WO2021020951A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021020951A1
WO2021020951A1 PCT/KR2020/010220 KR2020010220W WO2021020951A1 WO 2021020951 A1 WO2021020951 A1 WO 2021020951A1 KR 2020010220 W KR2020010220 W KR 2020010220W WO 2021020951 A1 WO2021020951 A1 WO 2021020951A1
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pucch resources
indexes
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신석민
양석철
김선욱
안준기
박창환
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

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 comprising: determining a PUCCH resource for transmitting a physical uplink control channel (PUCCH); And transmitting the PUCCH through the PUCCH resource.
  • the PUCCH resource is determined as one of 16 PUCCH resources in a PUCCH resource set, and the 16 PUCCH resources consist of a PUCCH resource having a start symbol index of 12 and a PUCCH resource having a start symbol index of 9, or
  • a signal transmission/reception method comprising a PUCCH resource having an Orthogonal Cover Code (OCC) of 0 and a PUCCH resource having an OCC of 1 is provided.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • a communication device for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system, comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory that is operatively connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed.
  • the specific operation includes determining a PUCCH resource for transmitting a PUCCH (Physical Uplink Control Channel), and transmitting the PUCCH through the PUCCH resource, the PUCCH resource is 16 in the PUCCH resource set It is determined as one of PUCCH resources, and the 16 PUCCH resources are composed of a PUCCH resource having a start symbol index of 12 and a PUCCH resource having a start symbol index of 9, or, a PUCCH resource and an OCC having an Orthogonal Cover Code (OCC) of 0.
  • a communication device is provided that is configured with a PUCCH resource of 1.
  • an apparatus for a terminal comprising: at least one processor; And at least one computer memory that is operably connected to the at least one processor and causes the at least one processor to perform an operation when executed, the operation comprising: a physical uplink control channel (PUCCH) ) Determining a PUCCH resource for transmitting, and transmitting the PUCCH through the PUCCH resource, the PUCCH resource is determined as one of 16 PUCCH resources in the PUCCH resource set, and the 16 PUCCH resources, It may be composed of a PUCCH resource having a start symbol index of 12 and a PUCCH resource having a start symbol index of 9, or a PUCCH resource having an Orthogonal Cover Code (OCC) of 0 and a PUCCH resource having an OCC of 1.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a computer-readable storage medium including at least one computer program that, when executed, causes the at least one processor to perform an operation, the operation is PUCCH (Physical Uplink Control Channel) Determining a PUCCH resource for transmitting, and transmitting the PUCCH through the PUCCH resource, wherein the PUCCH resource is determined as one of 16 PUCCH resources in a PUCCH resource set, and the 16 PUCCH resources start A PUCCH resource having a symbol index of 12 and a PUCCH resource having a starting symbol index of 9, or a PUCCH resource having an Orthogonal Cover Code (OCC) of 0 and a PUCCH resource having an OCC of 1.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • the set of PUCCH resources may be determined based on that a dedicated PUCCH resource is not set.
  • the PUCCH may be transmitted including Hybrid Automatic Repeat and ReQuest Acknowledgement (HARQ-ACK) in an initial uplink (UL) Bandwidth Part (BWP).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat and ReQuest Acknowledgement
  • UL initial uplink
  • BWP Bandwidth Part
  • the PUCCH may be transmitted through interlace.
  • the number of PUCCH resources having the starting symbol index of 12 may be 10 and the number of PUCCH resources having the starting symbol index of 9 may be 6.
  • the number of PUCCH resources having the starting symbol index of 12 may be 15 and the number of PUCCH resources having the starting symbol index of 9 may be 1.
  • the number of PUCCH resources having the OCC index of 0 may be 10 and the number of PUCCH resources having the OCC index of 1 may be 6.
  • the number of PUCCH resources having the OCC index of 0 may be 10 and the number of PUCCH resources having the OCC index of 1 may be 6.
  • the number of PUCCH resources having the OCC index of 0 may be 10 and the number of PUCCH resources having the OCC index of 1 may be 6.
  • a PUCCH resource having a start symbol index of 12 is allocated to a relatively low index among the 16 PUCCH resources, and a PUCCH resource having a start symbol index of 9 is the 16 PUCCH resources. It can be allocated to a relatively high index among the.
  • a PUCCH resource having an OCC index of 0 is allocated to a relatively low index among the 16 PUCCH resources, and a PUCCH resource having an OCC index of 1 is a relative value among the 16 PUCCH resources. Can be assigned to a higher index.
  • 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 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • 5 illustrates a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • FIG. 6 illustrates a method of occupying a resource within an unlicensed band.
  • FIG 7 and 8 are flow charts of Channel Access Procedure (CAP) for signal transmission through an unlicensed band.
  • CAP Channel Access Procedure
  • 10 to 18 are diagrams 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.
  • 1 illustrates a structure of a radio frame used in NR.
  • uplink (UL) and downlink (DL) transmissions are composed of frames.
  • a radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • the half-frame is defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • CP When extended CP (CP) is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 exemplifies that when a normal CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • Table 2 exemplifies that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • UE user equipment
  • the (absolute time) section of the time resource eg, SF, slot or TTI
  • TU Time Unit
  • NR supports multiple Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) numerology (eg, subcarrier spacing, SCS) to support various 5G services.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS subcarrier spacing
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency range (FR) (FR1/FR2).
  • FR1/FR2 can be configured as shown in Table A3 below. Further, FR2 may mean a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • 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, and 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
  • a plurality of RB interlaces (simply, interlaces) may be defined in the frequency domain.
  • the interlace m ⁇ 0, 1, ..., M-1 ⁇ can be composed of (common) RB ⁇ m, M+m, 2M+m, 3M+m, ... ⁇ .
  • M represents the number of interlaces.
  • 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 within one cell/carrier.
  • each element is referred to as a resource element (RE), and one modulation symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels/signals exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • the physical channel corresponds to a set of resource elements (REs) carrying information derived from higher layers.
  • the physical signal corresponds to the set of resource elements (REs) used by the physical layer (PHY), but does not carry information derived from the upper layer.
  • the upper layer includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Resource Control (RRC) layer, and the like.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the DL physical channel includes a Physical Broadcast Channel (PBCH), a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), and a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the DL physical signal includes a DL Reference Signal (RS), a Primary synchronization signal (PSS), and a Secondary synchronization signal (SSS).
  • the DL RS includes Demodulation RS (DM-RS), Phase-tracking RS (PT-RS), and Channel-state information RS (CSI-RS).
  • the UL physical channel includes a Physical Random Access Channel (PRACH), a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • UL physical signals include UL RS.
  • UL RS includes DM-RS, PT-RS and Sounding RS (SRS).
  • FIG 3 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • All of the DL control channel, DL or UL data, and UL control channel may 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.
  • a time gap for DL-to-UL or UL-to-DL switching may exist between the control region and the data region.
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • the base station may be, for example, gNodeB.
  • PUSCH carries uplink data (e.g., UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and is a Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) waveform or Discrete Fourier Transform (DFT-s-OFDM). -spread-OFDM) is transmitted based on the waveform.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform
  • -spread-OFDM is transmitted based on the waveform.
  • the UE transmits the PUSCH by applying transform precoding.
  • the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on the CP-OFDM waveform, and when transform precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE is CP-OFDM.
  • PUSCH may be transmitted based on a waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • the PUSCH may be dynamically scheduled by PDCCH (dynamic scheduling), or semi-statically scheduled based on higher layer (eg, RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)) ( Configured Scheduling, CS).
  • the PDCCH is accompanied by PUSCH transmission, but in the CS, the PDCCH is not accompanied by PUSCH transmission.
  • CS includes Type-1 Configured Grant (CG) PUSCH transmission and Type-2 CG PUSCH transmission.
  • Type-1 CG all parameters for PUSCH transmission are signaled by an upper layer.
  • Type-2 CG some of the parameters for PUSCH transmission are signaled by an upper layer and the rest are signaled by a PDCCH.
  • the PDCCH is not accompanied by PUSCH transmission.
  • UCI Uplink Control Information
  • UCI includes:
  • -SR (Scheduling Request): This is information used to request UL-SCH resources.
  • -HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat and ReQuest Acknowledgement
  • This is a reception response signal for a DL signal (eg, PDSCH, SPS release PDCCH).
  • the HARQ-ACK response may include positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), Discontinuous Transmission (DTX), or NACK/DTX.
  • HARQ-ACK can be mixed with A/N, ACK/NACK, HARQ-ACK/NACK, and the like.
  • HARQ-ACK may be generated in TB-unit/CBG-unit.
  • CSI Channel Status Informaton: This is feedback information on the DL channel.
  • CSI includes Channel Quality Information (CQI), Rank Indicator (RI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Precoding Type Indicator (PTI), and the like.
  • CQI Channel Quality Information
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • PTI Precoding Type Indicator
  • Table 4 illustrates PUCCH formats.
  • the PUCCH format may be classified according to the UCI payload size/transmission length (eg, the number of symbols constituting the PUCCH resource)/transmission structure.
  • PUCCH formats can be classified into Short PUCCH (formats 0, 2) and Long PUCCH (formats 1, 3, 4) according to the transmission length.
  • -Transmission structure consists of only UCI signal without DM-RS, and transmits UCI state by selecting and transmitting one of a plurality of sequences
  • DM-RS and UCI are composed of different OFDM symbols in the form of TDM, and UCI is a form in which a specific sequence is multiplied by a modulation (eg, QPSK) symbol.
  • a modulation eg, QPSK
  • DMRS and UCI are configured/mapped in the form of FDM within the same symbol, and are transmitted by applying only IFFT without DFT to the encoded UCI bits
  • DMRS and UCI are configured/mapped to different symbols in the form of TDM and transmitted by applying DFT to the encoded UCI bits.
  • DFT discrete cosine transform
  • 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
  • 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.
  • FIG 5 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present invention.
  • a cell operating in a licensed band is defined as an L-cell, and a carrier of the L-cell is defined as a (DL/UL) Licensed Component Carrier (LCC).
  • LCC Licensed Component Carrier
  • U-band a cell operating in an unlicensed band
  • U-cell a carrier of the U-cell
  • the carrier/carrier-frequency of a cell may mean an operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • Cell/carrier eg, CC
  • a cell is collectively referred to as a cell.
  • the LCC may be set to PCC (Primary CC) and the UCC may be set to SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station may transmit and receive signals through one UCC or a plurality of carrier-coupled UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only UCC(s) without an LCC.
  • PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS transmission, etc. may be supported in the UCell.
  • 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).
  • -Channel consists of consecutive RBs on which a channel access process is performed in a shared spectrum, and may refer to a carrier or a part of a carrier.
  • CAP -Channel Access Procedure
  • the CAP may be referred to as Listen-Before-Talk (LBT).
  • -Channel occupancy refers to the corresponding transmission(s) on the channel(s) by the base station/terminal after performing the channel access procedure.
  • COT Channel Occupancy Time: After the base station/terminal performs a channel access procedure, the base station/terminal and any base station/terminal(s) sharing the channel occupancy transmit(s) on the channel ) Refers to the total time that can be performed. When determining the COT, if the transmission gap is 25us or less, the gap interval is also counted in the COT. The COT may be shared for transmission between the base station and the corresponding terminal(s).
  • -DL Transmission Burst Defined as a transmission set from a base station without a gap exceeding 16us. Transmissions from the base station, separated by a gap exceeding 16us, are considered as separate DL transmission bursts from each other. The base station may perform transmission(s) after the gap without sensing channel availability within the DL transmission burst.
  • -UL transmission burst defined as a transmission set from the terminal without a gap exceeding 16us. Transmissions from the terminal separated by a gap exceeding 16us are regarded as separate UL transmission bursts. The UE may perform transmission(s) after the gap without sensing channel availability within the UL transmission burst.
  • Discovery Burst Refers to a DL transmission burst containing a set of signal(s) and/or channel(s), confined within a (time) window and associated with a duty cycle.
  • the discovery burst is transmission(s) initiated by the base station, and includes PSS, SSS and cell-specific RS (CRS), and may further include non-zero power CSI-RS.
  • a discovery burst is a transmission(s) initiated by the device station, including at least an SS/PBCH block, CORESET for a PDCCH scheduling a PDSCH with SIB1, a PDSCH carrying SIB1, and/or a non-zero It may further include a power CSI-RS.
  • CS carrier sensing
  • RRC clear channel assessment
  • the CCA threshold is specified as -62dBm for non-Wi-Fi signals and -82dBm for Wi-Fi signals.
  • 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 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
  • Type 1 DL CAP can be applied to the following transmissions.
  • FIG. 7 is a flowchart of a CAP operation for transmitting a downlink signal through an unlicensed band of a base station.
  • the base station first senses whether a channel is in an idle state during a sensing slot period of a delay period T d , and then, when the counter N becomes 0, may perform transmission (S1234). At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period(s) according to the following procedure:
  • N init is a random value uniformly distributed between 0 and CW p . Then go to step 4.
  • Step 3) (S1250) A channel is sensed during an additional sensing slot period. At this time, if the additional sensing slot section is idle (Y), the process moves to step 4. If not (N), it moves to step 5.
  • Step 5 (S1260) additional delay interval T d in the busy (busy) detected or sensed slot in sensing the channel until all sensing slot in a further delay interval T d to be detected with the rest (idle).
  • Step 6 (S1270) When the channel is sensed as idle during all sensing slot periods of the additional delay period T d (Y), the process moves to step 4. If not (N), it moves to step 5.
  • Table 5 shows m p applied to the CAP according to the channel access priority class, minimum contention window (CW), maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW size (allowed CW). sizes) are different.
  • the delay interval T d consists of the sequence of the interval T f (16us) + m p consecutive sensing slot intervals T sl (9us).
  • T f includes the sensing slot interval T sl at the start of the 16us interval.
  • CW p may be initialized to CW min,p based on HARQ-ACK feedback for a previous DL burst, may be increased to a next higher allowed value, or an existing value may be maintained as it is.
  • Type 2 DL CAP In a type 2 DL CAP, the length of a time period spanned by a sensing slot sensed idle before transmission(s) is deterministic. Type 2 DL CAPs are classified as Type 2A/2B/2C DL CAPs.
  • Type 2A DL CAP can be applied to the following transmissions.
  • Tf includes a sensing slot at the start point of the section.
  • the type 2B DL CAP is applicable to transmission(s) performed by the base station after a 16us gap from the transmission(s) by the terminal within the shared channel occupancy time.
  • T f includes a sensing slot within the last 9us of the section.
  • the type 2C DL CAP is applicable to transmission(s) performed by the base station after a maximum 16us gap from the transmission(s) by the terminal within the shared channel occupancy time. In the type 2C DL CAP, the base station does not sense a channel before performing transmission.
  • the UE performs a type 1 or type 2 CAP to transmit an uplink signal in an unlicensed band.
  • the terminal may perform a CAP (eg, type 1 or type 2) set by the base station for uplink signal transmission.
  • the UE may include CAP type indication information in UL grants (eg, DCI formats 0_0, 0_1) for scheduling PUSCH transmission.
  • Type 1 UL CAP can be applied to the following transmission.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a type 1 CAP operation of a terminal for transmitting an uplink signal.
  • the UE first senses whether a channel is in an idle state during a sensing slot period of a delay period T d , and then, when the counter N becomes 0, may perform transmission (S1534). At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period(s) according to the following procedure:
  • N init is a random value uniformly distributed between 0 and CW p . Then go to step 4.
  • Step 3 (S1550) A channel is sensed during an additional sensing slot period. At this time, if the additional sensing slot section is idle (Y), the process moves to step 4. If not (N), it moves to step 5.
  • Step 5 The channel is sensed until a busy sensing slot is detected in the additional delay period Td or all sensing slots in the additional delay period Td are detected as idle.
  • Step 6 (S1570) When the channel is sensed as idle during all sensing slot periods of the additional delay period Td (Y), the process moves to step 4. If not (N), it moves to step 5.
  • Table 6 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 delay interval T d consists of the sequence of the interval T f (16us) + m p consecutive sensing slot intervals T sl (9us).
  • T f includes the sensing slot section Tsl at the start of the 16us section.
  • CW p may be initialized to CW min,p based on an explicit/implicit reception response to a previous UL burst, may be increased to the next highest allowed value, or an existing value may be maintained as it is.
  • Type 2 UL CAP the length of a time period spanned by a sensing slot that is sensed idle before transmission(s) is deterministic.
  • Type 2 UL CAPs are classified as Type 2A/2B/2C UL CAPs.
  • T f includes a sensing slot at the start point of the section.
  • T f includes a sensing slot within the last 9us of the period.
  • the UE does not sense a channel before performing transmission.
  • RB interlace In the shared spectrum, a set of (single) RBs that are (equally spaced) discontinuous in frequency are used/allocated for UL (physical) channel/signal transmission in consideration of regulations related to OCB (Occupied Channel Bandwidth) and PSD (Power Spectral Density). It can be defined as a unit resource. For convenience, this discontinuous RB set is defined as "RB interlace" (briefly, interlace).
  • a plurality of RB interlaces may be defined in a frequency band.
  • the frequency band may include a (wideband) cell/CC/BWP/RB set, and the RB may include a PRB.
  • the interlace #m ⁇ 0, 1, ..., M-1 ⁇ can be composed of (common) RB ⁇ m, M+m, 2M+m, 3M+m, ... ⁇ .
  • M represents the number of interlaces.
  • a transmitter eg, a terminal
  • Signal/channel may include PUCCH or PUSCH.
  • the methods related to the PRACH preamble design to be described later are related to uplink transmission and can be equally applied to the uplink signal transmission method in the U-Band system (unlicensed band) described above, and the technical idea proposed in this specification is It goes without saying that it can be modified or replaced to fit the terms, expressions, and structures defined in each system so that it can be implemented in the corresponding system.
  • uplink transmission through methods related to PUCCH transmission to be described later may be performed in an L-cell and/or a U-cell defined in a U-Band system.
  • the CCA threshold is -62dBm for non-Wi-Fi signals and -82dBm for Wi-Fi signals.
  • the STA (Station) or AP (Access Point) of the Wi-Fi system transmits the signal in the specific band when a signal from a device that does not belong to the Wi-Fi system is received with a power of -62 dBm or more in a specific band. I never do that.
  • the'unlicensed band' may be replaced and mixed with'shared spectrum'.
  • PSD power spectral density
  • the maximum allowable power for the PUSCH is 23 dBm
  • 10 dBm corresponds to a significantly lower allowable power than 23 dBm.
  • the maximum UL coverage that the UE can support may be reduced. If the UE transmits the PUCCH on a wider frequency domain (F-domain) to increase transmission power, it may be helpful to solve the problem of decreasing UL coverage.
  • OCB Olecupied Channel Bandwidth
  • the signal may have to occupy at least 80% of the system bandwidth. If the system bandwidth is 20 MHz, the signal transmitted by a particular device may have to occupy more than 16 MHz, which is 80% of 20 MHz.
  • Table 7 shows the total number of PRBs in the bandwidth for each SCS.
  • the total number of PRBs in the 20 MHz bandwidth is 51.
  • a total of 5 interlaces can be used.
  • Each interlace consists of 10 or 11 PRBs.
  • the interval between each PRB constituting each interlace is separated by 5 PRBs (from the starting point).
  • 10 shows an example in which five interlaces are configured at 20 MHz in the case of 30 kHz SCS. (ie, interlace index #0 is composed of 11 PRBs, interlace index #1 ⁇ #4 is composed of 10 PRBs)
  • the interlace occupying the smaller frequency band among the five interlaces also occupies 80% of 20MHz.
  • the total number of PRBs in the 20 MHz bandwidth is 106 in the case of 15 kHz SCS.
  • a total of 10 interlaces may be used in consideration of the number of 106 PRBs.
  • Each interlace consists of 10 or 11 PRBs.
  • the interval between each PRB constituting each interlace is separated by 10 PRBs (from the starting point).
  • 11 shows an example in which 10 interlaces are configured at 20 MHz in the case of a 15 kHz SCS. (ie, interlace indexes #0 to #5 are composed of 11 PRBs, and interlace indexes #6 to #9 are composed of 10 PRBs)
  • the interlace occupying the smaller frequency band among the 10 interlaces is also 20 MHz.
  • the SCS of the SS/PBCH block set by the base station cannot be known. Therefore, in order to reduce the implementation complexity of the terminal, it may be defined to use a 30 kHz SCS when the terminal performs initial access through an unlicensed band.
  • the SCS of CORESET #0 was indicated as one of 15 kHz and 30 kHz through the MIB transmitted through the PBCH, but in the NR unlicensed band, the SCS of CORESET #0 (existing in the same carrier) is SS/ It is defined as always the same as the SCS of the PBCH block. For example, when the SCS of the SS/PBCH block is 30 kHz, the SCS of CORESET #0 is 30 kHz, and when the SCS of the SS/PBCH block is 15 kHz, the SCS of CORESET #0 is 15 kHz.
  • the number of PRBs of CORESET #0 could be indicated through the MIB transmitted through the PBCH, but in the NR unlicensed band, the number of PRBs of CORESET #0 may be predetermined according to the SCS value of CORESET #0. That is, if the SCS value of CORESET #0 is 30 kHz, the number of PRBs of CORESET #0 is defined as 48 consecutive. If the SCS value of CORESET #0 is 15 kHz, the number of PRBs of CORESET #0 is defined as 96.
  • the initial active UL BWP is defined as the same as the bandwidth of CORESET #0. Even in the unlicensed band, unless there are special restrictions, the UE will operate under the assumption that the size of the initially active UL BWP is equal to the number of RBs of CORESET #0 before RRC setup is performed.
  • the size of the initially active UL BWP is 48 PRB.
  • the size of the initially active UL BWP is 96 PRB.
  • a terminal transmitting signals/channels in the 20 MHz band must occupy a band of 1.6 MHz or more. It satisfies the requirements.
  • a specific node must satisfy the OCB requirement at least once during a specific time window (e.g., 1 second).
  • the UL interlace use/transmission target may be Msg3 PUSCH and/or A/N PUCCH for Msg4.
  • the previously defined interlace structure is used. Then, when the OCB requirement is not satisfied, how to newly configure/set/transmit the UL interlace is proposed.
  • the UE receives UL interlace configuration information for uplink transmission from the base station.
  • the UL interlace configuration information may include a UL interlace index for a UL interlace that satisfies a defined OCB requirement for each SCS.
  • the UE determines at least one UL interlace based on the UL interlace configuration information.
  • the UE performs uplink transmission to the base station using the determined at least one UL interlace.
  • Embodiment 1 is a method for a base station to indicate an index of an interlace that satisfies a specific condition (e.g. OCB requirement) while maintaining an existing interlace structure.
  • the terminal transmits a signal and/or a channel through the interlace of the indicated index.
  • the base station may set an interlace that satisfies the OCB requirement as an (i.e., valid) interlace that can be used in the initially active UL BWP.
  • the base station may set an interlace index that satisfies the OCB requirement as an interlace index usable in an initially active UL BWP.
  • other interlaces that do not satisfy the OCB requirement may be used by terminals that have already completed an RRC connection (only in a specific case that does not need to satisfy the OCB requirement).
  • the first PRB eg., PRB index #3
  • the first consecutive 40 PRBs include the PRBs including the interlace of index #3 in total.
  • PRBs corresponding to indexes #3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, and #38 are included in the interlace of index #3.
  • the PRB i.e., PRB index #43) separated by 5 PRBs from the PRB of index #38 is also included in the interlace of index #3.
  • the frequency band occupied by the interlace of index #3 is PRBs corresponding to index #3 to index #43, resulting in a total of 41 PRBs.
  • PRB index #48 the following PRBs (ie, PRB index #48) are required, which exceeds the bandwidth size of the initially active UL BWP, so the interlace of index #3 is 9 cases. It can consist of only PRBs.
  • interlace indexes #0, #1, #2 Three interlaces (ie interlace indexes #0, #1, #2) that satisfy the OCB requirements, consisting of 10 PRBs, perform a random access operation in the initially active UL BWP (RRC-idle mode). And/or the RRC-connected mode) may be configured as an available interlace.
  • three interlaces ie, interlace indexes #0, #1, #2
  • that satisfy the OCB requirements, consisting of 10 PRBs are in the state before RRC connection and/or before the separate (UE-specific) UL BWP configuration Terminals in the state can be configured as an available (ie, valid) interlace.
  • UEs in a state prior to RRC connection and/or a state prior to a separate (UE-specific) UL BWP configuration are interlaces configured to be usable, for example, for transmission of HARQ-ACK feedback for Msg3 PUSCH transmission and/or Msg4 reception
  • the two interlaces of index #3 and #4 that do not satisfy the OCB requirement consisting of 9 PRBs, are used by the terminals that have completed the RRC connection (only in a specific case that does not need to satisfy the OCB requirement). Can be set.
  • Two interlaces of indexes #3 and #4 that do not satisfy the OCB requirement may not be used by terminals performing random access.
  • two interlaces of indexes #3 and #4 that do not satisfy the OCB requirement may not be used by UEs before RRC connection and/or UL BWP configuration.
  • the initial active UL BWP is set to 96 PRBs.
  • the interlaces of indexes #0 to #5 are composed of 10 PRBs, but the interlaces of indexes #6 to #9 are composed of only 9 PRBs.
  • a terminal that intends to use an interlace composed of only 9 PRBs only occupies 81 (PRB) * 15 (SCS) * 12 (subcarrier) 14580 kHz and transmits a signal/channel, so that the OCB requirement is not satisfied.
  • interlace indexes #0 to #5 that satisfy the OCB requirements, consisting of 10 PRBs, perform a random access operation in the initially active UL BWP (RRC-idle mode and/or The terminal (in RRC-connected mode) may be configured as an available interlace.
  • 6 interlaces (ie interlace indexes #0 to #5) that are composed of 10 PRBs and satisfy OCB requirements are in a state prior to RRC connection and/or a state prior to a separate (UE-specific) UL BWP configuration. Can be set to an interlace available (ie, valid).
  • interlaces in a state prior to RRC connection and/or a state prior to a separate (UE-specific) UL BWP configuration are interlaces configured to be usable, for example, for transmission of HARQ-ACK feedback for Msg3 PUSCH transmission and/or Msg4 reception
  • the four interlaces ie interlace index #6 ⁇ #9) consisting of 9 PRBs that do not satisfy the OCB requirements are limited to the specific case that the UEs that have completed the RRC connection do not need to satisfy the OCB requirement. Can be set to use.
  • Four interlaces that do not satisfy the OCB requirement i.e. interlace indexes #6 to #9 may not be used by terminals performing random access.
  • four interlaces that do not satisfy the OCB requirement i.e. interlace indexes #6 to #9) may not be used by UEs before RRC connection and/or UL BWP configuration.
  • the base station instructs the terminal to one or more of the UL interlaces that satisfy the OCB requirement as in the proposed method, and the terminal It can be set to transmit Msg3 PUSCH and/or A/N PUCCH for Msg4.
  • the terminal may be configured to expect the base station to indicate one or more of the UL interlaces satisfying the OCB requirement. That is, the UE may expect that the UL interlace that does not satisfy the OCB requirement is not indicated to be used for Msg3 PUSCH or A/N PUCCH for Msg4.
  • the UE may operate by determining that it is an error.
  • the proposed method has a disadvantage in that the number of UL interlaces that can be used in the initial access process is limited from the viewpoint of resource utilization of the base station.
  • the following method may also be considered.
  • the base station instructs one UE to configure a plurality of UL interlaces including one or more UL interlaces satisfying the OCB requirement
  • the UE may transmit Msg3 PUSCH and/or A/N PUCCH for Msg4 through a plurality of interlaces.
  • the OCB requirement may be satisfied.
  • the UE may expect to receive an indication of UL interlace that satisfies at least one OCB requirement. For example, when one terminal is configured with interlace index #0 and interlace index #4 of FIG.
  • the terminal may transmit one channel through two interlaces to perform UL transmission that satisfies the OCB requirement.
  • the terminal transmits one channel through a plurality of UL interlaces, there is an advantage in that the number of UL interlaces that can be used in the initial access process increases.
  • the base station instructs one terminal of a plurality of UL interlaces consisting only of UL interlaces that do not satisfy the OCB requirement, and the terminal may transmit Msg3 PUSCH or A/N PUCCH for Msg4 through the indicated interlaces.
  • the base station In order to instruct the base station in this way, it must first determine whether a combination of UL interlaces that does not satisfy the OCB requirement satisfies the OCB requirement. If the combination of UL interlaces not satisfying the OCB requirement satisfies the OCB requirement, the base station may instruct the UE to combine the UL interlaces.
  • the UE may transmit Msg3 PUSCH or A/N PUCCH for Msg4 using a combination of the indicated UL interlaces. Since the UE performs UL transmission using an interlace that does not satisfy the OCB requirement, there is an advantage that the number of UL interlaces that can be used in the initial access process increases among the proposed methods.
  • the following operation of the terminal may be added to the proposal/configuration methods.
  • the base station of the current NR system indicates a PUCCH resource list to the UE through higher layer signaling (e.g., PUCCH-Config) or a predefined configuration (e.g., 38.213 Table 9.2.1-1). Thereafter, the base station instructs the UE of the PUCCH resource index through a 3bit (or 4bit) field of RMSI (Remaining System Information) and/or DCI format. Based on this, the following base station/terminal operations may be defined in the NR-U system.
  • the base station configures the PUCCH resource list
  • only the UL interlace index that satisfies the OCB requirement may be included in the PUCCH resource list. That is, when the base station configures the PUCCH resource list, a UL interlace index that does not satisfy the OCB requirement may be excluded from the PUCCH resource list.
  • all of the PUCCH resource list may not be filled with only a single UL interlace and initial CS indexes.
  • the base station may indicate a PUCCH resource to the terminal without filling several indexes of the PUCCH resource list. It can be expected that the terminal is not filled and is not indicated with an empty index. If the base station indicates the empty index of the PUCCH resource list as the PUCCH resource index, the terminal may ignore this.
  • the base station may configure the empty index of the PUCCH resource list as a combination of a plurality of UL intervals. That is, a combination of a plurality of UL interlaces including at least one UL interlace that satisfies the OCB requirement may be set and added to the PUCCH resource list. Alternatively, among UL interlaces that do not satisfy the OCB requirement, a combination of a plurality of UL interlaces may be set to satisfy the OCB requirement and added to the PUCCH resource list. The UE determines that all PUCCH resource index values are meaningful and may follow the instruction of the base station.
  • the next symbol of the current PUCCH symbol may be used. That is, the PUCCH resource list may be filled by setting to transmit a single UL interlace that satisfies the OCB requirement to the next symbol or next symbols of the current PUCCH symbol.
  • the base station may fill the empty index of the PUCCH resource list by reusing the previously used PUCCH resource. That is, the same PUCCH resource may be indicated through a plurality of indexes.
  • the UE may determine that all PUCCH resource index values are meaningful and follow the instruction of the base station.
  • the initial UL BWP is set to 48 PRBs.
  • the interlaces of indexes #0, #1, and #2 are composed of 10 PRBs, but the interlaces of indexes #3 and #4 are composed of only nine PRBs. That is, interlaces with indexes #3 and #4 do not satisfy the OCB requirements.
  • the base station attempts to configure 8 PUCCH resource lists in PUCCH format 0, 6 of the 8 PUCCH resource indexes are combinations of three interlace indexes #0, #1, #2 and two starting CS offsets #0, #6. It can be composed of.
  • the remaining two PUCCH resource indexes may be configured by considering the combination of interlace indexes #0 and #4 as one PUCCH resource, and combining start CS offsets #0 and #6.
  • the remaining two PUCCH resource indices in the PUCCH resource list may be reconfigured from the first interlace beyond the next symbol of the OFDM symbol indicated by the base station.
  • all configured UL interlace indexes may be used regardless of whether OCB requirements are satisfied. That is, when the base station configures the PUCCH resource list, all UL interlace indexes can be used.
  • the base station constructs a PUCCH resource list using all UL interlace indices, and instructs the configured PUCCH resource list to the terminal.
  • the UE determines whether the OCB requirement is satisfied based on the UL interlace index included in the PUCCH resource list. Thereafter, it can be expected that the PUCCH resource index using only the UL interlace that does not satisfy the OCB requirement is not indicated. If the base station indicates a PUCCH resource index using only the UL interlace that does not satisfy the OCB requirement, the UE may ignore this.
  • N PUCCH resources are configured based on a set PUCCH resource-related parameter set (via SIB/RMSI, etc.)
  • the set of PUCCH resources allocated/available to the actual UE may be configured as follows.
  • a PUCCH resource set may be configured with a total of N PUCCH resources including all of the M PUCCH resources satisfying the OCB requirement and the L PUCCH resources not satisfying.
  • a PUCCH resource set including PUCCH resources corresponding to a total of N PUCCH resource indexes including all of the M PUCCH resource indexes that satisfy the OCB requirement and the L PUCCH resource indexes that do not satisfy may be configured.
  • the UE may operate under the assumption that only M PUCCH resource indexes satisfying the OCB requirements are indicated (or can be used/transmitted) from the gNB.
  • Method (2) In a form in which only M PUCCH resources satisfying OCB requirements are mapped to N PUCCH resource indexes, a PUCCH resource set having a total of N PUCCH resource indexes may be configured. In this case, the actual number of PUCCH resources may be allocated to M. Some (e.g. L) PUCCH resource indexes may indicate the same PUCCH resource.
  • a PUCCH resource set having a total of N PUCCH resources may be configured as M PUCCH resources satisfying OCB requirements and additional L PUCCH resources.
  • a PUCCH resource set including PUCCH resources corresponding to a total of N PUCCH resource indexes may be configured as M PUCCH resource indexes that satisfy the OCB requirement and additional L PUCCH resource indexes.
  • the additional PUCCH resource may be in a form in which a single PUCCH resource is composed of a plurality of interlaces (or interlaces corresponding to a plurality of indexes). And/or it may be a PUCCH resource type configured by applying a different value (eg, a different start symbol index) other than the set PUCCH resource related parameter.
  • the PUCCH resource set is provided by pucch-ResourceCommon.
  • the PUCCH resource set indicated by pucch-ResourceCommon For transmission of HARQ-ACK information on PUCCH in the initial UL BWP of RBs, it may be determined based on an index of one row of Tables 8 to 34.
  • the PUCCH resource set includes 16 resources. In each PUCCH resource, for PUCCH transmission, the corresponding PUCCH format, the first symbol to which the PUCCH is to be transmitted, the length of the PUCCH, the offset of the PRB to which the PUCCH is transmitted ( ) And CS index set are set.
  • the UE transmits the PUCCH using frequency hopping.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • index 0 is used for PUCCH resources of PUCCH format 1 in Table 8.
  • the UE transmits the PUCCH using the same transmission space domain transmission filter as for the PUSCH scheduled by the RAR (Random Access Response) UL grant. If the pdsch-HARQ-ACK-Codebook is not provided to the terminal, the terminal generates a maximum of 1 HARQ-ACK information bit.
  • the UE determines a PUCCH resource.
  • r PUCCH is Is determined by N CCE is the number of CCEs of CORESET (Control Resource Set) for receiving PDCCH of DCI format 1_0 or DCI format 1_1.
  • n CCE,0 is the index of the first CCE for PDCCH reception.
  • ⁇ PRI is the value of the PRI field in DCI 1_0 or DCI 1_1.
  • the UE determines the PRB index of the PUCCH transmission in the first hop To decide. In addition, the UE determines the PRB index of the PUCCH transmission in the second hop. To decide. N CS is the total number of initial CS indexes in the set of initial CS indexes. Also, the UE determines the initial CS index in the set of initial CS indexes as r PUCCH mod N CS .
  • the UE determines the PRB index of the PUCCH transmission in the first hop. To decide. In addition, the UE determines the PRB index of the PUCCH transmission in the second hop. In addition, the UE determines the initial CS index in the set of initial CS indexes as (r PUCCH -8) mod N CS .
  • Is a symbol representing a floor operation and means the maximum natural number or integer that does not exceed x.
  • PRI may be included in DCI format 1_0 and DCI format 1_1. And, the PUCCH resource determination by the terminal may be based on the PRI.
  • the PRI field value is mapped to values of the set of PUCCH resource indexes.
  • the set of PUCCH resource indexes is provided by the ResourceList for PUCCH resources, from the set of PUCCH resources including up to 8 PUCCH resources provided by the PUCCH-RsourceSet.
  • Example 1 The method proposed in Example 1 is summarized in more detail as follows. First of all, three major directions of approach may be possible.
  • Approach 1 A table consisting of 8 PUCCH resource sets is defined without setting a cell-specific PRB (interlace) offset.
  • Each PUCCH resource set consists of 16 PUCCH resources.
  • Approach 3 A table consisting of 16 PUCCH resource sets including cell-specific PRB (interlace) offset is defined.
  • Each PUCCH resource set consists of 16 PUCCH resources.
  • One of the PUCCH resource sets is indicated through 4-bit signaling in RMSI.
  • RMSI may mean SIB.
  • 3-bit PRI it may be signaled through a specific field in the DL grant DCI.
  • 1-bit CCE it may be determined according to a CCE index value used for PDCCH transmission carrying a DL grant DCI.
  • RMSI may mean SIB, and in the case of 3-bit PRI, it may be signaled through a specific field in the DL grant DCI, and in the case of 1-bit CCE, the CCE index value used for PDCCH transmission carrying the DL grant DCI Can be determined accordingly.
  • Option 1 Three interlace indices satisfying OCB can be used in the previously defined interlace structure. (e.g., interlace index #0, #1, #2 of FIG. 12)
  • Option 2 All five interlace indices can be used regardless of whether OCB is satisfied in the previously defined interlace structure.
  • Option 3 Four interlace indices may be used regardless of an interlace structure defined previously and/or an interlace structure newly introduced through the second embodiment.
  • a 3-bits RMSI signaling based PUCCH resource set table configured without a cell-specific interlace offset may be defined as shown in Table 10.
  • the existing 4-bits RMSI signaling-based PUCCH resource set table may be changed to a 3-bits RMSI signaling-based PUCCH resource set table as shown in Table 10.
  • a method and operation for indicating a PUCCH resource in 3-bits PRI + 1-bit CCE may be set as follows.
  • the capacity of the OCC index used in the following description is based on the number of symbols of the PUCCH. That is, if the number of symbols is 14, up to 7 OCC indexes can be used. If the number of symbols is 10, up to 5 OCC indexes can be used. If the number of symbols is 4, up to 2 OCC indexes can be used.
  • Proposal 1 The following is a description of a case in which 3 interlaces among the 5 interlaces of FIG. 12 are used as in Option 1.
  • #0 is applied as the OCC index.
  • a combination of one of two CS indexes i.e., 0, 6
  • one of two OCC indexes e.g., #0, #1
  • the interlace index #0 is applied.
  • Proposal 2 The following is a description of a case in which all five interlaces of FIG. 12 are used as in option 2.
  • Proposal 3 The following is a description of the case where 4 interlace indices are used as in option 3.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 11 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in a PUCCH resource set according to the combination the method of D or E of 1), C of the 2), or The method of D, the method of C or D of 3) may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 12 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set according to the combination the method A or C of 1), A or A of 2)
  • the method of B, the method of A or B of 3) may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 13 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in a PUCCH resource set according to the combination the method of A or B of 1), A or B of 2).
  • the method of, A or B of 3) may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 14 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in a PUCCH resource set according to the combination the method A or B of 1), A or A of 2)
  • the method of B, the method of A or B of 3) may be applied.
  • a 4-bits RMSI signaling based PUCCH resource set table to which a cell-specific interlace (index) offset is added may be defined as shown in Table 15.
  • Table 15 4-bits RMSI signaling based PUCCH The resource set table can be configured.
  • access 2 is a method of indicating PUCCH resources with 3-bits PRI, a total of 8 states may be configured for PUCCH resources in one PUCCH resource set.
  • the terminal uses interlace indexes #0 and #1.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • the terminal will operate to use interlace indexes #2 and #3. I can.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • Proposal 4 The following is a description of a case in which four interlace indices are used as in Option 3 based on Table 15.
  • a method of indicating PUCCH resources with 3-bits PRI + 1-bit CCE may be considered based on Table 15. Since PUCCH resources are indicated through a total of 4 bits, a total of 16 states may be configured for PUCCH resources in one PUCCH resource set. Specific 16 states configuration and setting may be as follows 5).
  • Proposal 5 The following is a description of a case in which four interlace indexes are used as in Option 3 while indicating PUCCH resources with 3-bits PRI + 1-bit CCE based on Table 15.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 16 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set according to the combination the method of C or D of 4), D of 5) or The method of E can be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 17 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set according to the combination the method A or B of 4), A or A of 5
  • the method of C can be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 18 may be included in the RMSI signaling PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in a PUCCH resource set according to the combination the method A or B of 4), A or A of 5) Method B can be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 19 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • a method of indicating a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set according to the combination the method A or B of 4), A or A of 5) Method B can be applied.
  • a 4-bits RMSI signaling based PUCCH resource set table to which a cell-specific interlace offset (or cell-specific interlace index offset) is added may be defined as shown in Table 20.
  • the PRB offset of the conventional system is changed to an interlace offset
  • 4-bits RMSI signaling based PUCCH The resource set table can be configured.
  • access 3 is a method of indicating PUCCH resources with 3-bits PRI + 1-bit CCE, a total of 16 states may be configured for PUCCH resources in one PUCCH resource set.
  • the actual PUCCH to be used by the terminal is the sum of the value indicated by the cell-specific interlace offset (or the cell-specific interlace index offset) and the interlace index offset (or the terminal-specific interlace index offset) value indicated through the operation of proposal 6).
  • the interlace index may be finally determined.
  • the terminal-specific interlace index offset value may be defined as 0 or 1, for example. As an example, when the cell-specific interlace index offset is 0, and it is defined to use two interlace indices (or terminal-specific interlace indices) in the following proposal 6), the terminal may operate to use interlace indexes #0 and #1. have.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • the terminal may operate to use interlace indices #2 and #3.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • Proposal 6 The following is a description of a case in which four interlace indices are used as in Option 3 based on Table 20.
  • a PUCCH resource set according to at least a combination of Table 21 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method D or E of 6 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 22 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method B or C of 6 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to at least a combination of Table 23 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method A or C of 6 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 24 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method A or C of 6 may be applied.
  • the 4-bits RMSI signaling-based PUCCH resource set table to which the cell-specific interlace offset (or the cell-specific interlace index offset) is added may be additionally defined as shown in Table 25.
  • the UL resources to transmit PUCCH formats 0 and 1 have been changed to 1 interlace format composed of a plurality of PRBs instead of 1 PRB, the PRB offset of the conventional system is changed to an interlace offset, 4-bits RMSI signaling based PUCCH
  • the resource set table can be configured.
  • a total of 16 states may be configured for PUCCH resources in one PUCCH resource set.
  • the PUCCH interlace index may be finally determined.
  • the terminal-specific interlace index offset value may be defined as 0 or 1, for example. As an example, when the cell-specific interlace index offset is 0, and it is defined to use two interlace indices (or terminal-specific interlace indices) in the following proposal 7), the terminal may operate to use interlace indexes #0 and #1. have.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • the terminal may operate to use interlace indexes #2 and #3.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • Proposal 7 The following is a description of a case in which four interlace indices are used as shown in Option 3 based on Table 25.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 26 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method D or E of 7 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to at least a combination of Table 27 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method B or C of 7 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 28 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method A or C of 7 may be applied.
  • a 4-bits RMSI signaling-based PUCCH resource set table to which a cell-specific interlace offset (or a cell-specific interlace index offset) is added may be additionally defined as shown in Table 30.
  • a cell-specific interlace offset or a cell-specific interlace index offset
  • Table 30 the following structure may be considered when considering 3-sector cell deployment. That is, a 4-bits RMSI signaling-based PUCCH resource set table to which a cell-specific interlace offset (or a cell-specific interlace index offset) is added may be additionally defined as shown in Table 30.
  • the resource set table can be configured.
  • a total of 16 states may be configured for PUCCH resources in one PUCCH resource set.
  • the terminal-specific interlace index offset value may be defined as 0 or 1, for example. As an example, when the cell-specific interlace index offset is 0, and it is defined to use two interlace indices (or terminal-specific interlace indices) in the following proposal 8), the terminal may operate to use interlace indexes #0 and #1. have.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • the terminal may operate to use interlace indices #2 and #3.
  • a terminal-specific interlace index offset value may be indicated as 0 or 1.
  • Proposal 8 The following is a description of a case in which four interlace indices are used as in Option 3 based on Table 30.
  • (RMSI value) indexes 1, 2, and 3 of Table 30 one and five starting symbol indexes (eg, 12, 9, 6, 3) among three CS indexes (ie, 0, 4, 8) , 0) is indicated.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 31 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method D or E of 8 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to at least a combination of Table 32 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method B or C of 8 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 33 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method A or C of 8 may be applied.
  • a PUCCH resource set according to a combination of at least Table 34 may be included in the RMSI signaling-based PUCCH resource set table.
  • the method A or C of 8 may be applied.
  • Embodiment 2 a method of introducing a new interlace structure that satisfies OCB requirements in a specific situation will be described.
  • this is a method of introducing a new interlace structure in accordance with the initially active UL BWP.
  • the initial UL BWP is set to 48 PRBs.
  • Each interlace consists of 12 PRBs, and a structure in which the interval between each PRB is determined as 4 PRBs (based on the PRB starting point) can be applied.
  • four interlaces are each composed of 12 PRBs.
  • each interlace is composed of 12 PRBs, and a structure in which the interval between each PRB is determined as 8 PRBs (based on the PRB starting point) may be applied.
  • eight interlaces are each composed of 12 PRBs.
  • the terminal operating in the initial active UL BWP is configured to use the proposed interlace structure consisting of 12 RBs of 4 PRB intervals in case of 30 kHz SCS and 8 PRB intervals in case of 15 kHz SCS.
  • the initial active UL BWP may consist of 48 PRBs for 30 kHz SCS or 96 PRBs for 15 kHz SCS.
  • the terminal may be, for example, a terminal that performs a random access operation in an RRC-idle mode and/or an RRC-connected mode. And/or the terminal may be in a state prior to the RRC connection. And/or it may be in a state before a separate terminal-specific UL BWP configuration.
  • an interlace structure consisting of 12 RBs with an interval of 4 and 8 PRBs in the case of 15 kHz SCS may be referred to as interlace type #1.
  • the UE may use a type #1 interlace structure, for example, for transmission of HARQ-ACK feedback for Msg3 PUSCH transmission and/or Msg4 reception.
  • a terminal operating other active UL BWP may be configured to use an interlace structure consisting of 10 RBs (or 11 RBs) of 10 PRBs in the case of 30 kHz SCS and 5 in the case of 15 kHz SCS.
  • the initial active UL BWP may consist of 51 PRBs for 30 kHz SCS or 106 PRBs for 15 kHz SCS.
  • the terminal may be, for example, a terminal that performs a random access operation in an RRC-idle mode and/or an RRC-connected mode. And/or the terminal may be in a state prior to the RRC connection. And/or it may be in a state before a separate terminal-specific UL BWP configuration.
  • an interlace structure composed of 12 RBs with an interval of 5 and 10 PRBs (or 11 RBs) in the case of a 15 kHz SCS may be referred to as interlace type #2.
  • the Msg3 transmission process can be performed not only by the UE performing the initial connection but also by the connected mode UE. Accordingly, a situation in which the UE must select one of the proposed interlace consisting of 12 RBs and the interlace consisting of 10 RBs may occur.
  • the situation in which the terminal performs the selection may be at least a contention free random access (CFRA) situation.
  • the base station may indicate through which interlace the UE will perform transmission through the UL grant indicating PUSCH (eg Msg3) transmission, of interlace type #1 consisting of 12 RBs and interlace type #2 consisting of 10 RBs. .
  • the proposed embodiment 1 and embodiment 2 can be applied to the following three situations.
  • Embodiment 3 a new interlace structure that can be used in other situations is proposed.
  • Each interlace is composed of 8 PRBs, and a structure in which the interval between PRBs is determined as 3 PRBs (based on the starting point) is proposed. Total interlace indices are 3.
  • the proposed method (1) of the third embodiment may be equally applied.
  • the application of the UL interlace configuration method proposed in Embodiments 1 to 3 is not limited to the configuration of the PUCCH signal and the PUSCH channel, and even when configuring other UL channels/signals, the proposed principle/method in the present invention is the same/ It can be applied similarly.
  • Embodiments 1 to 3 are a sequence used for communication between terminals (eg D2D) and/or vehicle communication (eg V2X) through a sidelink (SL) or a channel consisting of a sequence (eg feedback channel) and/or Alternatively, in configuring/mapping/transmitting a signal (eg DMRS) or the like, the principle/operation/method proposed in the present invention may be applied in the same/similar manner.
  • examples of the above-described proposed method may also be included as one of the implementation methods of the present invention, it is obvious that they may be regarded as a kind of proposed method.
  • the above-described proposed schemes may be implemented independently, but may be implemented in the form of a combination (or merge) of some proposed schemes.
  • the rule can be defined so that the base station informs the UE through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal) as the information on whether to apply the proposed methods (or information on the rules of the proposed methods). have.
  • the terminal may perform a network access procedure to perform the procedures and/or methods described/suggested above. For example, while accessing a network (eg, a base station), the terminal may receive system information and configuration information necessary to perform the procedures and/or methods described/suggested above and store them in a memory. Configuration information required for the present invention may be received through higher layer (eg, RRC layer; Medium Access Control, MAC, layer, etc.) signaling.
  • higher layer eg, RRC layer; Medium Access Control, MAC, layer, etc.
  • a physical channel and a reference signal may be transmitted using beam-forming.
  • a beam-management process may be involved in order to align beams between the base station and the terminal.
  • the signal proposed in the present invention can be transmitted/received using beam-forming.
  • RRC Radio Resource Control
  • beam alignment may be performed based on SSB.
  • RRC CONNECTED mode beam alignment may be performed based on CSI-RS (in DL) and SRS (in UL).
  • an operation related to a beam may be omitted in the following description.
  • a base station may periodically transmit an SSB (S702).
  • SSB includes PSS/SSS/PBCH.
  • SSB can be transmitted using beam sweeping.
  • the base station may transmit Remaining Minimum System Information (RMSI) and Other System Information (OSI) (S704).
  • the RMSI may include information (eg, PRACH configuration information) necessary for the terminal to initially access the base station.
  • the UE identifies the best SSB.
  • the terminal may transmit a RACH preamble (Message 1, Msg1) to the base station using the PRACH resource linked/corresponding to the index (ie, the beam) of the best SSB (S706).
  • subsequent beam alignment may be performed based on SSB/CSI-RS (in DL) and SRS (in UL).
  • the terminal may receive an SSB/CSI-RS (S714).
  • SSB/CSI-RS may be used by the UE to generate a beam/CSI report.
  • the base station may request a beam/CSI report from the terminal through DCI (S716).
  • the UE may generate a beam/CSI report based on the SSB/CSI-RS, and transmit the generated beam/CSI report to the base station through PUSCH/PUCCH (S718).
  • the beam/CSI report may include a beam measurement result, information on a preferred beam, and the like.
  • the base station and the terminal may switch the beam based on the beam/CSI report (S720a, S720b).
  • the terminal and the base station may perform the procedures and/or methods described/suggested above.
  • the terminal and the base station process the information in the memory according to the present invention based on the configuration information obtained in the network access process (e.g., system information acquisition process, RRC connection process through RACH, etc.) Or may process the received radio signal and store it in a memory.
  • the radio signal may include at least one of a PDCCH, a PDSCH, and a reference signal (RS) in case of a downlink, and may include at least one of a PUCCH, a PUSCH, and an SRS in case of an uplink.
  • RS reference signal
  • the UE may perform the DRX operation while performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • a terminal in which DRX is configured can reduce power consumption by discontinuously receiving DL signals.
  • DRX may be performed in Radio Resource Control (RRC)_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state the DRX is used to receive paging signals discontinuously.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration represents a time period during which the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the terminal enters a sleep state after the On Duration is over. Accordingly, when DRX is configured, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedure and/or method described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be set discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set in the present invention.
  • PDCCH monitoring may be restricted in a time period set as a measurement gap.
  • Table 35 shows the process of the terminal related to the DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether or not DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC higher layer
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and/or method described/suggested in the present invention, as illustrated in FIG. 20.
  • the MAC-CellGroupConfig includes configuration information required to set a medium access control (MAC) parameter for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information about DRX.
  • MAC-CellGroupConfig defines DRX, and may include information as follows.
  • -Value of drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE is awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating initial UL or DL data is detected
  • drx-LongCycleStartOffset Defines the time length and start point of the DRX cycle
  • the UE performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity while maintaining the awake state.
  • the terminal may perform such DRX-related operations.
  • PDCCH monitoring is performed during On Duration and there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring
  • the UE may perform one or more operations related to PUSCH scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • embodiments of the present invention may be performed by a UE, and determining a PUCCH resource for transmitting a PUCCH (S1801) and transmitting the PUCCH through the PUCCH resource (S1803). It can be configured to include.
  • the PUCCH resource set Preferably, as the PUCCH resource set, one of the resource sets proposed through Tables 8 to 34 as described in Embodiment 1 may be used.
  • One row in Tables 8 to 34 corresponds to a setting for one resource set.
  • One of the resource sets described through Tables 8 to 34 may be configured in the terminal as a resource set for PUCCH transmission.
  • the UE may transmit a PUCCH based on a PUCCH format corresponding to the set PUCCH resource set, a start symbol, a number of symbols, a set of initial CS indexes and/or a PRB offset, and a cell-specific interlace offset.
  • the UE before transmission of PUCCH may determine one PUCCH resource among 16 PUCCH resources as a resource to transmit PUCCH. Referring to Tables 8 to 34 and proposals 1) to 8), based on the number of interlaces used for each resource set and the number of CS values in the set of initial CS indexes, a certain number of PUCCH resources (or embodiment 1, PUCCH resources and related states) are derived. When the number of derived PUCCH resources is less than 16, the UE may derive additional PUCCH resources based on one or more of the operations of proposals 1) to 8).
  • the number of PUCCH resources having an OCC index of 0 may be 10, and the number of PUCCH resources having an OCC index of 1 may be 6.
  • B of Proposal 2 and Table 10 (i) format 1, (ii) number of symbols 4 and (iii) set of initial CS (Cyclic Shift) indices of PUCCH CS indexes)
  • the number of PUCCH resources having an OCC index of 0 may be 10
  • the number of PUCCH resources having an OCC index of 1 may be 6.
  • the PUCCH is (i) format 1, (ii) number of symbols 10 and (iii) set of initial CS indexes ⁇ 0,6 ⁇
  • the number of PUCCH resources having an OCC index of 0 may be 10
  • the number of PUCCH resources having an OCC index of 1 may be 6.
  • the PUCCH is (i) format 1, (ii) number of symbols 14 and (iii) set of initial CS indexes ⁇ 0,6 ⁇
  • the number of PUCCH resources having an OCC index of 0 may be 10
  • the number of PUCCH resources having an OCC index of 1 may be 6.
  • the number of PUCCH resources having a start symbol index of 12 may be 10, and the number of PUCCH resources having a start symbol index of 9 may be 6.
  • (i) format 0, (ii) number of symbols 2, (iii) set of initial CS (Cyclic Shift) indices of PUCCH CS indexes) Based on ⁇ 0,3 ⁇ , the number of PUCCH resources having a start symbol index of 12 may be 10, and the number of PUCCH resources having a start symbol index of 9 may be six.
  • the number of PUCCH resources having a starting symbol index of 12 may be 15, and the number of PUCCH resources having a starting symbol index of 9 may be 1.
  • D of Proposal 2 and Table 10 (i) format 0, (ii) number of symbols 2, (iii) set of initial CS (Cyclic Shift) indices of PUCCH CS indexes) Based on ⁇ 0,4,8 ⁇ , the number of PUCCH resources having a start symbol index of 12 may be 15, and the number of PUCCH resources having a start symbol index of 9 may be one.
  • 16 PUCCH resources in one resource set may be derived based on one or more of the operations described through proposals 1) to 8).
  • a PUCCH resource having a start symbol index of 12 is allocated first, and a PUCCH resource having a start symbol index of 9 may be allocated after the PUCCH resource having a start symbol index of 12. . Therefore, when a PUCCH resource is allocated, a start symbol index is allocated to a relatively low index among 16 PUCCH resources, and a PUCCH resource with a start symbol index of 9 may be allocated to a relatively high index among 16 PUCCH resources. .
  • the UE derives PUCCH resources based on C of proposal 2)
  • a PUCCH resource having an OCC index of 0 is allocated first, and a PUCCH resource having an OCC index of 1 may be allocated after a PUCCH resource having an OCC index of 0.
  • a PUCCH resource with an OCC index of 0 is allocated to a relatively low index among the 16 PUCCH resources, and a PUCCH resource with an OCC index of 1 is assigned to a relatively high index among the 16 PUCCH resources. Can be assigned.
  • the PUCCH resource set may be determined based on that a dedicated PUCCH resource is not set, as described in the first embodiment.
  • the dedicated PUCCH resource is not configured, for example, Msg3 PUSCH transmission and/or HARQ-ACK feedback transmission for Msg4 reception may be performed.
  • Msg3 PUSCH transmission and/or HARQ-ACK feedback transmission for Msg4 reception may be performed.
  • it may be a case before a separate terminal-specific UL BWP is set in the terminal.
  • it may be a case in which the UE performs a random access operation in the RRC-idle mode and/or the RRC-connected mode.
  • the PUCCH may be a PUCCH including HARQ-ACK in the initial UL BWP.
  • PUCCH may be transmitted through interlace of the structure proposed in one of Embodiments 1 to 3.
  • the operations described with reference to FIGS. 1 to 17 and/or one or more of the operations described in Examples 1 to 3 may be combined and additionally performed.
  • the UE may perform the uplink LBT before transmission of the PUCCH.
  • the UE may perform a random access procedure based on FIG. 16 and transmit HARQ-ACK corresponding to Msg4 (S718) based on the scheme described in Embodiments 1 to 3 of the present application.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • wireless communication/connections 150a, 150b, 150c the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • 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. 19 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein. At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , Can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • a signal e.g., a baseband signal
  • a signal e.g., a baseband signal
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 19).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 20, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 20.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 20.
  • 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. 19, 100a), vehicles (Figs. 19, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 19, 100c), portable devices (Figs. 19, 100d), and home appliances. (Figs. 19, 100e), IoT devices (Figs. 19, 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. 19 and 400), a base station (Figs. 19 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through a wired interface, or at least part of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), or a ship.
  • AV aerial vehicle
  • 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. 21, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, etc. may be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting the speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and for driving by automatically setting a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data and traffic information data from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치는, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하고, 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 것을 포함하되, 상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고, 상기 16개의 PUCCH 자원들은, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성 또는 OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성될 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 방법으로서, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하는 단계; 및 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 단계; 를 포함하며, 상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고, 상기 16개의 PUCCH 자원들은, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는, OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성되는, 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, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하고, 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 것을 포함하며, 상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고, 상기 16개의 PUCCH 자원들은, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는, OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성되는, 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, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하고, 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 것을 포함하며, 상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고, 상기 16개의 PUCCH 자원들은, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는, OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성될 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, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하고, 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 것을 포함하며, 상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고, 상기 16개의 PUCCH 자원들은, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는, OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성될 수 있다.상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 Δ 값은 5일 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH 자원 세트는, 전용(dedicated) PUCCH 자원이 설정되지 않았음에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH는, 초기 상향링크(uplink; UL) BWP (Bandwidth Part)에서 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement)을 포함하여 전송될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH는, 인터레이스(interlace)를 통해 전송될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,3}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 15개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 1개일 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 4 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 10 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 14 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당될 수 있다.
상기 방법들 및 장치들에 있어서, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당될 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 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 나타낸다.
도 4는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 5은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 6은 비면허 대역 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 7 및 도 8은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위한 CAP (Channel Access Procedure) 흐름도이다.
도 9는 RB 인터레이스를 예시한다.
도 10 내지 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 채널 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 19 내지 도 22는 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 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 PCTKR2020010220-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 PCTKR2020010220-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.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머놀로지(numerology)(예, subcarrier spacing, SCS)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원할 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입의 주파수 범위(frequency range, FR)로 정의된다(FR1/FR2). FR1/FR2는 아래 표 A3과 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000003
도 2는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯은 14개의 심볼을 포함하고, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. 주파수 도메인에서 복수의 RB 인터레이스(간단히, 인터레이스)가 정의될 수 있다. 인터레이스 m∈{0, 1, ..., M-1}은 (공통) RB {m, M+m, 2M+m, 3M+m, ...}로 구성될 수 있다. M은 인터레이스의 개수를 나타낸다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB(예, physical RB, PRB)로 정의되며, 하나의 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS(u), CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 셀/반송파 내에서 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 변조 심볼이 매핑될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널/신호가 존재한다. 물리 채널은 상위 계층으로부터 유래된 정보를 운반하는 자원요소(RE)들의 세트에 대응한다. 물리 신호는 물리 계층(PHY)에 의해 사용되는 자원요소(RE)들의 세트에 대응하지만, 상위 계층으로부터 유래된 정보를 운반하지는 않는다. 상위 계층은 MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층 등을 포함한다.
DL 물리 채널은 PBCH(Physical Broadcast Channel), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 및 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함한다. DL 물리 신호는 DL RS(Reference Signal), PSS(Primary synchronization signal) 및 SSS(Secondary synchronization signal)를 포함한다. DL RS는 DM-RS(Demodulation RS), PT-RS(Phase-tracking RS) 및 CSI-RS(Channel-state information RS)를 포함한다. UL 물리 채널은 PRACH(Physical Random Access Channel), PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 포함한다. UL 물리 신호는 UL RS를 포함한다. UL RS는 DM-RS, PT-RS 및 SRS(Sounding RS)를 포함한다.
도 3은 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 나타낸다.
하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 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. 제어 영역과 데이터 영역 사이에는 DL-to-UL 혹은 UL-to-DL 스위칭을 위한 시간 갭이 존재할 수 있다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. 슬롯 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 시간 갭으로 사용될 수 있다.
본 발명에서 기지국은, 예를 들어 gNodeB일 수 있다.
상향링크(DL) 물리 채널/신호
(1) PUSCH
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled) 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH는 PDCCH에 의해 동적으로 스케줄링 되거나(dynamic scheduling), 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적으로 스케줄링 될 수 있다(Configured Scheduling, CS). 따라서, 동적 스케줄링에서는 PUSCH 전송에 PDCCH가 수반되지만, CS에서는 PUSCH 전송에 PDCCH가 수반되지 않는다. CS는 Type-1 CG(Configured Grant) PUSCH 전송과 Type-2 CG PUSCH 전송을 포함한다. Type-1 CG에서 PUSCH 전송을 위한 모든 파라미터가 상위 계층에 의해 시그널링 된다. Type-2 CG에서 PUSCH 전송을 위한 파라미터 중 일부는 상위 계층에 의해 시그널링되고 나머지는 PDCCH에 의해 시그널링 된다. 기본적으로, CS에서는 PUSCH 전송에 PDCCH가 수반되지 않는다.
(2) PUCCH
PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반한다. UCI는 다음을 포함한다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement): DL 신호(예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH)에 대한 수신 응답 신호이다. HARQ-ACK 응답은 positive ACK(간단히, ACK), negative ACK(NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함할 수 있다. HARQ-ACK은 A/N, ACK/NACK, HARQ-ACK/NACK 등과 혼용될 수 있다. HARQ-ACK은 TB-단위/CBG-단위로 생성될 수 있다.
- CSI(Channel Status Informaton): DL 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 CQI(Channel Quality Information), RI(Rank Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoding Type Indicator) 등을 포함한다.
표 4는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 포맷은 UCI 페이로드 크기/전송 길이(예, PUCCH 자원을 구성하는 심볼 개수)/전송 구조에 따라 구분될 수 있다. PUCCH 포맷은 전송 길이에 따라 Short PUCCH (포맷 0, 2) 및 Long PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 분류될 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000004
(0) PUCCH 포맷 0 (PF0)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 사이즈: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DM-RS 없이 UCI 신호만으로 구성되고, 복수의 시퀀스들 중 하나를 선택 및 전송함으로써 UCI 상태를 전송
(1) PUCCH 포맷 1 (PF1)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 사이즈: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DM-RS와 UCI가 서로 다른 OFDM 심볼에 TDM 형태로 구성되고, UCI는 특정 시퀀스에 변조(예, QPSK) 심볼을 곱해주는 형태. UCI와 DM-RS에 모두 CS(Cyclic Shift)/OCC(Orthogonal Cover Code)를 적용하여 (동일 RB 내에서) (PUCCH 포맷 1을 따르는) 복수 PUCCH 자원들간에 CDM을 지원
(2) PUCCH 포맷 2 (PF2)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 사이즈: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 동일 심볼 내에서 FDM 형태로 구성/매핑되며, 부호화된 UCI 비트에 DFT없이 IFFT만을 적용하여 전송되는 구조
(3) PUCCH 포맷 3 (PF3)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 사이즈: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 구성/매핑되고, 부후화된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 전송하는 형태. UCI에는 DFT 전단에서 OCC를 적용하고 DMRS에는 CS (또는 IFDM 매핑)를 적용하여 복수 단말에 다중화 지원
(4) PUCCH 포맷 4 (PF4)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 사이즈: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 구성/매핑되며, 부호화된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 단말간 다중화 없이 전송되는 구조
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.
1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템
도 5는 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 5(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 5(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. 스탠드얼론 동작을 위해, UCell에서 PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS 전송 등이 지원될 수 있다.
이하, 본 발명에서 상술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의 언급이 없으면) 상술한 모든 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
별도의 언급이 없으면, 아래의 정의가 본 명세서에서 사용되는 용어에 적용될 수 있다.
- 채널(channel): 공유 스펙트럼(shared spectrum)에서 채널 접속 과정이 수행되는 연속된 RB들로 구성되며, 반송파 또는 반송파의 일부를 지칭할 수 있다.
- 채널 접속 과정(Channel Access Procedure, CAP): 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단하기 위해, 센싱에 기반하여 채널 가용성을 평가하는 절차를 나타낸다. 센싱을 위한 기본 유닛(basic unit)은 T sl=9us 구간(duration)의 센싱 슬롯이다. 기지국 또는 단말이 센싱 슬롯 구간동안 채널을 센싱하고, 센싱 슬롯 구간 내에서 적어도 4us 동안 검출된 전력이 에너지 검출 임계값 X Thresh보다 작은 경우, 센싱 슬롯 구간 T sl은 휴지 상태로 간주된다. 그렇지 않은 경우, 센싱 슬롯 구간 T sl=9us은 비지 상태로 간주된다. CAP는 LBT(Listen-Before-Talk)로 지칭될 수 있다.
- 채널 점유(channel occupancy): 채널 접속 절차의 수행 후, 기지국/단말에 의한 채널(들) 상의 대응되는 전송(들)을 의미한다.
- 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, COT): 기지국/단말이 채널 접속 절차의 수행 후, 상기 기지국/단말 및 채널 점유를 공유하는 임의의(any) 기지국/단말(들)이 채널 상에서 전송(들)을 수행할 수 있는 총 시간을 지칭한다. COT 결정 시, 전송 갭이 25us 이하이면, 갭 구간도 COT에 카운트된다. COT는 기지국과 대응 단말(들) 사이의 전송을 위해 공유될 수 있다.
- DL 전송 버스트(burst): 16us를 초과하는 갭이 없는, 기지국으로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 기지국으로부터의 전송들은 서로 별개의 DL 전송 버스트로 간주된다. 기지국은 DL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- UL 전송 버스트: 16us를 초과하는 갭이 없는, 단말로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 단말로부터의 전송들은 서로 별개의 UL 전송 버스트로 간주된다. 단말은 UL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- 디스커버리 버스트: (시간) 윈도우 내에 한정되고 듀티 사이클과 연관된, 신호(들) 및/또는 채널(들)의 세트를 포함하는 DL 전송 버스트를 지칭한다. LTE-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기지국에 의해 개시된 전송(들)으로서, PSS, SSS 및 CRS(cell-specific RS)를 포함하고, 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다. NR-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기기국에 의해 개시된 전송(들)으로서, 적어도 SS/PBCH 블록을 포함하며, SIB1을 갖는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 위한 CORESET, SIB1을 운반하는 PDSCH 및/또는 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다.
도 6은 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
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 다음 중 하나의 비면허 대역 접속 절차(예, Channel Access Procedure, CAP)를 수행할 수 있다.
(1) 타입 1 하향링크 CAP 방법
타입 1 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 DL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- (i) 사용자 평면 데이터(user plane data)를 갖는 유니캐스트 PDSCH, 또는 (ii) 사용자 평면 데이터를 갖는 유니캐스트 PDSCH 및 사용자 평면 데이터를 스케줄링하는 유니캐스트 PDCCH를 포함하는, 기지국에 의해 개시된(initiated) 전송(들), 또는,
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들).
도 7은 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 먼저 지연 구간(defer duration) T d의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S1234). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S1220) N=N init으로 설정. 여기서, N init은 0 부터 CW p 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S1240) N>0이고 기지국이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S1250) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S1230) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다(S1232). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S1260) 추가 지연 구간 T d 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 T d 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S1270) 추가 지연 구간 T d의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 5는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 m p, 최소 경쟁 윈도우(Contention Window, CW), 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
[표 5]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000005
지연 구간 T d는 구간 T f (16us) + m p개의 연속된 센싱 슬롯 구간 T sl (9us)의 순서로 구성된다. T f는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 T sl을 포함한다.
CW min,p <= CW p <= CW max,p이다. CW p는 CW p = CW min,p로 설정되며, 이전 DL 버스트(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백(예, ACK 또는 NACK 비율)에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CW p는 이전 DL 버스트에 대한 HARQ-ACK 피드백에 기반하여, CW min,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
(2) 타입 2 하향링크(DL) CAP 방법
타입 2 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 DL CAP는 타입 2A/2B/2C DL CAP로 구분된다.
타입 2A DL CAP는 아래의 전송에 적용될 수 있다. 타입 2A DL CAP에서 기지국은 적어도 센싱 구간 T short_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, T short_dl은 구간 T f(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다.
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들), 또는,
- 공유 채널 점유(shared channel occupancy) 내에서 단말에 의한 전송(들)으로부터 25us 갭 이후의 기지국의 전송(들).
타입 2B DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2B DL CAP에서 기지국은 T f=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. T f는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 최대 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2C DL CAP에서 기지국은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송 방법
단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 타입 1 또는 타입 2 CAP를 수행한다. 일반적으로 단말은 상향링크 신호 전송을 위해 기지국이 설정한 CAP(예, 타입 1 또는 타입 2)를 수행할 수 있다. 예를 들어, PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, DCI 포맷 0_0, 0_1) 내에 단말이 CAP 타입 지시 정보가 포함될 수 있다.
(1) 타입 1 상향링크(UL) CAP 방법
타입 1 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 UL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된(configured) PUSCH/SRS 전송(들)
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된 PUCCH 전송(들)
- RAP(Random Access Procedure) 와 관련된 전송(들)
도 8은 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 Type 1 CAP 동작 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 단말은 먼저 지연 구간(defer duration) T d의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S1534). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S1520) N=N init으로 설정. 여기서, N init은 0 부터 CW p 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S1540) N>0이고 단말이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S1550) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S1530) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다 (S1532). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S1560) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S1570) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 6은 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 6]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000006
지연 구간 T d는 구간 T f (16us) + m p개의 연속된 센싱 슬롯 구간 T sl (9us)의 순서로 구성된다. T f는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
CW min,p <= CW p <= CW max,p이다. CW p는 CW p = CW min,p로 설정되며, 이전 UL 버스트(예, PUSCH)에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CW p는 이전 UL 버스트에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여, CW min,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
(2) 타입 2 상향링크(UL) CAP 방법
타입 2 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 UL CAP는 타입 2A/2B/2C UL CAP로 구분된다. 타입 2A UL CAP에서 단말은 적어도 센싱 구간 T short_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, T short_dl은 구간 Tf(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. 타입 2A UL CAP에서 T f는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2B UL CAP에서 단말은 센싱 구간 T f=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로 전송을 전송할 수 있다. 타입 2B UL CAP에서 T f는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C UL CAP에서 단말은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
RB 인터레이스
도 9는 RB 인터레이스를 예시한다. 공유 스펙트럼에서는 OCB(Occupied Channel Bandwidth) 및 PSD(Power Spectral Density) 관련 규제를 고려하여, 주파수 상에서 (등간격의) 불연속하는 (단일) RB들의 집합을 UL (물리) 채널/신호 전송에 사용/할당되는 단위 자원으로 정의할 수 있다. 이러한 불연속 RB 집합을 편의상 "RB 인터레이스" (간단히, 인터레이스)로 정의한다.
도 9를 참조하면, 주파수 대역 내에 복수의 RB 인터레이스(간단히, 인터레이스)가 정의될 수 있다. 여기서, 주파수 대역은 (와이드밴드) 셀/CC/BWP/RB 세트를 포함하고, RB는 PRB를 포함할 수 있다. 예를 들어, 인터레이스 #m∈{0, 1, ..., M-1}은 (공통) RB {m, M+m, 2M+m, 3M+m, ...}로 구성될 수 있다. M은 인터레이스의 개수를 나타낸다. 송신기(예, 단말)는 하나 이상의 인터레이스를 사용하여 신호/채널을 전송할 수 있다. 신호/채널은 PUCCH 또는 PUSCH를 포함할 수 있다.
3. 비면허 대역에서의 PUCCH 전송
앞서 살핀 내용들(NR frame structure, RACH, U-Band 시스템 등)은 후술할 본 발명에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 발명에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다.
또한, 후술할 PRACH preamble design과 관련된 방법들은 상향링크 전송과 관련된 것으로 앞서 서술한 U-Band 시스템(비면허 대역)에서의 상향링크 신호 전송 방법에도 동일하게 적용될 수 있으며, 본 명세서에서 제안하는 기술적 사상이 해당 시스템에서도 구현될 수 있도록 각 시스템에서 정의하는 용어, 표현, 구조 등에 맞도록 변형 또는 대체 가능함은 물론이다.
예를 들어, 후술할 PUCCH 전송과 관련된 방법들을 통한 상향링크 전송은 U-Band 시스템에서 정의되는 L-cell 및/또는 U-cell에서 수행될 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, Wi-Fi 표준(802.11ac)에서 CCA 임계치는 non Wi-Fi 신호에 대하여 -62dBm, Wi-Fi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 다시 말해서, Wi-Fi 시스템의 STA (Station)이나 AP (Access Point)은, Wi-Fi 시스템에 속하지 않는 장치의 신호가 특정 대역에서 -62dBm 이상의 전력으로 수신될 때, 해당 특정 대역에서 신호 전송을 하지 않는다.
본 명세서에서, '비면허 대역'은 '공유 스펙트럼'으로 대체 및 혼용될 수 있다.
공유 스펙트럼에서 특정 장치(및/또는 노드)가 신호를 전송할 때, PSD (Power Spectral Density) 관점의 제약이 존재할 수 있다. 예를 들어, ETSI 규제에 따르면, 특정 대역에서의 신호 전송은 10dBm/1MHz의 PSD를 만족해야 한다. 만약 15 kHz SCS가 설정된 경우, 5 PRBs (또는 900 kHz)를 통해 PUSCH를 전송하면, 약 10 dBm이 PUSCH에 대한 최대 허용 전력이 될 수 있다. 일반적으로 단말의 최대 전력은 23 dBm으로, 10 dBm은 23 dBm 보다 상당히 낮은 허용 전력에 해당한다. 단말이 10 dBm으로 UL 신호를 전송하는 경우, 단말이 지원 가능한 최대 UL 커버리지가 작아질 수 있다. 단말이 PUCCH를 보다 넓은 주파수 도메인 (F-domain) 상에서 전송하여 전송 전력을 증가시킨다면, UL 커버리지가 작아지는 문제를 해결하는데 도움이 될 수 있다.
또한 공유 스펙트럼에 대한 규제로서, OCB (Occupied Channel Bandwidth) 관점의 제약이 존재할 수 있다. 예를 들어, 특정 장치가 신호를 전송할 때, 해당 신호는 시스템 대역폭 (system bandwidth) 중 적어도 80 %를 점유해야 할 수 있다. 만약 시스템 대역폭이 20 MHz이면, 특정 장치가 전송한 신호는 20 MHz의 80 %인 16 MHz 이상을 점유해야 할 수 있다.
PSD 및 OCB에 관한 규제들을 고려한 PUCCH의 구조로서, 앞서 설명된 RB 인터레이스 구조가 사용될 수 있다. 표 7은 SCS 별로 대역폭 내의 총 PRB 수를 나타낸다.
[표 7]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000007
표 7을 참조하면, 30 kHz SCS일 때 20MHz 대역폭의 총 PRB수는 51개이다. 51개의 PRB 수를 고려하여 총 5개의 인터레이스들이 사용될 수 있다. 각 인터레이스는 10개 혹은 11개의 PRB로 이루어져 있다. 각 인터레이스를 구성하는 각 PRB사이의 간격은 (시작점을 기준으로) 5 PRBs만큼 떨어져 있게 된다. 도 10은 30 kHz SCS일 때 20MHz에 5개의 인터레이스들이 구성되는 일례를 나타내고 있다. (i.e., interlace index #0가 11개의 PRBs로 구성되고, interlace index #1 ~ #4는 10개의 PRB로 구성됨) 이때, 5개의 인터레이스들 중 더 적은 주파수 대역을 점유하는 인터레이스도 20MHz의 80%를 초과 점유하면서 신호 및/또는 채널을 송수신하게 된다. 예를 들어, 인터레이스 인덱스 #1 ~ #4에 해당하는 인터레이스들도, 46 (PRB) * 30 (SCS) * 12 (subcarrier) = 16560 kHz를 점유하여 20 Mhz의 80%인 16000 kHz를 초과 점유한다.
한편, 표 7을 참조하면, 15 kHz SCS일 때 20MHz 대역폭의 총 PRB수는 106개 이다. 106개의 PRB수를 고려하여 총 10개의 인터레이스들이 사용될 수 있다. 각 인터레이스는 10개 혹은 11개의 PRB로 이루어져 있다. 각 인터레이스를 구성하는 각 PRB사이의 간격은 (시작점을 기준으로) 10 PRB 만큼 떨어져 있게 된다. 도 11은 15 kHz SCS일 때 20MHz에 10개의 인터레이스들이 구성되는 일례를 나타내고 있다. (i.e., interlace index #0 ~ #5가 11개의 PRB로 구성되고, interlace index #6 ~ #9는 10개의 PRB로 구성됨) 이때, 10개의 인터레이스들 중 더 적은 주파수 대역을 점유 하는 인터레이스도 20MHz의 80%를 초과 점유하면서 신호 및/또는 채널을 송수신하게 된다. 예를 들어, 인터레이스 인덱스 #6 ~ #9에 해당하는 인터레이스들도, 91 (PRB) * 15 (SCS) * 12 (subcarrier) = 16380 kHz를 점유하여 20 Mhz의 80%인 16000 kHz를 초과 점유한다.
한편, NR 시스템에서 단말이 비면허 대역을 통해 초기 접속을 수행할 때, 기지국이 설정해 놓은 SS/PBCH 블록의 SCS를 알 수 없다. 따라서 단말의 구현 복잡도를(complexity)를 줄이기 위해, 단말이 비면허 대역을 통해 초기 접속을 수행 시 30 kHz SCS을 사용하도록 정의될 수 있다.
한편, 종래 NR시스템에서는 PBCH를 통해 전송되는 MIB를 통해 CORESET #0의 SCS을 15 kHz 와 30 kHz 중 하나로 지시해주고 있었으나, NR 비면허 대역에서는 CORESET #0의 SCS는 (동일 carrier에 존재하는) SS/PBCH 블록의 SCS과 항상 같다고 정의된다. 예를 들어 SS/PBCH 블록의 SCS가 30 kHz 인 경우, CORESET #0의 SCS는 30 kHz가 되고, SS/PBCH 블록의 SCS가 15 kHz 인 경우, CORESET #0의 SCS는 15 kHz가 된다.
한편, 종래 NR 시스템에서는 PBCH를 통해 전송되는 MIB를 통해 CORESET #0의 PRB 수를 지시해줄 수 있었으나, NR 비면허 대역에서는 CORESET #0의 SCS 값에 따라 CORESET #0의 PRB 수가 미리 정해질 수 있다. 즉, CORESET #0의 SCS값이 30 kHz이면 CORESET #0의 PRB 수는 연속적인 48 개로 정의된다. CORESET #0의 SCS값이 15 kHz이면 CORESET #0의 PRB 수는 96 개로 정의된다.
한편, 종래 NR시스템에서는 초기 활성(initial active) UL BWP는 CORESET #0의 대역폭(bandwidth)과 같다고 정의되어 있다. 비면허대역에서도 특별한 제한사항이 없으면, 단말은 RRC setup이 되기 전에는 초기 활성 UL BWP의 크기는 CORESET #0의 RB수와 같다고 가정하고 동작할 것이다.
예를 들어 SS/PBCH 블록 및 CORESET #0의 SCS이 30 kHz 인 경우, 초기 활성 UL BWP의 크기는 48 PRB가 된다. SS/PBCH 블록 및 CORESET #0의 SCS이 15 kHz 인 경우, 초기 활성 UL BWP의 크기는 96 PRB가 된다. 도 10에 정의된 인터레이스 구조를 그대로 사용하면, 일부 인덱스의 인터레이스들을 사용하여 신호/채널을 전송하려는 (초기 접속 과정에 있는) 단말은, OCB 요구사항(requirement)를 만족시키지 못하는 문제가 발생할 수 있다. OCB 요구사항은 만족시키려면 특정 노드가 비면허 대역에 신호를 전송할 때 LBT 서브밴드 대역의 80% 이상을 점유해야 하므로, 20 MHz 대역에서 신호/채널을 전송하는 단말의 경우 1.6 MHz 이상의 대역를 점유해야 OCB 요구사항을 만족시키는 셈이다. 또한, 특정 노드는 특정 시간 윈도우(time window) 동안 (e.g., 1초)에 OCB 요구사항을 최소 한번은 만족시켜야 한다. 초기 활성 UL BWP에서 UL 인터레이스 사용/전송 대상은 Msg3 PUSCH 및/또는 A/N PUCCH for Msg4 등이 될 수 있다.
이하에서는, (초기) 활성 UL BWP 가 30 kHz 에서 51개 (51개의 PRB)보다 작거나, 그리고/또는 15kHz SCS에서 106개 (106개의 PRB)보다 작은 상황에서, 기존에 정의된 인터레이스 구조가 사용되면 OCB 요구사항을 만족시키지 못하는 경우가 발생할 때, UL 인터레이스를 어떻게 새로이 구성/설정/전송할 것인지에 대해 제안한다.
이하, 본 명세서에서 제안하는, UL 인터레이스를 이용한 상향링크 전송을 수행하기 위한 UE 동작을 살펴본다.
(1) 먼저, UE는 상향링크 전송을 위한 UL 인터레이스 설정 정보를 기지국으로부터 수신한다. 여기서, 상기 UL 인터레이스 설정 정보는, 정의된 SCS 별 OCB 요구사항을 만족하는 UL 인터레이스에 대한 UL 인터레이스 인덱스를 포함할 수 있다. (2) 다음, UE는 상기 UL 인터레이스 설정 정보에 기초하여 적어도 하나의 UL 인터레이스를 결정한다. (3) 다음, UE는 상기 결정된 적어도 하나의 UL 인터레이스를 이용하여 상기 기지국으로 상향링크 전송을 수행한다.
보다 구체적인 내용은 이하의 실시예들을 참조하여 설명한다.
3.1. 실시예 1
실시예 1은, 기존에 정의된 인터레이스 구조는 유지하되 특정 조건(e.g. OCB 요구사항)을 만족시키는 인터레이스의 인덱스를 기지국이 지시하는 방법이다. 단말은 지시된 인덱스의 인터레이스를 통해 신호 및/또는 채널을 전송한다.
구체적으로, 도 10 내지 11을 통해 앞서 설명된 기존 인터레이스 구조가 사용되되, 기지국은 OCB 요구사항을 만족하는 인터레이스를 초기 활성 UL BWP에서 사용 가능한 (i.e., valid 한) 인터레이스로 설정할 수 있다. 또한, 기지국은 OCB 요구사항을 만족하는 인터레이스의 인덱스를 초기 활성 UL BWP에서 사용 가능한 인터레이스 인덱스로 설정할 수 있다. 이때, OCB 요구사항을 만족시키지 못하는 다른 인터레이스는 이미 RRC 연결(connection)을 완료한 단말들이 (OCB requirement를 만족하지 않아도 되는 특정 경우에 한에) 사용될 수 있다.
일례로 CORESET #0의 SCS이 30 kHz 이면 초기 활성 UL BWP는 48 PRBs로 설정된다. 초기 활성 UL BWP가 48 PRBs이면, 도 12 와 같이 인덱스 #0, #1, #2의 인터터레이스들은 10개의 PRB로 구성되지만, 인덱스 #3과 #4의 인터레이스들은 9개의 PRBs로만 구성된다. 즉, 9개의 PRBs로만 구성된 인터레이스를 사용하는 단말은, 41 (PRB) * 30 (SCS) * 12 (subcarrier) = 14760 kHz 만 점유하여 신호 및/또는 채널을 전송하게 되어, OCB 요구사항이 만족되지 않는다. 41 PRBs는 다음과 같이 계산 된다. 9개의 PRB로 구성된 인터레이스는 각 PRB 사이의 간격이 (시작점 기준) 5 PRB 이므로, 5개 PRB마다 한 개씩 인터레이스에 포함되는 PRB가 존재하게 된다. 즉, 9개의 PRB로 구성된 인터레이스의 가장 첫 PRB (e.g., PRB index #3)가 인덱스 #3의 인터레이스에 포함된다고 가정할 때, 최초 연속적인 40개의 PRB에는 인덱스 #3의 인터레이스 포함된 PRBs가 총 8개 존재하게 된다. 즉, 인덱스 #3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, #38에 해당하는 PRBs가 인덱스 #3의 인터레이스에 포함된다. 인덱스 #38의 PRB에서 5개 PRB만큼 떨어진 PRB (i.e., PRB index #43) 또한 인덱스 #3의 인터레이스에 포함된다. 따라서 인덱스 #3의 인터레이스가 점유하는 주파수 대역은 인덱스 #3 ~ 인덱스 #43에 해당하는 PRBs로 총 41 PRB가 된다. 인덱스 #3의 인터레이스를 구성하는 PRB가 10개가 되려면 다음 이어지는 PRB (i.e., PRB index #48)가 필요한데, 이는 초기 활성 UL BWP의 대역폭 사이즈를 초과하는 값이므로, 인덱스 #3의 인터레이스는 경우 9개 PRBs만으로 구성될 수 있다.
10개의 PRBs로 구성된, OCB 요구사항을 만족시키는 3개의 인터레이스들(i.e. 인터레이스 인덱스 #0, #1, #2)은 초기 활성 UL BWP에서 랜덤 접속(random access) 동작을 수행하는 (RRC-idle mode 및/또는 RRC-connected mode인) 단말이 사용 가능한 인터레이스로 설정될 수 있다. 또한 10개의 PRBs로 구성된, OCB 요구사항을 만족하는 3개의 인터레이스들(i.e. 인터레이스 인덱스 #0, #1, #2)은 RRC 연결 이전 상태 및/또는 별도의 (UE-specific한) UL BWP 설정 이전 상태인 단말들이 사용 가능한 (i.e., valid 한) 인터레이스로 설정될 수 있다. RRC 연결 이전 상태 및/또는 별도의 (UE-specific한) UL BWP 설정 이전 상태인 단말들은, 예를 들어, Msg3 PUSCH 전송 및/또는 Msg4 수신에 대한 HARQ-ACK 피드백 전송에, 사용 가능하도록 설정된 인터레이스를 사용할 수 있다. 한편, 9개의 PRBs로 구성된, OCB 요구사항을 만족시키지 않는 인덱스 #3과 #4의 2개의 인터레이스들은, RRC 연결을 완료한 단말들이 (OCB requirement를 만족하지 않아도 되는 특정 경우에 한에) 사용하도록 설정될 수 있다. OCB 요구사항을 만족시키지 않는 인덱스 #3과 #4의 2개의 인터레이스들은, 랜덤 접속 수행하는 단말들에 의해 사용되지 않을 수 있다. 또한, OCB 요구사항을 만족시키지 않는 인덱스 #3과 #4의 2개의 인터레이스들은, RRC 연결 이전 및/또는 UL BWP 설정 이전인 단말들에 의해 사용되지 않을 수 있다.
또 다른 일례로 CORESET #0의 SCS이 15 kHz 이면 초기 활성 UL BWP는 96 PRBs로 설정된다. 이 경우 도 13과 같이 인덱스 #0 ~ #5인 인터레이스들은 10개의 PRB로 구성되지만, 인덱스 #6 ~ #9인 인터레이스들은 9개의 PRBs로만 구성된다. 9개의 PRBs로만 구성된 인터레이스를 사용하려는 단말은, 81 (PRB) * 15 (SCS) * 12 (subcarrier) = 14580 kHz 만 점유하여 신호/채널을 전송하게 되어, OCB 요구사항이 만족되지 않는다.
10개의 PRBs로 구성된, OCB 요구사항을 만족시키는 6개의 인터레이스들(i.e. 인터레이스 인덱스 #0~#5)은 초기 활성 UL BWP에서 랜덤 접속(random access) 동작을 수행하는 (RRC-idle mode 및/또는 RRC-connected mode인) 단말이 사용 가능한 인터레이스로 설정될 수 있다. 또한 10개의 PRBs로 구성된, OCB 요구사항을 만족하는 6개의 인터레이스들(i.e. 인터레이스 인덱스 #0 ~#5)은 RRC 연결 이전 상태 및/또는 별도의 (UE-specific한) UL BWP 설정 이전 상태인 단말들이 사용 가능한 (i.e., valid 한) 인터레이스로 설정될 수 있다. RRC 연결 이전 상태 및/또는 별도의 (UE-specific한) UL BWP 설정 이전 상태인 단말들은, 예를 들어, Msg3 PUSCH 전송 및/또는 Msg4 수신에 대한 HARQ-ACK 피드백 전송에, 사용 가능하도록 설정된 인터레이스를 사용할 수 있다. 한편, 9개의 PRB로 구성된, OCB 요구사항을 만족시키지 않는 4개의 인터레이스들(i.e. 인터레이스 인덱스 #6 ~#9)은, RRC 연결을 완료한 단말들이 (OCB requirement를 만족하지 않아도 되는 특정 경우에 한에) 사용하도록 설정될 수 있다. OCB 요구사항을 만족시키지 않는 4개의 인터레이스들(i.e. 인터레이스 인덱스 #6 ~#9)은, 랜덤 접속 수행하는 단말들에 의해 사용되지 않을 수 있다. 또한, OCB 요구사항을 만족시키지 않는 4개의 인터레이스들(i.e. 인터레이스 인덱스 #6 ~#9)은, RRC 연결 이전 및/또는 UL BWP 설정 이전인 단말들에 의해 사용되지 않을 수 있다.
실시예 1의 방법을 기지국과 단말간의 시그널링(signalling) 관점에서 추가로 설명하면, 기지국은 제안된 방법과 같이 OCB 요구사항을 만족시키는 UL 인터레이스들 중 하나 혹은 복수 개를 단말에게 지시하여, 단말이 Msg3 PUSCH 및/또는 A/N PUCCH for Msg4를 전송하도록 설정할 수 있다. 단말은 기지국이 OCB 요구사항을 만족시키는 UL 인터레이스들 중 하나 혹은 복수 개를 지시할 것을 기대할 것으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 OCB 요구사항을 만족시키지 못한 UL 인터레이스는, Msg3 PUSCH 또는 A/N PUCCH for Msg4를 위해 사용되는 것으로 지시되지 않을 것이라고 기대할 수 있다. 또한 OCB 요구사항을 만족시키지 못한 UL 인터레이스가 지시되는 경우, 단말은 에러(error)라고 판단하여 동작할 수 있다. 제안된 방법은, 기지국의 자원 활용(resource utilization) 입장에서 볼 때 초기 접속 과정에서 사용할 수 있는 UL 인터레이스의 수가 제한된다는 단점이 있다.
제안된 방법에 추가적으로 다음 방법도 고려될 수 있다. 기지국이 OCB 요구사항을 만족시키는 UL 인터레이스를 하나 이상 포함하여 구성한 복수개의 UL 인터레이스들을 하나의 단말에게 지시하면, 단말은 복수 개의 인터레이스들을 통해 Msg3 PUSCH 및/또는 A/N PUCCH for Msg4를 전송할 수 있다. 단말이 지시된 복수 개의 UL 인터레이스들을 사용하여 하나의 신호 및/또는 채널을 전송하면 OCB 요구사항을 만족시킬 수 있다. 단말은 최소 하나 이상의 OCB 요구사항를 만족시키는 UL 인터레이스를 지시 받는다고 기대할 수 있다. 일례로 도 12의 인터레이스 인덱스 #0과 인터레이스 인덱스#4를 하나의 단말이 설정받은 경우, 단말은 두 인터레이스들을 통해 하나의 채널을 전송하여 OCB 요구사항을 만족하는 UL 전송을 수행할 수 있다. 단말이 복수 개의 UL 인터레이스를 통해 하나의 채널을 전송하면, 초기 접속 과정에서 사용될 수 있는 UL 인터레이스의 수가 증가한다는 장점이 있다.
추가적으로 기지국이 OCB 요구사항를 만족시키지 않는 UL 인터레이스들로만 구성된 복수개의 UL 인터레이스들 하나의 단말에게 지시하고, 단말은 지시된 인터레이스들을 통해 Msg3 PUSCH 또는 A/N PUCCH for Msg4를 전송할 수 있다. 기지국은 이와 같이 지시하기 위해서는, 우선 OCB 요구사항을 만족시키지 않는 UL 인터레이스들의 조합이, OCB 요구사항을 만족시키는지 판단해야 한다. 만약 OCB 요구사항을 만족시키지 않는 UL 인터레이스들의 조합이 OCB 요구사항을 만족시키는 경우, 기지국은 단말에게 UL 인터레이스들의 조합을 지시할 수 있다. 단말은 지시 받은 UL 인터레이스들의 조합을 사용하여 Msg3 PUSCH 또는 A/N PUCCH for Msg4를 전송할 수 있다. 단말이 OCB 요구사항을 만족시키지 못하는 인터레이스를 사용하여 UL 전송을 수행하므로, 초기 접속 과정에서 사용할 수 있는 UL 인터레이스의 수가 제안된 방법들 중에서 가장 많아진다는 장점이 있다.
상기 제안/설정 방법들에 다음과 같은 단말의 동작이 추가될 수 있다. 현재 NR 시스템의 기지국은 상위 레이어 시그널링(e.g., PUCCH-Config) 혹은 미리 정의된 설정(e.g., 38.213 Table 9.2.1-1)을 통해 PUCCH 자원 리스트(resource list)를 단말에게 지시해준다. 이후 기지국은 RMSI (Remaining System Information) 및/또는 DCI 포맷의 3bit (혹은 4bit) 필트를 통해 PUCCH 자원 인덱스를 단말에게 지시해준다. 이를 바탕으로, NR-U 시스템에서는 다음과 같은 기지국/단말 동작이 정의될 수 있다.
첫 번째로, 기지국이 PUCCH 자원 리스트를 구성할 때, OCB 요구사항을 만족시키는 UL 인터레이스 인덱스만 PUCCH 자원 리스트에 포함될 수 있다. 즉, 기지국이 PUCCH 자원 리스트를 구성할 때, OCB 요구사항을 만족시키지 못하는 UL 인터레이스 인덱스는 PUCCH 자원 리스트에서 제외될 수 있다. 특징적으로 PUCCH 자원 리스트가 구성될 때, 단일(single) UL 인터레이스와 초기 CS 인덱스들 만으로는 PUCCH 자원 리스트가 모두 채워지지 않을 수 있다.
이때, (1) 기지국은 PUCCH 자원 리스트의 몇 개의 인덱스를 채우지 않고 단말에게 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. 단말은 채워지지 않고 빈 인덱스를 지시 받지 않는다고 기대할 수 있다. 만일, 기지국이 PUCCH 자원 리스트의 빈 인덱스를 PUCCH 자원 인덱스로 지시해줬다면, 단말은 이를 무시할 수 있다.
혹은, (2) 기지국은 PUCCH 자원 리스트의 빈 인덱스를, 복수개의 UL 인터레스들의 조합으로 구성할 수 있다. 즉, OCB 요구사항을 만족하는 UL 인터레이스를 최소 하나라도 포함하는 복수개의 UL 인터레이스들의 조합을 설정하여 PUCCH 자원 리스트에 추가시킬 수도 있다. 또는, OCB 요구사항을 만족하지 않는 UL 인터레이스들 중에서, OCB 요구사항을 만족하도록 복수개의 UL 인터레이스들의 조합을 설정하여 PUCCH 자원 리스트에 추가시킬 수도 있다. 단말은 모든 PUCCH 자원 인덱스 값이 의미가 있다고 판단하고 기지국의 지시에 따를 수 있다.
혹은, (3) 기지국이 PUCCH 자원 리스트의 빈 인덱스를 채울 때, 현재 PUCCH 심볼의 다음 심볼이 사용될 수 있다. 즉, OCB 요구사항을 만족하는 단일 UL 인터레이스를 현재 PUCCH 심볼의 다음 심볼(next symbol) 또는 다음 심볼들에 전송하도록 설정함을 통해, PUCCH 자원 리스트가 채워질 수 있다.
혹은, (4) 기지국은 PUCCH 자원 리스트의 빈 인덱스를, 기존에 사용한 PUCCH 자원을 재사용하여 채울 수 있다. 즉, 동일한 PUCCH 자원이 복수개의 인덱스를 통해 지시될 수 있다. 단말은 모든 PUCCH 자원 인덱스의 값이 의미가 있다고 판단하고 기지국의 지시에 따를 수 있다.
일례로, CORESET #0의 SCS이 30 kHz 이면 초기 UL BWP는 48 PRBs로 설정된다. 이 경우 도 12과 같이 인덱스 #0, #1, #2의 인터레이스들은 10개의 PRBs로 구성되지만, 인덱스 #3과 #4의 인터레이스들은 9개의 PRBs로만 구성된다. 즉 인덱스 #3과 #4인 인터레이스들은 OCB 요구사항을 만족시키지 못하게 된다. 만약 기지국이 8개의 PUCCH 자원 리스트를 PUCCH 포맷 0로 구성하려 한다면, 8개 중 6개의 PUCCH 자원 인덱스는 인터레이스 인덱스 #0, #1, #2의 세 개와 시작 CS 오프셋 #0, #6 두 개의 조합으로 구성될 수 있다. 나머지 2개의 PUCCH 자원 인덱스는 인터레이스 인덱스 #0과 #4의 조합을 하나의 PUCCH 자원으로 보고, 시작 CS 오프셋 #0, #6과 조합하여 구성될 수 있다. 혹은 PUCCH 자원 리스트에서 나머지 2개의 PUCCH 자원 인덱스는, 기지국으로부터 지시된 OFDM 심볼의 다음 심볼 넘어가서 최초 인터레이스부터 다시 구성될 수도 있다.
두 번째로, 기지국이 PUCCH 자원 리스트를 구성할 때, OCB 요구사항 만족 여부에 관계 없이 구성된 모든 UL 인터레이스 인덱스들이 사용될 수 있다. 즉, 기지국이 PUCCH 자원 리스트를 구성할 때 모든 UL 인터레이스 인덱스들을 사용할 수 있다.
기지국과 단말의 동작으로, (1) 기지국은 모든 UL 인터레이스 인덱스들을 사용하여 PUCCH 자원 리스트를 구성하고, 구성된 PUCCH 자원 리스트를 단말에게 지시한다. 단말은 PUCCH 자원 리스트에 포함된 UL 인터레이스 인덱스를 기반으로 OCB 요구사항 만족 여부를 판단한다. 이후, OCB 요구사항을 만족하지 않는 UL 인터레이스만을 사용하는 PUCCH 자원 인덱스는 지시 받지 않는 것을 기대할 수 있다. 기지국이 OCB 요구사항를 만족하지 않는 UL 인터레이스만을 사용하는 PUCCH 자원 인덱스를 지시하면, 단말은 이를 무시할 수 있다.
상기 제안 방법을 일반화하면 다음과 같다. 먼저, PDCCH내의 DCI 필드 혹은 CCE 자원 인덱스를 통해 시그널링되는, PUCCH 자원를 지시하는 비트 수가 K일 경우, SIB/RMSI 등을 통해 설정된 (PUCCH resource 관련 parameter set을 기반으로) PUCCH 자원 세트 내에 구성될 수 있는 최대 PUCCH 자원 수는 N = 2 K가 될 수 있다. 한편, (SIB/RMSI 등을 통해) 설정된 PUCCH 자원 관련 파라미터 세트을 기반으로 (가상으로) N개 PUCCH 자원들을 구성했을 때에, 상기 OCB 요구사항을 만족하는 자원 수가 M이고 만족하지 않는 자원 수가 L인 경우 (즉, N = M + L), 실제 UE에게 할당되는/가용한 PUCCH 자원 세트는 다음과 같이 구성될 수 있다.
방식 (1) OCB 요구사항를 만족하는 M개 PUCCH 자원들과 만족하지 않는 L개 PUCCH 자원들을 모두 포함하여 총 N개의 PUCCH 자원들로 PUCCH 자원 세트가 구성될 수 있다. 다시 말해서, OCB 요구사항를 만족하는 M개 PUCCH 자원 인덱스들과 만족하지 않는 L개 PUCCH 자원 인덱스들을 모두 포함하여 총 N개의 PUCCH 자원 인덱스들에 해당하는 PUCCH 자원들을 포함하는 PUCCH 자원 세트가 구성될 수 있다. 이 경우 UE는 OCB 요구사항을 만족하는 M개 PUCCH 자원 인덱스만 gNB로부터 지시됨 (또는 사용/전송 가능함)을 가정한 상태에서 동작할 수 있다.
방식 (2) OCB 요구사항을 만족하는 M개 PUCCH 자원들만을 N개 PUCCH 자원 인덱스들에 매핑시키는 형태로, 총 N개의 PUCCH 자원 인덱스들을 가지는 PUCCH 자원 세트가 구성될 수 있다. 이 경우 실제 PUCCH 자원 수는 M개로 할당될 수 있다. 일부 (e.g. L개) PUCCH 자원 인덱스들은 동일한 PUCCH 자원을 지시할 수 있다.
방식 (3) OCB 요구사항을 만족하는 M개 PUCCH 자원들과, 추가적인 L개 PUCCH 자원들로 총 N개의 PUCCH 자원들을 가지는 PUCCH 자원 세트가 구성될 수 있다. 다시 말해서, OCB 요구사항을 만족하는 M개 PUCCH 자원 인덱스들과, 추가적인 L개 PUCCH 자원 인덱스들로 총 N개의 PUCCH 자원 인덱스들에 해당하는 PUCCH 자원들을 포함하는 PUCCH 자원 세트가 구성될 수 있다. 추가적인 PUCCH 자원은, 단일 PUCCH 자원이 복수의 인터레이스들(또는 복수의 인덱스들에 해당하는 인터레이스들)로 구성된 형태일 수 있다. 그리고/또는 설정된 PUCCH 자원 관련 파라미터 외의 다른 값(예를 들어, 다른 시작 심볼 인덱스)을 적용하여 구성된 PUCCH 자원 형태일 수 있다.
이하, PUCCH 자원 세트 및 PRI (PUCCH Resource Indicator)와 관련된 내용에 대해 간략히 살펴본 후 본 명세서에서 제안하는 방법을 보다 구체적으로 살펴보기로 한다.
UE가 PUCCH-config 내의 PUCCH-ResourceSet에 의해 제공되는 전용(dedicated) PUCCH 자원 설정을 갖지 않는 경우, PUCCH 자원 세트는 pucch-ResourceCommon에 의해 제공된다. pucch-ResourceCommon에 의해 지시되는 PUCCH 자원 세트는,
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000008
RBs의 초기 UL BWP 내 PUCCH 상의 HARQ-ACK 정보 전송을 위해, 표 8 내지 표 34 중 하나의 행의 인덱스에 기초하여 결정될 수 있다. PUCCH 자원 세트는 16개의 자원들을 포함한다. 각각의 PUCCH 자원들에는 PUCCH 전송을 위해, 대응하는 PUCCH 포맷, PUCCH가 전송될 첫 심볼, PUCCH의 길이, PUCCH가 전송될 PRB의 오프셋(
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000009
) 및 CS 인덱스 세트가 설정되어 있다. 단말은 주파수 호핑을 사용하여 PUCCH를 전송한다. 인덱스 0인 OCC (Orthogonal Cover Code)는 표 8에서 PUCCH 포맷 1인 PUCCH 자원들을 위해 사용된다. 단말은 3GPP Rel-16 38.214문서의 8.3절에 나타난 바와 같이, RAR (Random Access Response) UL 그랜트에 의해 스케줄된 PUSCH에 대한 것과 동일한 전송 공간 도메인 전송 필터를 사용한, PUCCH를 전송한다. 만약 단말에 pdsch-HARQ-ACK-Codebook이 제공되지 않으면, 단말은 최대 1 HARQ-ACK 정보 비트를 생성한다.
만약 단말이 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1의 검출에 응답하여 PUCCH 전송 내 HARQ-ACK 정보를 제공해야 한다면, 단말은 PUCCH 자원을 결정한다. PUCCH 자원의 인덱스는 r PUCCH로 0=<r PUCCH=<15이다. r PUCCH
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000010
에 의해 결정된다. N CCE는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1의 PDCCH 수신을 위한 CORESET (Control Resource Set)의 CCE 개수이다. n CCE,0는 PDCCH 수신을 위한 첫 CCE의 인덱스이다. Δ PRI는 DCI 1_0 또는 DCI 1_1 내의 PRI 필드의 값이다.
만약
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000011
, 단말은 첫 번째 홉 내의 PUCCH 전송의 PRB 인덱스를
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000012
로 결정한다. 또한 단말은 두 번째 홉 내의 PUCCH 전송의 PRB 인덱스를
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000013
로 결정한다. N CS는 초기 CS 인덱스들의 세트 내 초기 CS 인덱스들의 총 수이다. 또한 단말은 초기 CS 인덱스들의 세트 내 초기 CS 인덱스를 r PUCCH mod N CS로 결정한다.
만약
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000014
이면, 단말은 첫 번째 홉 내의 PUCCH 전송의 PRB 인덱스를
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000015
로 결정한다. 또한 단말은 두 번째 홉 내의 PUCCH 전송의 PRB 인덱스를
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000016
또한 단말은 초기 CS 인덱스들의 세트 내 초기 CS 인덱스를 (r PUCCH-8) mod N CS로 결정한다.
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000017
는 floor 연산을 나타내는 기호로서, x를 넘지 않는 최대 자연수 또는 정수를 의미한다.
[표 8]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000018
PRI는 DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷 1_1에 포함될 수 있다. 그리고, 단말에 의한 PUCCH 자원 결정은 PRI에 기반할 수 있다.
그리고, 표 9에 정의된 바와 같이, PRI 필드 값은 PUCCH 자원 인덱스들의 세트의 값들과 매핑된다. PUCCH 자원 인덱스들의 세트는, PUCCH-RsourceSet에 의해 제공되는 최대 8개의 PUCCH 자원을 포함하는 PUCCH 자원들의 세트로부터, PUCCH 자원들을 위한 ResourceList에 의해 제공된다.
[표 9]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000019
실시예 1을 통해 제안된 방법을 좀더 구체적으로 정리하면 다음과 같다. 우선 다음 세 가지 큰 방향의 접근이 가능할 수 있다.
[1] 접근(Approach) 1: 셀 특정(cell-specific) PRB (인터레이스) 오프셋 설정 없이 8개의 PUCCH 자원 세트들로 구성된 테이블(table)이 정의된다. 각각의 PUCCH 자원 세트는 16개의 PUCCH 자원들로 구성된다. PUCCH 자원 세트들 중 하나의 세트가 RMSI 내의 3-bit 시그널링을 통해 지시될 수 있다. 구체적으로, 3-bits PRI + 1-bit CCE (=16 states)로 PUCCH 자원이 지시될 수 있다.
[2] 접근 2: 셀 특정 PRB (인터레이스) 오프셋을 포함하여 16개의 PUCCH 자원 세트들로 구성된 테이블이 정의된다. 각각의 PUCCH 자원 세트는 8개의 PUCCH 자원들로 구성된다. PUCCH 자원 세트들 중 하나의 세트가 RMSI 내의 4-bit 시그널링을 통해 지시된다. 구체적으로, 3-bits PRI (=8 states)로 PUCCH 자원이 지시될 수 있다.
[3] 접근 3: 셀 특정 PRB (인터레이스) 오프셋을 포함하여 16개의 PUCCH 자원 세트들로 구성된 테이블이 정의된다. 각각의 PUCCH 자원 세트는 16개의 PUCCH 자원들로 구성된다. PUCCH 자원 세트들 중 하나의 세트가 RMSI 내의 4-bit 시그널링을 통해 지시된다. 구체적으로, 3-bits PRI + 1-bit CCE (=16 states)로 PUCCH 자원이 지시될 수 있다.
RMSI는 SIB를 의미할 수 있다. 3-bit PRI의 경우 DL grant DCI내의 특정 필드를 통해 시그널링될 수 있다. 1-bit CCE의 경우 DL grant DCI를 나르는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 값에 따라 결정될 수 있다.
상기에서 RMSI는 SIB를 의미할 수 있고, 3-bit PRI의 경우 DL grant DCI내의 특정 필드를 통해 시그널링될 수 있으며, 1-bit CCE의 경우 DL grant DCI를 나르는 PDCCH 전송에 사용된 CCE index값에 따라 결정될 수 있다.
우선, approach 1의 경우, 초기 UL BWP 내의 UL 인터레이스 인덱스를 사용함에 있어서 다음 3가지 가능성이 존재할 수 있다. 단말은 초기 UL BWP가 30 kHz SCS으로 동작할 것으로 기대할 것이기 때문에, 30 kHz SCS을 기준으로 설명한다.
(1) 옵션 1: 기존에 정의된 인터레이스 구조에서 OCB를 만족하는 3개의 인터레이스 인덱스들이 사용될 수 있다. (e.g., 도 12의 interlace index #0, #1, #2)
(2) 옵션 2: 기존에 정의된 인터레이스 구조에서 OCB 만족 여부에 상관 없이 5개의 인터레이스 인덱스들이 모두 사용될 수 있다.
(3) 옵션 3: 기존에 정의된 인터레이스 구조 및/또는 실시예 2를 통해 새로 도입될 인터레이스 구조에 관계 없이 4개의 인터레이스 인덱스들이 사용될 수 있다.
접근 1에 따르면, 셀 특정 인터레이스 오프셋 없이 구성된 3-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블은 표 10과 같이 정의될 수 있다. NR-U에선 PUCCH 표맷 0/1를 전송할 UL 자원이 1 PRB가 아닌 복수 PRBs로 구성된 1 인터레이스 형태이므로, 인접 셀들 간 간섭 영향을 고려한 셀 특정 PRB 오프셋이 설정될 필요성이 낮을 수 있다. 따라서 기존의 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블이 표 10과 같이 3-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블로 변경 될 수 있다.
[표 10]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000020
이때, 각 옵션들에 정의된 인터레이스 개수에 따라, 3-bits PRI + 1-bit CCE (=16 states)로 PUCCH 자원을 지시하는 방법 및 동작이 다음과 같이 설정될 수 있다. 이하의 설명에 사용된 OCC 인덱스의 capacity는 PUCCH의 심볼 수에 기반한다. 즉, 심볼 수가 14이면 OCC 인덱스는 최대 7개까지 사용될 수 있다. 심볼 수가 10이면 OCC 인덱스는 최대 5개까지 사용될 수 있다. 심볼 수가 4이면 OCC 인덱스는 최대 2개까지 사용될 수 있다.
제안 1) 이하는, 옵션 1과 같이 도 12의 5개 인터레이스들 중 3개 인터레이스들이 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 3, 5, 7의 경우, 3개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 4개 CS 인덱스들 (i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나의 조합이 지시된다. OCC 인덱스는 #0가 적용된다. 따라서 3*4 = 12 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. PUCCH 자원들(r PUCCH)은 16개여야 하므로, 나머지 4 states는 다른 OCC 인덱스(e.g., #1)에 기반한 4개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 하나의 인터레이스 (e.g., interlace index #0)와 4개의 CS 중 하나의 조합이 지시된다. 나머지 4 states와 관련하여, OCC 인덱스는 #1이 적용된다.
B. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 4, 6의 경우, 3개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들 (i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들 (e.g., index 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 3*2*2 = 12 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 4 states는 다른 OCC 인덱스(e.g., #2)에 기반한 4개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 2개의 인터레이스 인덱스들(e.g., interlace index #0, #1) 중 하나와 2개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시된다. 나머지 4 states와 관련하여, OCC 인덱스는 #2가 적용된다.
C. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 2의 경우, 3개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개의 OCC 인덱스들 (e.g., index 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 시작 심볼 인덱스는 10이 사용된다. 따라서, 3*2*2= 12 states가 PUCCH 자원들의 위해 설정된다. 나머지 4 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 4 or 5)에 기반한 4개의 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 2개의 인터레이스 인덱스들(e.g., interlace index #0, #1) 중 하나와 2개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시된다. 2개의 인터레이스 인덱스들 중 하나와 2개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시되면, OCC 인덱스는 #0가 적용된다. 다른 예로, 2개의 CS 인덱스들 (i.e., 0, 6) 중 하나와 2개의 OCC 인덱스들 (e.g., #0, #1) 중 하나의 조합이 지시될 수 있다. 2개의 CS 인덱스들 중 하나와 2개의 OCC 인덱스들 중 하나의 조합이 지시되면, 인터레이스 인덱스는 #0가 적용된다.
D. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 0의 경우, 3개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3) 중 하나 및 2개 시작 심볼들(e.g., index 12, 8 or 9) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 3*2*2 = 12 states 가 PUCCH 자원을 위해 설정된다. 나머지 4 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 4 or 6)에 기반한 4개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 2개의 인터레이스 인덱스들(e.g., interlace index #0, #1) 중 하나와 2개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시된다. 나머니 4 statess와 관련하여, 시작 심볼 인덱스는 4 또는 6 이 적용된다.
E. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 1의 경우, 3개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 3*3 = 9 states 가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 7 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 8 or 9)에 기반한 7개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 3개의 인터레이스 인덱스들(e.g., interlace index #0, #1, #2) 중 하나 및 3개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합을 지시하는데, 특정 인터레이스 인덱스(e.g., #0)에서는 하나의 CS만(e.g., #0) 사용될 수 있다. 특정 인터레이스 인덱스를 제외한 2개의 인터레이스 인덱스들(e.g., #1, #2)에는 두 개의 CS 인덱스들(e.g., #4, #8)이 사용될 수 있다. 나머지 7 states와 관련하여, 시작 심볼 인덱스는 8 또는 9가 적용된다.
제안 2) 이하는, 옵션 2와 같이 도 12의 5개 인터레이스들이 모두 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 3, 5, 7의 경우, 5개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 4개 CS 인덱스들 (i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나의 조합이 지시된다. OCC 인덱스는 #0이 적용된다. 따라서 5*4 = 20 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. PUCCH 자원들(r PUCCH)은 16개여야 하므로, 초과된 4 state는 PUCCH 자원들을 위한 설정에서 제외된다. 예를 들어, 하나의 인터레이스 인덱스(e.g., interlace index #4) 및 4개의 CS들의 조합이 제외된다.
B. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 2, 4, 6의 경우, 5개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나의 조합이 지시된다. OCC 인덱스는 #0가 적용된다. 따라서 5*2 = 10 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 6 states는 다른 OCC 인덱스에 (e.g., #1)에 기반한 6개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 3개의 인터레이스 인덱스들(e.g., interlace index #0, #1, #2) 중 하나 및 2개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시된다. 나머지 6 states와 관련하여, OCC 인덱스 #1이 적용된다.
C. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 0의 경우, 5개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3) 중 하나의 조합이 지시된다. 시작 심볼 인덱스는 12가 적용된다. 따라서, 5*2 = 10 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 6 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 8 or 9)에 기반한 6개의 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 3개의 인터레이스 인덱스들(e.g., interlace index #0, #1, #2) 중 하나와 2개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시된다. 나머지 6 states와 관련하여, 시작 심볼 인덱스는 8 또는 9가 적용된다.
D. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 1의 경우, 5개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나의 조합이 지시된다. 시작 심볼 인덱스는 12가 적용된다. 따라서, 5*3 = 15 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 1 state는 다른 시작 심볼(e.g., index 8 or 9)에 기반한 1개 PUCCH 자원을 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 1개의 인터레이스 인덱스(e.g., interlace index #0) 및 1개의 CS (e.g., #0)의 조합이 지시된다. 나머지 1 states와 관련하여, 시작 심볼 인덱스 8 또는 9가 적용된다.
제안 3) 이하는, 옵션 3과 같이 4개 인터레이스 인덱스들이 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 3, 5, 7의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나의 조합이 지시된다. OCC 인덱스는 #0이 적용된다. 따라서, 4*4 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
B. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 2, 4, 6의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
C. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 0의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3) 중 하나 및 2개 시작 심볼 인덱스 들(e.g., 12, 8 or 9) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
D. 표 10의 (RMSI value) 인덱스 1의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나의 조합이 지시된다. 시작 심볼 인덱스는 12가 적용된다. 따라서, 4*3 = 12 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 4 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 8 or 9)에 기반한 4개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 4개의 인터레이스 인덱스들중 하나와 1개의 CS (e.g., #0)의 조합이 지시된다. 나머지 4 states와 관련하여, 시작 심볼 인덱스 8 또는 9가 적용된다.
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 11의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 11의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 1)의 D 또는 E의 방식, 상기 2)의 C 또는 D의 방식, 상기 3)의 C 또는 D의 방식이 적용될 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000021
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 12의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 12의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 1)의 A 또는 C의 방식, 상기 2)의 A 또는 B의 방식, 상기 3)의 A 또는 B의 방식이 적용될 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000022
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 13의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 13 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 1)의 A 또는 B의 방식, 상기 2)의 A 또는 B의 방식, 상기 3)의 A 또는 B의 방식이 적용될 수 있다.
[표 13]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000023
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 14의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 14의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 1)의 A 또는 B의 방식, 상기 2)의 A 또는 B의 방식, 상기 3)의 A 또는 B의 방식이 적용될 수 있다.
[표 14]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000024
다음으로, 기 설명된 접근 2에 따르면, 셀 특정 인터레이스 (인덱스) 오프셋이 추가된 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블은 표 15와 같이 정의될 수 있다. NR-U에선 PUCCH 포맷 0 및 1을 전송할 UL 자원이, 1 PRB가 아닌 복수의 PRBs로 구성된 1 인터레이스 형태로 바뀌었으므로, 종래 시스템의 PRB 오프셋이 인터레이스 오프셋으로 변경된, 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블이 구성될 수 있다. 또한 접근 2는 3-bits PRI로 PUCCH 자원을 지시하는 방법이기 때문에, 총 8 states가 하나의 PUCCH 자원 세트 내의 PUCCH 자원들을 위해 구성될 수 있다.
[표 15]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000025
표 15를 바탕으로, 상기 제안된 옵션 1-3 중 옵션 3 (interlace index 4개 사용)에 따른 PUCCH 자원 세트의 구성이 가능하다. 특징적으로, 셀 특정 인터레이스 오프셋(또는 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋)이 지시하는 값과, 이하 제안 4) 또는 제안 5)의 동작을 통해 지시되는 인터레이스 인덱스 오프셋(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋) 값의 합으로 단말이 사용할 실제 PUCCH 인터레이스 인덱스가 최종 결정될 수 있다. 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은, 예를 들어, 0 또는 1로 정의될 수 있다. 일례로, 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 0이고, 이하 제안 4) 또는 제안 5)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #0, #1을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #0, #1의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다. 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 2이고, 이하 제안 4) 또는 제안 5)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #2, #3을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #2, #3의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다.
제안 4) 이하는, 표 15에 기초하여 옵션 3과 같이 4개 인터레이스 인덱스들이 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 15의 (RMSI value) 인덱스가 6, 7, 10, 11, 14, 15의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나의 조합이 지시된다. OCC 인덱스는 #0이 적용된다. 따라서, 2*4 = 8 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
B. 표 15의 (RMSI value) 인덱스 4, 5, 8, 9, 12, 13의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 2*2*2 = 8 states가 PUCCH 자원을 위해 설정된다.
C. 표 15의 (RMSI value) 인덱스 0, 1의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3) 중 하나 및 2개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 12, 8 or 9) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*2*2 = 8 states가 설정된다.
D. 표 15의 (RMSI value) 인덱스 2, 3의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나의 조합이 지시된다. 시작 심볼 인덱스는 12가 적용된다. 따라서, 2*3 = 6 states가 PUCCH 자원을 위해 설정된다. 총 8 states의 PUCCH 자원들이 설정되어야 하므로, 나머지 2 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 8 or 9)에 기반한 2개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하는데 사용된다. 예를 들어, 2개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 1개의 CS (e.g., #0)의 조합이 지시된다. 나머지 2 state와 관련하여, 시작 심볼 인덱스는 8 또는 9가 적용될 수 있다.
추가적인 방법으로, 표 15를 기반으로 3-bits PRI + 1-bit CCE로 PUCCH 자원을 지시하는 방식이 고려될 수 있다. 총 4비트를 통해 PUCCH 자원이 지시되므로, 총 16 states가 하나의 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원들을 위해 구성될 수 있다. 구체적인 16 states 구성 및 설정은 이하 5)와 같을 수 있다.
제안 5) 이하는, 표 15를 기반으로 3-bits PRI + 1-bit CCE로 PUCCH 자원을 지시하면서 옵션 3과 같이 4개 인터레이스 인덱스들이 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 15의 (RMSI value) 인덱스 6, 7, 10, 11, 14, 15의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(e.g. 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*4*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
B. 표 15의 (RMSI value) index 8, 9, 12, 13의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 4개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1, 2, 3) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*2*4 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
C. 표 15의 (RMSI value) 인덱스 4, 5의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1) 중 하나 및 2개 시작 심볼들(e.g. index 10, 4 or 5)중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*2*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
D. 표 15의 (RMSI value) index 0, 1의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3)중 하나 및 4개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 12, 8 or 9, 4 or 6, 0 or 3) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*2*4 = 16 state가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
E. 표 15의 (RMSI value) 인덱스 2, 3의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나 및 2개 시작 심볼들(e.g. index 12, 8 or 9)중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*3*2 = 12 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 4 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 4 or 6)에 기반한 4개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 2개의 인터레이스 인덱스들 중 하나와 2개의 CS 인덱스들(e.g., 0, 4) 중 하나의 조합이 지시된다.
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 16의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 16의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 4)의 C 또는 D의 방식, 상기 5)의 D 또는 E의 방식이 적용될 수 있다.
[표 16]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000026
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 17의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 17의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 4)의 A 또는 B의 방식, 상기 5)의 A 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 17]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000027
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 18의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 18의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 4)의 A 또는 B의 방식, 상기 5)의 A 또는 B의 방식이 적용될 수 있다.
[표 18]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000028
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 19의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 19의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 4)의 A 또는 B의 방식, 상기 5)의 A 또는 B의 방식이 적용될 수 있다.
[표 19]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000029
다음으로, 앞서 설명된 접근 3에 따르면, 셀 특정 인터레이스 오프셋(또는 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋)이 추가된 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블은 표 20과 같이 정의될 수 있다. NR-U에선 PUCCH 포맷 0 및 1을 전송할 UL 자원이, 1 PRB가 아닌 복수의 PRBs로 구성된 1 인터레이스 형태로 바뀌었으므로, 종래 시스템의 PRB 오프셋이 인터레이스 오프셋으로 변경된, 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블이 구성될 수 있다. 또한 접근 3은 3-bits PRI + 1-bit CCE로 PUCCH 자원을 지시하는 방법이기 때문에, 총 16 states가 하나의 PUCCH 자원 세트 내의 PUCCH 자원들을 위해 구성될 수 있다.
[표 20]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000030
표 20을 바탕으로, 제안된 옵션들 중 옵션 3(interlace index 4개 사용)에 따른 PUCCH 자원 세트의 구성이 가능하다. 특징적으로, 셀 특정 인터레이스 오프셋(또는 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋)이 지시하는 값과, 제안 6)의 동작을 통해 지시되는 인터레이스 인덱스 오프셋(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋) 값의 합으로 단말이 사용할 실제 PUCCH 인터레이스 인덱스가 최종 결정될 수 있다. 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은, 예를 들어, 0 또는 1로 정의될 수 있다. 일례로, 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 0이고, 이하 제안 6)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #0, #1을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #0, #1의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다. 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 2이고, 이하 제안 6)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #2, #3을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #2, #3의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다.
제안 6) 이하는, 표 20에 기초하여 옵션 3과 같이 4개 인터레이스 인덱스들이 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 20의 (RMSI value) 인덱스 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15의 경우, 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나 및 4개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1, 2, 3) 중 하나의 조합이 지시된다. PUCCH 인터레이스 인덱스는 셀 특정 인터레이스 오프셋 값에 의해 결정된다. 예를 들어, 셀 특정 인터레이스 오프셋 값이 X일 경우 단말에게 실제 할당되는 최종 PUCCH 인터레이스 역시 인덱스 X의 인터레이스가 된다. 따라서, 4*4 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
B. 표 20의 (RMSI value) 인덱스 4, 5의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*4*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 2개의 인터레이스 인덱스들을 지시하기 위한 오프셋 값 0 또는 1은, 단말 특정 인터레이스 오프셋에 의해 지시될 수 있다.
C. 표 20의 (RMSI value) 인덱스 3, 6, 11의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
D. 표 20의 (RMSI value) 인덱스 0의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3) 중 하나 및 2개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 12, 8 or 9) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
E. 표 20의 (RMIS value) 인덱스 1, 2의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나 및 2개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 12, 8 or 9) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*3*2 = 12 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 4 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 4 or 6)에 기반한 4개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나와 2개의 CS 인덱스들 중 하나(e.g., #0, #4)의 조합이 지시된다. 나머지 4 states와 관련하여, 시작 심볼 인덱스는 4 또는 6이 적용된다. 다른 예로, 하나의 인터레이스 인덱스(e.g., offset 0)에는 3개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시되고, 다른 하나의 인덱스(e.g., offset 1)에는 특정 CS 인덱스(e.g., #0)만 사용될 수 있다.
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 21의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 21의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 6)의 D 또는 E의 방식이 적용될 수 있다.
[표 21]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000031
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 22의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 22의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 6)의 B 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 22]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000032
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 23의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 23의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 6)의 A 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 23]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000033
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 24의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 24의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 6)의 A 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 24]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000034
추가적으로, 3-sector cell deployment를 고려해볼 때 이하의 구조가 고려될 수 있다. 즉, 셀 특정 인터레이스 오프셋(또는 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋)이 추가된 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블은 표 25와 같이 추가로 정의될 수 있다. NR-U에선 PUCCH 포맷 0 및 1을 전송할 UL 자원이, 1 PRB가 아닌 복수의 PRBs로 구성된 1 인터레이스 형태로 바뀌었으므로, 종래 시스템의 PRB 오프셋이 인터레이스 오프셋으로 변경된, 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블이 구성될 수 있다. 또한 3-bits PRI + 1-bit CCE로 PUCCH 자원을 지시하는 방법이기 때문에, 총 16 states가 하나의 PUCCH 자원 세트 내의 PUCCH 자원들을 위해 구성될 수 있다.
[표 25]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000035
표 25를 바탕으로, 제안된 옵션들 중 옵션 3 (interlace index 4개 사용)에 따른 PUCCH 자원 세트의 구성이 가능하다. 특징적으로, 셀 특정 인터레이스 오프셋(또는 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋)이 지시하는 값과, 이하 제안 7)의 동작을 통해 지시되는 인터레이스 인덱스 오프셋(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋) 값의 합으로 단말이 사용할 실제 PUCCH 인터레이스 인덱스가 최종 결정될 수 있다. 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은, 예를 들어, 0 또는 1로 정의될 수 있다. 일례로, 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 0이고, 이하 제안 7)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #0, #1을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #0, #1의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다. 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 2이고, 이하 제안 7)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #2, #3을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #2, #3의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다.
제안 7) 이하는, 표 25에 기초하여 옵션 3과 같이 4개 인터레이스 인덱스들이 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 25의 (RMSI value) 인덱스 9, 10, 11, 13, 14, 15의 경우, 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나 및 4개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1, 2, 3) 중 하나의 조합이 지시된다. PUCCH 인터레이스 인덱스는 셀 특정 인터레이스 오프셋 값에 의해 결정된다. 예를 들어, 셀 특정 인터레이스 오프셋 값이 X일 경우 단말에게 실제 할당되는 최종 PUCCH 인터레이스 역시 인덱스 X의 인터레이스가 된다. 따라서, 4*4 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
B. 표 25의 (RMSI value) 인덱스 5, 6, 7의 경우, 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(i.e., 0, 1) 중 하나 및 2개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 10, 4 or 5) 중 하나의 조합이 지시된다. PUCCH 인터레이스 인덱스는 셀 특정 인터레이스 오프셋 값에 의해 결정된다. 예를 들어, 셀 특정 인터레이스 오프셋 값이 X일 경우 단말에게 실제 할당되는 최종 PUCCH 인터레이스 역시 인덱스 X의 인터레이스가 된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
C. 표 25의 (RMSI value) 인덱스 4, 8, 12의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
D. 표 25의 (RMSI value) 인덱스 0, 1의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 2개의 CS 인덱스들(i.e., 0, 3) 중 하나 및 4개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 12, 8 or 9, 4 or 6, 0, or 3) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*2*4=16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 2개의 인터레이스 인덱스들을 지시하기 위한 오프셋 값 0 또는 1은, 단말 특정 인터레이스 오프셋에 의해 지시될 수 있다.
E. 표 25의 (RMSI value) 인덱스 2, 3의 경우, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나 및 2개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 12, 8 or 9) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서, 2*3*2 = 12 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 4 states는 다른 시작 심볼(e.g., index 4 or 6)에 기반한 4개 PUCCH 자원들 중 하나를 지시하기 위해 사용된다. 예를 들어, 2개의 인터레이스 인덱스들(offset 0 or 1) 중 하나 및 2개의 CS 인덱스들(e.g., #0, #4) 중 하나의 조합이 지시된다. 나머지 4 states와 관련하여, 시작 심볼 인덱스는 4 또는 6이 적용될 수 있다. 다른 예로, 하나의 인터레이스 인덱스(e.g., offset 0)에는 3개의 CS 인덱스들 중 하나의 조합이 지시되고, 다른 하나의 인터레이스 인덱스(e.g., offset 1)에는 특정 CS 인덱스(e.g., #0)만 사용될 수 있다.
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 26의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 26의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 7)의 D 또는 E의 방식이 적용될 수 있다.
[표 26]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000036
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 27의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 27의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 7)의 B 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 27]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000037
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 28의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 28의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 7)의 A 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 28]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000038
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 29의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 29의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 7)의 A 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 29]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000039
추가적으로, 3-sector cell deployment를 고려해볼 때 이하의 구조가 고려될 수 있다. 즉, 셀 특정 인터레이스 오프셋(또는 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋)이 추가된 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블은 표 30과 같이 추가로 정의될 수 있다. NR-U에선 PUCCH 포맷 0 및 1을 전송할 UL 자원이, 1 PRB가 아닌 복수의 PRBs로 구성된 1 인터레이스 형태로 바뀌었으므로, 종래 시스템의 PRB 오프셋이 인터레이스 오프셋으로 변경된, 4-bits RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블이 구성될 수 있다. 또한 3-bits PRI + 1-bit CCE로 PUCCH 자원을 지시하는 방법이기 때문에, 총 16 states가 하나의 PUCCH 자원 세트 내의 PUCCH 자원들을 위해 구성될 수 있다.
[표 30]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000040
표 30을 바탕으로, 제안된 옵션들 중 옵션 3 (interlace index 4개 사용)에 따른 PUCCH 자원 세트의 구성이 가능하다. 특징적으로, 셀 특정 인터레이스 오프셋(또는 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋)이 지시하는 값과, 이하 제안 8)의 동작을 통해 지시되는 인터레이스 인덱스 오프셋(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋) 값의 합으로 단말이 사용할 실제 PUCCH 인터레이스 인덱스가 최종 결정될 수 있다. 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은, 예를 들어, 0 또는 1로 정의될 수 있다. 일례로, 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 0이고, 이하 제안 8)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #0, #1을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #0, #1의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다. 셀 특정 인터레이스 인덱스 오프셋이 2이고, 이하 제안 8)에서 2개의 인터레이스 인덱스(또는 단말 특정 인터레이스 인덱스)들을 사용하도록 정의된 경우, 단말은 인터레이스 인덱스 #2, #3을 사용하도록 동작할 수 있다. 인터레이스 인덱스 #2, #3의 사용을 위해, 단말 특정 인터레이스 인덱스 오프셋 값은 0또는 1로 지시될수 있다.
제안 8) 이하는, 표 30에 기초하여 옵션 3과 같이 4개 인터레이스 인덱스들이 사용되는 경우에 대한 설명이다.
A. 표 30의 (RMSI value) 인덱스 9, 10, 11, 13, 14, 15의 경우, 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나 및 4개 OCC 인덱스들(e.g., 0, 1, 2, 3) 중 하나의 조합이 지시된다. PUCCH 인터레이스 인덱스는 셀 특정 인터레이스 오프셋 값에 의해 결정된다. 예를 들어, 셀 특정 인터레이스 오프셋 값이 X일 경우 단말에게 실제 할당되는 최종 PUCCH 인터레이스 역시 인덱스 X의 인터레이스가 된다. 따라서, 4*4 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
B. 표 30의 (RMSI value) 인덱스 5, 6, 7의 경우, 4개 CS 인덱스들(i.e., 0, 3, 6, 9) 중 하나 및 2개 OCC index (i.e., 0, 1) 중 하나 및 2개 심볼 인덱스들(e.g., 10, 4 or 5) 중 하나의 조합이 지시된다. PUCCH 인터레이스 인덱스는 셀 특정 인터레이스 오프셋 값에 의해 결정된다. 예를 들어, 셀 특정 인터레이스 오프셋 값이 X일 경우 단말에게 실제 할당되는 최종 PUCCH 인터레이스 역시 인덱스 X의 인터레이스가 된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
C. 표 30의 (RMSI value) 인덱스 4, 8, 12의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개 CS 인덱스들(i.e., 0, 6) 중 하나 및 2개 OCC 인덱스들 (e.g., 0, 1) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
D. 표 30의 (RMSI value) 인덱스 0의 경우, 4개의 인터레이스 인덱스들 중 하나 및 2개의 CS 인덱스들(i.e., 0, 3) 중 하나 및 2개 시작 심볼 인덱스들(e.g., 12, 8 or 9) 중 하나의 조합이 지시된다. 따라서 4*2*2 = 16 states가 PUCCH 자원들을 위해 설정된다.
E. 표 30의 (RMSI value) 인덱스 1, 2, 3의 경우, 3개 CS 인덱스들(i.e., 0, 4, 8) 중 하나 및 5개 starting symbol index (e.g., 12, 9, 6, 3, 0) 중 하나의 조합이 지시된다. PUCCH 인터레이스 인덱스는 셀 특정 인터레이스 오프셋 값에 의해 결정된다. 예를 들어, 셀 특정 인터레이스 오프셋 값이 X일 경우 단말에게 실제 할당되는 최종 PUCCH 인터레이스 역시 인덱스 X의 인터레이스가 된다. 따라서 3*5 = 15 states PUCCH 자원들을 위해 설정된다. 나머지 1 state는 reserved state로 설정된다.
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 31의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 31의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 8)의 D 또는 E의 방식이 적용될 수 있다.
[표 31]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000041
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 32의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 32의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 8)의 B 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 32]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000042
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 33의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 33의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 8)의 A 또는 C의 방식이 적용될 수 있다.
[표 33]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000043
또 다른 방법으로, RMSI 시그널링 기반 PUCCH 자원 세트 테이블에 적어도 표 34의 조합에 따른 PUCCH 자원 세트가 포함될 수 있다. RMSI 시그널링을 통해 표 34의 조합들 중 하나가 설정될 경우, 해당 조합에 따른 PUCCH 자원 세트 내에서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법으로, 상기 8)의 A 또는 C의 방식을 적용할 수 있다.
[표 34]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000044
3.2. 실시예 2
실시예 2에서는, 특정 상황에서 OCB 요구사항을 만족시키는 새로운 인터레이스 구조를 도입하는 방법에 대해 설명한다.
구체적으로, 초기 활성 UL BWP에 맞게 새로운 인터레이스 구조를 도입하는 방법이다. 일례로 CORESET #0의 SCS이 30 kHz 이면, 초기UL BWP는 48 PRBs로 설정된다. 각 인터레이스는 12개의 PRBs로 구성되고, 각 PRB간의 간격은 (PRB 시작점 기준) 4 PRBs로 결정되는 구조가 적용될 수 있다. 이 경우 도 14와 같이 4개의 인터레이스들(인터레이스 인덱스 #0 ~ #3)은 각각 12개의 PRBs로 구성된다. 각 인터레이스가 점유하는 주파수 대역은 45 (PRB) * 30 (SCS) * 12 (subcarrier) = 16200 kHz이 되어, OCB 요구사항이 만족된다.
또 다른 일례로 CORESET #0의 SCS이 15 kHz 이면 초기 활성 UL BWP는 96 PRBs로 설정된다. 이때 각 인터레이스는 12개의 PRBs로 구성되고, 각 PRB간의 간격은 (PRB 시작점 기준) 8 PRBs로 결정되는 구조가 적용될 수 있다. 이 경우 도 15와 같이 8개의 인터레이스들(인터레이스 인덱스 #0 ~ #7)은 각각 12개의 PRBs로 구성된다. 각 인터레이스가 점유하는 주파수 대역은 89 (PRB) * 15 (SCS) * 12 (subcarrier) = 16020 kHz이 되어 OCB 요구사항이 만족된다.
상기 제안된 방법을 고려하면, 초기 활성 UL BWP에서 동작하는 단말은 30 kHz SCS인 경우 4개, 15 kHz SCS인 경우 8개 PRB 간격의 12 RBs로 구성된 상기 제안 인터레이스 구조를 사용하도록 설정된다. 초기 활성 UL BWP는 30 kHz SCS일 경우 48 PRBs 혹은 15 kHz SCS일 경우 96 PRBs로 구성될 수 있다. 단말은, 예를 들어, RRC-idle mode 및/또는 RRC-connected mode에서 랜덤 접속 동작을 수행하는 단말일 수 있다. 그리고/또는 단말은 RRC 연결 이전 상태일 수 있다. 그리고/또는 별도의 단말-특정한 UL BWP 설정 이전 상태일 수 있다. 30 kHz SCS인 경우 4개, 15 kHz SCS인 경우 8개 PRBs 간격의, 12 RBs로 구성된 인터레이스 구조는 인터레이스 타입 #1으로 지칭될 수 있다. 단말은 타입 #1 인터레이스 구조를, 예를 들어, Msg3 PUSCH 전송 및/또는 Msg4 수신에 대한 HARQ-ACK 피드백 전송에 사용할 수 있다.
다른 활성 UL BWP 동작하는 단말은 30 kHz SCS인 경우 5개, 15 kHz SCS인 경우 10개 PRBs 간격의 10 RBs (또는 11 RBs)로 구성된 인터레이스구조를 사용하도록 설정될 수 있다. 초기 활성 UL BWP는 30 kHz SCS일 경우 51 PRBs 혹은 15 kHz SCS일 경우 106 PRBs로 구성될 수 있다. 단말은, 예를 들어, RRC-idle mode 및/또는 RRC-connected mode에서 랜덤 접속 동작을 수행하는 단말일 수 있다. 그리고/또는 단말은 RRC 연결 이전 상태일 수 있다. 그리고/또는 별도의 단말-특정한 UL BWP 설정 이전 상태일 수 있다. 30 kHz SCS인 경우 5개, 15 kHz SCS인 경우 10개 PRBs (또는 11 RBs) 간격의, 12 RBs로 구성된 인터레이스 구조는 인터레이스 타입 #2로 지칭될 수 있다.
추가적으로, Msg3 전송 과정은 초기 접속을 수행하는 UE는 물론이고 connected mode UE도 수행할 수 있다. 따라서 단말이 상기 제안된 12 RBs로 구성된 인터레이스와 10 RBs로 구성된 인터레이스 중 하나를 선택해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 단말이 선택을 수행하는 상황은, 적어도 CFRA (Contention Free Random Access) 상황일 수 있다. 기지국은 PUSCH (e.g. Msg3) 전송을 지시하는 UL 그랜트를 통해, 12 RBs로 구성된 인터레이스 타입 #1과 10 RBs로 구성된 인터레이스 타입 #2중 어떤 인터레이스를 통해 단말이 전송을 수행할 것인지를 지시해줄 수 있다.
상기 제안된 실시예 1과 실시예 2는 아래 세가지 상황에 적용될 수 있다.
a. PBCH/SIB를 통해 설정된 CORESET (#0)에 대응되는 초기 활성 UL BWP에서의 전송
b. PBCH/SIB를 제외한 다른 RRC 시그링을 통해 설정된 CORESET (#0)에 대응되는 초기 활성 UL BWP에서의 전송
c. RRC 시그널링을 통해 설정된 임의의 활성 UL BWP에서의 전송
3.3. 실시예 3
실시예 3에서는 다른 상황에 사용될 수 있는 새로운 인터레이스 구조가 제안된다.
향후 10 MHz의 채널 BW를 가지는 NR 비면허 대역 동작 역시 고려되고 있으며, 이에 따라 10 MHz 채널 BW 상황에서 사용할 수 있는 인터레이스 구조도 고려할 필요가 있다. 상기 표 7에 따르면, SCS가 30 kHz인 경우, 10 MHz 채널 BW (Bandwidth)는 24 PRBs로 구성된다. SCS가 15 kHz인 경우, 10 MHz 채널 BW는 52 PRBs로 구성된다. 이와 같은 상황에서 사용할 수 있는 새로운 인터레이스 구조가 다음과 같이 제안될 수 있다.
(1) 30 kHz SCS의 경우,
A. 각 인터레이스는 12개의 PRBs로 구성되고 PRB 간 간격은 (시작점 기준) 2 PRBs로 결정되는 구조가 제안된다. 총 인터레이스 인덱스들은 2개이다. 각 인터레이스가 점유하는 주파수 대역은, 23 (PRB) * 30 (SCS) * 12 (subcarrier) = 8280 kHz가 되어 10 MHz의 80%를 초과하기 때문에 OCB 요구사항이 만족된다.
B. 각 인터레이스는 8개의 PRBs로 구성되고 PRB간 간격은 (시작점 기준) 3 PRBs로 결정되는 구조가 제안된다. 총 인터레이스 인덱스들은 3개이다. 각 인터레이스가 점유하는 주파수 대역은, 22 (PRB) * 30 (SCS) * 12 (subcarrier) = 7920 kHz가 된다.
(2) 15 kHz SCS의 경우,
A. 각 인터레이스는 10개(혹은 11개)의 PRBs로 구성되고 PRB간 간격은 (시작점 기준) 5 PRBs로 결정되는 구조가 제안된다. 총 인터레이스 인덱스는 5개이다. 각 10개의 PRBs로 인터레이스를 구성한 경우, 점유되는 주파수 대역은, 46 (PRB) * 15 (SCS) * 12 (subcarrier) = 8280 kHz가 되어 10 MHz의 80%를 초과하기 때문에 OCB 요구사항이 만족된다.
추가적으로 SCS가 60 kHz인 경우, 20 MHz BW는 24 PRBs로 이루어지므로, 실시예 3의 제안 방법 (1)이 동일하게 적용될 수 있다.
추가적으로, 실시예 1 내지 3에서 제안된 UL 인터레이스 구성 방법의 적용은 PUCCH 신호 및 PUSCH 채널 구성에만 국한되지 않으며, 다른 UL 채널/신호를 구성하는 경우에도, 본 발명에서의 제안 원리/방법이 동일/유사하게 적용될 수 있다.
또한, 실시예 1 내지 3은 사이드링크(sidelink; SL)를 통한 단말간 통신 (e.g. D2D) 그리고/또는 차량간 통신 (e.g. V2X)에 사용되는 시퀀스 내지는 시퀀스로 구성된 채널(e.g. feedback channel) 및/또는 신호(e.g. DMRS) 등을 구성/매핑/전송함에 있어서도, 본 발명에서의 제안 원리/동작/방법이 동일/유사하게 적용될 수 있다.
또한, 상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (e.g., 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
네트워크 접속 및 통신 과정
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위해 네트워크 접속 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 네트워크(예, 기지국)에 접속을 수행하면서, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하는데 필요한 시스템 정보와 구성 정보들을 수신하여 메모리에 저장할 수 있다. 본 발명에 필요한 구성 정보들은 상위 계층(예, RRC layer; Medium Access Control, MAC, layer 등) 시그널링을 통해 수신될 수 있다.
도 16는 네트워크 초기 접속 및 이후의 통신 과정을 예시한다. NR에서 물리 채널, 참조 신호는 빔-포밍을 이용하여 전송될 수 있다. 빔-포밍-기반의 신호 전송이 지원되는 경우, 기지국과 단말간에 빔을 정렬하기 위해 빔-관리(beam management) 과정이 수반될 수 있다. 또한, 본 발명에서 제안하는 신호는 빔-포밍을 이용하여 전송/수신될 수 있다. RRC(Radio Resource Control) IDLE 모드에서 빔 정렬은 SSB를 기반하여 수행될 수 있다. 반면, RRC CONNECTED 모드에서 빔 정렬은 CSI-RS (in DL) 및 SRS (in UL)에 기반하여 수행될 수 있다. 한편, 빔-포밍-기반의 신호 전송이 지원되지 않는 경우, 이하의 설명에서 빔과 관련된 동작은 생략될 수 있다.
도 16를 참조하면, 기지국(예, BS)는 SSB를 주기적으로 전송할 수 있다(S702). 여기서, SSB는 PSS/SSS/PBCH를 포함한다. SSB는 빔 스위핑을 이용하여 전송될 수 있다. 이후, 기지국은 RMSI(Remaining Minimum System Information)와 OSI(Other System Information)를 전송할 수 있다(S704). RMSI는 단말이 기지국에 초기 접속하는데 필요한 정보(예, PRACH 구성 정보)를 포함할 수 있다. 한편, 단말은 SSB 검출을 수행한 뒤, 베스트 SSB를 식별한다. 이후, 단말은 베스트 SSB의 인덱스(즉, 빔)에 링크된/대응되는 PRACH 자원을 이용하여 RACH 프리앰블(Message 1, Msg1)을 기지국에게 전송할 수 있다(S706). RACH 프리앰블의 빔 방향은 PRACH 자원과 연관된다. PRACH 자원 (및/또는 RACH 프리앰블)과 SSB (인덱스)간 연관성(association)은 시스템 정보(예, RMSI)를 통해 설정될 수 있다. 이후, RACH 과정의 일환으로, 기지국은 RACH 프리앰블에 대한 응답으로 RAR(Random Access Response)(Msg2)를 전송하고(S708), 단말은 RAR 내 UL 그랜트를 이용하여 Msg3(예, RRC Connection Request)을 전송하고(S710), 기지국은 충돌 해결(contention resolution) 메세지(Msg4)를 전송할 수 있다(S712). Msg4는 RRC Connection Setup을 포함할 수 있다.
RACH 과정을 통해 기지국과 단말간에 RRC 연결이 설정되면, 그 이후의 빔 정렬은 SSB/CSI-RS (in DL) 및 SRS (in UL)에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 SSB/CSI-RS를 수신할 수 있다(S714). SSB/CSI-RS는 단말이 빔/CSI 보고를 생성하는데 사용될 수 있다. 한편, 기지국은 DCI를 통해 빔/CSI 보고를 단말에게 요청할 수 있다(S716). 이 경우, 단말은 SSB/CSI-RS에 기반하여 빔/CSI 보고를 생성하고, 생성된 빔/CSI 보고를 PUSCH/PUCCH를 통해 기지국에게 전송할 수 있다(S718). 빔/CSI 보고는 빔 측정 결과, 선호하는 빔에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 기지국과 단말은 빔/CSI 보고에 기반하여 빔을 스위칭 할 수 있다(S720a, S720b).
이후, 단말과 기지국은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말과 기지국은 네트워크 접속 과정(예, 시스템 정보 획득 과정, RACH를 통한 RRC 연결 과정 등)에서 얻은 구성 정보에 기반하여, 본 발명의 제안에 따라 메모리에 있는 정보를 처리하여 무선 신호를 전송하거나, 수신된 무선 신호를 처리하여 메모리에 저장할 수 있다. 여기서, 무선 신호는 하향링크의 경우 PDCCH, PDSCH, RS(Reference Signal) 중 적어도 하나를 포함하고, 상향링크의 경우 PUCCH, PUSCH, SRS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
DRX (Discontinuous Reception) 동작
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 17는 DRX 사이클을 예시한다 (RRC_CONNECTED 상태).
도 17을 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 35는 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 11을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 도 20에서 예시한 바와 같이, 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
[표 35]
Figure PCTKR2020010220-appb-img-000045
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
본 발명의 각 실시예에서 설명된 동작들 이전에, 단말은 이와 같은 DRX 관련 동작을 수행할 수 있다. On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행하고 PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 본 발명의 실시예에 따른 PUSCH 스케줄링과 관련된 동작을 하나 이상을 수행할 수 있다.
구현예
도 18은 본 발명의 실시예들에 따른 신호 송수신 방법에 대한 흐름도이다.
도 18을 참조하면, 본 발명의 실시예들은 단말에 의해 수행될 수 있고, PUCCH를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하는 단계(S1801) 및 상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 단계(S1803)를 포함하여 구성될 수 있다.
구체적으로, PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정될 수 있다. 16개의 PUCCH 자원들은, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성될 수 있다. 또는, 16개의 PUCCH 자원들은, OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원 및 OCC인덱스가 1인 PUCCH 자원으로 구성될 수 있다.
바람직하게, PUCCH 자원 세트는, 실시예 1에서 설명된 바와 같이 표 8 내지 표 34를 통해 제안된 자원 세트들 중 하나가 이용될 수 있다. 표 8 내지 표 34의 한 행이 하나의 자원 세트에 관한 설정에 해당한다. 표 8 내지 표 34을 통해 설명된 자원 세트들 중 하나의 자원 세트가 PUCCH 전송을 위한 자원 세트로 단말에 설정될 수 있다. 단말은 PUCCH 자원 세트가 설정되면, 설정된 PUCCH 자원 세트에 해당하는 PUCCH 포맷, 시작 심볼, 심볼 수, 초기 CS 인덱스들의 세트 및/또는 PRB 오프셋, 셀 특정 인터레이스 오프셋을 기반으로 PUCCH를 전송할 수 있다.
하나의 PUCCH 자원 세트는 16개의 PUCCH 자원들을 포함하므로, PUCCH의 전송 전 단말은 16개의 PUCCH 자원들 중 하나의 PUCCH 자원을 PUCCH를 전송할 자원으로 결정할 수 있다. 표 8 내지 표 34 및 제안 1) 내지 8)을 참조하면, 각 자원 세트 별로 사용되는 인터레이스의 수 및 초기 CS 인덱스들의 세트 내 CS 값의 수를 기반으로, 일정 수의 PUCCH 자원들(또는 실시예 1의, PUCCH 자원들과 연관된 states들)이 도출된다. 도출된 PUCCH 자원들의 수가 16개 미만인 경우, 단말은 제안 1) 내지 제안 8)의 동작들 중 하나 이상에 기반하여 추가 PUCCH 자원을 도출할 수 있다.
예를 들어, 단말이 제안 2)의 B를 기반으로 PUCCH 자원들을 도출하는 경우, OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개, OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다. 제안 2의 B 및 표 10을 참고하면, PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 4 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}인 경우에 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개, OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다. 또한, PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 10 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}인 경우에 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개, OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다. 또한, PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 14 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}인 경우에 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개, OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다.
다른 예로, 단말이 제안 2)의 C를 기반으로 PUCCH 자원들을 도출하는 경우, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 10개, 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다. 제안 2의 C 및 표 10을 참고하면, PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,3}에 기반하여, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 10개, 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 6개일 수 있다.
또 다른 예로, 단말이 제안 2)의 D를 기반으로 PUCCH 자원들을 도출하는 경우, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 15개, 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 1개일 수 있다. 제안 2의 D 및 표 10을 참고하면, PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 15개, 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 1개일 수 있다.
예로 든 실시예들 이외에도, 제안 1) 내지 8)을 통해 설명된 동작들 중 하나 이상에 기반하여 하나의 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들이 도출될 수 있다.
16개의 PUCCH 자원들이 할당될 때, PUCCH자원 인덱스는 앞서 설명된 바와 같이 r PUCCH이며, 0=<r PUCCH=<15이다. 실시예 1의 제안 2)의 C, D에 따르면, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH자원이 먼저 할당되고, 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원은 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH자원 이후에 할당될 수 있다. 따라서 시작 심볼 인덱스가 PUCCH 자원이 할당될 때, 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원이 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당될 수 있다. 예를 들어, 단말이 제안 2)의 C를 기반으로 PUCCH 자원들을 도출하는 경우, 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 10개의 PUCCH 자원들은 0=<r PUCCH=<9에 할당되고, 시작 심볼 인덱스가 9인 6개의 PUCCH 자원들은 10=<r PUCCH=<15에 할당될 수 있다. 또한, 단말이 제안 2)의 D를 기반으로 PUCCH 자원들을 도출하는 경우, 시작 심볼 인덱스가 12인 15개의 PUCCH 자원들은 0=<r PUCCH=<14에 할당되고, 시작 심볼 인덱스가 9인 1개의 PUCCH 자원은 r PUCCH=15에 할당될 수 있다.
또한, 실시예 1의 제안 2)의 B에 따르면, OCC 인덱스가 0인 PUCCH자원이 먼저 할당되고, OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원은 OCC 인덱스가 0인 PUCCH자원 이후에 할당될 수 있다. PUCCH 자원들이 할당될 때, OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당될 수 있다. 예를 들어, 단말이 제안 2)의 B를 기반으로 PUCCH 자원들을 도출하는 경우, OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원들은 0=<r PUCCH=<9에 할당되고, OCC 인덱스가 1인 6개의 PUCCH 자원들은 10=<r PUCCH=<15에 할당될 수 있다.
PUCCH 자원 세트는, 실시예 1에서 설명된 바와 같이, 전용(dedicated) PUCCH 자원이 설정되지 않았음에 기반하여 결정될 수 있다. 전용 PUCCH 자원이 설정되지 않은 경우는, 예를 들어, Msg3 PUSCH 전송 및/또는 Msg4 수신에 대한 HARQ-ACK 피드백 전송이 수행되는 경우일 수 있다. 또한, 단말에 별도의 단말-특정한 UL BWP 설정 이전인 경우일 수 있다. 또한, 단말이 RRC-idle mode 및/또는 RRC-connected mode에서 랜덤 접속 동작을 수행하는 경우일 수 있다.
다시 말해서, PUCCH는 초기 UL BWP 에서 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH일 수 있다. 또한, PUCCH는 실시예 1 내지 3 중 하나에서 제안된 구조의 인터레이스를 통해 전송될 수 있다.
도 18과 관련하여 설명된 동작에 더하여, 도 1 내지 도 17을 통해 설명한 동작들 및/또는 실시예 1 내지 3에 설명된 동작들 중 하나 이상이 결합되어 추가로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 PUCCH 의 전송 전 상항링크 LBT를 수행할 수 있다. 다른 예로, 단말은 도 16에 기반하여 랜덤 접속 과정을 수행하고, Msg4 (S718)에 대응하는 HARQ-ACK을 본원 실시예 1내지 3에서 설명된 방식에 기반하여 전송할 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 19은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 19을 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 20은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 20을 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 19의 {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 21은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 19참조).
도 21을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 20의 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 20의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 20의 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 19, 100a), 차량(도 19, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 19, 100c), 휴대 기기(도 19, 100d), 가전(도 19, 100e), IoT 기기(도 19, 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 19, 400), 기지국(도 19, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 21에서 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 22는 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 22를 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 21의 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 (40)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법에 있어서,
    PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하는 단계; 및
    상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 단계; 를 포함하며,
    상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고,
    상기 16개의 PUCCH 자원들은,
    시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는,
    OCC (Orthogonal Cover Code) 인덱스가 0인 PUCCH 자원 및 OCC인덱스가 1인 PUCCH 자원으로 구성되는,
    신호 송수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH 자원 세트는, 전용(dedicated) PUCCH 자원이 설정되지 않았음에 기반하여 결정되는,
    신호 송수신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 초기 상향링크(uplink; UL) BWP (Bandwidth Part)에서 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement)을 포함하여 전송되는,
    신호 송수신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 인터레이스(interlace)를 통해 전송되는,
    신호 송수신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,3}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    신호 송수신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 15개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 1개인,
    신호 송수신 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 4 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    신호 송수신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 10 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    신호 송수신 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 14 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    신호 송수신 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당, 또는,
    상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당되는,
    신호 송수신 방법.
  11. 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,
    PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하고,
    상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고,
    상기 16개의 PUCCH 자원들은,
    시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는,
    OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성되는,
    단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH 자원 세트는, 전용(dedicated) PUCCH 자원이 설정되지 않았음에 기반하여 결정되는,
    단말.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 초기 상향링크(uplink; UL) BWP (Bandwidth Part)에서 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement)을 포함하여 전송되는,
    단말.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 인터레이스(interlace)를 통해 전송되는,
    단말.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,3}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    단말.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 15개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 1개인,
    단말.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 4 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    단말.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 10 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    단말.
  19. 제11항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 14 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    단말.
  20. 제11항에 있어서,
    상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당, 또는,
    상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당되는,
    단말.
  21. 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:
    PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하고,
    상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고,
    상기 16개의 PUCCH 자원들은,
    시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는,
    OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성되는,
    장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH 자원 세트는, 전용(dedicated) PUCCH 자원이 설정되지 않았음에 기반하여 결정되는,
    장치.
  23. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 초기 상향링크(uplink; UL) BWP (Bandwidth Part)에서 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement)을 포함하여 전송되는,
    장치.
  24. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 인터레이스(interlace)를 통해 전송되는,
    장치.
  25. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,3}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    장치.
  26. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 15개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 1개인,
    장치.
  27. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 4 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    장치.
  28. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 10 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    장치.
  29. 제21항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 14 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    장치.
  30. 제21항에 있어서,
    상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당, 또는,
    상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당되는,
    장치.
  31. 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독가능한 저장 매체로서, 상기 동작은:
    PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 결정하고,
    상기 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 PUCCH 자원은 PUCCH 자원 세트 내 16개의 PUCCH 자원들 중 하나로 결정되고,
    상기 16개의 PUCCH 자원들은,
    시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원 및 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원으로 구성, 또는,
    OCC (Orthogonal Cover Code)가 0인 PUCCH 자원 및 OCC가 1인 PUCCH 자원으로 구성되는,
    저장 매체.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH 자원 세트는, 전용(dedicated) PUCCH 자원이 설정되지 않았음에 기반하여 결정되는,
    저장 매체.
  33. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 초기 상향링크(uplink; UL) BWP (Bandwidth Part)에서 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement)을 포함하여 전송되는,
    저장 매체.
  34. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH는, 인터레이스(interlace)를 통해 전송되는,
    저장 매체.
  35. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,3}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    저장 매체.
  36. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 0, (ii) 심볼 수(number of symbols) 2, (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원의 수는 15개 및 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원의 수는 1개인,
    저장 매체.
  37. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 4 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    저장 매체.
  38. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 10 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,4,8}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    저장 매체.
  39. 제31항에 있어서,
    상기 PUCCH의 (i) 포맷(format) 1, (ii) 심볼 수(number of symbols) 14 및 (iii) 초기 CS (Cyclic Shift) 인덱스들의 세트(set of initial CS indexes) {0,6}에 기반하여, 상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원의 수는 10개 및 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원의 수는 6개인,
    저장 매체.
  40. 제31항에 있어서,
    상기 시작 심볼 인덱스가 12인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 시작 심볼 인덱스가 9인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당, 또는,
    상기 OCC 인덱스가 0인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 낮은 인덱스에 할당되며, 상기 OCC 인덱스가 1인 PUCCH 자원이 상기 16개의 PUCCH 자원들 중 상대적으로 높은 인덱스에 할당되는,
    저장 매체.
PCT/KR2020/010220 2019-08-01 2020-08-03 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 WO2021020951A1 (ko)

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