한 PUSCH들 중 하나의 PUSCH에 대응할 수 있다.
상기 통신 장치들은 적어도 단말, 네트워크 및 상기 통신 장치 외의 다른 자율 주행 차량과 통신할 수 있는 자율 주행 차량을 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치에 의한 상향링크 채널이 전송될 때, 종래 발명과 차별화된 동작을 통해 보다 효율적인 상향링크 채널의 전송을 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 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 5는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 전송 과정을 예시한다.
도 6은 제어 정보를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다.
도 7은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 8은 비면허 대역 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 9 및 도 10은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위한 CAP (Channel Access Procedure) 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 채널 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 12 내지 도 15은 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 (nomarl 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 PCTKR2020005889-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 PCTKR2020005889-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 매핑될 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.
본 발명에서 기지국은, 예를 들어 gNodeB일 수 있다.
도 4는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 4를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #(n+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다. PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
도 5는 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 7을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시되거나, 각각 지시될 수 있음.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
도 6은 UCI를 PUSCH에 다중화 하는 예를 나타낸다. 슬롯 내에 복수의 PUCCH 자원과 PUSCH 자원이 중첩되고, PUCCH-PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 경우, UCI는 도시된 바와 같이 PUSCH를 통해 전송될 수 있다(UCI 피기백 또는 PUSCH 피기백). 도 8은 HARQ-ACK과 CSI가 PUSCH 자원에 실리는 경우를 예시한다.
1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템
도 7은 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 7(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 7(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 PUSCH 전송뿐만 아니라 단말의 PUCCH, PRACH, SRS 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 8은 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 CAP, CCA는 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 서브프레임 #n에서 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다. 여기서, 서브프레임은 슬롯 또는 TU(Time Unit)로 대체될 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 9는 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 PCTKR2020005889-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 서브프레임 (또는 참조 슬롯)은 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 해당 반송파 상의 가장 최근 신호 전송이 수행된 시작 서브프레임 (또는 시작 슬롯)으로 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 10은 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 PCTKR2020005889-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, CW p=CW min,p로 설정하고, 아닌 경우, 모든 우선순위 클래스 p∈{1, 2, 3, 4}를 위한 CW p를 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.
비면허 대역에서의 PUSCH 전송
이하에서는, U-band 동작 상황에서 UL 데이터 스케줄링에 소요되는 DCI 오버헤드 및 UL 전송 전에 요구되는 UE의 LBT 동작을 고려하여, 복수의 slot에 걸쳐 전송되는 복수의 PUSCH를 하나의 DCI로 스케줄링하는 방법에 대하여 제안한다. 본 발명에서의 제안 방법은 LBT 기반의 U-band 동작에만 국한되지 않으며, LBT를 수반하지 않는 L-band (or U-band) 동작에도 본 명세서의 실시예들이 동일/유사하게 적용될 수 있다. 한편, PUSCH 신호 전송을 위한 data mapping type의 경우 다음과 같은 2가지 방식을 고려할 수 있다.
1) Data mapping type A
A. Slot내 특정 심볼 위치/인덱스 (e.g. symbol index Y)에 DMRS 신호가 매핑/전송되는 구조
i. 예를 들어, slot내 3번째 또는 4번째 OFDM 심볼에 DMRS 신호를 매핑/전송
2) Data mapping type B
A. PUSCH duration내 특정 심볼 위치 (e.g. X-th symbol)에 DMRS 신호가 매핑/전송되는 구조
i. 예를 들어, PUSCH duration내 첫번째 OFDM 심볼에 DMRS 신호를 매핑/전송
(1) 실시예 1
실시예 1에서는, 하나의 DCI를 통해 복수의 슬롯 집합에 걸쳐 복수의 PUSCH 전송 자원을 지시하되 구체적으로는, 1) 해당 슬롯 집합 내 최초 (first) 슬롯에는 하나 혹은 복수의 (slot보다 작은 symbol duration을 가지는) sub-slot duration PUSCH 자원을 할당하고, 2) 마지막 (last) 슬롯에는 하나의 sub-slot (또는 slot) duration PUSCH 자원을 할당하며, 3) 나머지 중간 (middle) 슬롯(들) 각각에는 slot duration PUSCH 자원을 할당하는 스케줄링 방식이 제안된다.
최초 슬롯에 할당되는 단일 sub-slot duration PUSCH와 마지막 슬롯에 할당되는 sub-slot duration PUSCH는 서로 다른 심볼 길이(symbol duration)를 가질 수 있다. 특징적으로는 마지막 슬롯에 할당되는 PUSCH의 길이가 최초 슬롯에 할당되는 단일 PUSCH의 길이보다 크거나 같게 지정될 수 있다. 보다 구체적으로, 실시예 1을 위하여 다음과 같은 DCI 시그널링 및 (UE의) PUSCH 자원 결정 방식이 고려될 수 있다.
1) Opt 1
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) 해당 sub-slot duration PUSCH 자원의 반복 회수 R이 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (복수의 slot들에 걸쳐) 길이 D를 서로 인접하도록 연속적으로 R번 반복 매핑하고, 적어도 하나의 sub-slot duration PUSCH 자원이 매핑된 복수의 슬롯들이 슬롯 집합으로 구성될 수 있다. (한편, 아래와 같은 심볼 처리 방법을 편의상 “slot-filling” 방법으로 칭함)
a. Step 1에서 (예를 들어, 최초 슬롯 에 대하여) 길이 D (이에 해당하는 심볼 수)가 심볼 인덱스 S부터 슬롯의 마지막 심볼까지의 길이 X (이에 해당하는 심볼 수)의 약수가 아닌 경우, 1) 해당 길이 X 이하의 최대 길이 D 수만큼 sub-slot duration PUSCH 가 반복/매핑되고 다음 슬롯으로 변경하여 (해당 slot내 최초 심볼부터) 다시 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑되거나, 또는 2) 슬롯 경계를 무시한 상태에서 연속적인 심볼들에 걸쳐 길이 D의 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑될 수 있다.
i. 만약 슬롯 내에서 (부분적인 형태가 아닌 온전한 형태로) 반복/매핑된 길이 D의 sub-slot duration PUSCH 수를 L로 가정하면, 상기 (최초) 슬롯 내 마지막 sub-slot duration PUSCH의 길이 (또는 심볼 수)는 {X - D(L - 1)} (이는 D보다 큰 수)로 결정/할당될 수 있다.
b. (예를 들어, 중간 슬롯에 대하여) 길이 D (이에 해당하는 심볼 수)가 슬롯 길이(이에 해당하는 심볼 수)의 약수가 아닌 경우, 1) 슬롯 길이 이하의 최대 길이 D 수만큼 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑되고, 다음 슬롯으로 변경하여 (해당 슬롯 내 최초 심볼부터) 다시 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑되거나, 또는 2) 슬롯 경계를 무시한 상태에서 연속적인 심볼들에 걸쳐 길이 D의 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑될 수 있다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각이, 그대로 개별/독립적인 L개의 PUSCH 자원으로 결정된다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 슬롯에 매핑된 하나 이상의 M개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합(merge)되며, {M x D}의 심볼 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
IV. Step 4
슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각각의 슬롯에 매핑된 복수의 N개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되며,, {N x D}의 심볼 길이 또는 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
2) Opt 2
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) 해당 sub-slot duration PUSCH 자원의 반복 회수 R, 4) slot duration PUSCH 자원이 할당된 중간 슬롯 수 N_m 또는 PUSCH 자원이 할당된 총 슬롯 수 N_s(이 경우, 아래에서 N_m = N_s - 2로 적용)가 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+1부터 시작하여 연속적인 N_m개 슬롯들을 중간 슬롯으로 결정하고, 중간 슬롯들 중 마지막 중간 슬롯의 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+N_m+1을 마지막 슬롯으로 결정하여 슬롯 집합이 구성된다.
2. 중간 슬롯들을 제외한, 최초 슬롯과 마지막 슬롯만을 서로 인접/연속한 2개 슬롯으로 가정한 상태에서, 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (해당 두 슬롯들에 걸쳐) 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 R번 반복 매핑된다.
a. 이 경우, 해당 최초 슬롯과 마지막 슬롯에 걸친 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들에 대한 반복/매핑에 대하여 상기 slot-filling 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, Opt 2의 최초 슬롯과 마지막 슬롯이 각각 Opt 1의 slot-filling 방법에서의 최초 슬롯과 중간 슬롯으로 대체 적용될 수 있다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 최초 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각이, 그대로 개별/독립적인 L개의 PUSCH 자원으로 결정된다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 마지막 슬롯에 매핑된 하나 이상의 M개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되어, {M x D}의 심볼 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
IV. Step 4
1. 슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각 슬롯 별로 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
3) Opt 3
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) slot duration PUSCH 자원이 할당된 중간 슬롯 수 N_m 또는 PUSCH 자원이 할당된 총 슬롯 수 N_s (이 경우, 아래에서 N_m = N_s - 2로 적용), 4) 마지막 슬롯에 할당되는 PUSCH 자원의 (슬롯 내) 마지막 심볼 인덱스 E가 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+1부터 시작하여 연속적인 N_m개 슬롯들이 중간 슬롯으로 결정된다. 중간 슬롯 들 중 마지막 중간 슬롯의 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+N_m+1을 마지막 슬롯으로 결정하여 상기 슬롯 집합이 구성된다.
2. 상기 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (해당 최초 슬롯 내에서만 슬롯 내 마지막 심볼까지) 하나 이상의 (L개) 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 L번 반복하여 매핑된다.
a. 이 경우, 해당 최초 슬롯 내 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들에 대한 반복/매핑에 대하여 상기 slot-filling 방법이 적용될 수 있다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 최초 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각이, 그대로 개별/독립적인 L개의 PUSCH 자원으로 결정된다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 슬롯 내 최초 심볼 인덱스부터 지시된 심볼 인덱스 E까지의 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
a. Step 3의 1에서, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S에 심볼 오프셋 O1을 적용한 심볼 인덱스 S+O1, 2) 심볼 인덱스 S+D에 심볼 오프셋 O2를 적용한 심볼 인덱스 S+D+O2, 3) 심볼 인덱스 D에 심볼 오프셋 O3를 적용한 심볼 인덱스 D+O3, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스 L에 심볼 오프셋 O4를 적용한 심볼 인덱스 L+O4중 하나로 지시되거나, 혹은 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
i. Step 3의 1-a에서, 심볼 오프셋 O1, O2, O3, O4의 경우 “0”을 포함하여 양의 정수 및/또는 음의 정수 값으로 설정될 수 있다.
ii. 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S+D, 3) 심볼 인덱스 D, 4) 심볼 인덱스 L중 하나로 지시되거나, 혹은 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스 들중 하나로 결정될 수 있다.
iii. 다른 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 상기 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S-1, 3) 심볼 인덱스 S+D-1, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스 5) 심볼 인덱스 S+D-2, 6) 심볼 인덱스 S+1 및/또는 7) 심볼 인덱스 S+D 중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
IV. Step 4
슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각 슬롯 별로 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
4) Opt 4
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) 할당된 총 (개별) PUSCH 자원 수 N_p, 4) 마지막 슬롯에 할당되는 PUSCH 자원의 (슬롯 내) 마지막 심볼 인덱스 E가 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (해당 최초 슬롯 내에서만 슬롯 내 마지막 심볼까지) 하나 이상의 (L개) 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 L번 반복하여 매핑된다.
a. 이 경우, 해당 최초 슬롯 내 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들에 대한 반복/매핑에 대하여 상기 slot-filling 방법이 적용될 수 있다.
2. 상기 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+1부터 시작하여 연속적인 N_p-L-1개 슬롯들이 중간 슬롯으로 결정된다. 중간 슬롯들 중 마지막 중간 슬롯의 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+N_p-L을 마지막 슬롯으로 결정하여 슬롯 집합이 구성된다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 최초 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각이, 그대로 개별/독립적인 L개의 PUSCH 자원으로 결정된다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 마지막 슬롯 내 최초 심볼 인덱스부터 지시된 심볼 인덱스 E까지의 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
a. Step 3의 1에서, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S에 심볼 오프셋 O1을 적용한 심볼 인덱스 S+O1, 2) 심볼 인덱스 S+D에 심볼 오프셋 O2를 적용한 심볼 인덱스 S+D+O2, 3) 심볼 인덱스 D에 심볼 오프셋 O3를 적용한 심볼 인덱스 D+O3, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스 L에 심볼 오프셋 O4를 적용한 심볼 인덱스 L+O4중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
i. Step 3의 1-a에서, 심볼 오프셋 O1, O2, O3, O4의 경우 “0”을 포함하여 양의 정수 및/또는 음의 정수 값으로 설정될 수 있다.
ii. 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S+D, 3) 심볼 인덱스 D, 4) 심볼 인덱스 L중 하나로 지시되거나, 혹은 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
iii. 다른 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S-1, 3) 심볼 인덱스 S+D-1, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스, 5) 심볼 인덱스 S+D-2, 6) 심볼 인덱스 S+1 및/또는 7) 심볼 인덱스 S+D 중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
IV. Step 4
1. 슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각 슬롯 별로 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
5) Opt 5
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) 해당 sub-slot duration PUSCH 자원의 반복 회수 R, 4) 할당된 총 (개별) PUSCH 자원 수 N_p가 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 상기 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (해당 최초 슬롯 내에서만 슬롯 내 마지막 심볼까지) 하나 이상의 (L개) 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 L번 반복하여 매핑된다.
a. 이 경우, 해당 최초 슬롯 내 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들에 대한 반복/매핑에 대하여 상기 slot-filling 방법이 적용될 수 있다.
2. 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+1부터 시작하여 연속적인 N_p-L-1개 슬롯들이 중간 슬롯으로 결정된다. 중간 슬롯들 중 마지막 중간 슬롯의 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+N_p-L을 마지막 슬롯으로 결정하여 슬롯 집합이 구성된다.
3. 마지막 슬롯 내 최초 심볼 인덱스부터 시작하여 R-L개의 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 R-L번 반복하여 매핑된다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 최초 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각이, 그대로 개별/독립적인 L개의 PUSCH 자원으로 결정된다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 마지막 슬롯에 매핑된 하나 이상의 R-L개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되어, {(R - L) x D}의 심볼 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
IV. Step 4
1. 슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각 슬롯 별로 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
6) Opt 6
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 PUSCH 자원의 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 마지막 슬롯 내 PUSCH 자원의 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스 E, 3) 할당된 총 (개별) PUSCH 자원 수 N_p, 4) PUSCH 자원이 할당된 총 슬롯 수 N_s 및/또는 slot duration PUSCH 자원이 할당된 중간 슬롯 수 N_m가 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 해당 최초 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스까지의 총 심볼 수를 X로 정의한 상태에서, L = N_p -(N_s -1) = Np -(N_m + 1)로 그리고 duration D = X / L (또는 floor (X / L) 또는 ceiling (X / L))로 각각 설정된다.
2. 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (해당 최초 슬롯 내에서만 슬롯 내 마지막 심볼까지) 상기 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 L번 반복하여 매핑된다.
a. 이 경우, 해당 최초 슬롯 내 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들에 대한 반복/매핑에 대하여 상기 slot-filling 방법이 적용될 수 있다.
3. 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+1부터 시작하여 연속적인 N_p-L-1개 슬롯들이 중간 슬롯으로 결정된다. 중간 슬롯들 중 마지막 중간 슬롯의 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+N_p-L을 마지막 슬롯으로 결정하여 상기 슬롯 집합이 구성된다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 최초 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각이, 그대로 개별/독립적인 L개의 PUSCH 자원으로 결정된다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 마지막 슬롯 내 최초 심볼 인덱스부터 지시된 심볼 인덱스 E까지의 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
a. Step 3의 1에서, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S에 심볼 오프셋 O1을 적용한 심볼 인덱스 S+O1, 2) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스 L에 심볼 오프셋 O2를 적용한 심볼 인덱스 L+O2 중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
i. Step 3의 1-a에서, 심볼 오프셋 O1, O2 의 경우 “0”을 포함하여 양의 정수 및/또는 음의 정수 값으로 설정될 수 있다.
ii. 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 L중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스 들중 하나로 결정될 수 있다.
iii. 다른 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S-1, 2) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스, 3) 심볼 인덱스 S, 및/또는 4) 심볼 인덱스 S+1 중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
b. 또 다른 방법으로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S에 심볼 오프셋 O1을 적용한 심볼 인덱스 S+O1, 2) 심볼 인덱스 S+D에 심볼 오프셋 O2를 적용한 심볼 인덱스 S+D+O2, 3) 심볼 인덱스 D에 심볼 오프셋 O3를 적용한 심볼 인덱스 D+O3, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스 L에 심볼 오프셋 O4를 적용한 심볼 인덱스 L+O4중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
i. Step 3의 1-b에서, 심볼 오프셋 O1, O2, O3, O4의 경우 “0”을 포함하여 양의 정수 및/또는 음의 정수 값으로 설정될 수 있다.
ii. 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S+D, 3) 심볼 인덱스 D, 4) 심볼 인덱스 L중 하나로 지시되거나, 혹은 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
iii. 다른 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S-1, 3) 심볼 인덱스 S+D-1, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스, 5) 심볼 인덱스 S+D-2, 6) 심볼 인덱스 S+1 및/또는 7) 심볼 인덱스 S+D 중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
IV. Step 4
1. 슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각 슬롯 별로 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
7) Data mapping and DMRS pattern
A. Data mapping type
i. 실시예 1에서, 최초 슬롯과 나머지 슬롯들간에 데이터 매핑 타입(data mapping type)이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type B가 설정되는 반면, 중간 슬롯 및 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A (또는 B)가 설정될 수 있다.
ii. 또는, 중간 슬롯과 나머지 슬롯들 간에 데이터 매핑 타입이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A (또는 B)가 설정되는 반면, 최초 슬롯과 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type B가 설정될 수 있다.
iii. 또는, 최초 슬롯, 중간 슬롯, 마지막 슬롯 각각에 데이터 매핑 타입이 독립적으로 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type B, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A (또는 B), 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A 또는 B가 설정될 수 있다.
B. DMRS (symbol) pattern
i. 실시예 1에서, 최초 슬롯과 나머지 슬롯들간에 DMRS 패턴(e.g. DMRS 심볼 수)이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 X개의 DMRS 심볼이 설정되는 반면, 중간 슬롯 및 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 Y개(또는 X개)의 DMRS 심볼이 설정될 수 있다(e.g. X < Y).
ii. 또는, 상기 중간 슬롯과 나머지 슬롯 간에 DMRS 패턴 (DMRS 심볼 수)이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 Y개 (또는 X개)의 DMRS 심볼이 설정되는 반면, 최초 슬롯과 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 X개의 DMRS 심볼이 설정될 수 있다(e.g. X < Y).
iii. 또는, 상기 최초 슬롯, 중간 슬롯, 마지막 슬롯 각각에 DMRS 패턴(DMRS 심볼 수)이 독립적으로 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에는 X개 DMRS 심볼, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에는 Y개 (또는 X개) DMRS 심볼, 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에는 X개 또는 Y개의 DMRS 심볼이 설정될 수 있다(e.g. X < Y).
(2) 실시예 2
실시예 2에서는, 하나의 DCI를 통해 복수의 슬롯 집합에 걸쳐 복수의 PUSCH 전송 자원을 지시하되 구체적으로는, 1) 해당 slot 집합 내 최초 (first) 슬롯에는 하나의 sub-slot (또는 slot) duration PUSCH 자원을 할당하고, 2) 마지막 (last) 슬롯에는 하나의 sub-slot (또는 slot) duration PUSCH 자원을 할당하며, 3) 나머지 중간 (middle) 슬롯(들) 각각에는 slot duration PUSCH 자원을 할당하는 스케줄링 방식이 제안된다.
최초 슬롯에 할당되는 단일 sub-slot (or slot) duration PUSCH 자원에는 고정된 하나의 시작 심볼(starting symbol)만 설정되거나, 혹은 특징적으로 UL 전송을 위해 요구되는 UE의 LBT 동작 (이에 따른 CCA 실패로 인한 UL 전송 불가)을 고려하여 해당 PUSCH 자원에 복수의 후보 시작 심볼(candidate starting symbol) 집합이 설정될 수 있다. 보다 구체적으로, 실시예 2를 위하여 다음과 같은 DCI 시그널링 및 (UE의) PUSCH 자원 결정 방식을 고려될 수 있다.
1) Opt 1
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) 해당 sub-slot duration PUSCH 자원의 반복 회수 R이 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 상기 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (복수의 slot들에 걸쳐) 길이 D의 sub-slot duration PUSCH 가 서로 인접하도록 연속적으로 R번 반복 매핑된다. 적어도 하나의 sub-slot duration PUSCH 자원이 매핑된 복수의 슬롯들이 슬롯 집합으로 구성(한편, 아래와 같은 심볼 처리 방법을 편의상 “slot-filling” 방법으로 칭함)된다.
a. Step 1에서 (예를 들어, 최초 슬롯에 대하여) 길이 D (이에 해당하는 심볼 수)가 심볼 인덱스 S부터 슬롯의 마지막 심볼까지의 길이 X (이에 해당하는 심볼 수)의 약수가 아닌 경우, 1) 해당 길이 X 이하의 최대 길이 D 수만큼 sub-slot duration PUSCH 가 반복/매핑되고 다음 슬롯으로 변경하여 (해당 slot내 최초 심볼부터) 다시 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑되거나, 또는 2) 슬롯 경계를 무시한 상태에서 연속적인 심볼들에 걸쳐 길이 D의 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑될 수 있다.
i. 만약 슬롯 내에서 (부분적인 형태가 아닌 온전한 형태로) 반복/매핑된 길이 D의 sub-slot duration PUSCH 수를 L로 가정하면, 상기 (최초) 슬롯 내 마지막 sub-slot duration PUSCH의 길이 (또는 심볼 수)는 {X - D(L - 1)} (이는 D보다 큰 수)로 결정/할당될 수 있다.
b. (예를 들어, 중간 슬롯에 대하여) 길이 D (이에 해당하는 심볼 수)가 슬롯 길이(이에 해당하는 심볼 수)의 약수가 아닌 경우, 1) 슬롯 길이 이하의 최대 길이 D 수만큼 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑되고, 다음 슬롯으로 변경하여 (해당 슬롯 내 최초 심볼부터) 다시 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑되거나, 또는 2) 슬롯 경계를 무시한 상태에서 연속적인 심볼들에 걸쳐 길이 D의 sub-slot duration PUSCH가 반복/매핑될 수 있다.
II. Step 2
1. 상기 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되여, {L x D}의 심볼 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
2. Step 2에서, L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각에서의 PUSCH 시작 심볼들이, 해당 단일(merged) PUSCH 자원의 복수 후보 시작 심볼들의 집합으로 설정될 수 있다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 마지막 슬롯에 매핑된 하나 이상의 M개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되어, {M x D}의 심볼 길이을 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
IV. Step 4
1. 슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각각의 중간 슬롯들에 매핑된 복수의 N개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되어, {N x D}의 심볼 길이 또는 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
2) Opt 2
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) 해당 sub-slot duration PUSCH 자원의 반복 회수 R, 4) slot duration PUSCH 자원이 할당된 중간 슬롯 수 N_m 및/또는 PUSCH 자원이 할당된 총 slot 수 N_s (이 경우, 아래에서 N_m = N_s - 2로 적용)가 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+1부터 시작하여 연속적인 N_m개 슬롯들이 중간 슬롯으로 결정된다. 중간 슬롯들 중 마지막 중간 슬롯의 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+N_m+1을 마지막 슬롯으로 결정하여 슬롯 집합이 구성된다.
2. 중간 슬롯들을 제외한, 최초 슬롯과 마지막 슬롯만을 서로 인접/연속한 2개 슬롯으로 가정한 상태에서, 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (해당 두 슬롯들에 걸쳐) 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 R번 반복 매핑된다.
a. 이 경우, 해당 최초 슬롯과 마지막 슬롯에 걸친 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들에 대한 반복/매핑에 대하여 상기 slot-filling 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, Opt 2의 최초 슬롯과 마지막 슬롯이 각각 Opt 1의 slot-filling 방법에서의 최초 슬롯과 중간 슬롯으로 대체 적용될 수 있다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 최초 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되어, {L x D}의 심볼 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
2. Step 2에서, L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각에서의 PUSCH 시작 심볼들이, 해당 단일 (merged) PUSCH 자원의 복수 후보 시작 심볼 집합으로 설정될 수 있다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯 의 경우 해당 마지막 슬롯에 매핑된 하나 이상의 M개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되어, {M x D}의 심볼 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
IV. Step 4
1. 슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각 중간 슬롯들 별로 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
3) Opt 3
A. DCI signaling for PUSCH scheduling
i. DCI를 통해 1) PUSCH 전송/자원이 지시된 최초 (first) 슬롯 인덱스 K, 2) 해당 최초 슬롯 내 최초 sub-slot duration PUSCH 자원에 대한 슬롯 내 시작 심볼 인덱스 S 및 심볼 길이 D, 3) slot duration PUSCH 자원이 할당된 중간 슬롯 수 N_m 및/또는 PUSCH 자원이 할당된 총 슬롯 수 N_s (이 경우, 아래에서 N_m = N_s - 2로 적용), 4) 마지막 슬롯에 할당되는 PUSCH 자원의 (슬롯 내) 마지막 심볼 인덱스 E가 지시될 수 있다.
B. Determination of PUSCH resources
I. Step 1
1. 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+1부터 시작하여 연속적인 N_m개 슬롯들을 중간 슬롯으로 결정된다. 중간 슬롯들 중 마지막 중간 슬롯의 바로 다음 슬롯 인덱스인 K+N_m+1을 마지막 슬롯으로 결정하여 슬롯 집합이 구성된다.
2. 최초 슬롯 내 심볼 인덱스 S부터 시작하여 (해당 최초 슬롯 내에서만 슬롯 내 마지막 심볼까지) 하나 이상의 (L개) 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들이 서로 인접하도록 연속적으로 L번 반복하여 매핑된다.
a. 이 경우, 최초 슬롯 내 길이 D의 sub-slot duration PUSCH들의 반복/매핑에 대하여 상기 slot-filling 방법이 적용될 수 있다.
II. Step 2
1. 슬롯 집합 내에서 최초 슬롯의 경우 해당 최초 슬롯에 매핑된 하나 이상의 L개 sub-slot duration PUSCH 자원들이 하나로 병합되어, {L x D}의 심볼 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원으로 결정된다.
2. Step 2에서, L개 sub-slot duration PUSCH 자원 각각에서의 PUSCH 시작 심볼들이, 해당 단일 (merged) PUSCH 자원의 복수 후보 시작 심볼 집합으로 설정될 수 있다.
III. Step 3
1. 슬롯 집합 내에서 마지막 슬롯의 경우 해당 마지막 슬롯 내 최초 심볼 인덱스부터 지시된 심볼 인덱스 E까지의 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
a. Step 3의 1에서, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S에 심볼 오프셋 O1을 적용한 심볼 인덱스 S+O1, 2) 심볼 인덱스 S+D에 심볼 오프셋 O2를 적용한 심볼 인덱스 S+D+O2, 3) 심볼 인덱스 D에 심볼 오프셋 O3를 적용한 심볼 인덱스 D+O3, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스 L에 심볼 오프셋 O4를 적용한 심볼 인덱스 L+O4중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
i. Step 3의 1-a에서, 심볼 오프셋 O1, O2, O3, O4의 경우 “0”을 포함하여 양의 정수 및/또는 음의 정수 값으로 설정될 수 있다.
ii. 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S+D, 3) 심볼 인덱스 D, 4) 심볼 인덱스 L중 하나로 지시되거나, 혹은 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
iii. 다른 일례로, 심볼 인덱스 E의 경우 1) 심볼 인덱스 S, 2) 심볼 인덱스 S-1, 3) 심볼 인덱스 S+D-1, 4) 슬롯 내 마지막 심볼 인덱스, 5) 심볼 인덱스 S+D-2, 6) 심볼 인덱스 S+1 및/또는 7) 심볼 인덱스 S+D 중 하나로 지시되거나, 혹은 별도의 시그널링 없이 상기 심볼 인덱스들 중 하나로 결정될 수 있다.
IV. Step 4
1. 슬롯 집합 내에서 중간 슬롯의 경우 각 슬롯 별로 슬롯 길이를 가지는 단일 PUSCH 자원이 할당된다.
4) Data mapping and DMRS pattern
A. Data mapping type
i. 실시예 2에서, 최초 슬롯과 나머지 슬롯들간에 데이터 매핑 타입(data mapping type)이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type B가 설정되는 반면, 중간 슬롯 및 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A (또는 B)가 설정될 수 있다.
ii. 또는, 중간 슬롯과 나머지 슬롯들 간에 데이터 매핑 타입이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A (또는 B)가 설정되는 반면, 최초 슬롯과 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type B가 설정될 수 있다.
iii. 또는, 마지막 슬롯과 나머지 슬롯들간에 데이터 매핑 타입이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type B가 설정되는 반면, 최초 슬롯과 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A (또는 B)가 설정될 수 있다.
iv. 또는, 최초 슬롯, 중간 슬롯, 마지막 슬롯 각각에 데이터 매핑 타입이 독립적으로 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type B, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A (또는 B), 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 data mapping type A 또는 B가 설정될 수 있다.
B. DMRS (symbol) pattern
i. 실시예 2에서, 최초 슬롯과 나머지 슬롯들간에 DMRS 패턴(e.g. DMRS 심볼 수)이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 X개의 DMRS 심볼이 설정되는 반면, 중간 슬롯 및 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 Y개(또는 X개)의 DMRS 심볼이 설정될 수 있다(e.g. X < Y).
ii. 또는, 상기 중간 슬롯과 나머지 슬롯 간에 DMRS 패턴 (DMRS 심볼 수)이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 Y개 (또는 X개)의 DMRS 심볼이 설정되는 반면, 최초 슬롯과 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 X개의 DMRS 심볼이 설정될 수 있다(e.g. X < Y).
iii. 또는, 마지막 슬롯과 나머지 슬롯들간에 DMRS 패턴(DMRS 심볼 수)이 독립적으로 (또는 상이하게) 설정될 수 있다.
1. 일례로, 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 X개의 DMRS 심볼이 설정되는 반면, 최초 슬롯과 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에 대해서는 Y개 (또는 X개)의 DMRS 심볼이 설정될 수 있다 (e.g. X < Y).
iv. 또는, 상기 최초 슬롯, 중간 슬롯, 마지막 슬롯 각각에 DMRS 패턴(DMRS 심볼 수)이 독립적으로 설정될 수 있다.
1. 일례로, 최초 슬롯에 할당된 PUSCH에는 X개 DMRS 심볼, 중간 슬롯에 할당된 PUSCH에는 Y개 (또는 X개) DMRS 심볼, 마지막 슬롯에 할당된 PUSCH에는 X개 또는 Y개의 DMRS 심볼이 설정될 수 있다(e.g. X < Y).
추가적으로, 단일 multi-slot DCI를 통해 스케줄링/할당되는 first/middle/last slot내 PUSCH 전송/자원에 적용되는 data mapping type을 지시하는 방식으로, 다음과 같은 방법들을 고려할 수 있다.
1) 방법 1
A. 최초 슬롯 PUSCH의 경우, 고정된 단일 data mapping type (e.g. B)이 적용된다.
B. 단일 DCI를 통해 중간 슬롯과 마지막 슬롯각각에 적용될 2개의 data mapping type이 지시된다.
2) 방법 2
A. 마지막 슬롯 PUSCH의 경우, 고정된 단일 data mapping type (e.g. B)이 적용된다.
B. 단일 DCI를 통해 최초 슬롯과 중간 슬롯 각각에 적용될 2개의 data mapping type이 지시된다.
3) 방법 3
A. 중간 슬롯 PUSCH의 경우, 고정된 단일 data mapping type (e.g. A or B)이 적용된다.
B. 단일 DCI를 통해 최초 슬롯과 마지막 슬롯 각각에 적용될 2개의 data mapping type이 지시된다.
4) 방법 4
A. 단일 DCI를 통해 최초 슬롯, 중간 슬롯, 마지막 슬롯 각각에 적용될 3개의 data mapping type이 지시된다.
(3) 실시예 3
기존의 단일 슬롯을 통한 단일 PUSCH 전송을 스케줄링하는 DCI의 경우 (편의상, “single-slot DCI”로 칭함), 해당 DCI 내의 aperiodic SRS (a-SRS) request 필드를 통해 특정 시점을 통한 SRS 전송이 지시될 수 있다. 구체적으로는, 해당 a-SRS request 필드/비트로 시그널링되는 각 상태(state)별로 하나 (혹은 (CA인 경우) 복수)의 SRS 자원 세트(SRS resource set) 및 해당 SRS의 전송 시점을 지시하는 (DCI-to-SRS) 슬롯 오프셋(slot offset; K_s)이 (독립적으로) 설정될 수 있다. 여기서 하나의 SRS 자원 세트는 하나 혹은 복수의 (시간 축에서 연속하거나 혹은 불연속하는) SRS 자원(들)으로 구성될 수 있고, 하나의 SRS 자원은 하나 혹은 복수의 (시간 축에서 연속하는) SRS 심볼(들)로 구성될 수 있다.
한편, 상기와 같이 복수 슬롯들에 걸쳐 복수의 PUSCH 전송 자원을 스케줄링/지시하는 DCI의 경우 (편의상, “multi-slot DCI”로 칭함), 해당 DCI를 통해 (최초) PUSCH 전송 시점으로 지시되는 (DCI-to-PUSCH) 슬롯 오프셋을 K로 정의하면, 해당 DCI 내의 a-SRS request 필드를 통해 지시되는 SRS (resource set)의 전송 시점 (slot), 즉 DCI-to-SRS 슬롯 오프셋은 해당 K값과 상기 K_s값중 최대값인 max(K, K_s)로 결정되거나, 또는 K값과 K_s값을 더한 값인 {K + K_s}로 결정될 수 있다. 또는, PUSCH 전송 (자원)이 스케줄링/지시된 총 슬롯 수를 N_s로 정의하면, 상기 DCI-to-SRS 슬롯 오프셋은 {K + K_s mod N_s} 또는 {min (K + K_s, K + N_s - 1)} 또는 {min (max (K, K_s), K + N_s - 1)}으로 결정될 수 있다.
또한, 이러한 multi-slot DCI를 통해 전송이 지시된 SRS 자원 (또는 SRS 자원 세트)이 해당 multi-slot DCI를 통해 스케줄링된 특정 PUSCH 자원 전체 (혹은 해당 PUSCH의 DMRS 심볼)와 시간상으로 중첩(overlap)된 경우, 해당 PUSCH 전송이 생략 (drop)될 수 있다. 또한 추가적으로, multi-slot DCI를 통해 지시/스케줄링된 SRS 자원(또는 SRS 자원 세트)과 특정 PUSCH 자원 중 (DMRS 심볼을 포함하지 않은 혹은 DMRS 심볼을 포함한) 특정 일부만 중첩 된 경우, 해당 PUSCH (자원)은 중첩된 심볼에 대해 레이트 매칭(rate-matching) 혹은 펑쳐링(puncturing)된 후 전송될 수 있다.
또 다른 방법으로, 상기 multi-slot DCI를 통해 복수 (M개)의 SRS 심볼들로 구성된 SRS 자원 세트 상에서의 SRS 전송이 지시된 경우, 해당 SRS 전송 시점으로 결정된 슬롯 내에서 해당 SRS (resource set)의 전송 위치는 (시간 축에서 연속하는) 최초 혹은 마지막 M개의 심볼들로 결정/변경될 수 있다. 이때 해당 심볼들의 위치는 원래 (single-slot DCI를 통한 a-SRS 전송 지시 용도로) RRC 시그널링을 통해 설정된 상기 SRS 자원 세트를 구성하는 M개 SRS 심볼 위치와 상이할 수 있다.
한편, 기존의 single-slot DCI 기반 PUSCH 스케줄링의 경우, 해당 DCI 내의 aperiodic CSI (a-CSI) request 필드를 통해 특정 시점을 통한 CSI 피드백 전송이 지시될 수 있으며, 구체적으로는 해당 a-CSI request 필드/비트로 시그널링되는 각 상태 별로 하나 (혹은 (CA인 경우) 복수)의 CSI reporting set 및 UL-SCH (uplink-shared channel)없이 a-CSI 피드백만 나르는 PUSCH (편의상, “a-CSI only PUSCH”로 칭함)의 전송 시점을 지시하는 (DCI-to-CSI) 슬롯 오프셋(K_c)이 (독립적으로) 설정될 수 있다. 이 경우, UL-SCH를 포함하면서 a-CSI 피드백이 지시된 PUSCH의 전송 시점은 상기 K로 지시된 슬롯으로, 상기 a-CSI only PUSCH의 전송 시점은 상기 K_c로 지시된 슬롯으로 각각 결정될 수 있으며, 이때 PUSCH상에 UL-SCH 포함 여부는 해당 DCI 내의 UL-SCH indicator 필드를 통해 지시될 수 있다.
한편, multi-slot DCI 기반의 복수 PUSCH 스케줄링의 경우 해당 DCI 내의 상기 UL-SCH indicator를 통해 “UL-SCH 포함”으로 (그리고 “a-CSI 포함”으로) 지시되면, 해당 DCI를 통해 스케줄링된 복수의 PUSCH 자원들 모두 UL-SCH를 포함한 PUSCH 형태로 전송하되 그 중 특정 하나의 PUSCH 자원이 (UL-SCH를 포함하여) a-CSI 피드백을 나르는 PUSCH 형태로 전송하도록 동작할 수 있다. 또한 특징적으로, 상기 multi-slot DCI를 통해 “UL-SCH 없음”으로 (그리고 “a-CSI 포함”으로) 지시된 경우, 해당 DCI를 통해 스케줄링된 복수의 PUSCH 자원들중 특정 하나의 PUSCH 자원은 (UL-SCH없는) a-CSI only PUSCH 형태로 전송되고 나머지 PUSCH 자원은 UL-SCH를 포함한 (그리고 a-CSI를 포함하지 않은) PUSCH 형태로 전송될 수 있다.
한편, multi-slot DCI를 통해 (복수의 slot들에 걸쳐) 스케줄링/지시되는 복수의 PUSCH 전송 자원 (이중 최초 PUSCH 자원)이 할당되는 최초 시점 (slot), 즉 DCI-to-PUSCH 슬롯 오프셋은, 1) 해당 DCI를 통해 “UL-SCH 포함” (그리고 “a-CSI 포함”)으로 지시된 경우에는 상기 K값을 기반으로 (예를 들어, 해당 K와 동일한 값으로) 지시/결정될 수 있으며, 2) 해당 DCI를 통해 “UL-SCH 없음” (그리고 “a-CSI 포함”)으로 지시된 경우에는 상기 K_c값을 기반으로 (예를 들어, 해당 K_c와 동일한 값으로) 지시/결정될 수 있다. 일례로, DCI를 통해 “UL-SCH 없음” (그리고 “a-CSI 포함”)으로 지시된 경우에는 상기 DCI-to-PUSCH 슬롯 오프셋이 K_c-1값으로 지시/결정될 수 있으며, 이 경우 특징적으로 UL-SCH없이 CSI 피드백만을 나르는 PUSCH 전송 자원 (해당 자원이 할당된 slot)은 상기 오프셋 K_c값에 따라 지시/결정될 수 있다. 다른 일례로, DCI를 통해 “UL-SCH 포함” (그리고 “a-CSI 포함”)으로 지시된 경우에는 상기 DCI-to-PUSCH 슬롯 오프셋이 K- 1값으로 지시/결정될 수 있다. 이 경우 특징적으로 (UL-SCH 포함) CSI 피드백을 나르는 PUSCH 전송 자원 (해당 자원이 할당된 slot)은 상기 오프셋 K값에 따라 지시/결정될 수 있다.
한편, multi-slot DCI내의 a-CSI request 필드를 통해 지시되는 CSI (reporting set) 피드백을 나르는 PUSCH 전송 자원의 경우, Opt 1) 해당 DCI를 통해 할당된 최초 PUSCH 자원, 또는 Opt 2) PUSCH 전송이 지시된 최초 슬롯 내에 할당된 PUSCH 자원 (이 경우, 상기 제안 방법에 따라 할당된 sub-slot duration PUSCH 자원이 복수인 상황에서, 만약 DCI를 통해 CSI 피드백 전송이 지시되면 예외적으로 해당 복수 PUSCH 자원이 병합되어 단일 PUSCH 자원으로 결정되고, CSI 피드백 전송 지시가 없으면 해당 복수 PUSCH 자원이 그대로 개별적인 PUSCH 자원으로 결정됨), 또는 Opt 3) 특정 심볼 수 (혹은 non-DMRS 심볼 수) 및/또는 특정 RB 수 (혹은 RE 수 혹은 non-DMRS RE 수) 이상으로 구성된 최초 PUSCH 자원, 또는 Opt 4) PUSCH 전송이 지시된 최초 슬롯 바로 다음 슬롯 내에 할당된 PUSCH 자원으로 결정될 수 있다. DCI를 통해 “UL-SCH 포함”으로 지시되었는지 아니면 “UL-SCH 없음”으로 지시되었는지에 따라 Opt 1/2/3/4 중 다른 옵션이 적용될 수 있다.
또 다른 방법으로, 상기에서 multi-slot DCI 내의 a-CSI request 필드를 통해 지시되는 CSI (reporting set) 피드백을 나르는 PUSCH (예를 들어, a-CSI only PUSCH 및/또는 UL-SCH를 포함하면서 a-CSI 피드백을 나르는 PUSCH)의 전송 시점 (slot), 즉 DCI-to-CSI (PUSCH) 슬롯 오프셋은 상기 K_c값으로 결정되거나, 또는 상기 K값과 상기 K_c값중 최대값인 max(K, K_c)로 결정되거나, 또는 K값과 K_c값을 더한 값인 {K + K_c}로 결정될 수 있다. 또는, PUSCH 전송 (자원)이 스케줄링/지시된 총 slot 수를 N_s로 정의하면, 상기 DCI-to-CSI (PUSCH) 슬롯 오프셋은 {K + K_c mod N_s} 또는 {min (K + K_c, K + N_s - 1)} 또는 {min (max (K, K_c), K + N_s - 1)}으로 결정될 수 있다. 한편, 이 경우에는 DCI내의 동일한 하나의 필드를 통해 상기 K값과 K_c값이 모두 시그널링/지시되는 형태일 수 있다.
(4) 실시예 4
DL/UL data 전송/스케줄링과 관련하여, TB 단위의 전송/재전송 스케줄링 방식만을 지원하는 기존 LTE 시스템과는 달리, NR 시스템에서는 효율적인 자원 사용을 목적으로 단일 TB를 구성하는 복수 (예를 들어, M개)의 CBG (Codeblock Group)를 설정한 상태에서, 해당 CBG 단위로 전송/재전송 스케줄링을 수행하는 (예를 들어, DCI내에 구성된 M-bit CBG transmission indicator (CBGTI) 필드를 통해 (재)전송이 스케줄링된 CBG index를 지시하는) 방식도 지원하고 있다. 한편, 이러한 CBG 단위 (재)전송이 설정된 CC에 대해서도 상기와 같은 multi-slot DCI 기반의 복수 PUSCH 스케줄링을 고려할 수 있는데, 만약 스케줄링되는 복수의 PUSCH (또는 TB)들 각각에 대해 상기 CBGTI 필드/시그널링을 개별적으로 구성할 경우, DCI 페이로드(payload) 사이즈가 커져 오버헤드를 증가시킬 수 있다.
이를 감안하여, multi-slot DCI를 통해 단일 PUSCH (또는 TB)만 스케줄링된 경우에 한정하여 해당 DCI내에 (해당 단일 PUSCH (or TB)에 대응되는) CBGTI 필드/시그널링이 구성될 수 있다. multi-slot DCI를 통해 복수의 PUSCH (or TB)가 스케줄링된 경우에는 해당 DCI내에 CBGTI 필드/시그널링이 구성되지 않고 해당 복수 PUSCH (or TB)들에 대해서는 TB 단위 (재)전송만 수행될 수 있다. 한편, 이와 같이 스케줄링된 PUSCH (or TB) 수에 따라 CBGTI 필드/시그널링 유무가 달라지는 구조를 고려하여, 상기 multi-slot DCI (format)의 페이로드 크기(size)를 결정하는 방식이 필요할 수 있다. 단일 PUSCH와 복수의 PUSCH들은 동일한 DCI 포맷(e.g. DCI format 0_1)을 통해 스케줄링될 수 있고, 단일 PUSCH를 스케줄링하는 DCI와 복수의 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI의 페이로드 크기가 서로 다른 경우, 단말은 DCI 페이로드 크기가 두 종류일 수 있음을 가정하여 블라인드 디코딩을 시도해야 하고, DCI 페이로드 크기 가정에 대한 수가 증가하면 블라인드 디코딩 횟수가 증가하므로 DCI 디코딩 성능이 감소할 수 있기 때문이다. 반면 가능한 가장 큰 크기로 DCI 페이로드 크기를 항상 고정하면, 필요 이상으로 오버헤드가 증가될 수 있다. 이를 고려하여, 다음과 같은 방법들을 고려할 수 있다. 설명의 편의를 위해, 몇 가지 파라미터들을 정의하면 아래와 같다.
N: 단일 multi-slot DCI를 통해 스케줄링 가능한 최대 PUSCH (or TB) 수. RRC 파라미터인 pusch-TimeDomainAllocationList에 의해 설정될 수 있다. 스케줄링 가능한 최대 PUSCH의 수는, 예를들어 2 내지 8 중 하나의 정수 값으로 설정될 수 있다 (2 ≤ N ≤ 8, N은 정수)
K: 단일 multi-slot DCI를 통해 실제 스케줄링된 PUSCH (or TB) 수
M: 단일 CC에 설정된 PUSCH (or TB)당 최대 CBG 수 또는 CBG 수에 대응되는 단일 CBGTI 필드 구성 bit 수. 단일 CC에 설정된 PUSCH (or TB)당 최대 CBG 수는, RRC 파라미터인 maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 2, 4, 6 또는 8로 설정될 수 있다.
O: 스케줄링된 각 PUSCH (or TB)별로 지시되는 NDI 필드 구성 bit 수 (e.g. 1), 또는 스케줄링 가능한 최대 PUSCH (or TB)별로 지시되는 NDI 필드 구성 bit 수. 예를 들어, 스케줄링된 또는 스케줄링 가능한 최대 PUSCH의 수가 8개로 설정된 경우, 8개의 PUSCH들 중 각 하나의 PUSCH에 대한 NDI 필드 구성 bit 수인 O의 값은 1일 수 있다. 스케줄링된 또는 스케줄링 가능한 최대 PUSCH의 수가 8개이고 O=1인 경우, 8개의 PUSCH에 대한 NDI 필드의 총 bit 수는 8 * 1 = 8 일 수 있다.
O1: 단일 PUSCH (or TB) 스케줄링 시 해당 PUSCH (or TB)에 지시되는 RV (Redundancy Version) 필드 bit 수(e.g. 1 or 2). 바람직하게, RV 필드 bit 수(O1의 값)는 2일 수 있다.
O2: 복수 PUSCH (or TB) 스케줄링 시 각 PUSCH (or TB)별로 지시되는 RV 필드 bit 수(e.g. 1). 또는 스케줄링 가능한 최대 PUSCH (or TB)별로 지시되는 RV 필드 구성 bit 수. 예를 들어, 스케줄링된 또는 스케줄링 가능한 최대 PUSCH의 수가8 개로 설정된 경우, 8개의 PUSCH들 중 각 하나의 PUSCH에 대한 RV 필드 구성 bit 수인 O2의 값은 1일 수 있다. 스케줄링된 또는 스케줄링 가능한 최대 PUSCH의 수가 8개이고 O2=1인 경우, 8개의 PUSCH에 대한 RV 필드의 총 bit 수는 8 * 1 = 8 일 수 있다.
P: PUSCH에 UL-SCH가 포함되었는지 여부를 나타내는 UL-SCH indicator 필드의 bit 수(e.g. 1).
1) 요구되는 DCI 구성 bit 수 (Overhead) 결정
A. DCI를 통해 단일 PUSCH (or TB)만 스케줄링되고, DCI 내에 CBGTI 필 드 및/또는 시그널링이 구성된 경우(e.g. K = 1), DCI 페이로드 크기를 결정하기 위한 DCI Overhead 1은, DCI Overhead 1 = M + O + O1일 수 있다. 더하여, UL-SCH indicator 필드 역시 CBGTI 필드와 마찬가지로 DCI를 통해 단일 PUSCH만 스케줄링된 경우에 한정하여 DCI 내에 구성될 수 있다. 이 경우, DCI 페이로드 크기를 결정하기 위한 DCI Overhead 1은, DCI Overhead 1 = M + O + O1 + P일 수 있다.
B. 최대 N개 PUSCH (or TB)들이 스케줄링되어, DCI 내에 DCI 내에 CBGTI 필드 및/또는 시그널링이 구성되지 않은 경우(e.g. K = N, N은 복수), DCI 페이로드 크기를 결정하기 위한 DCI Overhead 2는, DCI Overhead 2 = N * {O + O2}일 수 있다. 더하여, UL-SCH indicator 필드 역시 CBGTI 필드와 마찬가지로 DCI를 통해 단일 PUSCH만 스케줄링된 경우에 한정하여 DCI 내에 구성되더라도, DCI Overhead 2 = N * {O + O2}일 수 있다.
2) Multi-slot DCI (format)의 payload 사이즈 결정
A. 방법 D-1
i. DCI 페이로드 크기는 DCI Overhead 1과 2중 더 큰 값을 적용하여/기반으로 결정될 수 있다. 만약 단일 multi-slot DCI를 통해 스케줄링 가능한 최대 PUSCH 수 N과 단일 CC에 설정된 PUSCH (or TB)당 최대 CBG 수 M이 각각의 RRC 파라미터에 의해 모두 2로 설정된 상태라면, DCI overhead 1 = 2 + 1 + 2 + 1 = 6 bit 이고(M=2, O=1, O1=2, P=1), DCI overhead 2 = 2 * (1 + 1) = 4 bit일 수 있다 (N=2, O=1, O2=1). 이 경우 DCI overhead 1이 더 크므로, DCI 페이로드의 크기는, 단일 PUSCH가 스케줄링될 때와 복수 PUSCH가 스케줄링될 때 모두 DCI overhead 1에 기반하여 결정된다. DCI 페이로드 크기가 DCI overhead 1에 기반하여 결정되면, 해당 DCI를 통해 복수 PUSCH들이 스케줄링되는 경우 DCI overhead 1 - DCI overhead 2만큼의 bit에는 제로 패딩이 추가될 수 있다. 만약 N은 RRC 파라미터에 의해 6으로 설정되고 M은 RRC 파라미터에 의해 4로 설정된 상태라면, DCI overhead 1 = 4 + 1 + 2 + 1 = 8 bit 이고(M=4, O=1, O1=2, P=1), DCI overhead 2 = 6 * (1 + 1) = 12 bit일 수 있다 (N=6, O=1, O2=1). 이 경우 DCI overheaed 2가 더 크므로, DCI 페이로드의 크기는, 단일 PUSCH가 스케줄링될 때와 복수 PUSCH가 스케줄링될 때 모두 DCI overhead 2에 기반하여 결정된다. DCI 페이로드 크기가 DCI overhead 2에 기반하여 결정되면, 해당 DCI를 통해 단일 PUSCH가 스케줄링되는 경우 DCI overhead 2 - DCI overhead 1만큼의 bit에는 제로 패딩이 추가될 수 있다. 이를 통해, N과 M 값의 설정에 따라 달라지는 DCI 오버헤드가 시스템에 반영되면서도 단말의 일정한 디코딩 성능이 보장될 수 있다.
B. 방법 D-2
i. DCI 페이로드 크기는 항상 상기 Overhead 2를 적용하여/기반으로 결정될 수 있다. 이 방법에서는 만약 Overhead 1 > Overhead 2이 되는 경우, 해당 multi-slot DCI를 통해 단일 PUSCH (or TB)만 스케줄링된 경우 (e.g. K = 1)에도 CBGTI 필드/시그널링이 구성되지 않고 TB 단위 (재)전송만 수행될 수 있다.
DCI Overhead는 DCI에 포함되는 정보 및/또는 필드들 중 스케줄링되는 PUSCH의 개수에 영향을 받아 그 bit 수가 변경될 수 있는 파라미터들을 고려한 것이므로, DCI 페이로드의 크기는 DCI overhead 1 또는 2의 크기와는 다를 수 있다.
한편, 상기에서 (Overhead 2 > Overhead 1이 되어) Overhead 2 (예를 들어, 상기 N x {O + O2} bits)를 적용하여/기반으로 multi-slot DCI (format)의 페이로드 크기가 결정되는 경우, 실제 스케줄링된 PUSCH (or TB) 수 K와 상기 N의 차이에 따라 상기 Overhead 2에 해당하는 bits/payload에서 실제 사용되지 않고 남는 부분의 크기가 달라질 수 있다. 실제 스케줄링된 K개의 PUSCH (or TB)에 지시되는 NDI 및 RV 필드 구성 bit 수를 Overhead 3 = K x {O + O2}로 정의하고, 이와 상기 Overhead 2와의 차이를 Gap = Overhead 2 - Overhead 3로 정의하면, 해당 Gap의 사이즈에 따라 다음과 같은 방식으로 CBGTI 필드를 구성/시그널링하는 방법을 고려할 수 있다.
1) 방법 G-1
A. Gap < M인 경우: CBGTI 필드/시그널링을 구성하지 않음
B. Gap >= M인 경우: 단일 CBGTI 필드/시그널링을 구성한 상태에서, 해당 CBGTI를 특정 (예를 들어, 최초) 하나의 PUSCH (or TB)에만 지시/적용
2) 방법 G-2
A. Gap < M인 경우: CBGTI 필드/시그널링을 구성하지 않음
B. (a x M) <= Gap < (b x M)인 경우 (where, a > 0, b = a + 1): a개의 CBGTI 필드/시그널링을 구성한 상태에서, 해당 CBGTI를 특정 (예를 들어, 최초) a개의 PUSCH (or TB)에만 지시/적용
i. 여기서 a >= K인 경우, 스케줄링된 K개의 PUSCH (or TB)들 모두에 각각 개별적인 CBGTI 필드가 구성/시그널링될 수 있다.
(5) 실시예 5
NR 시스템에서는 동일한 하나의 서빙 셀(serving cell)에 복수의 (candidate) BWP가 설정될 수 있으며, 해당 셀에 본 발명의 실시예들에 의한 multi-slot PUSCH 스케줄링 동작이 설정될 경우, 단일 DCI로부터 스케줄링 가능한 최대 PUSCH (or TB) 수 (또는 이를 위한 전송 자원 수)는, 각 BWP별로 개별/독립적으로 설정될 수 있다. 이에 따라, 각 BWP에 대응되는 (dedicated) DCI의 페이로드사이즈는 해당 BWP에 설정된 (스케줄링 가능한) 최대 PUSCH (or TB) 수 M를 기반으로 결정될 수 있으며, 일례로 DCI내의 NDI 및/또는 RV 필드 수가 M개로 구성될 수 있다.
한편, 이러한 상황에서 DCI를 통해 동적으로 (active) BWP를 변경 (switching)하는 동작을 고려할 경우, 상기 M이 서로 다른 값으로 설정된 BWP간 변경 시 handling이 필요할 수 있다. 이를 감안하여, BWP1에서 BWP2로의 변경이 지시되고 해당 BWP1과 BWP2에 대응되는 상기 M값이 각각 M1과 M2로 설정된 경우, 만약 M1 < M2의 관계이면 다음과 같은 동작을 고려할 수 있다.
1) Option 1
A. (BWP switching을 지시하는) DCI를 통해 스케줄링 가능한 최대 PUSCH (or TB) 수는 (BWP1에 설정된) M1개로 제한될 수 있다.
B. 이에 따라 UE는 해당 DCI를 통해서는 최대 M1개까지의 PUSCH (or TB)에 대한 스케줄링이 수행됨을 가정하여 동작할 수 있다.
2) Option 2
A. (BWP switching을 지시하는) DCI를 통해 스케줄링 가능한 최대 PUSCH (or TB) 수는 (BWP2에 설정된) M2개까지 지원될 수 있다.
B. 이 경우 스케줄링된 (모든 혹은 일부) PUSCH (or TB)에 대한 RV를 특정값 (e.g. 0)으로 고정/적용할 수 있으며, 이때 해당 PUSCH (or TB)에 대응되는 RV 필드를 통해서는 (특정 PUSCH (or RB)에 대한) NDI값이 지시될 수 있다.
i. Option 2의 B의 (RV 필드를 통해 NDI가 지시되는) 동작은 실제 DCI를 통해 스케줄링된 PUSCH (or TB) 수가 상기 M1개를 초과했을 경우에만 적용될 수 있다 (만약 DCI로 스케줄링된 PUSCH (or TB) 수가 M1개 이하이면 상기 동작이 적용되지 않을 수 있다).
다른 한가지 방안으로, 동일한 하나의 셀에 구성된 (multi-slot PUSCH 스케줄링 동작이 설정된) 복수의 BWP에 대해서는, 단일 DCI로부터 스케줄링 가능한 최대 PUSCH (or TB) 수 M이 모두 동일한 값으로 설정될 수 있다. 이를 통해, 상기와 같은 PUSCH 스케줄링 제한 또는 제한적인 RV 적용이 회피될 수 있다.
또 다른 방안으로, 동일한 하나의 셀에 구성된 (multi-slot PUSCH 스케줄링 동작이 설정된) 복수의 BWP에 대해 상기 M값은 각 BWP별로 개별/독립적으로 설정되고, (multi-slot PUSCH scheduling) DCI의 페이로드 사이즈 (예를 들어, NDI 및/또는 RV 필드 수)는 BWP별로 설정된 M값들중 최대값에 맞추어 결정될 수 있다.
구현예
도 11는 본 발명의 실시예들에 따른 신호 송수신 방법에 대한 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 본 발명의 실시예들은 단말에 의해 수행될 수 있고, 하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI를 수신하는 단계 (S1101), 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 단계(S1103)를 포함하여 구성될 수 있다. 도시되지는 않았으나, 기지국의 입장에서 수행되는 본 발명의 실시예는, 하나의 서빙 셀 상에서 수신될 단일 PUSCH 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI를 전송하는 단계, 및 상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 단말이 수신하는 DCI의 페이로드 크기 및/또는 기지국이 전송하는 DCI의 페이로드 크기는, 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다. 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수는, 실시예 4를 통해 설명된 Overhead 1에 PUSCH의 스케줄링에 필요한 정보들이 더 포함되어 구성될 수 있다. 복수 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수는, 실시예 4를 통해 설명된 Overhead 2에 PUSCH의 스케줄링에 필요한 정보들이 더 포함되어 구성될 수 있다. PUSCH의 스케줄링에 필요한 정보의 예로, Time domain resource assignmet 필드, Frequency domain resource assignment 필드, Frequency hopping flag 필드, Modulation and coding scheme 필드, HARQ process number 필드, TPC command for scheduled PUSCH 필드, Precoding information and number of layers 필드 및/또는 Antenna ports 등이 포함될 수 있다.
단말이 수신하는 DCI의 페이로드 크기 및/또는 기지국이 전송하는 DCI의 페이로드 크기가 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는 구체적인 방법으로써, 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 작은 비트 수에 제로 패딩이 더해짐을 통해, 더 작은 비트 수가 더 큰 비트 수와 일치될 수 있다.
DCI에는, 단일 PUSCH가 스케줄링되는 경우에만 CBGTI 필드가 포함되고, 복수 PUSCH들이 스케줄링되는 경우에는 CBGTI 필드가 포함되지 않을 수 있다.
또한 DCI에는, 단일 PUSCH가 스케줄링되는 경우에만 UL-SCH indicator 필드가 포함되고, 복수 PUSCH들이 스케줄링되는 경우에는 UL-SCH indicator 필드가 포함되지 않을 수 있다.
DCI에 포함되는 RV 필드는, 단일 PUSCH가 스케줄링되는 경우에는 2비트로 설정될 수 있다. 복수 PUSCH들이 스케줄링되는 경우에는 DCI를 통해 스케줄링 가능한 PUSCH들 하나 당 1비트로 설정될 수 있다. 즉, DCI가 N개의 PUSCH를 스케줄링 가능한 경우, RV 필드의 총 비트 수는 N비트일 수 있다.
DCI에 포함되는 NDI 필드는, 단일 PUSCH가 스케줄링되는 경우에는 1비트로 설정될 수 있다. 복수 PUSCH들이 스케줄링되는 경우에도 DCI를 통해 스케줄링 가능한 PUSCH들 하나 당 1비트로 설정될 수 있다. 즉, DCI가 N개의 PUSCH를 스케줄링 가능한 경우, NDI 필드의 총 비트 수는 N비트일 수 있다.
도 11의 동작에 더하여, 도 1 내지 도 10을 통해 설명한 동작들 및/또는 실시예 1 내지 5에 설명된 동작들 중 하나 이상이 결합되어 추가로 수행될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 DCI의 전송 전 하향링크 LBT를 수행할 수 있고, 단말은 단일 또는 복수 PUSCH(들)의 전송 전 상향링크 LBT 동작을 수행할 수 있다. 다른 예로, 단일 PUSCH 및/또는 복수의 PUSCH들이 스케줄링될 때, 실시예 1 내지 실시예 5에서 설명된 방식 중 하나 이상을 따를 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 12는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 12을 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 13는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 13를 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 12의 {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 14은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 12참조).
도 14을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 13의 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 13의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 13의 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 12, 100a), 차량(도 12, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 12, 100c), 휴대 기기(도 12, 100d), 가전(도 12, 100e), IoT 기기(도 12, 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 12, 400), 기지국(도 12, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 14에서 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 15은 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 15을 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 14의 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,
    하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하는 단계; 및
    상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 단계; 를 포함하며,
    상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는,
    신호 송수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI (Codeblock Group Transmission Information) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI 필드를 포함하지 않는,
    신호 송수신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 2 비트의 RV (Redundancy Version) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 N 비트의 RV 필드를 포함하며,
    상기 N 비트는 상기 DCI를 통해 스케줄링 가능한 PUSCH들의 최대 수에 기반하여 결정되는,
    신호 송수신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 N 비트의 각 비트들은, 상기 스케줄링 가능한 PUSCH들 중 하나의 PUSCH에 대응하는,
    신호 송수신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 DCI 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 작은 비트 수에 제로 패딩(zero padding)을 부가함을 통해, 상기 더 큰 비트 수로 결정되는,
    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,
    하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하고,
    상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는,
    단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI (Codeblock Group Transmission Information) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI 필드를 포함하지 않는,
    단말.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 2 비트의 RV (Redundancy Version) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 N 비트의 RV 필드들을 포함하며,
    상기 N 비트는 상기 DCI를 통해 스케줄링 가능한 PUSCH들의 최대 수에 기반하여 결정되는,
    단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 N 비트의 각 비트들은, 상기 스케줄링 가능한 PUSCH들 중 하나의 PUSCH에 대응하는,
    단말.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 DCI 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 작은 비트 수에 제로 패딩(zero padding)을 부가함을 통해, 상기 더 큰 비트 수로 결정되는,
    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:
    하나의 서빙 셀 상에서 전송될 단일 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 또는 복수 PUSCH들을 스케줄링하는 DCI (Downlink Control Information)를 수신하고,
    상기 DCI에 기반하여 상기 하나의 서빙 셀 상에서 상기 단일 PUSCH 또는 상기 복수의 PUSCH들을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 DCI의 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 큰 비트 수를 기반으로 결정되는,
    장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI (Codeblock Group Transmission Information) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 CBGTI 필드를 포함하지 않는,
    장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 단일 PUSCH가 스케줄링됨에 기반하여 2 비트의 RV (Redundancy Version) 필드를 포함하고 상기 복수 PUSCH들이 스케줄링됨에 기반하여 N 비트의 RV 필드들을 포함하며,
    상기 N 비트는 상기 DCI를 통해 스케줄링 가능한 PUSCH들의 최대 수에 기반하여 결정되는,
    장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 N 비트의 각 비트들은, 상기 스케줄링 가능한 PUSCH들 중 하나의 PUSCH에 대응하는,
    장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 DCI 페이로드 크기는, 상기 단일 PUSCH의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 및 상기 복수의 PUSCH들의 스케줄링을 위한 정보들의 비트 수 중 더 작은 비트 수에 제로 패딩(zero padding)을 부가함을 통해, 상기 더 큰 비트 수로 결정되는,
    장치.
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