WO2021034086A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 Download PDF

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WO2021034086A1
WO2021034086A1 PCT/KR2020/010995 KR2020010995W WO2021034086A1 WO 2021034086 A1 WO2021034086 A1 WO 2021034086A1 KR 2020010995 W KR2020010995 W KR 2020010995W WO 2021034086 A1 WO2021034086 A1 WO 2021034086A1
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pdcch candidates
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김형태
서인권
강지원
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엘지전자 주식회사
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting and receiving downlink control information based on multiple transmission reception points (TRP) and an apparatus supporting the same.
  • TRP transmission reception points
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded to not only voice but also data services, and nowadays, the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users request higher speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are largely explosive data traffic acceptance, dramatic increase in transmission rate per user, largely increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and support for high energy efficiency. You should be able to. For this, dual connectivity, Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), and Super Wideband Various technologies such as wideband) support and device networking are being studied.
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Various technologies such as wideband support and device networking are being studied.
  • the present specification proposes a method for transmitting and receiving downlink control information by a terminal supported by a plurality of transmission reception points (TRPs) in a wireless communication system.
  • TRPs transmission reception points
  • the present specification proposes a method of determining PDCCH candidates for blind decoding/monitoring in consideration of a situation in which a plurality of TRPs each transmit DCI.
  • the present specification proposes a method of determining an order in which PDCCH candidates are mapped when determining PDCCH candidates.
  • the present specification proposes a method of setting a limit value (eg, the maximum number of CCEs, the maximum number of PDCCH candidates, etc.) defined for the UE to determine PDCCH candidates in consideration of a plurality of TRPs.
  • a limit value eg, the maximum number of CCEs, the maximum number of PDCCH candidates, etc.
  • a terminal In a method for a terminal to receive downlink control information (DCI) in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification, receiving configuration information related to a search space, the configuration information Based on a plurality of control resource sets (CORESET), a plurality of search spaces are set, and each search space is one or more physical downlink control channel (PDCCH) candidates ( candidates); Determining PDCCH candidates to be monitored in the plurality of search spaces; Monitoring the PDCCH candidates to be monitored; And receiving the DCI based on the monitoring, wherein a first limit (LIMIT) and a second limit related to the number of PDCCH candidates to be monitored are predefined, and the first limit is set for a serving cell.
  • the second limit is a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set, and the number of PDCCH candidates to be monitored may be less than the first limit and the second limit.
  • the plurality of search spaces include terminal specific search spaces (USS) and common search spaces (CSS), and PDCCH candidates included in the CSSs are the PDCCH candidates to be monitored may be determined regardless of the first limit and the second limit.
  • USS terminal specific search spaces
  • CSS common search spaces
  • the cumulative number of PDCCH candidates included in each USS from the USS having the lowest index in ascending order of the indexes is the first limit and the second limit.
  • the PDCCH candidates to be monitored may be sequentially determined.
  • the determining of PDCCH candidates to be monitored in the plurality of search spaces comprises: a first search based on the second limit among the plurality of search spaces Selecting spaces; And determining the PDCCH candidates to be monitored based on the first limit among the first search spaces.
  • the second limit is a value predefined as the second limit and ⁇ the first limit/(the number of CORESET groups associated with the plurality of CORESETs) ⁇ It can be determined as the smaller value of.
  • the first limit may be determined based on a value of the second limit.
  • the first limit is determined as a value obtained by multiplying the value of the second limit by a specific value, and capability information including the specific value is transmitted. It may further include the step of.
  • the first limit and the second limit are i) the maximum number of PDCCH candidates to be monitored or ii) the maximum number of control channel elements (CCEs). It can be a number.
  • the plurality of search spaces include a search space set for a CORESET associated with a first CORESET group and a search space set for a CORESET associated with a second CORESET group, and the second 1 Based on the fact that the index of the CORESET group is lower than the index of the second CORESET group, the search spaces set for the CORESET associated with the first CORESET group are first within a range that does not exceed the first limit and the second limit. PDCCH candidates to be monitored may be sequentially determined.
  • the determining of PDCCH candidates to be monitored within the plurality of search spaces includes: sorting the USSs in ascending order of the indexes of the USSs, USS_i is i Represents the USS, and the index i is a positive integer including 0; Comparing a first value that is the sum of ⁇ (the number of PDCCH candidates of USSs corresponding to the index from 0 to i) and (the number of PDCCH candidates of the CSSs) ⁇ with the first limit; A second value that is the sum of ⁇ (the number of PDCCH candidates of USSs included in the CORESET group associated with USS_i among USSs corresponding to the index from 0 to i) and (the number of PDCCH candidates of the CSSs) ⁇ is associated with USS_i Comparing the second limit set for the CORESET group; And determining the PDCCH candidates to be monitored in a range below the first limit and the second limit.
  • the PDCCH candidates to be monitored may be determined based on USSs having an index of i or more included in a CORESET group excluding the CORESET group associated with USS_i.
  • the terminal includes: one or more transceivers; One or more processors; And one or more memories for storing instructions for operations executed by the one or more processors, and connected to the one or more processors, wherein the operations are set related to a search space.
  • DCI downlink control information
  • each search space is at least one physical downlink control channel (physical downlink) control channel, PDCCH) including candidates; Determining PDCCH candidates to be monitored in the plurality of search spaces; Monitoring the PDCCH candidates to be monitored; And receiving the DCI based on the monitoring, wherein a first limit (LIMIT) and a second limit related to the number of PDCCH candidates to be monitored are predefined, and the first limit is set for a serving cell.
  • the second limit is a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set, and the number of PDCCH candidates to be monitored may be less than the first limit and the second limit.
  • the device includes a search space and a search space.
  • LIMIT first limit
  • second limit is a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set, and the number of
  • the one or more commands include a user equipment (UE) receiving configuration information related to a search space, and a plurality of search spaces in a plurality of control resource sets based on the configuration information. (search spaces) are set, and each search space includes one or more physical downlink control channel (PDCCH) candidates, and determines PDCCH candidates to be monitored within the plurality of search spaces.
  • UE user equipment
  • search spaces include one or more physical downlink control channel (PDCCH) candidates, and determines PDCCH candidates to be monitored within the plurality of search spaces.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a first limit (LIMIT) and a second limit related to the number of PDCCH candidates to be monitored are predefined, and the first limit is a serving cell.
  • the second limit is a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set, and the number of PDCCH candidates to be monitored may be less than the first limit and the second limit.
  • a search space transmitting setting information related to a search space, wherein a plurality of search spaces are set in a plurality of control resource sets (CORESET) based on the setting information; And transmitting the DCI to the terminal based on the plurality of CORESETs, wherein the DCI is transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) candidate, and the PDCCH
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a first limit (LIMIT) and a second limit related to the number of candidates are predefined, the first limit is a value set for a serving cell, and the second limit is a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set. Is a value set for, and the number of PDCCH candidates may be less than the first limit and the second limit.
  • the base station includes: one or more transceivers; One or more processors; And one or more memories that store instructions for operations executed by the one or more processors, and are connected to the one or more processors, wherein the operations are user equipment (UE), Transmitting setting information related to a search space, wherein a plurality of search spaces are set in a plurality of control resource sets (CORESET) based on the setting information; And transmitting the DCI to the terminal based on the plurality of CORESETs, wherein the DCI is transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) candidate, and the PDCCH
  • a first limit (LIMIT) and a second limit related to the number of candidates are predefined, the first limit is a value set for a serving cell, and the second limit is a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set. Is a value set for,
  • downlink control information may be received from a plurality of TRPs.
  • PDCCH candidates for blind decoding/monitoring may be determined in consideration of a situation in which a plurality of TRPs each transmit DCI.
  • an order in which PDCCH candidates are mapped may be clearly set.
  • a limit value (eg, the maximum number of CCEs, the maximum number of PDCCH candidates, etc.) defined for the UE to determine PDCCH candidates may be set in consideration of a plurality of TRPs.
  • FIG. 1 shows an example of an overall system structure of an NR to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 2 shows a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG 3 shows an example of a frame structure in an NR system.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 5 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels and general signal transmission used in a 3GPP system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a downlink transmission/reception operation.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an uplink transmission/reception operation.
  • FIG. 9 shows an example of a transmission/reception method for improving reliability using transmission in a plurality of TRPs.
  • FIG. 10 shows an example of a signaling procedure for performing data transmission/reception between a network side and a terminal (UE) in a situation of multiple TPs to which the method and/or embodiments proposed in the present specification can be applied .
  • FIG. 11 shows an example of an operation flowchart of a terminal performing data transmission and reception to which the method and/or embodiment proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 12 shows an example of an operation flowchart of a base station performing data transmission/reception to which the method and/or embodiment proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 13 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • 15 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • FIG 16 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a portable device applied to the present invention.
  • downlink refers to communication from a base station to a terminal
  • uplink refers to communication from a terminal to a base station
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal, and the receiver may be part of the base station.
  • the base station may be referred to as a first communication device, and the terminal may be referred to as a second communication device.
  • Base station is a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), Next Generation NodeB (gNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), network (5G).
  • BS Base station
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • 5G network
  • the terminal may be fixed or mobile, and UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, robot, AI module , Drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile
  • WT Wireless terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • vehicle robot
  • AI module Drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 and E-UTRA
  • Evolved UTRA Evolved UTRA
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to the technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • NR is an expression showing an example of a 5G radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • the three main requirements areas for 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) ultra-reliability and It includes a low-latency communication (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) area.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC Low Latency Communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access, covering rich interactive work, media and entertainment applications in the cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G, and it may not be possible to see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice is expected to be processed as an application program simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main reasons for the increased traffic volume are an increase in content size and an increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services (audio and video), interactive video and mobile Internet connections will become more widely used as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to the user.
  • Cloud storage and applications are increasing rapidly in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • cloud storage is a special use case that drives the growth of the uplink data rate.
  • 5G is also used for remote work in the cloud, and requires much lower end-to-end delays to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • Entertainment For example, cloud gaming and video streaming is another key factor that is increasing the demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential on smartphones and tablets anywhere, including high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
  • augmented reality requires very low latency and an instantaneous amount of data.
  • one of the most anticipated 5G use cases relates to the ability to seamlessly connect embedded sensors in all fields, i.e. mMTC.
  • mMTC massive machine type computer
  • Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a major role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC includes new services that will transform the industry with ultra-reliable/low-latency links such as self-driving vehicles and remote control of critical infrastructure.
  • the level of reliability and delay is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of providing streams rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. This high speed is required to deliver TVs in 4K or higher (6K, 8K and higher) resolutions as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications involve almost immersive sports events. Certain application programs may require special network settings. In the case of VR games, for example, game companies may need to integrate core servers with network operators' edge network servers to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driving force in 5G, with many use cases for mobile communication to vehicles. For example, entertainment for passengers demands simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. The reason is that future users will continue to expect high-quality connections, regardless of their location and speed.
  • Another application example in the automotive field is an augmented reality dashboard. It identifies an object in the dark on top of what the driver is looking through the front window, and displays information that tells the driver about the distance and movement of the object overlaid.
  • wireless modules enable communication between vehicles, exchange of information between the vehicle and supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system allows the driver to lower the risk of accidents by guiding alternative courses of action to make driving safer.
  • the next step will be a remote controlled or self-driven vehicle. It is very reliable and requires very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure. In the future, self-driving vehicles will perform all driving activities, and drivers will be forced to focus only on traffic anomalies that the vehicle itself cannot identify.
  • the technical requirements of self-driving vehicles call for ultra-low latency and ultra-fast reliability to increase traffic safety to levels unachievable by humans.
  • Smart cities and smart homes referred to as smart society, will be embedded with high-density wireless sensor networks.
  • a distributed network of intelligent sensors will identify the conditions for cost and energy-efficient maintenance of a city or home.
  • a similar setup can be done for each household.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and appliances are all wirelessly connected. Many of these sensors are typically low data rates, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • the smart grid interconnects these sensors using digital information and communication technologies to collect information and act accordingly. This information can include the behavior of suppliers and consumers, allowing smart grids to improve efficiency, reliability, economics, sustainability of production and the distribution of fuels such as electricity in an automated way.
  • the smart grid can also be viewed as another low-latency sensor network.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine providing clinical care from remote locations. This can help reduce barriers to distance and improve access to medical services that are not consistently available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergencies.
  • a wireless sensor network based on mobile communication may provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing cables with reconfigurable wireless links is an attractive opportunity for many industries. However, achieving this requires that the wireless connection operates with a delay, reliability and capacity similar to that of the cable, and its management is simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected to 5G.
  • Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications that enable tracking of inventory and packages from anywhere using location-based information systems. Logistics and freight tracking use cases typically require low data rates, but require a wide range and reliable location information.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but can have a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of neurology. That is, terminals operating in different neurology can coexist within one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • eLTE eNB is an evolution of eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB A node that supports NR as well as connection with NGC.
  • New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice is a network defined by an operator to provide an optimized solution for specific market scenarios that require specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behaviors.
  • NG-C Control plane interface used for the NG2 reference point between the new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for the NG3 reference point between the new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A deployment configuration in which gNB requires LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • Non-standalone E-UTRA Deployment configuration where eLTE eNB requires gNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • User plane gateway The endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 shows an example of an overall system structure of an NR to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the NG-RAN is composed of gNBs that provide a control plane (RRC) protocol termination for an NG-RA user plane (new AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) and a user equipment (UE). do.
  • RRC control plane
  • UE user equipment
  • the gNBs are interconnected through an X n interface.
  • the gNB is also connected to the NGC through the NG interface.
  • the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • the neurology may be defined by subcarrier spacing and CP (Cyclic Prefix) overhead.
  • the plurality of subcarrier intervals is an integer N (or, It can be derived by scaling with ). Further, even if it is assumed that a very low subcarrier spacing is not used at a very high carrier frequency, the neurology to be used can be selected independently of the frequency band.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a number of OFDM neurology supported in the NR system may be defined as shown in Table 1.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. And a wider carrier bandwidth (wider carrier bandwidth) is supported, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below. Further, FR2 may mean a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • Downlink and uplink transmission It is composed of a radio frame having a section of.
  • each radio frame It consists of 10 subframes having a section of.
  • FIG. 2 shows a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the slots are within a subframe Are numbered in increasing order of, within the radio frame Are numbered in increasing order.
  • One slot is Consisting of consecutive OFDM symbols of, Is determined according to the used neurology and slot configuration. Slot in subframe Start of OFDM symbol in the same subframe It is aligned in time with the beginning of.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot in a normal CP ( ), the number of slots per radio frame ( ), the number of slots per subframe ( ), and Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in an extended CP.
  • 3 shows an example of a frame structure in an NR system. 3 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • 1 subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may be composed of 2, 4 or 7 symbols, or may be composed of more or fewer symbols.
  • an antenna port In relation to the physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. Can be considered.
  • the antenna port is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location) relationship.
  • the wide-range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the resource grid on the frequency domain It is composed of subcarriers, and one subframe Although it is exemplarily described as consisting of OFDM symbols, it is not limited thereto.
  • the transmitted signal is One or more resource grids composed of subcarriers and Is described by the OFDM symbols. From here, to be. remind Denotes a maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as neurology.
  • the neurology And one resource grid may be configured for each antenna port p.
  • FIG. 5 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • each element of the resource grid for the antenna port p is referred to as a resource element, and an index pair Is uniquely identified by From here, Is the index in the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe.
  • an index pair Is used. From here, to be.
  • antenna port p Is a complex value Corresponds to. If there is no risk of confusion or if a specific antenna port or neurology is not specified, the indices p and Can be dropped, resulting in a complex value or Can be
  • the physical resource block (physical resource block) in the frequency domain It is defined as consecutive subcarriers.
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and can be obtained as follows.
  • -OffsetToPointA for the PCell downlink indicates the frequency offset between the lowest subcarrier of the lowest resource block and point A of the lowest resource block that overlaps the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, and the 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and It is expressed in resource block units assuming a 60 kHz subcarrier spacing for FR2;
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in the absolute radio-frequency channel number (ARFCN).
  • Common resource blocks set the subcarrier interval Numbered from 0 to the top in the frequency domain for.
  • Subcarrier spacing setting The center of subcarrier 0 of the common resource block 0 for is coincided with'point A'.
  • the resource element (k,l) for may be given as in Equation 1 below.
  • Is It can be defined relative to point A so that it corresponds to a subcarrier centered on point A.
  • Physical resource blocks are from 0 in the bandwidth part (BWP) Numbered to, Is the number of the BWP.
  • Physical resource block in BWP i And common resource block The relationship between may be given by Equation 2 below.
  • the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If the terminal operating in such a wideband CC always operates with the RF for the entire CC turned on, the terminal battery consumption may increase. Or, when considering several use cases (e.g., eMBB, URLLC, Mmtc, V2X, etc.) operating within one wideband CC, different numerology (e.g., sub-carrier spacing) for each frequency band within the CC may be supported. Or, the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal. In consideration of this, the base station can instruct the terminal to operate only in a portion of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC, and the portion of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • the BWP may be composed of continuous resource blocks (RBs) on the frequency axis, and may correspond to one numerology (e.g., sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration).
  • the base station can set a number of BWPs even within one CC configured to the terminal. For example, in the PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be set, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP.
  • some UEs when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs can be set to different BWPs for load balancing.
  • some spectrum of the total bandwidth may be excluded and both BWPs may be set within the same slot.
  • the base station can configure at least one DL/UL BWP to the terminal associated with the wideband CC, and at a specific time point at least one of the configured DL/UL BWP(s) (L1 signaling or MAC It can be activated by CE or RRC signaling, etc.) and switching to other configured DL/UL BWP can be indicated (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.) It can also be switched.
  • the activated DL/UL BWP is defined as the active DL/UL BWP.
  • the DL/UL BWP assumed by the terminal is the initial active DL Defined as /UL BWP.
  • 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 exist according to the type/use of information transmitted and received by them.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check a downlink channel state.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH. Can do it (S602).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (RAR (Random Access Response) message)
  • PRACH physical random access channel
  • RAR Random Access Response
  • a contention resolution procedure may be additionally performed (S606).
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel; PUCCH) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and different formats may be applied according to the purpose of use.
  • DCI format 0_0 and DCI format 0_1 are used for scheduling PUSCH in one cell
  • DCI format 1_0 and DCI format 1_1 are used for scheduling PDSCH in one cell.
  • the information included in DCI format 0_0 is CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI and transmitted.
  • DCI format 0_1 is used to reserve a PUSCH in one cell.
  • the information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • DCI format 1_0 The information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 2_1 is used to inform the PRB(s) and OFDM symbol(s) which may be assumed to be not intended for transmission by the UE.
  • Information such as preemption indication 1, preemption indication 2,..., preemption indication N included in DCI format 2_1 is CRC scrambled and transmitted by INT-RNTI.
  • control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received from the base station by the terminal is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI). ), etc.
  • the terminal may transmit control information such as CQI/PMI/RI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a downlink transmission/reception operation.
  • the base station schedules downlink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, a downlink precoder, and MCS (S701).
  • the base station may determine a beam for PDSCH transmission to the terminal through the beam management operations described above.
  • the terminal receives downlink control information (DCI: Downlink Control Information) for downlink scheduling (ie, including scheduling information of the PDSCH) from the base station on the PDCCH (S702).
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI format 1_0 or 1_1 can be used for downlink scheduling, and in particular, DCI format 1_1 includes the following information: DCI format identifier (Identifier for DCI formats), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain Resource allocation (Frequency domain resource assignment), time domain resource assignment (Time domain resource assignment), PRB bundling size indicator (PRB bundling size indicator), rate matching indicator (Rate matching indicator), ZP CSI-RS trigger (ZP CSI-RS trigger), antenna port(s) (Antenna port(s)), transmission configuration indication (TCI), SRS request, Demodulation Reference Signal (DMRS) sequence initialization (DMRS sequence initialization)
  • DCI format identifier Identifier for DCI formats
  • bandwidth part indicator Bandwidth part indicator
  • frequency domain Resource allocation Frequency domain resource assignment
  • time domain resource assignment time domain resource assignment
  • PRB bundling size indicator PRB bundling size indicator
  • rate matching indicator Rate matching indicator
  • ZP CSI-RS trigger ZP CSI-RS
  • the number of DMRS ports may be scheduled according to each state indicated in the antenna port(s) field, and also single-user (SU)/multi-user (MU) transmission Scheduling is possible.
  • the TCI field is composed of 3 bits, and the QCL for the DMRS is dynamically indicated by indicating a maximum of 8 TCI states according to the value of the TCI field.
  • the terminal receives downlink data from the base station on the PDSCH (S703).
  • the UE detects the PDCCH including the DCI format 1_0 or 1_1, the PDSCH is decoded according to an indication by the corresponding DCI.
  • the UE when the UE receives the PDSCH scheduled according to DCI format 1, the UE may set the DMRS configuration type according to the higher layer parameter'dmrs-Type', and the DMRS type is used to receive the PDSCH.
  • the terminal may set the maximum number of front-loaded DMRS symbols for the PDSCH by the higher layer parameter'maxLength'.
  • DMRS configuration type 1 when a single codeword is scheduled by the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 9, 10, 11 or 30 ⁇ is designated, or the terminal schedules two codewords If so, the UE assumes that all remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another UE.
  • DMRS configuration type 2 when a single codeword is scheduled in the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 10 or 23 ⁇ is specified, or when two codewords are scheduled in the terminal, the terminal It is assumed that the remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
  • a precoding unit precoding granularity
  • P′ may correspond to one of ⁇ 2, 4, broadband ⁇ . If P'is determined to be broadband, the terminal does not expect to be scheduled with non-contiguous PRBs, and the terminal can assume that the same precoding is applied to the allocated resources.
  • P'is determined to be one of ⁇ 2, 4 ⁇ a precoding resource block group (PRG) is divided into P'consecutive PRBs. The actual number of consecutive PRBs in each PRG may be one or more. The UE may assume that the same precoding is applied to consecutive downlink PRBs in the PRG.
  • PRG precoding resource block group
  • the UE In order for the UE to determine the modulation order, target code rate, and transport block size in the PDSCH, the UE first reads a 5-bit MCD field in the DCI, and modulates the order and target code. Determine the rate. Then, the redundancy version field in the DCI is read, and the redundancy version is determined. Then, the UE determines the transport block size using the number of layers and the total number of allocated PRBs before rate matching.
  • a transport block may be composed of one or more code block groups (CBGs), and one CBG may be composed of one or more code blocks (CBs).
  • CBGs code block groups
  • CBs code blocks
  • ACK/NACK transmission and retransmission in units of CB/CBG may also be possible.
  • the UE may receive information on CB/CBG from the base station through DCI (e.g. DCI format 0_1, DCI format 1_1, etc.).
  • the UE may receive information on a data transmission unit (e.g. TB / CB / CBG) from the base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an uplink transmission/reception operation.
  • the base station schedules uplink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, an uplink precoder, and MCS (S801).
  • the base station may determine a beam for PUSCH transmission by the terminal through the beam management operations described above.
  • the UE receives a DCI for uplink scheduling (ie, including scheduling information of PUSCH) from the base station on the PDCCH (S802).
  • DCI format 0_0 or 0_1 may be used for uplink scheduling, and in particular, DCI format 0_1 includes the following information: DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL/SUL (Supplementary uplink) indicator (UL/ SUL indicator), bandwidth part indicator, frequency domain resource assignment, time domain resource assignment, frequency hopping flag, modulation and coding scheme (MCS) : Modulation and coding scheme), SRS resource indicator (SRI), precoding information and number of layers, antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request (SRS request), DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator (UL-SCH indicator)
  • SRS resources set in the SRS resource set associated with the upper layer parameter'usage' may be indicated by the SRS resource indicator field.
  • SRS resource indicator field may indicate SRS resource indicator field.
  • patialRelationInfo' can be set for each SRS resource, and its value can be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
  • the terminal transmits uplink data to the base station on the PUSCH (S803).
  • the UE detects a PDCCH including DCI format 0_0 or 0_1, it transmits a corresponding PUSCH according to an indication by the corresponding DCI.
  • codebook-based transmission For PUSCH transmission, two transmission methods are supported: codebook-based transmission and non-codebook-based transmission.
  • codebook-based transmission when the upper layer parameter'txConfig' is set to'codebook', the terminal is set to codebook-based transmission. On the other hand, when the upper layer parameter'txConfig' is set to'nonCodebook', the terminal is set to non-codebook based transmission. If the upper layer parameter'txConfig' is not set, the UE does not expect to be scheduled according to DCI format 0_1. When PUSCH is scheduled according to DCI format 0_0, PUSCH transmission is based on a single antenna port. In the case of codebook-based transmission, the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE transmits PUSCH based on SRI, Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) and transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and the Precoding information and number of layers field. Determine the precoder.
  • the TPMI is used to indicate the precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the SRS resource selected by the SRI when multiple SRS resources are configured.
  • the TPMI is used to indicate a precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the single SRS resource.
  • a transmission precoder is selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the upper layer parameter'nrofSRS-Ports'.
  • the terminal is configured with at least one SRS resource.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS resource precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE can determine the PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI, where the SRI is given by the SRS resource indicator in the DCI or by the upper layer parameter'srs-ResourceIndicator'. Is given.
  • the UE uses one or multiple SRS resources for SRS transmission, where the number of SRS resources may be set for simultaneous transmission within the same RB based on UE capability. Only one SRS port is configured for each SRS resource. Only one SRS resource may be set to the upper layer parameter'usage' set to'nonCodebook'.
  • the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS transmission precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on an antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location). ) It can be said that it is in a relationship.
  • the channel characteristics are delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay) and Spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (receiving) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
  • the UE may be configured as a list of up to M TCI-State configurations in the higher layer parameter PDSCH-Config in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH having DCI intended for the UE and a given serving cell.
  • the M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes a parameter for setting a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the Quasi co-location relationship is set with the higher layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if set).
  • the QCL type is not the same regardless of whether the reference is the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may indicate/set that a specific TRS and a specific SSB and a QCL are provided in a QCL-Type A perspective and a QCL-Type D perspective. have.
  • the UE receiving this indication/configuration receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field'Transmission Configuration Indication'.
  • the UE is a list of up to M candidates (candidate) transmission configuration indication (Transmission Configuration Indication, TCI) states for at least QCL (Quasi Co-location) indication purposes You can receive RRC settings.
  • M may be 64.
  • Each TCI state can be set as one RS set.
  • Each ID of a DL RS for spatial QCL purpose (QCL Type D) in at least an RS set may refer to one of DL RS types such as SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, and A-CSI RS.
  • initialization/update of the ID of the DL RS(s) in the RS set used for spatial QCL purposes may be performed through at least explicit signaling.
  • the TCI-State IE is associated with one or two DL reference signals (RS) corresponding quasi co-location (QCL) types.
  • the TCI-State IE may include parameters such as bwp-Id/referencesignal/QCL type.
  • the bwp-Id parameter indicates the DL BWP where the RS is located, the cell parameter indicates the carrier where the RS is located, and the reference signal parameter is a reference antenna port (s) that is a source of quasi co-location for the target antenna port(s). ) Or a reference signal including it.
  • the target antenna port(s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
  • a corresponding TCI state ID may be indicated in NZP CSI-RS resource configuration information.
  • a TCI state ID may be indicated in each CORESET setting.
  • the TCI state ID may be indicated through DCI.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • the technique of CoMP is by cooperatively transmitting the terminal by exchanging (eg, using X2 interface) or utilizing channel information (eg, RI/CQI/PMI/LI, etc.) received from the terminal by a plurality of base stations, It refers to a method of effectively controlling interference.
  • it can be classified into joint transmission (JT), coordinated scheduling (CS), coordinated beamforming (CB), dynamic point selection (DPS), dynamic point blacking (DPB), and the like.
  • Non-coherent joint transmission may mean cooperative transmission that does not consider interference (ie, does not have interference).
  • the NCJT may be a method in which the base station(s) transmit data to one terminal through multiple TRPs using the same time resource and frequency resource.
  • multiple TRPs of the base station(s) may be configured to transmit data to the terminal through different layers using different demodulation reference signal (DMRS) ports.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the NCJT may correspond to a transmission scheme in which transmission of the MIMO layer(s) is performed from two or more TRPs without adaptive precoding between TRPs.
  • NCJT is divided into two fully overlapped NCJTs in which the time frequency resources transmitted by each TRP are completely overlapped and partially overlapped NCJTs in which only some time frequency resources are overlapped. That is, in the case of partially overlapped NCJT, transmission data of both TRP1 and TRP2 are transmitted in some time frequency resources, and only one of TRP1 or TRP2 transmits data in the remaining time frequency resources.
  • the TRP delivers data scheduling information to the NCJT receiving terminal as DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the M-TRP (multiple TRP) transmission method is i) DCI with different TRPs. It can be divided into M-DCI (multiple DCI) based M-TRP transmission and ii) S-DCI (single DCI) based M-TRP transmission method in which one TRP transmits DCI.
  • the single DCI based MTRP method in which one representative TRP transmits data transmitted by itself and scheduling information for data transmitted by another TRP to one DCI, MTRP cooperatively transmits one common PDSCH and participates in cooperative transmission.
  • layers ie, different DMRS ports
  • MTRP transmits one PDSCH
  • each TRP transmits only some layers of multiple layers constituting one PDSCH. For example, when layer 4 data is transmitted, TRP 1 transmits layer 2 and TRP 2 transmits layer 2 to the UE.
  • DMRS port information may be indicated using a new DMRS table.
  • the MTRP transmits different DCIs and PDSCHs, respectively (the UE receives N DCIs and N PDSCHs from N TRPs), and the corresponding PDSCHs are transmitted by overlapping each other on frequency and time resources (some or all).
  • Corresponding PDSCHs are scrambling through different scrambling IDs, and corresponding DCIs may be transmitted through Coresets belonging to different Coreset groups.
  • whether a single DCI based MTRP scheme or a multiple DCI based MTRP scheme may be indicated to the UE through separate signaling.
  • PDSCH rate matching for CRS may be different according to whether a single DCI based MTRP scheme or a multiple DCI based MTRP scheme.
  • the base station described in the present specification may be a generic term for an object that transmits and receives data to and from a terminal.
  • the base station described herein may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • TPs transmission points
  • TRPs transmission and reception points
  • multiple TPs and/or multiple TRPs described herein may be included in one base station or included in multiple base stations.
  • the TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • TRP means an antenna array with one or more antenna elements available in a network located at a specific geographic location in a specific area. I can. In this specification, for convenience of explanation, it is described based on “TRP", but TRP is a base station, a transmission point (TP), a cell (eg, a macro cell / small cell / pico cell, etc.), an antenna array, or a panel. Can be understood/applied by being replaced with (panel).
  • the CORESET group ID described in this specification refers to an index / identification information (eg ID) / indicator, etc. for distinguishing CORESET set/associated (or, for each TRP/panel) for each TRP/panel. can do.
  • the CORESET group may be an index for identifying CORESET / identification information (e.g. ID) / a group / union of CORESET identified by the CORESET group ID.
  • the CORESET group ID may be specific index information (eg, CORESETPoolIndex) defined in the CORSET configuration.
  • the CORESET group may be set/indicated/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • the CORESET group ID may be set/indicated through higher layer signaling (e.g. RRC signaling) / L2 signaling (e.g. MAC-CE) / L1 signaling (e.g. DCI).
  • the upper layer parameter ControlResourceSet IE (information element) is used to set a time/frequency control resource set (CORESET).
  • the control resource set may be related to detection and reception of downlink control information.
  • the ControlResourceSet IE may include a CORESET related ID (eg, controlResourceSetID), an index of a CORESET pool for CORESET (eg, CORESETPoolIndex), a time/frequency resource setting of CORESET, and TCI information related to CORESET.
  • the index of the CORESET pool (eg, CORESETPoolIndex) may be set to 0 or 1.
  • it may be set/instructed to perform PDCCH detection for each TRP/panel in a corresponding CORESET group unit.
  • And/or uplink control information eg CSI, HARQ-A/N, SR
  • uplink physical channel resources eg PUCCH/PRACH/SRS resources
  • HARQ A/N process/retransmission
  • PDSCH/PUSCH, etc. scheduled for each TRP/panel in a corresponding CORESET group unit may be managed.
  • the M-TRP transmission method in which a plurality of (e.g., M) TRPs transmit data to one terminal (user equipment, UE) is a method to greatly increase the transmission rate, eMBB M-TRP transmission and reception success rate increase and delay ( It can be divided into two types of URLLC M-TRP transmission, which is a method for reducing latency).
  • the URLLC M-TRP may mean that the M-TRP transmits the same TB (Transport Block) using a different layer/time/frequency.
  • the UE configured with the URLLC M-TRP transmission scheme may be instructed by several TCI state(s) by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state may be assumed to be the same TB.
  • eMBB M-TRP may mean that the M-TRP transmits another TB using a different layer/time/frequency.
  • the UE configured with the eMBB M-TRP transmission scheme may be instructed by several TCI state(s) by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state may be assumed to be different TBs.
  • each TCI code point in the DCI may correspond to 1 or 2 TCI states.
  • each TCI state may correspond to one CDM group for at least DMRS type 1.
  • the UE may determine/determine whether the corresponding M-TRP transmission is URLLC transmission or eMBB transmission by separately using the RNTI set for MTRP-URLLC and the RNTI set for MTRP-eMBB. That is, if the CRC masking of the DCI received by the UE is performed using an RNTI set for MTRP-URLLC, this corresponds to URLLC transmission, and if the CRC masking of DCI is performed using an RNTI set for MTRP-eMBB May correspond to eMBB transmission.
  • Table 5 shows various schemes that can be considered for URLLC M-TRP transmission. Referring to Table 5, there are various schemes of SDM/FDM/TDM schemes.
  • 9 is an example of a transmission/reception method for improving reliability supported by a plurality of TRPs, and the following two methods may be considered.
  • FIG. 9A shows a case in which layer groups transmitting the same codeword (CW)/transport block (TB) correspond to different TRPs. That is, the same CW may be transmitted through different layers/layer groups.
  • the layer group may mean a kind of layer set consisting of one or more layers.
  • the number of layers increases, the amount of transmission resources increases, and there is an advantage in that robust channel coding with a low code rate can be used for TB.
  • channels are different from a plurality of TRPs, it is possible to expect an improvement in the reliability of a received signal based on a diversity gain.
  • FIG. 9B shows an example in which different CWs are transmitted through layer groups corresponding to different TRPs. That is, different CWs may be transmitted through different layers/layer groups.
  • TBs corresponding to the first CW (CW #1) and the second CW (CW #2) are the same. Therefore, it can be seen as an example of repeated transmission of the same TB.
  • the code rate corresponding to the TB may be higher than that of (a) of FIG.
  • RV redundancy version
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups and each layer group is transmitted by different TRP/panels, thereby increasing the data reception probability.
  • a (spatial division multiplexing) based URLLC M-TRP transmission method Layer(s) belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups, respectively.
  • the above-described multiple TRP-related content includes not only a spatial division multiplexing (SDM) method using different layers, but also a frequency division multiplexing (FDM) method based on different frequency domain resources (eg, RB/PRB (set)), and Of course, it can be extended and applied to a time division multiplexing (TDM) method based on / or different time domain resources (eg, slot, symbol, sub-symbol).
  • SDM spatial division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • a control resource set may be set in order to transmit and receive control information between a plurality of base stations (or a plurality of TRPs) and a terminal, and a search space set within the control resource set (eg: CSS set, USS set) can be defined.
  • a search space set within the control resource set eg: CSS set, USS set
  • the UE may receive three or less CORESETs through higher layer signaling.
  • the UE uses a higher layer parameter (eg ControlResourceSet) through the CORESET index, CORESET pool index (ie CORESET group ID), DMRS scrambling sequence initialization value, precoder granularity for the number of REGs in the frequency domain, concatenation
  • a higher layer parameter eg ControlResourceSet
  • CORESET pool index ie CORESET group ID
  • DMRS scrambling sequence initialization value ie CORESET group ID
  • precoder granularity for the number of REGs in the frequency domain concatenation
  • the number of consecutive symbols, a set of resource blocks, CCE-to-REG mapping parameters, antenna port QCL, and the like can be set.
  • the UE may receive 10 or less search space sets through higher layer signaling.
  • the UE For each search space set, the UE through a higher layer parameter (eg SearchSpace), the search space set index, the association between the search space set and COREST, the PDCCH monitoring period/offset, the number of PDCCH candidates per CCE aggregation level,
  • the type of search space set ie USS or CSS can be set.
  • the set of PDCCH candidates to be monitored by the UE is defined as PDCCH search space sets.
  • the search space set may be a CSS set or a USS set.
  • the UE monitors PDCCH candidates within one or more search space sets. That is, PDCCH candidates may be mapped for each search space set.
  • the PDCCH mapping rule may refer to a method in which PDCCH candidates are mapped to a search space set.
  • the limit of the number of blind decoding may mean the maximum number of monitored PDCCH candidates.
  • the limit of CCEs may mean the maximum number of CCEs.
  • the BD/CCE limit may mean a BD limit or a CCE limit or a BD limit and a CCE limit.
  • PDCCH candidates are mapped to CSS within a range that satisfies the BD/CCE limit, and PDCCH candidates may be sequentially mapped to USS with a low ID (index) based on the ID (index) of the USS. . If the BD/CCE limit is exceeded, all of the corresponding USS and subsequent USSs may be dropped (ie, PDCCH candidates may not be mapped). Mapping of the PDCCH candidates to the SS (ie, CSS or USS) may mean that the UE can monitor PDCCH candidates in the corresponding SS. Therefore, in the dropped SS (PDCCH candidates are not mapped), the UE may not monitor the PDCCH candidates.
  • SS ie, CSS or USS
  • a search space (SS) of TRP 1 and an SS of TRP 2 may be set in one slot.
  • the SS of any one TRP e.g. TRP 1 or TRP 2
  • the dropping of the SS may mean that the UE cannot perform PDCCH monitoring for the corresponding SS.
  • the chance of scheduling NCJT transmission is lowered, and the possibility of fallback to an existing operation in which only one TRP provides data service may increase.
  • proposal 1 maps PDCCH candidates by applying a BD/CCE limit set per serving cell and per slot to an M-TRP operation based on the PDCCH mapping rule in Table 6 Suggest a way to do it.
  • Proposal 2 proposes a method of operating according to a cell (e.g., Scell or Pcell) in which TRP is assumed when each TRP is assumed to be one cell and BD/CCE limit is applied in multiple DCI-based MTRP transmission.
  • Proposal 3 proposes a method of setting a BD/CCE limit and methods of mapping PDCCH candidates based on the set BD/CCE limit in consideration of a case in which a plurality of DCI-based MTRP transmission schemes are configured in one serving cell.
  • Each of the proposed methods in the present specification is divided for convenience of description, and of course, some configurations of a certain proposal may be substituted with some configurations of other proposals, or may be combined with each other and applied.
  • each TRP may be classified based on the index of the CORESET pool (eg, CORESETPoolIndex) (or CORESET group ID) set in the CORESET.
  • the index of the CORESET pool may mean the ID/index of the CORESET group described herein.
  • a group of CORESETs corresponding to different CORESET group IDs e.g., CORESETPoolIndex
  • the methods described herein are described based on one or more TP/TRPs of the base station(s), but the methods may be applied in the same or similar manner to transmission based on one or more panels of the base station(s). Of course.
  • the BD/CCE limit set in a specific TRP described in this specification may be equally expressed as a BD/CCE limit set in a specific CORESET group related to a specific TRP.
  • the maximum number of BD/CCEs (ie, BD/CCE limit) of each TRP described herein may mean the maximum number of BD/CCEs that the UE can perform PDCCH monitoring in the SS for the corresponding TRP.
  • Proposal 1 of the present specification based on the PDCCH mapping rule of Table 6, a BD/CCE limit set per serving cell and per slot is applied to the M-TRP operation, and PDCCH candidates We propose a method of mapping.
  • the UE can expect the base station to schedule so as not to exceed the BD/CCE limit. That is, the base station may set the number of BD/CCE for CSS so as not to exceed the BD/CCE limit.
  • Z* R can be set as the number of BD/CCEs that the SS of TRP 1 can use
  • Z*(1-R) can be set as the number of BD/CCEs that the SS of TRP 2 can use (R is 0 or more and 1 or less. ).
  • the R may be fixed to a specific value (e.g. 0.5), and may be predefined between the terminal and the base station.
  • the base station may transmit (notify) the information on the R value to the UE.
  • the base station may set/instruct the UE the number of BD/CCEs for USS per TRP.
  • the SS of which TRP each SS is can be known through the index of the CORESET associated with each SS (ie, the CORESET group index). For example, when the CORESET group index (eg, CORESETPoolIndex) associated with the corresponding SS is 0, the SS is the SS of TRP 1, and when 1, it can be seen that the SS is the SS of TRP 2.
  • the CORESET group index eg, CORESETPoolIndex
  • USSs used in the corresponding TRP may be mapped according to the PDCCH mapping rule of Table 6. That is, among the USSs used in the TRP, the USS with a lower USS index is prioritized, and when USS i exceeds the number of BD/CCEs of the corresponding TRP, both USS i and the USS with a larger USS index are dropped. ) Can be.
  • the maximum number of BD/CCEs (e.g. X) that can be used by one serving cell may be divided by TRP 1 and TRP 2 to set the maximum number of BD/CCEs for each.
  • the maximum number of BD/CCEs of X*R can be set for TRP 1, and the maximum number of BD/CCEs of X*(1-R) can be set for TRP 2.
  • the PDCCH mapping rules of Table 6 may be applied to CSS/USS.
  • the R may be fixed to a specific value (e.g. 0.5), and may be predefined between the terminal and the base station.
  • the base station may transmit (notify) the information on the R value to the UE.
  • a conventional PDCCH mapping rule is followed, and for USS, a maximum number of BD/CCEs may be set in consideration of an index (eg, CORESETPoolIndex) of a CORESET group associated with a CORESET corresponding to the USS, and PDCCH mapping may be performed.
  • an index eg, CORESETPoolIndex
  • the UE can expect the base station to schedule so as not to exceed the BD/CCE limit. That is, the base station may set the number of BD/CCE for CSS so as not to exceed the BD/CCE limit.
  • the PDCCH mapping rule of Table 6 is applied, except that if the CORESET group index corresponding to the USS's CORESET is i, the number of BD/CCEs in the USS is the number of remaining BD/CCEs (that is, one serving cell can use it). Even if it exceeds the maximum number of BD/CCEs (eg X) minus the number of BD/CCEs of the already mapped SSs), PDCCH mapping is allowed as much as the number of remaining BD/CCEs, and the remaining PDCCH candidates (candidates) of the USS are You can drop it.
  • the maximum number of BD/CCEs eg X
  • the CORESET group index (e.g., CORESETPoolIndex) set in the corresponding CORESET to which the USS exceeding the BD/CCE limit has a specific value, not all the USS are dropped, Some portions within the BD/CCE limit allow PDCCH mapping, and only portions that exceed the BD/CCE limit may be dropped.
  • both the corresponding USS and the subsequent USS can be dropped in the same manner as in the conventional method.
  • the UE can expect the base station to schedule so as not to exceed the BD/CCE limit. That is, the base station may set the number of BD/CCE for CSS so as not to exceed the BD/CCE limit.
  • the PDCCH mapping rule of Table 6 is applied, but when a drop occurs in USS i, USS i set by the TRP of USS i and USSs having a USS index of i or more may be dropped. However, among USSs set by a TRP other than the TRP of USS i, USSs with an index of i or more are compared with the remaining number of BD/CCEs, and if the number of BD/CCEs of the USS is less than that, perform PDCCH mapping, otherwise they can be dropped have.
  • USSs that have not yet mapped a PDCCH of a TRP other than the TRP of the first USS in which the USS drop has occurred may be given an opportunity (e.g. second chance) to map the PDCCH.
  • an opportunity e.g. second chance
  • the BD limit is 44, and that 1 CSS and 6 USS (eg, USS 0/ USS 1/ USS 2/ USS 3/ USS 4/ USS 5) are set in one slot to the UE. .
  • USS 0, USS 1 and USS 2 are set for TRP 1 (i.e., the index set in CORESET associated (linked) with USS 0, USS 1 and USS 2 is 0), USS 3, USS 4 and USS 5
  • TRP is set for 2 (that is, the index set in CORESET associated (connected) with USS 3, USS 4 and USS 5 is 1).
  • the UE In addition to the PDCCH mapping for USS 0, 14 remaining BDs may be further performed. BD 20 of USS 1 is dropped because it exceeds the remaining BD 14, in which case the remaining USS of TRP 1 (ie, USS 1 and USS 2) are also dropped. However, since the BD 10 of USS 3 of TRP 2 is less than or equal to the residual BD, PDCCH mapping is performed for USS 3, and since USS 4 exceeds the residual BD, USS 4 and USS 5 are dropped.
  • a BD/CCE limit set per cell and per slot may be applied to a plurality of MTRP operations to perform mapping of PDCCH candidates.
  • a UE supporting carrier aggregation may determine a BD/CCE limit for each cell through the following method (see TS 38.213).
  • the maximum number of monitored PDCCH candidates per slot and the maximum number of non-overlapping CCEs per slot increase according to the number of configured DC cells and UE capability signaling for flexible PDCCH transmission in case of CA or DC having a large number of DL cells. can do.
  • the UE per slot for each scheduled cell in the activation DL BWP of the scheduling cell. More PDCCH candidates or There is no need to monitor more non-overlapping CCEs.
  • the UE is activated per slot in the DL BWP of the scheduling cell from the downlink cells. More PDCCH candidates or There is no need to monitor more non-overlapping CCEs.
  • Table 7 shows SCS settings for a single serving cell This represents the maximum number of monitored PDCCH candidates per slot for each DL BWP (ie, BD limit).
  • Table 8 shows SCS settings for a single serving cell Represents the maximum number of non-overlapping CCEs per slot for each DL BWP (ie, CCE limit).
  • the base station may set PDCCH candidates and search space (SS, CSS, and/or USS) within the BD/CCE limit determined in the above manner.
  • the base station may set PDCCH candidates and SS (CSS and/or USS) by exceeding the BD/CCE limit determined in the above manner. That is, PDCCH overbooking may occur in the Pcell.
  • the base station/UE may perform PDCCH mapping/monitoring so that the USS having a lower index to the USS has priority as described in Table 6.
  • a method of increasing the BD/CCE limit is being discussed.
  • a method of applying the BD/CCE limit in the CA described above is discussed assuming that each TRP participating in the MTRP transmission method is one cell.
  • a method of determining a BD/CCE limit and a PDCCH mapping rule may vary depending on whether the Scell MTRP transmission scheme or the Pcell MTRP transmission scheme is used.
  • each TRP is assumed to be one cell, and when applying the BD/CCE limit in the CA situation described above, the TRP is operated according to the assumed cell (e.g., Scell or Pcell).
  • the assumed cell e.g., Scell or Pcell.
  • each TRP is assumed to be one Scell and the BD/CCE limit is determined, and the base station can set the PDCCH candidates and SS for each TRP within the BD/CCE limit for each TRP,
  • the base station/UE may perform PDCCH mapping/monitoring for each TRP.
  • each TRP is assumed to be one Pcell, and PDCCH overbooking and PDCCH mapping rules may be allowed for each TRP.
  • PDCCH overbooking and PDCCH mapping rules may be allowed for each TRP.
  • Rel-15 only one Pcell is set to the UE, but when the MTRP method is set, M Pcells are set (assuming that they have been set), so the Rel-15 PDCCH mapping rule (e.g., Table 6) is modified as follows.
  • the base station/UE may perform PDCCH mapping/monitoring by comparing the index of the USS associated with the CORESET(s) belonging to the CORESET group for each CORESET group (low index USS has priority).
  • 2 DCI-based 2 TRP transmission is set in cell 0, CORESET 0, CORESET 1 and CORESET 2 are set, CORESET 0 and CORESET 1 are set to CORESET group 0, and CORESET 2 is set to CORESET group 1.
  • CORESET 0 is associated (connected) to one CSS
  • CORESET 1 is associated (connected) to USS 0 and USS 2
  • CORESET 2 is associated (connected) to one USS 1, USS 3.
  • the PDCCH is mapped with priority in the order of USS 0, 1, and 2, but the following operation may be performed in the MTRP transmission described in the above example.
  • the base station/UE may calculate the BD/CCE limit of each TRP, assuming that TRP 1 and 2 are Pcells 1 and 2, respectively.
  • the BD/CCE limit may be determined as 44/56.
  • the base station/UE has priority in the order of USS 0, USS 2, which is the USS of CORESET 1 belonging to CORESET group 0 (corresponding to TRP 1) (available in TRP 1) 44/56 PDCCH mapping/monitoring can be performed within the limit of BD/CCE
  • the base station/UE has a priority in the order of USS 1, USS 3, which is the USS of CORESET 2 belonging to CORESET group 1 (corresponding to TRP 2) (available in TRP 2) 44/56 PDCCH mapping/monitoring can be performed within the limit of BD/CCE
  • PDCCH overbooking and PDCCH mapping rules are applied assuming that only one of the M TRPs set in the Pcell is a Pcell, and the remaining TRPs are assumed to be Scells, the base station can schedule so that PDCCH overbooking does not occur.
  • one TRP assumed as a Pcell may be a TRP corresponding to a specific CORESET group index (eg, CORESET group 0), and PDCCH only for PDCCH candidates transmitted through a specific CORESET group (eg, CORESET group 0). Overbooking and PDCCH mapping rules can be applied.
  • CORESET 0 is associated (connected) to one CSS
  • CORESET 1 is associated (connected) to USS 0 and USS 2
  • CORESET 2 is associated (connected) to one USS 1 and USS 3.
  • PDCCH candidates are mapped/monitored within the BD/CCE limit with priority in the order of USS 0 and 2 with respect to USS 0 and 2 connected to CORESET group 0 corresponding to one TRP assumed as a Pcell.
  • PDCCH candidates eg, USS 1, USS 3
  • the base station may schedule so that overbooking does not occur.
  • PDCCH mapping is always performed for both PDCCH candidates transmitted through the remaining CORESET groups (eg CORESET group other than CORESET group 0 in the above example, or a CORESET group in which only USS is set) and PDCCH candidates of CSS, and CORESET group 0 It is possible to check whether overbooking and PDCCH mapping/drop by increasing the USS index only for USS set as CORESET of.
  • the Pcell operation is equally applicable to SpCell (Pcell and/or PSCell) configured for dual connectivity.
  • BD/CCE limit and PDCCH mapping rules may be applied differently according to a cell (eg, Scell or Pcell) in which TRP is assumed.
  • a plurality of DCI-based MTRP transmissions may mean a case in which a plurality of CORESET groups are set from the viewpoint of the terminal. That is, it may mean a case in which CORESET group indexes (eg, CORESETPoolIndex) of different values are set.
  • CORESET group indexes eg, CORESETPoolIndex
  • BD/CCE limits are set.
  • Pcell primary serving cell
  • the M-DCI-based MTRP transmission method is set in one primary serving cell (Pcell) (ie, when the Coreset group is set)
  • the BD/CCE limit for each TRP there is a BD/CCE limit for each TRP, and the corresponding serving cell is BD/CCE limit can be set separately. That is, the BD/CCE limit for the serving cell and the BD/CCE limit for the TRP may be set separately.
  • the BD/CCE limit set in a specific TRP described in this specification may be equally expressed as a BD/CCE limit set in a specific CORESET group related to a specific TRP.
  • the BD/CCE limit for the serving cell may be set based on the BD/CCE limit for the TRP.
  • the BD/CCE limit for the serving cell may be calculated by multiplying the BD/CCE limit for the TRP by a specific value (eg, r).
  • a specific value eg, r
  • the UE may report information on the specific value (eg, r) value to the base station in the form of UE capability.
  • the specific value eg, r
  • the specific value (eg, r) may mean the number of TRP/panels supported by the UE.
  • the specific value eg, r
  • the specific value may be predefined.
  • the specific value (eg, r) may be the same as the number of TRPs present in one serving cell.
  • the r value may be fixed to 2 on the assumption that at most two TRPs perform cooperative transmission in one cell.
  • the description is based on the BD limit, but the same method as the BD limit may be applied to the CCE limit.
  • the CCE limit of a serving cell in which MTRP transmission is configured may increase by r'times the CCE limit for each TRP, and may be set to a value different from the r value for increasing the BD limit.
  • the UE may report the r'value related to the CCE limit to the base station separately from the r value for increasing the BD limit.
  • an r'value may be predefined between the terminal and the base station.
  • PDCCH overbooking and PDCCH mapping rules are defined for each TRP (based on the BD/CCE limit defined for each TRP), and additionally TRP It should also check whether the BD/CCE limit criteria for the serving cell to which they belong are satisfied.
  • a PDCCH is mapped to a USS that satisfies both the BD/CCE limit for each TRP and the BD/CCE limit of a cell, but the PDCCH may not be mapped to a USS that does not satisfy either of them (i.e., drop Can be).
  • the UE performs blind decoding (BD)/monitoring on the corresponding PDCCH, and otherwise does not perform BD/monitoring.
  • BD blind decoding
  • Embodiment 1 Two TRPs (eg, TRP0 and TRP1) in one cell operate. It is assumed that CORESET 0, CORESET 1 and CORESET 2 are set in the cell, CORESET 0 and CORESET 1 are set to CORESET group 0, and CORESET 2 is set to CORESET group 1.
  • CORESET 0 is associated (connected) to one CSS
  • CORESET 1 is associated (connected) to USS0 and USS2
  • CORESET 2 is associated (connected) to USS 1 and USS 3. Since CORESET group 0 uses the CORESETs (i.e., CORESET 0, 1) used by TRP 0, TRP 0 transmits DCI using CSS 0, USS 0, and USS 2, and CORESET group 1 is used by TRP 1. Since CORESETs (ie, CORESET 2) are set, TRP 1 transmits DCI using USS 1 and USS 3.
  • the UE may perform PDCCH mapping from a CORESET group having a small CORESET group index (eg, CORESETPoolIndex), and perform PDCCH mapping from a USS having a small USS index within the same CORESET group. That is, based on the CORESET Pool index, PDCCH candidates may be mapped from SSs of CORESET corresponding to the low CORESETPoolIndex.
  • CORESETPoolIndex small CORESET group index
  • PDCCH mapping is performed from CORESET group 0, and USS 0 may be mapped first in CORESET group 0.
  • the UE increases the SS index within the range not exceeding the BD limit 44 of TRP 0 and the BD limit 66 of the cell and performs PDCCH mapping. can do.
  • the PDCCH is mapped with the highest priority in the CSS (e.g. BD 10 times)
  • 10 times out of 44 BD limit of TRP 0 may be exhausted
  • 10 times out of 66 BD limit of the cell may be exhausted.
  • mapping is attempted in the order of USS 0 (BD 20 times), USS 2 (BD 20 times), and USS 0 is mapped to PDCCH, but USS 2 exceeds the BD limit of TRP, so it is dropped without being mapped.
  • the UE increases the SS index within a range that does not exceed the BD limit 44 of TRP 1 and the BD limit of 66 for the USS1 and USS3 of CORESET group 1 corresponding to TRP1, and performs PDCCH mapping.
  • I can.
  • USS 1 (BD 20 times) satisfies both the BD limit for each TRP and the remaining BD limit of the cell, so the PDCCH is mapped, but USS 3 satisfies the BD limit of TRP 1, but is dropped because the remaining BD limit of the cell is not satisfied.
  • PDCCH mapping may be performed from a CORESET group to which the USS of the smallest index belongs, and PDCCH mapping may be performed from a USS having a small USS index within the same CORESET group.
  • PDCCH mapping is performed from CORESET group 0 to which USS 0 belongs, and USS 0 may be mapped first in CORESET group 0.
  • PDCCH mapping may be performed from a CORESET group in which the smallest CSS belongs, and PDCCH mapping may be performed from a USS having a small USS index within the same CORESET group.
  • the order can be determined according to i) CORESET group index (eg Method 6-1) or ii) USS index (eg Method 6-2).
  • CSS (10 times BD) is not set in CORESET group 1, but CSS may be set in CORESET group 1 as well.
  • PDCCH mapping may be performed by applying the above-described method. For example, when CSS is set in CORESET group 1, the CSS maps with the highest priority regardless of the CORESET group, so that the CSS of TRP 0 and the CSS of TRP 1 can be mapped with the highest priority.
  • the PDCCH mapping for the USS may apply the proposed method (eg, PDCCH mapping from a CORESET group having a small CORESET group index, or PDCCH mapping from a CORESET group to which a small USS index belongs).
  • the description is based on the BD limit, but the PDCCH overbooking and PDCCH mapping rules may be applied to the CCE limit in the same manner as the BD limit.
  • the CCE limit of the serving cell in which MTRP transmission is configured may be increased by r'times the CCE limit for each TRP, and may be set to a value different from the r value for increasing the BD limit.
  • PDCCH mapping is performed preferentially for CSS, and for USS (correlation to CORESET group) Without) PDCCH mapping can be performed from a small USS index.
  • the BD/CCE limit of the serving cell is exceeded (e.g., condition 1), the USS and the USS with an index larger than the USS are dropped.
  • the serving cell It is necessary to drop not only the BD/CCE limit (eg condition 1) but also when the BD/CCE limit for each TRP is exceeded (eg condition 2). In this case, four cases can occur as follows.
  • Case 3 and Case 4 have already exceeded the BD/CCE limit of the serving cell, it may be desirable to drop the corresponding USS and the USS having an index larger than the corresponding USS.
  • Case 2 exceeds both the BD/CCE limits of both TRPs, it may be desirable to drop a USS having an index larger than the corresponding USS.
  • the terminal may perform the following operation.
  • the UE may drop a USS having exceeded the BD/CCE limit of a specific TRP and a USS having an index greater than the corresponding USS. As a result, the USS is no longer monitored for the USS exceeding the BD/CCE limit and all USS with an index larger than that. However, this operation may cause a problem of unnecessarily dropping the USS of another TRP even though the BD/CCE limit of the other TRP and the serving cell is not exceeded.
  • the UE has a USS that exceeds the BD/CCE limit of a specific TRP and (that is, the USS used by the TRP, that is, among the USS connected/configured to the CORESET group corresponding to the TRP) greater than the USS
  • a USS with an index may be dropped, and PDCCH mapping may be attempted for a USS that has not yet been PDCCH mapped among USSs used by other TRPs (and/or configured in other TRPs).
  • the PDCCH mapping rule can be applied to the SS (search space) set in the same slot.
  • SS search space
  • mapping PDCCH candidates to USS/CSS is specifically proposed based on the setting of the BD/CCE limit of the serving cell and the BD/CCE limit for each TRP, respectively.
  • N USSs (eg USS_0, USS_1, USS_2,..., USS_N-1) are set in the PCell in one specific slot, and the USS has a small USS index (the USS index of USS_0 is the smallest among the N USSs) Can be sorted in ascending order. If there is CSS in the same slot, the PDCCH can be mapped unconditionally because the CSS is not overbooked.
  • the UE when the PDCCH is mapped, the UE performs blind decoding (BD)/monitoring on the corresponding PDCCH, and otherwise, does not perform BD/monitoring. Does not.
  • BD blind decoding
  • Condition 1 may mean a condition for determining whether the BD/CCE limit of the serving cell is exceeded. (Sum of the number of BD/CCEs for the PDCCH candidates of the USS in which the PDCCH candidate is not dropped out of the total i+1 USSs from USS_0 to USS_i) and the sum of the number of BD/CCEs for PDCCH candidates of CSS If it is less than or equal to (BD/CCE limit of the serving cell), condition 1 is satisfied.
  • the condition 2 may mean a condition for determining whether the BD/CCE limit of a specific TRP (ie, a CORESET group in which a specific CORESET group index is set) is exceeded.
  • a condition for determining whether the BD/CCE limit of a specific TRP ie, a CORESET group in which a specific CORESET group index is set.
  • USS_i the USS defined in the CORESET group where USS_i is defined (i.e., the CORESET group of the CORESET defined in USS_i) (that is, the USS set through CORESET belonging to the CORESET group)
  • the sum of the sum of the number of BD/CCEs for the PDCCH candidates and (the sum of the number of BDs/CCEs for the PDCCH candidates of the CSS defined in the CORESET group) is the (BD/CCE limit of the CORESET group where USS_i is defined (i.e. , If less than or equal to (BD/
  • condition 1 if condition 1 is satisfied but condition 2 is not satisfied, i) does not exceed the BD/CCE limit of the serving cell, but ii) exceeds the BD/CCE limit for at least one of a plurality of TRPs. It can mean. Alternatively, when conditions 1 and 2 are not satisfied, i) exceeding the BD/CCE limit of the serving cell and ii) exceeding the BD/CCE limit for at least one of a plurality of TRPs. Alternatively, when conditions 1 and 2 are satisfied, it may mean that i) does not exceed the BD/CCE limit of the serving cell, and ii) does not exceed the BD/CCE limit for all of the plurality of TRPs.
  • the terminal may monitor PDCCH candidates of USS_i.
  • condition 1 or condition 2 is not satisfied for USS_i, the terminal may operate according to one of operations 1 to 7 below.
  • condition 1 or condition 2 is not satisfied for USS_i, the terminal drops PDCCH candidates from USS_i to USS_N-1 (ie, USS_i, USS_i+1,..., USS_N-1), and monitors the corresponding PDCCH candidate I can't.
  • the UE may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE drops the PDCCH candidates of the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined among USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 having an index greater than USS_i, and does not monitor the corresponding PDCCH candidate. have.
  • the UE sequentially applies Condition 1 and Condition 2 for the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 (i.e., USSs defined in a CORESET group different from USS_i). Can be verified.
  • the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined may mean USSs included in CORSETs in which a CORESET group ID identical to the CORESET group ID (eg, CORESETPoolIndex) set in USS_i is set. This can also be applied to the description of the proposed operations below.
  • condition 1 is not satisfied, but if condition 2 is satisfied, all of USS_i and USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 are dropped in the same manner as in terminal operation 1, so that the efficiency of performing PDCCH mapping is increased. Although it may be lowered, there is an advantage that the terminal implementation becomes simple.
  • the terminal may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE drops the PDCCH candidates of the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined among USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 having an index greater than USS_i, and does not monitor the corresponding PDCCH candidate. have.
  • the UE may sequentially perform condition 1,2 verification on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1.
  • the UE may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE drops the PDCCH candidates of the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 having an index greater than USS_i, and does not monitor the corresponding PDCCH candidate. have.
  • the terminal may sequentially perform condition 1,2 verification on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1.
  • condition 1 is satisfied for USS_i but condition 2 is not satisfied, the terminal may perform the operation in the case described in operation 2 above.
  • condition 1 is not satisfied for USS_i but condition 2 is satisfied, the UE may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate. The UE may sequentially perform verification for condition 1 and condition 2 on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1.
  • condition 1 When condition 1 is satisfied for USS_i but condition 2 is not satisfied, the UE may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the terminal may sequentially perform condition 1,2 verification on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1.
  • condition 1 is not satisfied for USS_i, but condition 2 is satisfied (as in operation 2 described above), the UE drops all PDCCH candidates from USS_i to USS_N-1 and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE may sequentially verify condition 1 and condition 2 on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1.
  • the UE drops the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE drops the PDCCH candidates of the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 having an index greater than USS_i, and does not monitor the corresponding PDCCH candidate. have.
  • the UE may sequentially perform verification for condition 1 and condition 2 on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1.
  • condition 1 is satisfied for USS_i but condition 2 is not satisfied, the terminal may have the same advantages and disadvantages as in operation 5 above.
  • condition 1 is not satisfied, but if condition 2 is satisfied, there may be the same advantages and disadvantages as in operation 3 above.
  • condition 1 When condition 1 is satisfied for USS_i but condition 2 is not satisfied, as in operation 5 described above, the UE drops the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate. The UE may sequentially perform verification for condition 1 and condition 2 on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1.
  • condition 1 When condition 1 is not satisfied with respect to USS_i but condition 2 is satisfied, as in the example of operation 4 described above, the UE drops the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE may sequentially perform verification for condition 1 and condition 2 on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1.
  • condition 1 for USS_i, but if condition 2 is not satisfied, the terminal may have the same advantages and disadvantages as in operation 5 of the terminal.
  • condition 1 is not satisfied, but if condition 2 is satisfied, there may be the same advantages and disadvantages as terminal operation 4.
  • the terminal may operate according to one of operations 8 to 10 below.
  • the UE may drop PDCCH candidates from USS_i to USS_N-1 and may not monitor corresponding PDCCH candidates.
  • Operation 8 is the simplest in terms of UE implementation, but there is a disadvantage in that PDCCH mapping is inefficient because PDCCH candidates of all USSs from USS_i to USS_N-1 are dropped.
  • the UE may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE drops the PDCCH candidates of the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined among USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 having an index greater than USS_i, and does not monitor the corresponding PDCCH candidate. have.
  • the UE may sequentially perform verification for condition 1 and condition 2 on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1.
  • the operation 9 drops the PDCCH candidates of the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined among USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 with indexes greater than USS_i and USS_i, and does not monitor the corresponding PDCCH candidate. Therefore, PDCCH mapping may be more efficient than that of UE operation 8. However, since all the PDCCH candidates of the USSs defined in the CORESET group in which USS_i is defined are dropped, it may still be inefficient.
  • the UE may drop the PDCCH candidate of USS_i and may not monitor the corresponding PDCCH candidate.
  • the terminal may sequentially perform verification for condition 1 and condition 2 on the remaining USSs in which the PDCCH candidate is not dropped among USS_i+1, USS_i+2, ..., USS_N-1.
  • Operation 10 is the most complex in terms of UE implementation, but since only the PDCCH candidate of USS_i is dropped, the PDCCH mapping may be the most efficient.
  • condition 1 or condition 2 is satisfied in the proposed terminal operations (e.g., operation 0 to operation 10) (e.g., i) when only condition 1 is satisfied, ii) when only condition 2 is satisfied, ii) both are satisfied
  • i when only condition 1 is satisfied
  • ii when only condition 2 is satisfied
  • both both are satisfied
  • detailed operations are described in various ways depending on the case or iv) when both are not satisfied, etc.
  • condition 1 i.e., the BD/CCE limit of the serving cell
  • condition 2 i.e., the BD/CCE limit of the TRP
  • mappable PDCCH candidates are determined by first applying any one of condition 1 and condition 2, and then another condition is determined.
  • a method of mapping PDCCH candidates by applying them eg, Method 3-1 to Method 3-4.
  • Embodiment 2 is only an example for convenience of description and does not limit the technical scope of the present invention.
  • Embodiment 2 for convenience of explanation, an example of cooperative transmission of two TRPs is mainly described, but this can be extended to apply to cooperative transmission of two or more M TRPs.
  • TRP0 Two TRPs (eg, TRP0, TRP1) in one cell operate. It is assumed that CORESET 0, CORESET 1 and CORESET 2 are set in the cell, CORESET 0 and CORESET 1 are set to CORESET group 0, and CORESET 2 is set to CORESET group 1.
  • SSs related to each CORESET are as follows.
  • CORESET 2 ⁇ USS 2, USS 3, USS 4, USS 5 ⁇
  • CORESET group 0 uses the CORESETs (i.e., CORESET 0, 1) used by TRP 0, TRP 0 transmits DCI using CSS 0, USS 0, USS 1, and CORESET group 1 transmits DCI. Since CORESETs (ie, CORESET 2) are set, TRP 1 transmits DCI using USS 2, USS 3, USS 4, and USS 5.
  • Method 3-1) As another PDCCH mapping rule for satisfying both conditions 1 and 2 above, after applying the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR from a serving cell perspective, the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR from a TRP perspective You can consider how to apply.
  • PDCCH mapping/dropping that satisfies the BD/CCE limit of the serving cell is first applied by applying the PDCCH mapping rule (eg, Table 6) of Rel-15 NR. After that, among the mapped search spaces (SS), the SSs defined/associated in CORESET group 0 are listed in index order (if CSS exists, the CSS is located in the order of precedence than the USS), and the PDCCH candidates of the SS were mapped one by one from the front. When it checks whether it meets the BD/CCE limit of TRP.
  • the PDCCH mapping rule eg, Table 6
  • the SSs defined/associated in CORESET group 0 are listed in index order (if CSS exists, the CSS is located in the order of precedence than the USS), and the PDCCH candidates of the SS were mapped one by one from the front.
  • the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR is applied based on the BD limit (eg, 66) of the serving cell, ⁇ CSS 0, USS 0, USS 1, USS 2, USS 3, USS 4, USS 5 ⁇ ⁇ CSS 0, USS 0, USS 1, USS 2 ⁇ may be mapped (the rest are dropped).
  • the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR is applied equally to the SS defined/associated in CORESET group 0, ⁇ CSS 0, USS 0, USS 1 ⁇ , but the BD of the TRP instead of the BD/CCE limit of the serving cell Mapping so that it does not exceed the /CCE limit.
  • the same process may be performed for the SS defined/associated in CORESET group 1 to perform PDCCH mapping that satisfies (ie, does not exceed) both the serving cell BD/CCE limit and the TRP BD/CCE limt.
  • Method 3-2 In an order opposite to that of Method 1, after applying the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR from the viewpoint of TRP, the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR may be applied from the viewpoint of the serving cell.
  • BD limit 44
  • Rel-15 mapping rule based on the BD/CCE limit (eg, BD limit 66) of the serving cell for ⁇ CSS 0, USS 0, USS 2, USS 3, USS 4 ⁇ , which is the sum of the mapped results for each TRP Apply.
  • BD limit 66
  • ⁇ CSS 0, USS 0, USS 2, USS 3 ⁇ can be mapped.
  • the UE does not expect the base station to overbook the PDCCH. That is, the base station sets the PDCCH within a range not exceeding the BD/CCE limit of the TRP and the BD/CCE limit of the serving cell when the M-TRP transmission scheme is set/used even for a PCell.
  • Method 3-4) The UE does not expect that the mapped PDCCH exceeds the BD/CCE limit of TRP as a result of applying the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR based on the BD/CCE limit of the serving cell.
  • the base station sets the PDCCH so that the mapped PDCCH does not exceed the BD/CCE limit of the TRP as a result of applying the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR based on the BD/CCE limit of the serving cell.
  • condition 1 is satisfied, but condition 2 does not occur.
  • a scheduling restriction occurs, but the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR can be used as it is.
  • the BD/CCE limit of the TRP is applied instead of the BD/CCE limit of the cell, or the BD/CCE limit of the TRP is first applied as in Method 3-2 of Proposal 3
  • the BD/CCE limit of the TRP used at this time may be determined/set as follows.
  • the BD/CCE limit of TRP is the smaller of a predefined value (eg, Table 7, Table 8) and [BD/CCE limit of a serving cell / 2 (eg predefine value *r / 2)].
  • a predefined value eg, Table 7, Table 8
  • [BD/CCE limit of a serving cell / 2 eg predefine value *r / 2)].
  • [BD/CCE limit *a of serving cell] and [BD/CCE limit * (1-a) of serving cell) may be used instead of [BD/CCE limit / 2 of serving cell].
  • a satisfies 0 ⁇ a ⁇ 1, and the base station may inform the UE through RRC signaling.
  • TRP 1 uses [BD/CCE limit * a of serving cell] instead of [BD/CCE limit / 2 of serving cell]
  • TRP 2 is [serving cell] instead of [BD/CCE limit / 2 of serving cell]
  • BD/CCE limit * (1-a)] can be used.
  • BD/CCE limit / 2 of serving cell is changed [BD/CCE limit / M of serving cell] (M is the number of TRP).
  • the BD/CCE limit of TRP i is determined as a smaller value of a predefined value and [BD/CCE limit * ai of a serving cell].
  • ai is a value notified by the base station to the UE through RRC signaling, and a0+ a1 + ... aM-1 becomes 1, and 0 ⁇ ai ⁇ 1 is satisfied. That is, ai may refer to a value for determining an allocation ratio of how much each TRP is allocated the BD/CCE limit of the serving cell.
  • the BD/CCE limit of TRP may be determined by the above proposal.
  • Method 3-2 of Proposal 3 applies the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR from the perspective of TRP, and after that, even if the PDCCH mapping rule of Rel-15 NR is not applied from the perspective of the serving cell, the BD/CCE limit of TRP and serving All of the cell's BD/CCE limits can be satisfied.
  • 10 is an M-TRP (or M-cell, hereinafter all TRPs can be replaced by cells, or a case in which multiple CORESETs (/CORESET groups) are set from one TRP can also be assumed to be M-TRP)
  • signaling when the UE receives multiple DCI ie, when each TRP transmits DCI to the UE. 10 is only an example for convenience of description, and does not limit the technical scope of the present invention.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell, etc.).
  • TP transmission point
  • base station base station
  • gNB base station
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Such setting of the CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, and may be one cell including a plurality of TRPs.
  • an ideal/non-ideal backhaul may be set between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • the following description will be described based on a plurality of TRPs, but this may be extended and applied equally to transmission through a plurality of panels.
  • the operation in which the terminal receives a signal from TRP1/TRP2 can also be interpreted/described as an operation in which the terminal receives a signal (via/using TRP1/2) from the network side (or may be an operation).
  • the operation that the terminal transmits a signal to TRP1/TRP2 is an operation that the terminal transmits a signal to the network side (through/using TRP1/TRP2) can be interpreted/explained (or can be an operation), and vice versa Can also be interpreted/explained.
  • the UE may receive configuration information related to transmission/reception based on multiple TRP through/using TRP 1 (and/or TRP 2) from the network side (S1005). That is, the network side may transmit configuration information related to transmission and reception based on multiple TRP through/using TRP 1 (and/or TRP 2) to the UE (S1005).
  • the configuration information may include information related to the configuration of the network side (i.e. TRP configuration) / resource information related to transmission and reception based on multiple TRP (resource allocation).
  • the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • the setting information is predefined or set, the corresponding step may be omitted.
  • the setting information may include setting information for the operation described in the above-described proposal methods (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.).
  • the setting information may include CORESET related setting information (eg, ControlResourceSet IE).
  • the CORESET-related setting information may include a CORESET-related ID (eg, controlResourceSetID), an index of a CORESET pool for CORESET (eg, a CORESETPool index), a time/frequency resource setting of CORESET, and TCI information related to CORESET.
  • the index of the CORESET pool (eg, CORESETPool index) may mean a specific index mapped/set to each CORESET (e.g. CORESET group index, HARQ codebook index).
  • step S1005 receives configuration information related to the multiple TRP-based transmission/reception from the network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) May be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 which will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive configuration information related to transmission/reception based on the multiple TRP, and one or more transceivers 106 May receive configuration information related to transmission/reception based on the multiple TRP from the network side.
  • the configuration information related to the multiple TRP-based transmission and reception of the network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1005 to the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit configuration information related to transmission/reception based on the multiple TRP, and one or more transceivers 106 May transmit configuration information related to transmission/reception based on the multiple TRP from the network side.
  • the UE may receive DCI 1 and Data 1 scheduled by the corresponding DCI 1 through/using TRP 1 from the network side (S1010-1).
  • the UE may receive DCI 2 from the network side through/using TRP 2 and Data 2 scheduled by the corresponding DCI 2 (S1010-2). That is, the network side may transmit DCI 1 and Data 1 scheduled by the corresponding DCI 1 through/using TRP 1 to the UE (S1010-1).
  • the network side may transmit DCI 2 and Data 2 scheduled by the corresponding DCI 2 to the UE through/using TRP 2 (s1010-2).
  • DCI e.g. DCI 1, DCI 2
  • Data e.g. Data 1, Data 2
  • control channels e.g.
  • steps S1010-1 and S1010-2 may be performed simultaneously, or one may be performed earlier than the other.
  • the DCI 1 and / or the DCI 2 will be received through PDCCH monitoring for the SS (search space) of each TRP as described in the above-described method (e.g., proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.) I can. That is, the DCI 1 and/or the DCI 2 may be received from the monitored PDCCH candidates.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for SS (USS / CSS) for each TRP.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for SS(s) of TRP 1 / SS(s) of TRP 2 in consideration of the maximum number of BD/CCEs allocated for SS(s) of each TRP. have.
  • the UE may perform PDCCH monitoring in consideration of whether the network side to which M-TRP transmission is applied is a PCell (and/or SpCell) or a SCell.
  • PDCCH candidates to be monitored for the SS are determined/mapped.
  • the PDCCH mapping for the SS may be performed in consideration of the index order of the CORESET group / SS (e.g. USS).
  • drop/monitoring for a PDCCH candidate may be performed according to whether the maximum number of BD/CCEs configured for a cell and the maximum number of BD/CCEs configured for TRP are satisfied.
  • the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1010-1 / S1010-2 is the DCI 1 and/or the DCI from the network side (100/200 of FIGS. 13 to 17). 2 and/or the operation of receiving Data 1 and/or Data 2 may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may include one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the DCI1 and/or the DCI 2 and/or the Data 1 and/or the Data2. Control, and one or more transceivers 106 may receive the DCI1 and/or the DCI 2 and/or the Data 1 and/or the Data2 from the network side.
  • the Network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1010-1 / S1010-2 is the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) and the DCI1 and/or the DCI 2 And/or the operation of transmitting the Data 1 and/or the Data 2 may be implemented by the devices of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may include one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the DCI1 and/or the DCI 2 and/or the Data 1 and/or the Data2. Control, and one or more transceivers 106 may transmit the DCI1 and/or the DCI 2 and/or the Data 1 and/or the Data2 to the UE.
  • the UE may decode Data 1 and Data 2 received from TRP 1 and TRP 2 (S1015). For example, the UE may perform channel estimation and/or decoding of data based on the above-described method (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.).
  • step S1015 the operation of decoding the Data 1 and Data 2 by the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) in step S1015 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more memories 104 to perform an operation of decoding Data 1 and Data 2.
  • the DCI and / or HARQ-ACK information for the Data 1 and / or Data 2 through one or more PUCCH (s) may be transmitted to the network side through/using TRP 1 and/or TRP 2 (S1320-1, S1320-2).
  • the network side is based on the above-described proposed method (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.), the DCI and / or HARQ-ACK information for the Data 1 and / or Data 2 (eg ACK information, NACK information, etc.) can be received from the UE through/using TRP 1 and/or TRP 2 (S1020-1, S1020-2).
  • the DCI and / or HARQ-ACK information for the Data 1 and / or Data 2 eg ACK information, NACK information, etc.
  • TRP 1 and/or TRP 2 S1020-1, S1020-2
  • HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 may be combined or separated into one.
  • the UE is configured to transmit only HARQ-ACK information to the representative TRP (e.g. TRP 1), and transmission of HARQ-ACK information to another TRP (e.g. TRP 2) may be omitted.
  • the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1020-1 / S1020-2 is the Network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) through one or more PUCCHs.
  • the operation of transmitting HARQ-ACK information for Data 2 may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may use one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs.
  • Control, and at least one transceiver 106 may transmit HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 to the network side.
  • the Network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described steps S1020-1 / S1020-2 is the Data 1 through one or more PUCCHs from the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17). And/or the operation of receiving HARQ-ACK information for Data 2 may be implemented by the devices of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2.
  • One or more transceivers 106 may receive HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 from the UE.
  • the M-TRP operation based on multiple DCI has been mainly described, but in some cases, it may be applied to the M-TRP operation based on a single DCI.
  • FIG. 11 shows an example of a flow chart of a downlink control information reception operation of a user equipment (UE) to which the methods proposed in the present specification (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.) can be applied.
  • the terminal may be supported by a plurality of TRPs, and an ideal/non-ideal backhaul may be set between a plurality of TRPs.
  • 11 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • some step(s) shown in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell, etc.).
  • TP transmission point
  • base station base station
  • gNB base station
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Such setting of the CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the terminal may receive configuration information (S1110).
  • the configuration information may be received through higher layer signaling (eg, RRC or MAC CE).
  • the setting information may include settings for the operation described in the above-described proposal methods (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3).
  • the CORESET-related setting information may include a CORESET-related ID (eg, controlResourceSetID), an index of a CORESET pool for CORESET (eg, a CORESETPool index), a time/frequency resource setting of CORESET, and TCI information related to CORESET.
  • the setting information may include setting information for a search space (e.g. SearchSpace) as described in the above-described methods (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.).
  • the configuration information includes a search space set index, an association between a search space set and COREST, a PDCCH monitoring period/offset, the number of PDCCH candidates per CCE aggregation level, a type of a search space set (ie USS or CSS), etc. It may include.
  • the setting information may be setting information related to a search space.
  • a plurality of search spaces may be set in a plurality of control resource sets (CORESET) based on the setting information.
  • the plurality of search spaces may include a search space set for a CORESET associated with the first CORESET group and a search space set for a CORESET associated with the second CORESET group.
  • the plurality of search spaces may include terminal specific search spaces (USS) and common search spaces (CSS). Each search space may include one or more physical downlink control channels (PDCCH) candidates. Each PDCCH candidate may include one or more control channel elements (CCEs).
  • USS terminal specific search spaces
  • SCS common search spaces
  • PDCCH physical downlink control channels
  • CCEs control channel elements
  • the operation of the terminal (100/200 of FIGS. 13 to 17) receiving the setting information in step S1110 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration information, and one or more transceivers 106 may receive the configuration information. I can.
  • PDCCH candidates to be monitored in the plurality of search spaces may be determined (S1120).
  • PDCCH candidates to be monitored may be determined based on the above-described proposal methods (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.). This is counted by accumulating the number of PDCCH candidates included in each search space for a plurality of search spaces, but calculating whether it exceeds a predefined limit value (eg, first limit / second limit), and does not exceed. It may mean determining PDCCH candidates within a range.
  • a first limit (LIMIT) and a second limit related to the number of PDCCH candidates to be monitored may be predefined.
  • the first limit may be a value set for a serving cell
  • the second limit may be a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set.
  • the first limit and the second limit may correspond to the BD/CCE limit described herein.
  • the first limit and the second limit may be i) the maximum number of PDCCH candidates to be monitored (maximum number) or ii) the maximum number of control channel elements (CCEs).
  • the maximum number of PDCCH candidates to be monitored may be set for a serving cell and a CORESET group, respectively.
  • the maximum number of CCEs may be set for each serving cell and CORESET group.
  • the first limit may be determined based on a value of the second limit.
  • the first limit may be determined as a value obtained by multiplying the value of the second limit by a specific value.
  • the terminal may also transmit capability information including the specific value.
  • the PDCCH candidates to be monitored may be determined within a range equal to or less than the first limit and the second limit. That is, the number of PDCCH candidates to be monitored may be less than the first limit and the second limit.
  • PDCCH candidates included in the CSSs may be determined as PDCCH candidates to be monitored regardless of the first limit and the second limit. For USSs, they can be sorted in ascending order of the index of the USS. The USSs are sequentially determined as the PDCCH candidates to be monitored in ascending order of the index, within a range in which the cumulative number of PDCCH candidates included in each USS from the lowest index USS does not exceed the first limit and the second limit. I can.
  • determining PDCCH candidates to be monitored in the plurality of search spaces may include steps (i) to (iv) below. It is assumed that PDCCH candidates included in CSSs are determined as PDCCH candidates to be monitored regardless of the first limit and the second limit.
  • the PDCCH candidates to be monitored may be determined in a range below the first limit and the second limit.
  • an index of i or more included in the CORESET group associated with USS_i USSs with a may not be monitored. That is, PDCCH candidates to be monitored are not determined.
  • the PDCCH candidates to be monitored may be determined within a range of the second limit remaining based on USSs having an index of i or more included in the CORESET group excluding the CORESET group associated with USS_i.
  • USSs having an index of i or more may not be monitored.
  • PDCCH candidates may not be mapped to USSs having an index of i or more.
  • USSs having an index of i or more may not be monitored. That is, when the second value exceeds the second limit, PDCCH candidates may not be mapped to USSs having an index of i or more.
  • the determining of PDCCH candidates to be monitored within the plurality of search spaces includes (i) selecting first search spaces based on the second limit among the plurality of search spaces, and ( ii) determining the PDCCH candidates to be monitored based on the first limit among the first search spaces.
  • the second limit may be determined as a smaller value of a predefined value as the second limit and ⁇ the first limit/(the number of CORESET groups associated with the plurality of CORESETs) ⁇ .
  • search spaces may be set in CORESET associated with the first CORESET group and CORESET associated with the 2 CORESET group, respectively. Based on the fact that the index of the first CORESET group is lower than the index of the second CORESET group, the search spaces set for the CORESET associated with the first CORESET group are within a range that does not exceed the first limit and the second limit.
  • the PDCCH candidates to be monitored may be sequentially determined. In other words, from search spaces set in CORESET having a low index (eg, CORESETPoolIndex) of the CORESET group, PDCCH candidates to be monitored may be determined first.
  • step S1120 the operation of determining PDCCH candidates to be monitored by the terminal (100/200 of FIGS. 13 to 17) in step S1120 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to determine the PDCCH candidates to be monitored.
  • the UE may monitor the determined PDCCH candidates to be monitored (S1130).
  • DCI may be received based on the monitoring (S1140). That is, the UE may monitor PDCCH candidates within one or more search space sets.
  • the DCI may be transmitted through a downlink control channel (eg, PDCCH).
  • PDCCH downlink control channel
  • the operation of monitoring the PDCCH candidates and receiving a DCI based thereon may be performed based on the above-described proposed methods (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.).
  • a plurality of DCIs may be received, and a first DCI based on a first control resource set group and a second DCI based on a second control resource set group may be received.
  • the control resource set group may include one or more control resource sets (ie, CORESET) corresponding to the same CORESETPool index, and the CORESET pool It may be a concept corresponding to (pool). Therefore, receiving each DCI based on different control resource set groups may mean receiving each DCI through CORESET corresponding to different CORESETPool indexes. That is, the CORESETPool index corresponding to the CORESET to which each DCI is received may be set differently.
  • the operation of the UE (100/200 in FIGS. 13 to 17) of the above-described steps S1130 and S1140 monitors PDCCH candidates and receives DCI based on the monitoring device of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may monitor PDCCH candidates and control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive DCI based on monitoring, and one or more transceivers. 106 may receive the DCI.
  • FIG. 12 shows an example of an operation flowchart of a downlink control information transmission operation of a base station (BS) to which the methods proposed in the present specification (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3) can be applied. 12 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention. In addition, some step(s) shown in FIG. 12 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • BS base station
  • the base station may be a generic term for an object that transmits and receives data to and from the terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TP), one or more transmission and reception points (TRP).
  • the TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • the CORESET group or CORESET pool
  • Such setting of the CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the base station may transmit configuration information to the terminal (S1210).
  • the configuration information may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC or MAC CE).
  • the setting information may include settings for the operation described in the above-described proposal methods (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3).
  • the CORESET-related setting information may include a CORESET-related ID (eg, controlResourceSetID), an index of a CORESET pool for CORESET (eg, a CORESETPool index), a time/frequency resource setting of CORESET, and TCI information related to CORESET.
  • the setting information may include setting information for a search space (e.g. SearchSpace) as described in the above-described methods (eg, proposal 1 / proposal 2 / proposal 3, etc.).
  • the configuration information includes a search space set index, an association between a search space set and COREST, a PDCCH monitoring period/offset, the number of PDCCH candidates per CCE aggregation level, a type of a search space set (ie USS or CSS), etc. It may include.
  • the setting information may be setting information related to a search space.
  • a plurality of search spaces may be set in a plurality of control resource sets (CORESET) based on the setting information.
  • the plurality of search spaces may include a search space set for a CORESET associated with the first CORESET group and a search space set for a CORESET associated with the second CORESET group.
  • the plurality of search spaces may include terminal specific search spaces (USS) and common search spaces (CSS). Each search space may include one or more physical downlink control channels (PDCCH) candidates. Each PDCCH candidate may include one or more control channel elements (CCEs).
  • USS terminal specific search spaces
  • SCS common search spaces
  • PDCCH physical downlink control channels
  • CCEs control channel elements
  • step S1210 the operation of transmitting the setting information by the base station (100/200 of FIGS. 13 to 17) in step S1210 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the configuration information, and one or more transceivers 106 transmit the configuration information to a terminal. Can be transmitted.
  • the base station may transmit DCI to a user equipment (UE) (S1220).
  • the DCI may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) candidate.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a plurality of DCIs may be transmitted.
  • the base station may transmit a first DCI based on the first control resource set group and a second DCI based on the second control resource set group.
  • the control resource set group may include one or more control resource sets (ie, CORESET) corresponding to the same CORESETPool index, and the CORESET pool It may be a concept corresponding to (pool). Therefore, transmitting each DCI based on different control resource set groups may mean transmitting each DCI through CORESET corresponding to different CORESETPool indexes. That is, the CORESETPool index corresponding to the CORESET through which each DCI is transmitted may be set differently.
  • a first limit LIMIT and a second limit related to the number of PDCCH candidates may be predefined.
  • the first limit may be a value set for a serving cell
  • the second limit may be a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set.
  • the number of PDCCH candidates may be determined by a number equal to or less than the first limit and the second limit. For example, when at least one of the first limit or the second limit is announced, PDCCH candidates may be dropped.
  • step S1220 the operation of transmitting the DCI by the base station (100/200 of FIGS. 13 to 17) in step S1220 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the DCI, and one or more transceivers 106 may transmit the DCI to the terminal. have.
  • the above-described Network side/UE signaling and operation are implemented by devices (eg, FIGS. 13 to 17) to be described below.
  • the network side e.g. TRP 1 / TRP 2
  • the network side may correspond to a first radio device
  • a UE may correspond to a second radio device
  • the opposite case may be considered in some cases.
  • a first device eg TRP 1
  • a second device eg TRP 2
  • TRP 2 may correspond to a first radio device
  • a UE may correspond to a second radio device
  • the opposite case may be considered in some cases. .
  • the above-described Network side/UE signaling and operation are performed by one or more processors (eg 102, 202) of FIGS. 13 to 17.
  • the above-described network side/UE signaling and operation are performed by at least one processor (eg 102, 202) of FIGS. 13 to 17 It may be stored in one or more memories (eg 104, 204) in the form of an instruction/program (eg instruction, executable code) for driving.
  • an instruction/program eg instruction, executable code
  • the one or more processors may provide the device with setting information related to a search space.
  • a plurality of search spaces are set in a plurality of control resource sets based on the configuration information, each search space is at least one physical downlink control channel (physical downlink control channel, PDCCH) including candidates, determining PDCCH candidates to be monitored within the plurality of search spaces, and monitoring the PDCCH candidates to be monitored;
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first limit is a value set for a serving cell.
  • the second limit is a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set, and the number of PDCCH candidates to be monitored may be less than the first limit and the second limit.
  • a terminal receives configuration information related to a search space, and a plurality of search spaces in a plurality of control resource sets based on the configuration information Are set, and each search space includes one or more physical downlink control channels (PDCCH) candidates, and determines PDCCH candidates to be monitored within the plurality of search spaces, and Monitor PDCCH candidates; And a command for instructing to receive the DCI based on the monitoring, wherein a first limit (LIMIT) and a second limit related to the number of PDCCH candidates to be monitored are predefined, and the first limit is a serving cell.
  • the second limit is a value set for a CORESET group associated with a CORESET in which each search space is set, and the number of PDCCH candidates to be monitored may be less than the first limit and the second limit.
  • FIG. 13 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • wireless communication/connections 150a, 150b, 150c the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more 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.
  • 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 operational flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in a procedure, a proposal, a method, and/or an operation flowchart.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 15 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations/functions of FIG. 15 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • the hardware elements of FIG. 15 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 14.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 14, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 15.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by the modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured in reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 15.
  • a wireless device eg, 100, 200 in FIG. 14
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • the wireless device 16 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-example/service (see FIG. 13).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 19, and various elements, components, units/units, and/or modules ) Can be composed of.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 14.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 and 206 and/or one or more antennas 108 and 208 of FIG. 14.
  • 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. 13, 100a), vehicles (Figs. 13, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 13, 100c), portable devices (Figs. (Figs. 13, 100e), IoT devices (Figs. 13, 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. 13 and 400), a base station (FIGS. 13 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 16, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and may directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • wireless communication technologies implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include LTE, NR, and 6G, as well as Narrowband Internet of Things for low power communication.
  • the NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and limited to the above name no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be referred to as various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-Bandwidth Limited (BL), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. Any one may be included, and the name is not limited thereto.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be called various names.
  • PANs personal area networks
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention provides one or more ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in a memory and driven by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor through various known means.
  • the method of transmitting/receiving data in the wireless communication system of the present invention has been described mainly in an example applied to a 3GPP LTE/LTE-A system and a 5G system (a new RAT system), but it can be applied to various wireless communication systems.

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Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 DCI를 수신하는 방법에 있어서, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고, 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하며; 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계; 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하는 단계; 및 상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 다중(multiple) TRP(Transmission Reception Point)들에 기반하여 하향링크 제어 정보를 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 다수의 TRP(Transmission Reception Point)들에 의해 지원되는 단말이 하향링크 제어 정보를 송수신 하는 방법을 제안한다.
구체적으로, 본 명세서는 다수의 TRP들이 각각 DCI를 전송하는 상황을 고려하여, 블라인드 디코딩/ 모니터링을 위한 PDCCH 후보들을 결정하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 PDCCH 후보들을 결정할 때 PDCCH 후보들이 매핑되는 순서를 결정하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 단말이 PDCCH 후보들의 결정하기 위해 정의되는 한계 값(예: CCE 의 최대 개수, PDCCH 후보들의 최대 개수 등)을 다수의 TRP들을 고려하여 설정하는 방법을 제안한다.
본 명세서에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 방법에 있어서, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고, 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하며; 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계; 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하는 단계; 및 상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 다수의 탐색 공간들은 단말 특정 탐색 공간(USS)들과 공통 탐색 공간(CSS)들을 포함하고, 상기 CSS들에 포함된 PDCCH 후보들은 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도와 무관하게 모니터링 할 PDCCH 후보들로 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 USS 들이 인덱스의 오름차순으로, 제일 낮은 인덱스의 USS부터 각 USS에 포함된 PDCCH 후보들의 누적 개수가 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들로 순차적으로 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계는: 상기 다수의 탐색 공간들 중 상기 제2 한도에 기반하여 제1 탐색 공간들을 선택하는 단계; 및 상기 제1 탐색 공간들 중 상기 제1 한도에 기반하여 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제2 한도는 상기 제2 한도로써 미리 정의된 값과 {상기 제1 한도/(상기 다수의 CORESET들과 연관된 CORESET 그룹의 개수)} 중 작은 값으로 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 한도는 상기 제2 한도의 값에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 한도는 상기 제2 한도의 값에 특정 값을 곱한 값으로 결정되며, 상기 특정 값을 포함하는 능력 정보(capability information)를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도는 i) 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 최대 개수 또는 ii) 제어 채널 요소(control channel element, CCE)의 최대 개수일 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 다수의 탐색 공간들은 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간과 제2 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간들을 포함하며, 상기 제1 CORESET 그룹의 인덱스가 상기 제2 CORESET 그룹의 인덱스 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간들이 먼저 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들로 순차적으로 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계는: 상기 USS 들의 인덱스의 오름차순으로 상기 USS들을 정렬하는 단계, USS_i는 i번째 USS를 나타내며, 인덱스 i는 0을 포함하는 양의 정수이고; {(0부터 i까지의 인덱스에 대응하는 USS 들의 PDCCH 후보들의 수)와 (상기 CSS들의 PDCCH 후보들의 수)의 합}인 제1 값과 상기 제1 한도를 비교하는 단계; {(0부터 i까지의 인덱스에 대응하는 USS 들 중 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 포함되는 USS들의 PDCCH 후보들의 수)와 (상기 CSS들의 PDCCH 후보들의 수)의 합}인 제2 값과 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정된 상기 제2 한도를 비교하는 단계; 및 상기 제1 한도와 상기 제2 한도의 이하의 범위에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 값이 상기 제1 한도 이하이고, 상기 제2 값이 상기 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정된 상기 제2 한도를 초과하는 경우, USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 포함되는 i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않을 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 USS_i와 연관된 CORESET 그룹을 제외한 CORESET 그룹에 포함되는 i 이상의 인덱스를 갖는 USS들에 기반하여 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들이 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 값이 상기 제1 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않을 수 있다.
또한, 본 명세서의 일 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제2 값이 상기 제2 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않을 수 있다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 단말(User equipment, UE)에 있어서, 상기 단말은, 하나 이상의 송수신기; 하나 이상의 프로세서들; 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며, 상기 동작들은, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고, 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하며; 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계; 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하는 단계; 및 상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되며, 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하고, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하고; 및 상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하도록 제어하되, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 하나 이상의 명령어(instructions)을 저장하는 하나 이상의 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 하나 이상의 명령어는, 단말(User equipment, UE)이 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되며, 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하고, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하고; 및 상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하도록 지시하는 명령어를 포함하되, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국(Base station, BS)이 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하는 방법에 있어서, 단말(user equipment, UE)로, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고; 및 상기 단말로, 상기 다수의 CORESET들에 기반하여 상기 DCI를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 DCI는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 통해 전송되며, 상기 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하는 기지국(Base station, BS)에 있어서, 상기 기지국은, 하나 이상의 송수신기; 하나 이상의 프로세서들; 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며, 상기 동작들은, 단말(user equipment, UE)로, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고; 및 상기 단말로, 상기 다수의 CORESET들에 기반하여 상기 DCI를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 DCI는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 통해 전송되며, 상기 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따르면, 다수의 TRP들로부터 하향링크 제어 정보를 수신할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, 다수의 TRP들이 각각 DCI를 전송하는 상황을 고려하여, 블라인드 디코딩/ 모니터링을 위한 PDCCH 후보들을 결정할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, PDCCH 후보들을 결정할 때 PDCCH 후보들이 매핑되는 순서를 명확하게 설정할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, 단말이 PDCCH 후보들의 결정하기 위해 정의되는 한계 값(예: CCE 의 최대 개수, PDCCH 후보들의 최대 개수 등)을 다수의 TRP들을 고려하여 설정할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 7은 하향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 8은 상향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 9는 다수의 TRP에서의 전송을 이용한 신뢰도 향상을 위한 송수신 방법의 일례를 나타낸다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예들이 적용될 수 있는 다수(multiple)의 TP들의 상황에서 네트워크 단(Network side)과 단말(UE) 간에 데이터 송수신을 수행하는 시그널링 절차의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예가 적용될 수 있는 데이터 송수신을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일례를 나타낸다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예가 적용될 수 있는 데이터 송수신을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일례를 나타낸다.
도 13은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 15는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 16은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 17은 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제 1 통신 장치로, 단말은 제 2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI 시스템, RSU(road side unit), 차량(vehicle), 로봇, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), 로봇(robot), AI 모듈, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
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-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology 에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 reliability 및 latency 에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology 의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology 를 NR 이라고 부른다. NR은 5G 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)의 일례를 나타낸 표현이다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤로지로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
뉴머로러지(numerology)는 주파수 영역에서 하나의 subcarrier spacing에 대응한다. Reference subcarrier spacing을 정수 N으로 scaling함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000001
)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020010995-appb-T000001
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 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 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2020010995-appb-T000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020010995-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020010995-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020010995-appb-I000006
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure PCTKR2020010995-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020010995-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020010995-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020010995-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020010995-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020010995-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020010995-appb-I000014
의 시작과 시간적으로 정렬된다.
모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반(normal) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(
Figure PCTKR2020010995-appb-I000015
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020010995-appb-I000016
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020010995-appb-I000017
)를 나타내며, 표 4는 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020010995-appb-T000003
Figure PCTKR2020010995-appb-T000004
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 3은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
표 4의 경우, μ=2인 경우, 즉 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 60kHz인 경우의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(또는 프레임)은 4개의 슬롯들을 포함할 수 있으며, 도 3에 도시된 1 서브프레임={1,2,4} 슬롯들은 일례로서, 1 서브프레임에 포함될 수 있는 스롯(들)의 개수는 표 3과 같이 정의될 수 있다.
또한, 미니-슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼(symbol)들로 구성될 수도 있고, 더 많거나 또는 더 적은 심볼들로 구성될 수도 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 4를 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure PCTKR2020010995-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020010995-appb-I000019
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020010995-appb-I000020
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020010995-appb-I000021
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000022
이다. 상기
Figure PCTKR2020010995-appb-I000023
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020010995-appb-I000024
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020010995-appb-I000025
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020010995-appb-I000026
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000027
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000028
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020010995-appb-I000029
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000030
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020010995-appb-I000031
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020010995-appb-I000032
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020010995-appb-I000033
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020010995-appb-I000034
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020010995-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2020010995-appb-I000036
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020010995-appb-I000037
연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
Point A는 자원 블록 그리드의 공통 참조 지점(common reference point)으로서 역할을 하며 다음과 같이 획득될 수 있다.
- PCell 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현되고;
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020010995-appb-I000038
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020010995-appb-I000039
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020010995-appb-I000040
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020010995-appb-I000041
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020010995-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000042
Figure PCTKR2020010995-appb-I000043
이 point A를 중심으로 하는 subcarrier에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의될 수 있다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터
Figure PCTKR2020010995-appb-I000044
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000045
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020010995-appb-I000046
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020010995-appb-I000047
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020010995-appb-M000002
여기에서,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000048
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록일 수 있다.
대역폭 파트 (Bandwidth part, BWP)
NR 시스템은 하나의 component carrier (CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 wideband CC 에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 RF 를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 wideband CC 내에 동작하는 여러 use case 들 (e.g., eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology (e.g., sub-carrier spacing)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 bandwidth 에 대한 capability 가 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 wideband CC 의 전체 bandwidth 가 아닌 일부 bandwidth 에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 bandwidth part (BWP)로 정의한다. BWP 는 주파수 축 상에서 연속한 resource block (RB) 들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology (e.g., sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration) 에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 configure 된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP 를 설정할 수 있다. 일 예로, PDCCH monitoring slot 에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP 를 설정하고, PDCCH 에서 지시하는 PDSCH 는 그보다 큰 BWP 상에 schedule 될 수 있다. 혹은, 특정 BWP 에 UE 들이 몰리는 경우 load balancing 을 위해 일부 UE 들을 다른 BWP 로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 frequency domain inter-cell interference cancellation 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 spectrum 을 배제하고 양쪽 BWP 들을 동일 slot 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 wideband CC 와 association 된 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 configure 해 줄 수 있으며, 특정 시점에 configured DL/UL BWP(s) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 (L1 signaling or MAC CE or RRC signalling 등에 의해) activation 시킬 수 있고 다른 configured DL/UL BWP 로 switching 이 (L1 signaling or MAC CE or RRC signalling 등에 의해) 지시될 수 있거나 timer 기반으로 timer 값이 expire 되면 정해진 DL/UL BWP 로 switching 될 수도 있다. 이 때, activation 된 DL/UL BWP 를 active DL/UL BWP 로 정의한다. 그런데 단말이 initial access 과정에 있거나, 혹은 RRC connection 이 set up 되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP 에 대한 configuration 을 수신하지 못할 수 있는데, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP 는 initial active DL/UL BWP 라고 정의한다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 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 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S603 내지 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S606).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
예를 들어, NR 시스템에서 DCI format 0_0, DCI format 0_1은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용되고, DCI format 1_0, DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. 그리고, DCI format 0_1은 하나의 셀에서 PUSCH를 예약하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI 포맷 2_1은 단말이 전송을 의도하지 않은 것으로 가정할 수 있는 PRB(들) 및 OFDM 심볼(들)을 알리는데 사용된다. DCI 포맷 2_1에 포함되는 preemption indication 1, preemption indication 2,..., preemption indication N 등의 정보는 INT-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
DL 및 UL 송/수신 동작
DL 송수신 동작
도 7은 하향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 7을 참고하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 하향링크 프리코더, MCS 등과 같은 하향링크 전송을 스케줄링한다(S701). 특히, 기지국은 앞서 설명한 빔 관리 동작들을 통해 단말에게 PDSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 기지국으로부터 하향링크 스케줄링을 위한(즉, PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 PDCCH 상에서 수신한다(S702). 하향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 1_0 또는 1_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 1_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다: DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), PRB 번들링 크기 지시자(PRB bundling size indicator), 레이트 매칭 지시자(Rate matching indicator), ZP CSI-RS 트리거(ZP CSI-RS trigger), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), 전송 설정 지시(TCI: Transmission configuration indication), SRS 요청(SRS request), DMRS(Demodulation Reference Signal) 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization)
특히, 안테나 포트(들)(Antenna port(s)) 필드에서 지시되는 각 상태(state)에 따라, DMRS 포트의 수가 스케줄링될 수 있으며, 또한 SU(Single-user)/MU(Multi-user) 전송 스케줄링이 가능하다. 또한, TCI 필드는 3 비트로 구성되고, TCI 필드 값에 따라 최대 8 TCI 상태를 지시함으로써 동적으로 DMRS에 대한 QCL이 지시된다. 그리고, 단말은 기지국으로부터 하향링크 데이터를 PDSCH 상에서 수신한다(S703). 단말이 DCI 포맷 1_0 또는 1_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 PDSCH를 디코딩한다.
여기서, 단말이 DCI 포맷 1에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 때, 단말은 상위 계층 파라미터 'dmrs-Type'에 의해 DMRS 설정 타입이 설정될 수 있으며, DMRS 타입은 PDSCH를 수신하기 위해 사용된다. 또한, 단말은 상위 계층 파라미터 'maxLength'에 의해 PDSCH을 위한 front-loaded DMRS 심볼의 최대 개수가 설정될 수 있다.
DMRS 설정(configuration) 타입 1의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 9, 10, 11 또는 30}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다. 또는, DMRS 설정 타입 2의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 10 또는 23}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다.
단말이 PDSCH를 수신할 때, 프리코딩 단위(precoding granularity) P'를 주파수 도메인에서 연속된(consecutive) 자원 블록으로 가정할 수 있다. 여기서, P'는 {2, 4, 광대역} 중 하나의 값에 해당할 수 있다. P'가 광대역으로 결정되면, 단말은 불연속적인(non-contiguous) PRB들로 스케줄링되는 것을 예상하지 않고, 단말은 할당된 자원에 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다. 반면, P'가 {2, 4} 중 어느 하나로 결정되면, 프리코딩 자원 블록 그룹(PRG: Precoding Resource Block Group)은 P' 개의 연속된 PRB로 분할된다. 각 PRG 내 실제 연속된 PRB의 개수는 하나 또는 그 이상일 수 있다. 단말은 PRG 내 연속된 하향링크 PRB에는 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다.
단말이 PDSCH 내 변조 차수(modulation order), 목표 코드 레이트(target code rate), 전송 블록 크기(transport block size)를 결정하기 위해, 단말은 우선 DCI 내 5 비트 MCD 필드를 읽고, modulation order 및 target code rate를 결정한다. 그리고, DCI 내 리던던시 버전 필드를 읽고, 리던던시 버전을 결정한다. 그리고, 단말은 레이트 매칭 전에 레이어의 수, 할당된 PRB의 총 개수를 이용하여, transport block size를 결정한다.
Transport block는 하나 이상의 CBG(code block group)으로 구성될 수 있으며, 하나의 CBG는 하나 이상의 CB(code block)로 구성될 수 있다. 또한, NR 시스템에서 transport block 단위의 데이터 송수신뿐만 아니라, CB/CBG 단위의 데이터 송수신이 가능할 수 있다. 따라서, CB/CBG 단위의 ACK/NACK 전송 및 재전송(retransmission) 또한 가능할 수 있다. UE는 CB/ CBG에 대한 정보를 DCI(e.g. DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_1 등)를 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또한, UE는 기지국으로부터 데이터 전송 단위(e.g. TB / CB/ CBG)에 대한 정보를 수신할 수 있다.
UL 송수신 동작
도 8은 상향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 8을 참고하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링한다(S801). 특히, 기지국은 앞서 설명한 빔 관리 동작들을 통해 단말이 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신한다(S802). 상향링크 스케줄링을 위해DCI 포맷 0_0 또는 0_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 0_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다: DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator)
특히, SRS resource indicator 필드에 의해 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
그리고, 단말은 기지국에게 상향링크 데이터를 PUSCH 상에서 전송한다(S803). 단말이 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 해당 PUSCH를 전송한다. PUSCH 전송을 위해 코드북(codebook) 기반 전송 및 비-코드북(non-codebook) 기반 전송2가지의 전송 방식이 지원된다.
코드북 기반 전송의 경우, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'codebook'으로 셋팅될 때, 단말은 codebook 기반 전송으로 설정된다. 반면, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'nonCodebook'으로 셋팅될 때, 단말은 non-codebook 기반 전송으로 설정된다. 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정되지 않으면, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되는 것을 예상하지 않는다. DCI 포맷 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되면, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트에 기반한다. codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 이 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 SRS resource indicator 필드 및 Precoding information and number of layers 필드에 의해 주어진 바와 같이, DCI로부터 SRI, TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator) 및 전송 랭크를 기반으로 PUSCH 전송 프리코더를 결정한다. TPMI는 안테나 포트에 걸쳐서 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 다중의 SRS 자원이 설정될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 상응한다. 또는, 단일의 SRS 자원이 설정되면, TPMI는 안테나 포트에 걸쳐 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 해당 단일의 SRS 자원에 상응한다. 상위 계층 파라미터 'nrofSRS-Ports'와 동일한 안테나 포트의 수를 가지는 상향링크 코드북으로부터 전송 프리코더가 선택된다. 단말이 'codebook'으로 셋팅된 상위 계층이 파라미터 'txConfig'로 설정될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원이 설정된다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 자원은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
non-codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 다중의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 광대역 SRI를 기반으로 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있으며, 여기서 SRI는 DCI 내 SRS resource indicator에 의해 주어지거나 또는 상위 계층 파라미터 'srs-ResourceIndicator'에 의해 주어진다. 단말은 SRS 전송을 위해 하나 또는 다중의 SRS 자원을 이용하고, 여기서 SRS 자원의 수는, UE 능력에 기반하여 동일한 RB 내에서 동시 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원 별로 단 하나의 SRS 포트만이 설정된다. 단 하나의 SRS 자원만이 'nonCodebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'usage'로 설정될 수 있다. non-codebook 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 SRS 자원의 최대의 수는 4이다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 전송은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
QCL(Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 higher layer parameter qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS antenna ports는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE signaling에 의한 activation command를 수신할 수 있다.
빔 지시 (beam indication)와 관련하여, 단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) indication의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정 받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI state는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 spatial QCL 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, A-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다. 최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL reference signal(RS) 대응하는 quasi co-location (QCL) type과 연관시킨다. TCI-State IE는 bwp-Id/ referencesignal/ QCL type 등의 파라미터를 포함할 수 있다.
bwp-Id parameter는 RS가 위치되는 DL BWP를 나타내며, cell parameter는 RS가 위치되는 carrier를 나타내며, referencesignal parameter는 해당 target antenna port(s)에 대해 quasi co-location 의 source가 되는 reference antenna port(s) 혹은 이를 포함하는reference signal을 나타낸다. 상기 target antenna port(s)는 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다. 일례로 NZP CSI-RS에 대한 QCL reference RS정보를 지시하기 위해 NZP CSI-RS 자원 설정 정보에 해당 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDCCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 각 CORESET설정에 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDSCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 DCI를 통해 TCI state ID를 지시할 수 있다.
상술한 설명들(예: 3GPP system, frame structure, DL 및 UL 송수신 동작 등)은 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예들과 결합되어 적용/이용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 본 명세서에서 ‘/’는 /로 구분된 내용을 모두 포함(and)하거나 구분된 내용 중 일부만 포함(or)하는 것을 의미할 수 있다.
Multi-TRP (Transmission/Reception Point) 관련 동작
CoMP (Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보 (예: RI/CQI/PMI/LI 등)를 서로 교환 (e.g. X2 interface 이용) 혹은 활용하여, 단말을 협력 전송하여, 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, Joint transmission (JT), Coordinated scheduling (CS), Coordinated beamforming (CB), DPS (dynamic point selection), DPB (dynamic point blacking) 등으로 구분될 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 간섭을 고려하지 않는(즉, 간섭성이 없는) 협력 전송을 의미할 수 있다. 일례로, 상기 NCJT는 기지국(들)이 다중 TRP들을 통해 하나의 단말에게 동일한 시간 자원 및 주파수 자원을 이용하여 데이터를 전송하는 방식일 수 있다. 해당 방식의 경우, 기지국(들)의 다중 TRP들은 상호 간에 서로 다른 DMRS(demodulation reference signal) 포트(port)를 이용하여 다른 레이어(layer)를 통해 단말로 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다. 다시 말해, NCJT는 TRP들 간의 적응적(adaptive) 프리코딩 없이 2개 이상의 TRP들로부터 MIMO layer(s)의 전송이 수행되는 전송 방식과 대응될 수 있다.
NCJT는 각 TRP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 fully overlapped NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 partially overlapped NCJT 둘로 구분이 된다. 즉, partially overlapped NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TRP1와 TRP2의 송신 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TRP1 또는 TRP2 중 하나의 TRP만이 데이터를 전송하게 된다.
TRP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI(Downlink Control Information)로 전달하게 되는 데 DCI(downlink control information) 전송 관점에서, M-TRP (multiple TRP) 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI (multiple DCI) based M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI (single DCI) based M-TRP 전송 방식으로 나눌 수 있다.
첫 번째로 single DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. 대표 TRP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TRP가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 single DCI based M-TRP 방식에서는 MTRP는 공통된 하나의 PDSCH를 함께 협력 전송하며 협력 전송에 참여하는 각 TRP는 해당 PDSCH를 서로 다른 layer (즉 서로 다른 DMRS ports)로 공간 분할 하여 전송한다. 다시 말해, MTRP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TRP는 하나의 PDSCH를 구성하는 multiple layer들의 일부 layer 만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우 TRP 1이 2 layer를 전송하고 TRP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송한다.
이 때, 상기 PDSCH에 대한 scheduling 정보는 UE에게 하나의 DCI를 통해 지시되며 해당 DCI에는 어떤 DMRS port가 어떤 QCL RS 및 QCL type의 정보를 이용하는지가 지시된다(이는 기존에 DCI에서 지시된 모든 DMRS ports에 공통으로 적용될 QCL RS 및 TYPE 을 지시하는 것과는 다르다.) 즉, DCI 내의 TCI 필드를 통해 M개 TCI state가 지시되고(2 TRP 협력전송인 경우 M=2) M개의 DMRS port group별로 서로 다른 M개의 TCI state를 이용하여 QCL RS 및 type를 파악한다. 또한 새로운 DMRS table을 이용하여 DMRS port 정보가 지시될 수 있다.
일례로, S-DCI의 경우에는 M TRP 가 전송하는 데이터에 대한 모든 scheduling 정보가 하나의 DCI를 통해 전달되어야 하므로 두 TRP간의 dynamic한 협력이 가능한 ideal BH (ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
두 번째로 multiple DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. MTRP는 각각 서로 다른 DCI와 PDSCH를 전송하며(UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TRP로부터 수신), 해당 PDSCH들은 서로 주파수 시간 자원 상에서 (일부 또는 전체가)오버랩되어 전송된다. 해당 PDSCH들은 서로 다른 scrambling ID를 통해 scrambling 되며 해당 DCI들은 서로 다른 Coreset group에 속한 Coreset을 통해 전송될 수 있다. (Coreset group이란 각 Coreset의 Coreset configuration 내에 정의된 index로 파악할 수 있으며 예를 들어, Coreset 1과 2는 index = 0 이 configure 되었고, Coreset 3과 4은 index =1이 configure되었다면 Coreset 1,2는 Coreset group 0이고, Coreset 3,4는 Coreset group에 속한다. 또한 Coreset 내 index가 정의되지 않은 경우 index=0으로 해석할 수 있다) 하나의 serving cell에서 scrambling ID가 복수 개 configure되었거나 Coreset group이 두 개 이상 configure된 경우 UE는 multiple DCI based MTRP 동작으로 데이터를 수신하는 것을 알 수 있다.
일례로, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지는 별도의 signaling을 통해 UE에게 지시될 수 있다. 일례로, 하나의 serving cell에 대해 MTRP 동작을 위해 다수개의 CRS pattern이 UE에게 지시되는 경우, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지에 따라 CRS에 대한 PDSCH rate matching이 달라 질 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되는 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되는 다중 TP 및/또는 다중 TRP는 하나의 기지국에 포함되는 것이거나, 다수의 기지국들에 포함되는 것일 수도 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명되는 TRP는 특정 지역(area)의 특정 지리적 위치(geographical location)에 위치하는 네트워크에서 사용 가능한(avaliable) 하나 이상의 안테나 요소(element)가 있는 안테나 배열(antenna array)을 의미할 수 있다. 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 "TRP"를 기준으로 설명되지만, TRP는 기지국, TP(transmission point), 셀(예: macro cell / small cell / pico cell 등), 안테나 어레이(antenna array) 또는 패널(panel) 등으로 대체되어 이해/적용될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된(또는, 각 TRP/panel를 위한) CORESET 를 구분하기 위한 인덱스(index) / 식별 정보(e.g. ID)/ 지시자 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 CORESET을 구분하기 위한 인덱스 / 식별정보(e.g. ID) / 상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹 / 합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET configuration 내에 정의 되는 특정 index 정보(예: CORESETPoolIndex)일 수 있다. 일례로, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의 될 수 있다. 상기 CORESET group ID는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, e.g. RRC signaling) / L2 시그널링(e.g. MAC-CE) / L1 시그널링(e.g. DCI) 등을 통해 설정/지시될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet IE(information element)는 시간/주파수 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)을 설정하기 위해 사용된다. 일례로, 상기 제어 자원 집합은 하향링크 제어 정보의 검출, 수신과 관련될 수 있다. 상기 ControlResourceSet IE는 CORESET 관련 ID(예: controlResourceSetID), CORESET에 대한 CORESET pool의 인덱스 (예: CORESETPoolIndex), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, CORESET pool의 인덱스 (예: CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다.
일례로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 PDCCH detection이 수행되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 상향링크 제어 정보(e.g. CSI, HARQ-A/N, SR) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(e.g. PUCCH/PRACH/SRS resources) 이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 scheduling되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N (process/재전송)이 관리될 수 있다.
M-TRP(multiple-TRP) 전송 방식
복수 개(예: M개)의 TRP가 하나의 단말(User equipment, UE)에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송 두 가지로 나눌 수 있다.
URLLC M-TRP란 동일 TB(Transport Block)를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. URLLC M-TRP 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시 받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 동일 TB임을 가정할 수 있다. 반면, eMBB M-TRP는 다른 TB를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. eMBB M-TRP 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시 받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 TB임을 가정할 수 있다. 적어도 eMBB M-TRP와 관련하여, DCI 내 각 TCI code point는 1 또는 2 TCI states와 대응될 수 있다. 하나의 TCI code point 내에서 2 TCI states가 활성화되는 경우, 최소한 DMRS type 1에 대해서는 각 TCI state는 하나의 CDM group에 대응할 수 있다.
예를 들어, UE는 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI와 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 별도로 구분하여 이용함에 따라, 해당 M-TRP 전송이 URLLC 전송인지 또는 eMBB 전송인지 여부를 판단/결정할 수 있다. 즉, UE가 수신한 DCI의 CRC masking이 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 URLLC 전송에 해당하며, DCI의 CRC masking이 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 eMBB 전송에 해당할 수 있다.
표 5는 URLLC M-TRP 전송을 위해 고려될 수 있는 다양한 방식(scheme)들을 나타낸다. 표 5를 참고하면, SDM/FDM/TDM 방식의 다양한 scheme 들이 존재한다.
Figure PCTKR2020010995-appb-T000005
Multi-TRP에서의 신뢰도 향상 방식
도 9은 다수의 TRP들에 의해 지원되는 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법의 예시로써, 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 9의(a)의 예는 동일한 CW(codeword)/TB(transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 나타낸다. 즉, 동일한 CW가 다른 레이어/레이어 그룹을 통해 전송될 수 있다. 이때, 레이어 그룹은 하나 또는 하나 이상의 레이어로 이루어진 모종의 레이어 집합을 의미할 수 있다. 이와 같이, 레이어 수가 증가함에 따라 전송자원의 양이 증가하고 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
한편, 도 9의(b)의 예는 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 레이어 그룹을 통해 전송하는 예를 보여준다. 즉, 서로 다른 CW가 다른 레이어/레이어 그룹을 통해 전송될 수 있다. 이때, 제1 CW(CW #1)와 제2 CW(CW #2)에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 9의(b)의 경우 도 9의(a) 대비 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 encoding bits에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
상기 도 9의(a) 또는 도 9의(b)에서는 동일 TB가 서로 다른 레이어 그룹을 통해 반복 전송되고 각 레이어 그룹을 서로 다른 TRP/panel이 전송함에 따라 데이터 수신확률을 높일 수 있는데, 이를 SDM(spatial division multiplexing) 기반의 URLLC M-TRP 전송 방식으로 명명한다. 서로 다른 레이어 그룹에 속한 레이어(들)은 서로 다른 DMRS CDM group에 속한 DMRS port들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식 뿐만 아니라, 서로 다른 주파수 영역 자원(예: RB/PRB (set))에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예: slot, symbol, sub-symbol)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
이하, 본 명세서에서는 무선 통신 시스템에서 다수의 기지국들(예: 하나 또는 그 이상의 기지국들의 다수 TP/TRP들 등)과 단말 간의 협력 전송(예: NCJT)을 고려할 때, 제안될 수 있는 방법들에 대해 살펴본다.
다수의 기지국들(또는 다수의 TRP)과 단말 간에 제어 정보를 송수신 하기 위해 제어 자원 집합(Control resource set, CORESET)이 설정될 수 있으며, 제어 자원 집합 내 탐색 공간 세트(search space set)(예: CSS set, USS set)가 정의될 수 있다.
예를 들어, 서빙 셀 내 UE에게 설정된 각 DL BWP에 대해, UE는 상위 계층 시그널링을 통해 3개 이하의 CORESET들을 설정받을 수 있다. 각 CORESET에 대해, UE는 상위계층 파라미터(e.g. ControlResourceSet)를 통해 CORESET index, CORESET Pool index(i.e. CORESET group ID), DMRS 스크램블링 시퀀드 초기화(initialization) 값, 주파수 도메인의 REGs 수에 대한 precoder granularity, 연접하는(consecutive) 심볼의 수, resource blocks의 집합, CCE-to-REG 매핑 파라미터, 안테나 포트 QCL 등을 설정받을 수 있다.
또한, 서빙 셀 내 UE에게 설정된 각 DL BWP에 대해, UE는 상위 계층 시그널링을 통해 10개 이하의 search space sets를 설정받을 수 있다. 각 search space set에 대해, UE는 상위계층 파라미터(e.g. SearchSpace)를 통해, search space set 인덱스, search space set과 COREST 간의 연관(association), PDCCH 모니터링 주기/오프셋, CCE aggregation level 당 PDCCH 후보들의 수, search space set의 타입(i.e. USS 또는 CSS) 등을 설정받을 수 있다.
UE가 모니터할 PDCCH 후보들의 집합(set)을 PDCCH search space sets로 정의한다. Search space set는 CSS set 또는 USS set 일 수 있다. UE는 하나 이상의 search space sets 내에서 PDCCH 후보들을 모니터링 한다. 즉, 각 탐색 공간 세트에 대해 PDCCH 후보들이 매핑될 수 있다.
표 6은 NR Rel-15의 PDCCH 매핑 규칙의 내용이다. PDCCH 매핑 규칙은 탐색 공간 세트에 대해 PDCCH 후보들이 매핑되는 방법을 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2020010995-appb-T000006
표 6에서, 블라인드 디코딩의 수의 한도는 모니터링 된(monitored) PDCCH 후보들의 최대 수(maximum number)를 의미할 수 있다. 이하, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 BD limit로 표현하기로 한다. 또한, CCEs의 한도는 CCE의 최대 수를 의미할 수 있다. 이하, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 CCE limit로 표현하기로 한다. 본 명세서에서 BD/CCE limit는 BD limit 또는 CCE limit 또는 BD limit 및 CCE limit 을 의미할 수 있다.
표 6을 참고하면, BD/CCE limit를 만족하는 범위 내에서 CSS에 PDCCH 후보들이 매핑되고, USS의 ID(인덱스)에 기반하여 낮은 ID(인덱스)의 USS에 PDCCH 후보들이 순차적으로 매핑될 수 있다. BD/CCE limit를 초과하는 경우, 해당 USS 및 이후의 USS들을 모두 드롭할 수 있다(즉, PDCCH 후보들이 매핑되지 않을 수 있다). PDCCH 후보들이 SS(즉, CSS 또는 USS)에 매핑되는 것은, 단말 입장에서 해당 SS에서 PDCCH 후보들을 모니터링 할 수 있다는 의미일 수 있다. 따라서, 드롭된(PDCCH 후보들이 매핑되지 않은) SS에서 단말은 PDCCH 후보들을 모니터링 하지 않을 수 있다.
다수의 DCI 기반의 MTRP 방식에서 TRP 1의 SS(Search Space)와 TRP 2의 SS가 하나의 슬롯 내에 설정될 수 있다. 이 경우, 표 6의 PDCCH 매핑 규칙을 따르면, 어느 하나의 TRP(e.g. TRP 1 또는 TRP 2)의 SS가 드롭(드롭)될 수 있다. 여기에서, SS가 드롭된다는 것은 UE가 해당 SS에 대한 PDCCH 모니터링을 수행하지 못하는 것을 의미할 수 있다. 그 결과 NCJT 전송의 스케줄링 기회가 낮아지고 하나의 TRP만 데이터 서비스를 하는 기존 동작으로 fallback할 가능성이 높아질 수 있다.
이하, 본 명세서에서는 다수의 DCI 기반의 MTRP 방식에서 하나의 슬롯에 설정된 두 TRP의 SS가 모두 UE에 의해 모니터링될 수 있도록 SS에 PDCCH 후보들을 매핑하는 방법(즉, PDCCH 매핑 규칙)을 제안한다. 구체적으로, 제안 1은 표 6의 PDCCH 매핑 규칙에 기반하여, 서빙 셀 당(per serving cell) 및 슬롯 당(per slot) 설정되는 BD/CCE limit을 M-TRP 동작에 대해 적용하여 PDCCH 후보들을 매핑하는 방법을 제안한다. 제안 2는 다수의 DCI 기반 MTRP 전송에서, 각 TRP를 하나의 셀로 가정하고 BD/CCE limit 를 적용할 때, TRP가 가정되는 cell(예; Scell 또는 Pcell)에 따라 동작하는 방법을 제안한다. 제안 3은 하나의 서빙 셀 내에 다수의 DCI 기반의 MTRP 전송 방식이 설정된 경우를 고려하여, BD/CCE limit를 설정하는 방법 및 설정된 BD/CCE limit에 기반하여 PDCCH 후보들을 매핑하는 방법들을 제안한다. 본 명세서의 각 제안 방법은 설명의 편의를 위해 구분되어 있을 뿐, 어느 제안의 일부 구성이 다른 제안의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
상술한 바와 같이, 각 TRP는 CORESET에 설정된 CORESET pool의 인덱스 (예: CORESETPoolIndex)(또는, CORESET group ID)에 기반하여 구분될 수 있다. 상기 CORESET pool의 인덱스는 본 명세서에 설명하는 CORESET group의 ID/인덱스를 의미할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 CORESET group ID(예: CORESETPoolIndex)에 대응하는 CORESET들의 그룹은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있으며, 각 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 PDCCH detection이 수행되도록 설정/지시될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 방법들은 기지국(들)의 하나 이상의 TP/TRP들을 기준으로 설명되지만, 해당 방법들 기지국(들)의 하나 이상의 패널(panel)들에 기반한 전송에도 동일 또는 유사한 방식으로 적용될 수 있음은 물론이다.
본 명세서에서 설명하는 특정 TRP에 설정된 BD/CCE limit이란 특정 TRP에 연관된 특정 CORESET group에 설정된 BD/CCE limit으로 동일하게 표현할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 설명하는 각 TRP의 최대 BD/CCE 개수(즉, BD/CCE limit)는 UE가 해당 TRP에 대한 SS에서 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있는 최대 BD/CCE 개수를 의미할 수 있다.
<제안 1>
본 명세서의 제안 1에서는 상술한 표 6의 PDCCH 매핑 규칙에 기반하여, 서빙 셀 당(per serving cell) 및 슬롯 당(per slot) 설정되는 BD/CCE limit을 M-TRP 동작에 대해 적용하여 PDCCH 후보들을 매핑하는 방법을 제안한다.
방법 1-1)
CSS(Common Search Space)에 대해서 (표 6의 PDCCH 매핑 규칙과 마찬가지로) UE는 BD/CCE limit을 넘지 않도록 기지국이 스케줄링 할 것을 기대할 수 있다. 즉, 기지국은 BD/CCE limit을 넘지 않도록 CSS에 대한 BD/CCE 개수를 설정할 수 있다. USS에 대해서는 한 서빙 셀이 사용할 수 있는 최대 BD/CCE 개수(e.g. X개) 중 CSS에 사용된 BD/CCE 개수(e.g. Y개)를 제외하고 남은 Z(=X-Y)개의 BD/CCE들을 TRP 1과 TRP 2가 나누어 사용하도록 설정할 수 있다.
예를 들어, 한 서빙 셀이 사용할 수 있는 최대 BD/CCE 개수(e.g. X개) 중 CSS에 사용된 BD/CCE 개수(e.g. Y개)를 제외하고 Z(=X-Y)개가 남아 있을 때, Z*R 만큼을 TRP 1의 SS가 사용할 수 있는 BD/CCE 개수로 하고, Z*(1-R) 만큼을 TRP 2의 SS가 사용할 수 있는 BD/CCE 개수로 설정할 수 있다(R은 0 이상 1 이하).
상기 R은 특정 값(e.g. 0.5)으로 고정될 수 있으며, 단말과 기지국 간에 미리 정의될 수 있다. 또는, 기지국이 상기 R 값에 대한 정보를 UE에게 전송할(알려줄) 수도 있다. 기지국이 UE에게 TRP 별 USS에 대한 BD/CCE 개수를 설정/지시할 수도 있다.
각 SS가 어떤 TRP의 SS인지는 각 SS에 연관된(associated) CORESET의 인덱스(즉, CORESET group 인덱스)를 통해 알 수 있다. 예를 들어, 해당 SS에 연관된 CORESET group 인덱스(예: CORESETPoolIndex)가 0인 경우 그 SS는 TRP 1의 SS이고, 1인 경우 TRP 2의 SS임을 알 수 있다.
각 TRP 별 할당된 BD/CCE 개수를 기준으로 해당 TRP에서 사용하는 USS들을 표 6의 PDCCH 매핑 규칙에 따라 매핑할 수 있다. 즉, 해당 TRP에서 사용하는 USS 중 USS 인덱스가 낮은 USS를 우선하여 매핑하고, USS i에서 해당 TRP의 BD/CCE 개수를 초과하는 경우 USS i 및 그 보다 큰 USS 인덱스를 가진 USS 모두는 드롭(drop)될 수 있다.
방법 1-2)
방법 1의 USS에 대한 방법을 CSS까지 확장하여 적용하는 방법을 고려할 수 있다. 즉, CSS 및 USS에 대해서 다수의 TRP들에 의해 지원되는 경우를 고려하여 BD/CCE 최대 개수를 설정하고 PDCCH 후보들을 매핑할 수 있다.
한 서빙 셀이 사용할 수 있는 최대 BD/CCE 개수(e.g. X개)에 대해 TRP 1와 TRP 2로 나누어 각각에 대한 최대 BD/CCE 개수를 설정할 수 있다. TRP 1에 대해 X*R의 BD/CCE 최대 개수를 설정하고, TRP 2에 대해 X*(1-R)의 BD/CCE 최대 개수를 설정할 수 있다. 각 TRP 별로 (그 TRP의 BD/CCE limit을 기준으로) CSS/USS에 대해 표 6의 PDCCH 매핑 규칙을 각각 적용할 수 있다.
상기 R은 특정 값(e.g. 0.5)으로 고정될 수 있으며, 단말과 기지국 간에 미리 정의될 수 있다. 또는, 기지국이 상기 R 값에 대한 정보를 UE에게 전송할(알려줄) 수도 있다.
방법 1-3)
CSS에 대해서는 종래 PDCCH 매핑 규칙을 따르고, USS에 대해서는 USS에 대응하는 CORESET과 연관된 CORESET group의 인덱스(예: CORESETPoolIndex)를 고려하여 BD/CCE 최대 개수를 설정하고 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다.
구체적으로, CSS(Common Search Space)에 대해서 (표 6의 PDCCH 매핑 규칙과 마찬가지로) UE는 BD/CCE limit을 넘지 않도록 기지국이 스케줄링 할 것을 기대할 수 있다. 즉, 기지국은 BD/CCE limit을 넘지 않도록 CSS에 대한 BD/CCE 개수를 설정할 수 있다.
USS에 대해서는 표 6의 PDCCH 매핑 규칙을 적용하되, 예외적으로 USS의 CORESET에 대응하는 CORESET group 인덱스가 i 인 경우 해당 USS의 BD/CCE 개수가 잔여 BD/CCE 개수(즉, 한 서빙 셀이 사용할 수 있는 최대 BD/CCE 개수(e.g. X개)에서 이미 매핑된 SS들의 BD/CCE 개수를 뺀 값)를 초과하더라도 잔여 BD/CCE 개수만큼은 PDCCH 매핑을 허용하고, 그 USS의 나머지 PDCCH 후보(후보)는 드롭할 수 있다.
다시 말해, 낮은 인덱스의 USS부터 매핑하되, BD/CCE limit를 초과하게 되는 USS가 대응되는 CORESET에 설정된 CORESET group 인덱스(예: CORESETPoolIndex)가 특정 값을 갖는 경우, 해당 USS를 모두 드롭하는 것이 아니라, BD/CCE limit 내에서 일부는 PDCCH 매핑을 허용하고, BD/CCE limit를 초과하는 부분에 대해서만 드롭할 수 있다.
여기서, CORESET group 인덱스 i는 특정 값(e.g. i=1)으로 고정할 수 있으며, 또는, 기지국이 상기 i에 대한 정보를 UE에게 전송할(알려줄) 수도 있다. 예를 들어, 상기 i의 값은 복수 개로 설정될 수도 있다(e.g. i= 0 또는 1).
만일, BD/CCE limit를 초과하게 되는 USS가 대응되는 CORESET에 설정되는 CORESET group 인덱스가 상기 특정 값이 아니라면, 종래 방법과 동일하게 해당 USS 및 이후 USS 모두를 드롭할 수 있다.
방법 1-4)
CSS(Common Search Space)에 대해서 (표 6의 PDCCH 매핑 규칙과 마찬가지로) UE는 BD/CCE limit을 넘지 않도록 기지국이 스케줄링 할 것을 기대할 수 있다. 즉, 기지국은 BD/CCE limit을 넘지 않도록 CSS에 대한 BD/CCE 개수를 설정할 수 있다.
USS에 대해서는 표 6의 PDCCH 매핑 규칙을 적용하되, USS i에서 드롭이 발생한 경우 USS i의 TRP가 설정한 USS i 및 USS 인덱스가 i 이상인 USS들을 드롭할 수 있다. 하지만 USS i의 TRP가 아닌 다른 TRP가 설정한 USS 중 인덱스 가 i 이상인 USS들은 잔여 BD/CCE 개수와 비교하여 USS의 BD/CCE 개수가 그 이하일 경우 PDCCH 매핑을 수행하고, 그렇지 않을 경우 드롭할 수 있다.
다시 말해, USS i에서 드롭이 발생한 경우, USS i가 포함된 CORESET에 설정된 CORESET group ID(예: CORESETPoolIndex)와 동일한 값으로 설정된 CORESET 내 USS들 중 i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 드롭할 수 있다. 그러나 다른 CORESET group ID 값으로 설정된 CORESET 내 USS 들에 대해서는 잔여 BD/CCE 개수와 비교하여 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다.
즉, USS 드롭이 발생된 최초의 USS의 TRP가 아닌 다른 TRP의 아직 PDCCH가 매핑되지 않은 USS들은, PDCCH를 매핑할 수 있는 기회(e.g. second chance)가 부여될 수 있다. 이를 통해, 잔여 BD/CCE 개수 내에 상기 기회(e.g. second chance)를 획득한 USS들 중 낮은 인덱스의 USS부터 우선적으로 하나씩 잔여 BD/CCE 내에서 PDCCH가 매핑될 수 있는지 여부를 검사/확인할 수 있다.
예를 들어, BD limit 이 44 개이며, UE에게 한 슬롯에서 1개의 CSS 및 6 개의 USS(예: USS 0/ USS 1/ USS 2/ USS 3/ USS 4/ USS 5)가 설정되는 것을 가정한다. 또한, USS 0, USS 1 및 USS 2는 TRP 1에 대해 설정되고(즉, USS 0, USS 1 및 USS 2와 연관된(연결된) CORESET에 설정된 인덱스가 0임), USS 3, USS 4 및 USS 5는 TRP 2에 대해 설정되는(즉, USS 3, USS 4 및 USS 5와 연관된(연결된) CORESET에 설정된 인덱스가 1임) 경우를 가정한다. 이 때, CSS, USS 0, USS 1, USS 2, USS 3, USS 4, USS 5가 각각 10, 20, 20, 10, 10, 10, 10 개의 BD (횟수)를 요구한다면, UE는 CSS와 USS 0에 대한 PDCCH 매핑 이외에도, 14개의 잔여 BD를 더 수행할 수 있다. USS 1의 BD(20)는 잔여 BD(14)를 초과하므로 드롭되며, 이 경우 TRP 1의 나머지 USS(즉, USS 1 및 USS 2)도 모두 드롭된다. 하지만, TRP 2의 USS 3의 BD(10)는 잔여 BD 이하이므로 USS 3에 대해서는 PDCCH 매핑이 수행되고, USS 4는 잔여 BD를 초과하므로 USS 4 및 USS 5는 드롭된다.
상술한 제안 1의 방법(예: 방법 1-1 내지 방법 1-4)에 기반하여, 셀 당 및 슬롯 당 설정되는 BD/CCE limit를 다수의 MTRP 동작에도 적용하여 PDCCH 후보들의 매핑을 수행할 수 있다.
<제안 2>
한편, Rel-15 NR 표준에 따르면 CA(carrier aggregation)를 지원하는 UE는 아래와 같은 방식(TS 38.213 참고)을 통해 각 Cell 별 BD/CCE limit을 결정할 수 있다.
슬롯 당 모니터링 되는 PDCCH 후보들의 최대 수 및 슬롯 당 비-중첩된 CCE의 최대 수는 설정된 DC 셀들의 수 및 많은 수의 DL 셀들을 갖는 CA 또는 DC 경우의 유연한 PDCCH 전송을 위한 UE 능력 시그널링에 따라 증가할 수 있다.
예를 들어, UE는 UE 능력 시그널링 및 CA 또는 DC 설정(configuration)에 의해
Figure PCTKR2020010995-appb-I000049
을 결정할 수 있고, 설정된 DL 셀들의 수,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000050
,와
Figure PCTKR2020010995-appb-I000051
의 값을 비교할 수 있다.
Figure PCTKR2020010995-appb-I000052
인 경우, UE는 스케줄링 셀의 활성화 DL BWP 에서 각 스케줄링 된 셀에 대해 슬롯 당
Figure PCTKR2020010995-appb-I000053
보다 많은 PDCCH 후보들 또는
Figure PCTKR2020010995-appb-I000054
보다 많은 비-중첩 CCE들을 모니터링 할 필요가 없다.
반면,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000055
의 경우, UE는 하향링크 셀들로부터 스케줄링 셀의 활성화 DL BWP 에서 슬롯 당
Figure PCTKR2020010995-appb-I000056
보다 많은 PDCCH 후보들 또는
Figure PCTKR2020010995-appb-I000057
보다 많은 비-중첩 CCE들을 모니터링 할 필요가 없다.
여기서,
Figure PCTKR2020010995-appb-I000058
Figure PCTKR2020010995-appb-I000059
는 표 7과 표 8에 각각 정의되어 있다.
표 7은 단일 서빙 셀에 대한 SCS 설정
Figure PCTKR2020010995-appb-I000060
별 DL BWP에 대한 슬롯 당 모니터링 되는 PDCCH 후보들의 최대 수(즉, BD limit)를 나타낸다.
Figure PCTKR2020010995-appb-T000007
표 8은 단일 서빙 셀에 대한 SCS 설정
Figure PCTKR2020010995-appb-I000061
별 DL BWP에 대한 슬롯 당 비-중첩된 CCE들의 최대 수(즉, CCE limit)를 나타낸다.
Figure PCTKR2020010995-appb-T000008
Scell의 경우 상기 방식대로 정해진 BD/CCE limit 내에서 기지국이 PDCCH 후보들 및 Search Space(SS, CSS 및/또는 USS)를 설정할 수 있다. Pcell의 경우 기지국이 상기 방식대로 정해진 BD/CCE limit을 초과하여 PDCCH 후보들 및 SS(CSS 및/또는 USS)를 설정할 수 있다. 즉, Pcell에서 PDCCH overbooking이 발생할 수 있다. Pcell에서 PDCCH overbooking이 발생한 경우, 기지국/UE는 표 6에 설명한 방식대로 USS에 대해 더 낮은(lower) 인덱스의 USS가 우선순위(priority)를 가지도록 PDCCH 매핑/모니터링을 수행할 수 있다.
다수의 DCI 기반 MTRP(/Multiple Panel) 전송 방식에서는 한 셀에서 동작하는 M개의 TRP들이 각각 DCI를 전송하므로 M개의 DCI가 전송될 수 있고, 그에 따라 BD/CCE limit을 증가시키는 방식이 논의되고 있다. 일례로, BD/CCE limit을 적용하고 PDCCH 매핑/드롭을 결정할 때, MTRP 전송방식에 참여하는 각 TRP를 하나의 셀로 가정하고 상기 설명한 CA에서의 BD/CCE limit을 적용하는 방법이 논의되고 있다. 상기 방식의 경우, Scell MTRP 전송 방식인지 또는 Pcell MTRP 전송 방식인지에 따라 BD/CCE limit 를 결정하는 방법 및 PDCCH 매핑 규칙이 달라질 수 있다.
이하에서, 다수의 DCI 기반 MTRP 전송에서, 각 TRP를 하나의 셀로 가정하고 상술한 CA 상황에서의 BD/CCE limit 를 적용할 때, TRP가 가정되는 cell(예; Scell 또는 Pcell)에 따라 동작하는 방법을 설명한다.
방법 2-1)
Scell에 MTRP 전송 방식이 설정되면, 각 TRP를 하나의 Scell로 가정하고 BD/CCE limit을 결정하게 되며, 각 TRP별 BD/CCE limit 내에서 기지국이 각 TRP 별 PDCCH 후보들 및 SS를 설정할 수 있고, 기지국/UE는 각 TRP별 PDCCH 매핑/모니터링을 수행할 수 있다.
방법 2-2)
Pcell에 MTRP 방식이 설정되었다면, 각 TRP를 하나의 Pcell로 가정하고, 각 TRP에 대해 PDCCH overbooking 및 PDCCH 매핑 규칙이 허용될 수 있다. 단, Rel-15에서는 UE에게 하나의 Pcell만이 설정되지만, MTRP 방식이 설정된 경우에는 M개의 Pcell이 설정되므로(설정된 것으로 가정하므로) Rel-15 PDCCH 매핑 규칙(예: 표 6)은 다음과 같이 수정될 수 있다. 기지국/UE는 각 CORESET group 별로 그 CORESET group에 속한 CORESET(s)에 연관된 USS의 인덱스를 비교하여 (낮은 인덱스 USS가 우선 순위를 가지고) PDCCH 매핑/모니터링을 수행할 수 있다.
예를 들어, cell 0에 2 DCI 기반의 2 TRP 전송이 설정되고 CORESET 0, CORESET 1 및 CORESET 2이 설정되어 있으며, CORESET 0 및 CORESET 1은 CORESET group 0로 설정되고 CORESET 2은 CORESET group 1으로 설정되어 있는 상황을 고려할 수 있다. 이 때, CORESET 0는 하나의 CSS에 연관(연결)되어 있고, CORESET 1는 USS 0와 USS 2에 연관(연결)되어 있고, CORESET 2는 하나의 USS 1, USS 3에 연관(연결)되어 있다. 기존 단일 TRP가 전송하는 Pcell에서는 USS 0, 1, 2 순서로 우선권을 가지고 PDCCH 매핑되지만, 상기 예시로 설명한 MTRP 전송에서는 다음 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 기지국/UE는 TRP 1, 2를 각각 Pcell 1, 2로 가정하고 각 TRP의 BD/CCE limit을 계산할 수 있다. 일례로, 각 TRP에 대해 BD/CCE limit이 44/56로 결정될 수 있다. 기지국/UE는 TRP 1에 대해서는 (TRP 1에 대응하는) CORESET group 0에 속한 CORESET 1의 USS인 USS 0, USS 2 순서로 우선순위(priority)를 가지고 (TRP 1에서 사용가능 한) 44/56번의 BD/CCE limit 내에서 PDCCH 매핑/모니터링을 수행할 수 있다. 기지국/UE는 TRP 2에 대해서는 (TRP 2에 대응하는) CORESET group 1에 속한 CORESET 2의 USS인 USS 1, USS 3 순서로 우선순위(priority)를 가지고 (TRP 2에서 사용가능 한) 44/56번의 BD/CCE limit 내에서 PDCCH 매핑/모니터링을 수행할 수 있다.
방법 2-3)
Pcell 에 설정된 M TRP 중 하나의 TRP만 Pcell로 가정하여 PDCCH overbooking 및 PDCCH 매핑 규칙을 적용하고, 나머지 TRP들은 Scell로 가정하여 PDCCH overbooking이 발생하지 않도록 기지국이 스케줄링 할 수 있다.
예를 들어, Pcell로 가정하는 하나의 TRP는 특정 CORESET group 인덱스(예: CORESET group 0)에 해당하는 TRP일 수 있으며, 특정 CORESET group(예: CORESET group 0)를 통해 전송되는 PDCCH 후보들에 대해서만 PDCCH overbooking 및 PDCCH 매핑 규칙을 적용할 수 있다.
상술한 방법 2-2의 예와 같이, cell 0에 2 DCI 기반의 2 TRP 전송이 설정되고 CORESET 0, CORESET 1 및 CORESET 2이 설정되어 있으며 CORESET 0 및 CORESET 1은 CORESET group 0로 설정되고 CORESET 2은 CORESET group 1으로 설정되어 있는 상황을 고려할 수 있다. CORESET 0는 하나의 CSS에 연관(연결)되어 있고, CORESET 1는 USS 0와 USS 2에 연관(연결)되어 있고, CORESET 2는 하나의 USS 1, USS 3에 연관(연결)되어 있다.
Pcell로 가정하는 하나의 TRP에 대응하는CORESET group 0에 연결된 USS 0, 2에 대해 USS 0, 2 순서로 우선순위(priority)를 가지고 BD/CCE limit 내에서 PDCCH 후보들이 매핑/모니터링된다. 나머지 CORESET group(예: CORESET group 1)을 통해 전송되는 PDCCH 후보(예: USS 1, USS 3)에 대해서는 overbooking이 발생하지 않도록 기지국이 스케줄링 할 수 있다.
즉, 나머지 CORESET group(e.g.상기 예에서 CORESET group 0 이외의 CORESET group, 또는, USS만 설정된 CORESET group)을 통해 전송되는 PDCCH 후보와 CSS의 PDCCH 후보에 대해서는 항상 모두 PDCCH 매핑이 수행되며, CORESET group 0의 CORESET으로 설정된 USS에 대해서만 USS 인덱스를 증가시켜 가며 overbooking 여부 검사 및 PDCCH 매핑/드롭을 수행할 수 있다.
상술한 제안 2의 방법(예: 방법 2-1/2-2/2-3)에서 Pcell 동작은 Dual connectivity를 위해 설정된 SpCell(Pcell and/or PSCell)에서도 동일하게 적용가능 하다.
상술한 제안 2의 방법(예: 방법 2-1/2-2/2-3)들을 통해, 다수의 DCI 기반 MTRP 전송에서, 각 TRP를 하나의 셀로 가정하고 BD/CCE limit를 적용할 때, TRP가 가정되는 cell(예; Scell 또는 Pcell)에 따라 BD/CCE limit 적용 및 PDCCH 매핑 규칙을 다르게 적용할 수 있다.
<제안 3>
본 명세서의 제안 3에서는 하나의 서빙 셀 내에 다수의 DCI 기반의 MTRP 전송 방식이 설정된 경우를 고려하여, BD/CCE limit를 설정하는 방법 및 설정된 BD/CCE limit에 기반하여 PDCCH 후보들을 매핑하는 방법들을 제안한다.
상술한 바와 같이, 다수의 DCI 기반의 MTRP 전송은 단말 관점에서 다수의 CORESET group을 설정 받은 경우를 의미할 수 있다. 즉, 서로 다른 값들의 CORESET group 인덱스(예: CORESETPoolIndex)들이 설정된 경우를 의미할 수 있다.
단일 TRP 동작의 경우, 서빙 셀 당(per serving cell) 및 슬롯 당(per slot) BD/CCE limit가 설정되었다. 그러나, 하나의 Primary 서빙 셀(Pcell) 내에 M-DCI 기반의 MTRP 전송 방식이 설정된 경우(즉, Coreset group이 설정되어 있는 경우), 각 TRP 별로 BD/CCE limit이 존재하며, 해당 서빙 셀에 대한 BD/CCE limit이 따로 설정될 수 있다. 즉, 서빙 셀에 대한 BD/CCE limit와 TRP에 대한 BD/CCE limit가 별개로 설정될 수 있다.
본 명세서에서 설명하는 특정 TRP에 설정된 BD/CCE limit이란 특정 TRP에 연관된 특정 CORESET group에 설정된 BD/CCE limit으로 동일하게 표현할 수 있다. 특정 CORESET group에 속한 CORESET의 Search space에 대해 (USS index를 증가시켜가며) BD/CCE 개수를 카운트하고 그 CORESET group에 설정된 BD/CCE limit을 초과하는 지를 검사할 수 있다. 이 과정에서 USS가 BD/CCE limit을 초과하는 경우, 그 COERSET group에 연관된 TRP의 BD/CCE limit을 초과한 것으로 정의한다.
예를 들어, 서빙 셀에 대한 BD/CCE limit는 TRP에 대한 BD/CCE limit에 기반하여 설정될 수 있다. 일례로, 서빙 셀에 대한 BD/CCE limit는 TRP에 대한 BD/CCE limit에 특정 값(예: r)을 곱하여 계산될 수 있다. 구체적인 예로, 각 TRP 별로 BD limit = 44 로 설정되고, 해당 서빙 셀에 대해서는 BD limit=44*r 로 설정될 수 있다.
또한, 단말은 상기 특정 값(예: r)값에 대한 정보를 기지국으로 UE 능력(capability) 형태로 보고할 수 있다. 일례로, 상기 특정 값(예: r)은 UE가 지원 가능한 TRP/panel의 수를 의미할 수 있다. 또는, 상기 특정 값(예: r)값은 미리 정의되어 있을 수 있다. 일례로, 상기 특정 값(예: r)은 하나의 서빙 셀에 존재하는 TRP의 수와 같을 수 있다. 일례로, 한 셀에 최대 두 개의 TRP가 협력 전송을 한다는 가정하에 상기 r 값은 2로 고정될 수 있다.
상기 예에서는 BD limit을 기준으로 설명되었으나, CCE limit에 대해서도 BD limit과 동일한 방식이 적용될 수 있다. 예를 들어, MTRP 전송이 설정된 서빙 셀의 CCE limit은 TRP 별 CCE limit의 r'배로 증가할 수 있으며, BD limit의 증가를 위한 r 값과는 다른 값으로 설정될 수 있다. 일례로, UE는 BD limit의 증가를 위한 r 값과 별개로 CCE limit 과 관련된 상기 r' 값을 기지국으로 보고할 수 있다. 또는, 단말과 기지국 간에 r' 값이 미리 정의될 수도 있다.
서빙 셀에 대한 BD/CCE limit와 TRP에 대한 BD/CCE limit가 별개로 설정되는 경우 각 TRP 별로 (TRP 별로 정의된 BD/CCE limit 을 기준으로) PDCCH overbooking 및 PDCCH 매핑 규칙이 정의되며, 추가적으로 TRP 들이 속한 서빙 셀에 대한 BD/CCE limit 기준을 만족하는지도 함께 검사해야 한다.
예를 들어, TRP 별 BD/CCE limit과 셀의 BD/CCE limit을 모두 만족하는 USS에 대해서는 PDCCH가 매핑 되지만, 둘 중 하나라도 만족하지 못하는 USS에 대해서는 PDCCH가 매핑 되지 않을 수 있다(즉, 드롭될 수 있다). UE는 PDCCH 가 매핑되는 경우 해당 PDCCH에 대해 블라인드 디코딩(BD)/모니터링을 수행하고, 그렇지 않은 경우 BD/모니터링을 수행하지 않는다.
이하에서, 서빙 셀에 대한 BD/CCE limit와 TRP에 대한 BD/CCE limit를 모두 고려하여 PDSCH를 매핑하는 방법을 설명한다.
본 명세서의 제안 방법에 대한 이해를 돕기 위해 아래의 실시 예를 가정하여 설명한다. 다만, 아래의 실시 예가 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
실시 예 1) 하나의 셀 내 두 개의 TRP들(예: TRP0, TRP1)이 동작한다. 상기 셀에서 CORESET 0, CORESET 1 및 CORESET 2이 설정되며, CORESET 0 및 CORESET 1은 CORESET group 0로 설정되고 CORESET 2은 CORESET group 1으로 설정된 것으로 가정한다.
CORESET group 0= {CORESET 0, CORESET 1}
CORESET group 1= {CORESET 2}
CORESET 0 = {CSS 0}
CORESET 1 = {USS 0, USS 2}
CORESET 2 = {USS 1, USS 3}
또한, CORESET 0는 하나의 CSS에 연관(연결)되고, CORESET 1는 USS0과 USS2에 연관(연결)되며, CORESET 2는 USS 1과 USS 3에 연관(연결)된다. CORESET group 0는 TRP 0가 사용하는 CORESET 들(즉, CORESET 0, 1)이 설정되어 있으므로 TRP 0는 CSS 0, USS 0, USS 2를 사용하여 DCI를 송신하며 CORESET group 1는 TRP 1이 사용하는 CORESET 들(즉, CORESET 2)이 설정되어 있으므로 TRP 1는 USS 1, USS 3을 사용하여 DCI를 송신한다.
또한, 각 TRP의 BD limit=44이고, r=1.5, 즉, 셀의 BD limit=66(=44*r)으로 설정된 것으로 가정한다. CSS0, USS0, USS1, USS2, USS3은 각각 BD가 10,20,20,20,20번 필요로 하고, 모두 하나의 슬롯에 설정되는 것으로 가정한다.
<제안 3-1>
서빙 셀에 대한 BD/CCE limit와 TRP에 대한 BD/CCE limit를 모두 고려하여 PDCCH 매핑을 수행할 때, 어떤 TRP에 대한 SS를 먼저 매핑할지 결정할 필요가 있다.
하나의 방법으로, UE는 CORESET group 인덱스(예: CORESETPoolIndex)가 작은 CORESET group 부터 PDCCH 매핑을 수행하며, 동일 CORESET group 내에서는 USS 인덱스가 작은 것 USS부터 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다. 즉, CORESET Pool index에 기반하여, 낮은 CORESETPoolIndex에 대응하는 CORESET의 SS들부터 PDCCH 후보들이 매핑될 수 있다.
상기 실시 예 1에 따라서, CORESET group 0부터 PDCCH 매핑이 수행되며, CORESET group 0 내에서는 USS 0이 먼저 매핑될 수 있다. 구체적으로, UE는 TRP0에 해당되는 CORESET group 0의 CSS0, USS0, USS2에 대해 TRP 0의 BD limit인 44와 셀의 BD limit인 66을 초과하지 않는 범위 내에서 SS 인덱스를 증가시키며 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다. 이 때 CSS(e.g. BD 10회)는 최우선적으로 PDCCH가 매핑되므로, TRP 0의 BD limit 44 회 중 10회가 소진되고, 셀의 BD limit인 66회 중 10회가 소진될 수 있다. USS에 대해서는 USS 0(BD 20회), USS 2(BD 20회) 순서로 매핑을 시도하며, USS 0은 PDCCH 매핑 되지만 USS 2는 TRP의 BD limit을 초과하므로 매핑 되지 않고 드롭된다.
그 다음으로, UE는 TRP1에 해당되는 CORESET group 1의 USS1, USS3에 대해 TRP 1의 BD limit인 44와 cell의 BD limit인 66을 초과하지 않는 범위 내에서 SS 인덱스를 증가시키며 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다. 이 때 TRP 0에 대해 이미 PDCCH 매핑(BD 30회, 즉 CSS 10회와 USS 0에 대한 20회)이 완료되었으므로, 셀에서 수행할 수 있는 BD limit 66회 중 30회가 이미 소진되었다. 따라서 TRP 1의 BD limit인 44와 cell의 잔여 BD limit인 36(=66-30)을 초과하지 않는 범위 내에서 SS 인덱스를 증가시키며 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다. USS 1(BD 20회)은 TRP 별 BD limit과 cell의 잔여 BD limit을 모두 만족하므로 PDCCH 매핑 되지만, USS 3은 TRP 1의 BD limit은 만족하지만 셀의 잔여 BD limit은 만족하지 못하므로 드롭된다.
또 다른 방법으로, 가장 작은 인덱스의 USS가 속한 CORESET group 부터 PDCCH 매핑을 수행하고, 동일 CORESET group 내에서는 USS 인덱스가 작은 것 USS부터 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다.
상기 실시 예 1에 따라서, USS 0이 속한 CORESET group 0부터 PDCCH 매핑이 수행되며, CORESET group 0 내에서는 USS 0이 먼저 매핑될 수 있다.
또 다른 방법으로, 가장 작은 CSS가 속한 CORESET group 부터 PDCCH 매핑을 수행하고, 동일 CORESET group 내에서는 USS 인덱스가 작은 USS부터 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다. 두 CORESET group 모두 CSS가 정의된/연관된 경우, i) CORESET group 인덱스(예: 방법 6-1) 또는 ii) USS 인덱스(예: 방법 6-2)에 따라 순서를 정할 수 있다.
상기 실시 예 1에서, CORESET group 1은 CSS(BD 10회)가 설정되지 않았으나, CORESET group 1에도 CSS가 설정될 수 있다. 이 경우, 상술한 방식을 적용하여 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다. 예를 들어, CORESET group 1에 CSS가 설정된 경우, CSS는 CORESET group에 무관하게 최우선 매핑 하게 되므로, TRP 0의 CSS와 TRP 1의 CSS를 최우선 매핑할 수 있다. 이를 통해, TRP 0의 BD limit 44회 중 10회(즉, CORESET group 0에 설정된 CSS의 BD)가 소진되고, TRP 1의 BD limit 44회 중 10회(즉, CORESET group 1에 설정된 CSS의 BD)가 소진되어, 셀의 BD limit 66회 중 CSS를 위한 BD 20 회가 소진될 수 있다. 이후, USS에 대한 PDCCH 매핑은 상기 제안 방식(예: CORESET group 인덱스가 작은 CORESET group 부터 PDCCH 매핑, 또는 작은 USS 인덱스가 속한 CORESET group 부터 PDCCH 매핑)을 적용할 수 있다.
상기 실시 예 1 및 관련 설명에서는 BD limit을 기준으로 설명되었으나, CCE limit에 대해서도 BD limit과 동일한 방식으로 PDCCH overbooking 및 PDCCH 매핑 규칙을 적용할 수 있다. 단, 상술한 바와 같이, MTRP 전송이 설정된 서빙 셀의 CCE limit은 TRP 별 CCE limit의 r'배로 증가할 수 있으며, BD limit의 증가를 위한 r 값과는 다른 값으로 설정될 수 있다.
< 제안 3-2>
다수의 DCI(M-DCI) 기반의 MTRP 전송 방식에서도, Rel-15의 PDCCH 매핑 방식(예: 표 6)과 유사하게 CSS에 대해 우선적으로 PDCCH 매핑을 수행하고, USS에 대해서는 (CORESET group에 상관없이) USS 인덱스가 작은 것부터 PDCCH 매핑을 수행할 수 있다. 단, Rel-15에서는 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하는 경우(예: 조건 1) 해당 USS와 해당 USS보다 큰 인덱스를 가진 USS를 드롭하였으나, M-DCI 기반의 MTRP 전송 방식에서는 서빙 셀의 BD/CCE limit (예: 조건 1)뿐 아니라 TRP 별 BD/CCE limit을 초과하는 경우(예: 조건 2)에 대해서도 드롭할 필요가 있다. 이 경우, 다음과 같이 네 가지 케이스가 발생할 수 있다.
Case 1. 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하지 않으나 한 TRP 의 BD/CCE limit을 초과하고 다른 TRP의 BD/CCE limit은 초과하지 않은 경우
Case 2. 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하지 않으나 두 TRP 들의 BD/CCE limit을 모두 초과한 경우
Case 3. 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하고 TRP 의 BD/CCE limit을 모두 초과하지 않는 경우
Case 4. 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하고 TRP 의 BD/CCE limit을 초과하는 경우
상기 Case 3 및 Case 4는 이미 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하였으므로 해당 USS와 해당 USS보다 큰 인덱스를 가진 USS를 드롭하는 것이 바람직할 수 있다. 또한, Case 2는 두 TRP들의 BD/CCE limit을 모두 초과하였으므로 해당 USS보다 큰 인덱스를 가진 USS를 드롭하는 것이 바람직할 수 있다.
Case 1에 대해서는 특정 TRP의 BD/CCE limit은 초과하였으나 다른 TRP와 서빙 셀에 대해서는 BD/CCE limit을 초과하지 않은 상태이다. 이 경우 단말 구현상 복잡도 감소를 위해서 단말은 다음 동작을 수행할 수 있다.
UE는 특정 TRP의 BD/CCE limit을 초과한 USS와 해당 USS보다 큰 인덱스를 가진 USS를 드롭할 수 있다. 그 결과 BD/CCE limit을 초과한 USS와 그보다 큰 인덱스를 가지 모든 USS에 대해 더 이상 USS를 모니터링하지 않는다. 하지만 이러한 동작은 다른 TRP와 서빙 셀의 BD/CCE limit이 초과되지 않은 상태임에도 불구하고 다른 TRP의 USS를 불필요하게 드롭시키는 문제가 발생할 수 있다.
또는, 상술한 문제를 해결하기 위해서 UE는 특정 TRP의 BD/CCE limit을 초과한 USS와 (해당 TRP가 사용하는 USS 즉, 해당 TRP에 대응하는 CORESET group에 연결/설정된 USS 중) 해당 USS 보다 큰 인덱스를 가진 USS를 드롭하고, 다른 TRP가 사용하는(그리고/혹은, 다른 TRP에 설정된) USS 중 아직 PDCCH 매핑이 되지 않은 USS에 대해 PDCCH 매핑을 시도할 수 있다. 이 경우에도 USS 인덱스가 작은 순서대로 PDCCH 매핑을 시도하며, 해당 TRP의 BD/CCE limit을 초과하거나 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하는 경우 해당 USS와 (해당 TRP가 사용하는 USS 중) 해당 USS 보다 큰 인덱스를 가진 USS를 드롭할 수 있다.
< 제안 3-3>
서빙 셀 또는 TRP 별 BD/CCE limit은 하나의 동일 슬롯에서 단말이 수행가능한/채널추정가능한 BD/CCE 최대 개수를 의미하므로, 동일 슬롯에 설정된 SS(search space)를 대상으로 PDCCH 매핑 규칙이 적용될 수 있다. 설명의 편의상 본 명세서에서는 SS들이 모두 동일 슬롯에 설정되어 있다고 가정하였으나, 실제 환경에서는 설정된 SS들 중 일부 SS만이 동일 슬롯에 설정되는 것이 일반적일 수 있다. 이 경우에도 동일 슬롯에 설정된 일부 SS 만을 대상으로 발명의 제안 방법들이 활용될 수 있음은 자명하다.
이하에서, 서빙 셀의 BD/CCE limit 및 TRP 별 BD/CCE limit가 각각 설정되는 것에 기초하여, USS/CSS에 대해 PDCCH 후보들을 매핑하는 방법을 구체적으로 제안한다.
특정 하나의 슬롯에서 PCell에 N개의 USS(예: USS_0, USS_1, USS_2,..., USS_N-1)들이 설정되고, USS 인덱스가 작은 USS(N개의 USS들 중 USS_0의 USS 인덱스가 가장 작음)부터 오름차순으로 정렬될 수 있다. 동일 슬롯에 CSS가 존재하는 경우 CSS는 오버부킹 되지 않으므로 무조건 PDCCH 가 매핑될 수 있다.
단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 모니터링할지 또는 드롭할지 결정하기 위해 USS_i에 대해 아래 기술된 조건을 검증하며, 검증 결과에 따라 본 명세서에서 제안하는 동작들(예: 동작 0 내지 동작 10) 중 하나를 수행할 수 있다. 단, 아래 조건들에 대한 최초 검증 시 단말은 USS_0, USS_1, USS_2,..., USS_N-1 에 대해 PDCCH 후보가 드롭되지 않았다고 가정하며, i=0으로 가정하고, 아래 조건에 대한 검증을 수행할 수 있다. 이하 제안하는 동작들(예: 동작 0 내지 동작 10)에서, 단말은 PDCCH 가 매핑되는 경우 해당 PDCCH에 대해 블라인드 디코딩(Blind decoding, BD)/모니터링을 수행하고, 그렇지 않은 경우 BD/모니터링을 수행하지 않는다.
<USS_i에 대한 PDCCH 매핑 검증 조건>
조건 1:
(USS_0부터 USS_i까지 총 i+1개 USS들 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 USS의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합 + CSS의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합)
Figure PCTKR2020010995-appb-I000062
(서빙 셀의 BD/CCE limit)
조건 2:
(USS_0부터 USS_i까지 총 i+1개의 USS들 중 USS_i가 정의된 CORESET group(즉, USS_i에 정의된 CORESET의 CORESET group) 에 정의된 USS (즉, 그 CORESET group에 속하는 CORESET을 통해 설정된 USS) 들의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합 + 그 CORESET group 에 정의된 CSS의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합)
Figure PCTKR2020010995-appb-I000063
(USS_i가 정의된 CORESET group의 BD/CCE limit (즉, CORESET group에 연관된 TRP의 BD/CCE limit))
상기 조건 1은 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하는지 여부를 판단하는 조건을 의미할 수 있다. (USS_0부터 USS_i까지 총 i+1개 USS들 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 USS의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합)과 (CSS의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합)을 더한 값이 (서빙 셀의 BD/CCE limit) 보다 작거나 같으면 조건 1을 만족한다.
상기 조건 2는 특정 TRP(즉, 특정 CORESET group index가 설정된 CORESET group)의 BD/CCE limit을 초과하는지 여부를 판단하는 조건을 의미할 수 있다. (USS_0부터 USS_i까지 총 i+1개의 USS들 중 USS_i가 정의된 CORESET group(즉, USS_i에 정의된 CORESET의 CORESET group) 에 정의된 USS (즉, 그 CORESET group에 속하는 CORESET을 통해 설정된 USS) 들의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합)과 (그 CORESET group 에 정의된 CSS의 PDCCH 후보들에 대한 BD/CCE 개수의 합)을 더한 값이 (USS_i가 정의된 CORESET group의 BD/CCE limit (즉, CORESET group에 연관된 TRP의 BD/CCE limit)) 보다 작거나 같으면, 조건 2를 만족한다.
예를 들어, 조건 1은 만족하나 조건 2를 만족하지 못하는 경우는 i) 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하지 않으나 ii) 다수의 TRP들 중 적어도 하나에 대해 BD/CCE limit을 초과하는 경우를 의미할 수 있다. 또는, 조건 1 및 조건 2를 만족하지 못하는 경우는 i) 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하고 ii) 다수의 TRP들 중 적어도 하나에 대해 BD/CCE limit을 초과하는 경우를 의미할 수 있다. 또는, 조건 1 및 조건 2를 만족하는 경우는 i) 서빙 셀의 BD/CCE limit을 초과하지 않고, ii) 다수의 TRP들 모두에 대해 BD/CCE limit을 초과하지 않는 경우를 의미할 수 있다.
< 제안 단말 동작들 >
동작 0) USS_i에 대해 조건 1 및 조건 2를 모두 만족하는 경우, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보들을 모니터링할 수 있다. 또한, 단말은 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 i를 1 씩 증가시키면서(즉, i=i+1) 조건 1과 조건 2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1 또는 조건 2가 만족하지 않는 경우, 단말은 아래의 동작 1 내지 동작 7 중 하나에 따라 동작할 수 있다.
동작 1)
USS_i에 대해 조건 1 또는 조건 2가 만족하지 않는 경우, 단말은 USS_i부터 USS_N-1(즉, USS_i, USS_i+1,..., USS_N-1)까지 PDCCH 후보들을 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다.
상기 동작 1은 조건 1 또는 조건 2 중 하나라도 만족하지 못하면 USS_i 와 그 다음 모든 USS들(즉, USS_i+1부터 USS_N-1까지)를 모두 드롭하게 된다. 그 결과, 단말 구현이 간단해지는 장점이 있으나 USS_i+1부터 USS_N-1 중 실제로 BD/CCE limit을 만족함에도 불구하고 모니터링되지 못하는 USS가 존재할 수 있다.
동작 2)
USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않는 경우, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 USS_i 보다 인덱스가 큰 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 USS_i가 정의된 CORESET group 에 정의된 USS들의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들(즉, USS_i와 다른 CORESET group에 정의된 USS들)에 대해 순차적으로 조건 1과 조건2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하는 경우, 단말은 USS_i부터 USS_N-1까지 PDCCH 후보를 모두 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다.
USS_i가 정의된 CORESET group 에 정의된 USS들이란 USS_i의 CORESET에 설정된 CORESET group ID(예: CORESETPoolIndex)와 동일한 CORESET group ID가 설정된 CORSET들에 포함된 USS 들을 의미할 수 있다. 이는, 아래의 제안 동작들의 설명에도 적용될 수 있다.
상기 동작 2는 조건 1은 만족하나 조건 2를 만족하지 못하면 USS_i-가 정의된 CORESET group에 정의된 USS들 중 아직 PDCCH 매핑되지 않은 USS들을 모두 드롭하게 된다. 결과적으로 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 USS_i 가 정의된 CORESET group에 연관된 USS 들만 드롭되므로 동작 1(USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 모두를 드롭하는)에 비해 효율적으로 PDCCH 매핑이 수행될 수 있다. 또한, 동작 2는 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2를 만족하면, 단말 동작 1과 동일하게 USS_i와 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 모두를 드롭하게되어 PDCCH 매핑 수행 효율이 낮아질 수 있지만, 단말 구현이 간단해지는 장점이 있다.
동작 3)
USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않는 경우(상기 동작 2의 경우와 마찬가지로), 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 USS_i 보다 인덱스가 큰 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 USS_i가 정의된 CORESET group 에 정의된 USS들의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1,2 검증을 수행할 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하는 경우, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 USS_i 보다 인덱스가 큰 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 USS_i가 정의된 CORESET group에 정의된 USS들의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1,2 검증을 수행할 수 있다.
상기 동작 3는 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2를 만족하면, USS_i 가 정의된 CORESET group에 정의된 USS들 중 아직 PDCCH가 매핑되지 않은 USS들을 모두 드롭하게 된다. 결과적으로, USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 USS_i 가 정의된 CORESET group에 연관된 USS 들만 드롭되므로 단말 동작 1, 2(USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 모두를 드롭하는)에 비해 효율적으로 PDCCH 매핑이 수행될 수 있다.
동작 4)
USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않는 경우, 단말은 상기 동작 2에 기술된 해당 경우의 동작을 수행할 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하는 경우, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1과 조건 2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
상기 동작 4는 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2를 만족하면, USS_i 만을 드롭하게 된다. 결과적으로 상기 동작 1, 동작 2 (USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 모두를 드롭하는) 또는 동작 3 (USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 USS_i 와 동일 COERSET group에 연관된 USS를 모두 드롭하는)에 비해 효율적으로 PDCCH 매핑이 수행될 수 있다.
동작 5)
USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않는 경우, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1,2 검증을 수행할 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하는 경우,(상술한 동작 2와 같이) 단말은 USS_i부터 USS_N-1까지 PDCCH 후보를 모두 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다.
동작 5는 조건 1은 만족하나 조건 2를 만족하지 못하면 USS_i 만 드롭하게 된다. 결과적으로 단말 동작 1(USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 모두를 드롭하는) 또는 단말 동작 2,3,4 (USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 USS_i 와 동일 COERSET group에 연관된 USS를 모두 드롭하는)에 비해 효율적으로 PDCCH 매핑이 수행될 수 있다.
동작 6)
USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않는 경우, 상술한 동작 5에서와 같이, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1과 조건2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하는 경우, 상술한 동작 3에서와 같이, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 USS_i 보다 인덱스가 큰 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 USS_i가 정의된 CORESET group에 정의된 USS들의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1과 조건 2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
동작 6의 경우, 단말은 USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않으면 상기 동작 5와 동일한 장단점이 있을 수 있다. USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하면 상기 동작 3와 동일한 장단점이 있을 수 있다.
동작 7)
USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않는 경우, 상술한 동작 5와 같이, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1과 조건 2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하는 경우, 상술한 동작 4의 예와 같이, 단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1과 조건 2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
동작 7의 경우, 단말은 USS_i에 대해 조건 1은 만족하였으나 조건 2가 만족하지 않으면 단말 동작 5와 동일한 장단점이 있을 수 있다. USS_i에 대해 조건 1은 만족하지 않으나 조건 2가 만족하면 단말 동작 4와 동일한 장단점이 있을 수 있다.
USS_i에 대해 조건 1 및 조건 2를 모두 만족하지 않는 경우, 단말은 아래의 동작 8 내지 동작 10 중 하나에 따라 동작할 수 있다.
동작 8)
단말은 USS_i부터 USS_N-1까지 PDCCH 후보들을 드롭하고, 해당 PDCCH 후보들을 모니터링 하지 않을 수 있다. 동작 8은 단말 구현 측면에서 가장 간단하지만, USS_i부터 USS_N-1까지 모든 USS들의 PDCCH 후보들을 드롭하므로 PDCCH 매핑이 비효율적인 단점이 있다.
동작 9)
단말은 USS_i 의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 USS_i 보다 인덱스가 큰 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 USS_i가 정의된 CORESET group 에 정의된 USS들의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1과 조건 2에 대한 검증을 수행할 수 있다.
상기 동작 9는 USS_i 그리고 USS_i 보다 인덱스가 큰 USS_i+1, USS_i+2,...,USS_N-1 중 USS_i가 정의된 CORESET group 에 정의된 USS들의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않으므로 상기 단말 동작 8에 비해 PDCCH 매핑이 효율적일 수 있다. 그러나, USS_i가 정의된 CORESET group에 정의된 USS들의 PDCCH 후보를 모두 드롭하므로 여전히 비효율적일 수 있다.
동작 10)
단말은 USS_i의 PDCCH 후보를 드롭하고, 해당 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않을 수 있다. 단말은 USS_i+1, USS_i+2, ..., USS_N-1 중 PDCCH 후보가 드롭되지 않은 나머지 USS들에 대해 순차적으로 조건 1과 조건 2에 대한 검증을 수행할 수 있다. 동작 10은 단말 구현 측면에서 가장 복잡하지만, USS_i의 PDCCH 후보만을 드롭하므로 PDCCH 매핑이 가장 효율적일 수 있다.
상기 제안 단말 동작들 (예: 동작 0 내지 동작 10) 에서 조건 1 또는 조건 2의 만족 유무 (예: i) 조건 1만 만족하는 경우, ii) 조건 2만 만족하는 경우, ii) 둘 다 만족하는 경우 또는 iv) 둘 다 만족하지 못하는 경우 등)에 따라 세부 동작들이 다양하게 기술되어 있지만, 조건 1 또는 조건 2의 만족 유무에 따른 세부 동작들이 상호간에 조합/결합하여 적용될 수 있음은 물론이다.
<제안 3-4>
상술한 제안 3-3에서는 조건 1(즉, 서빙 셀의 BD/CCE limit)과 조건 2(즉, TRP의 BD/CCE limit)를 병렬적 관계로 하여 조건 1과 조건 2의 만족 여부를 각각 검증하고, 그에 따른 동작들을 설명하였다.
제안 3-4에서는 상기 조건 1과 조건 2를 모두 만족하기 위한 또다른 PDCCH 매핑 규칙으로, 조건 1과 조건 2 중에 어느 하나를 먼저 적용하여 매핑 가능한 PDCCH 후보들을 결정하고, 그 후 다른 하나의 조건을 적용하여 PDCCH 후보들을 매핑하는 방법(예: 방법 3-1 내지 방법 3-4)을 제안한다.
제안 3-4의 설명의 편의를 위해 아래 실시 예 2과 같이 설정된 상황을 가정하고 설명한다. 다만 실시 예 2는 설명의 편의를 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다. 또한, 실시 예 2에서 설명의 편의를 위해 두 TRP의 협력전송에 대한 예를 중심으로 설명하나, 이를 확장하여 2 이상의 M개 TRP들의 협력 전송의 경우에도 적용할 수 있음은 물론이다.
실시 예 2)
하나의 셀 내 두 개의 TRP들(예: TRP0, TRP1)이 동작한다. 상기 셀에서 CORESET 0, CORESET 1 및 CORESET 2이 설정되며, CORESET 0 및 CORESET 1은 CORESET group 0로 설정되고 CORESET 2은 CORESET group 1으로 설정된 것으로 가정한다. 또한, 각 CORESET에 연관된 SS들은 아래와 같다.
CORESET group 0= {CORESET 0, CORESET 1}
CORESET group 1= {CORESET 2}
CORESET 0 = {CSS 0}
CORESET 1 = {USS 0, USS 1}
CORESET 2 = {USS 2, USS 3, USS 4, USS 5}
또한, 각 TRP의 BD limit=44이고, r=1.5, 즉, 셀의 BD limit=66(=44*r)으로 설정된 것으로 가정한다. CSS0, USS0, USS1, USS2, USS3, USS 4, USS 5는 모두 하나의 동일한 슬롯에 설정되는 것으로 가정한다. 또한, CSS0, USS0, USS1, USS2, USS3, USS 4, USS 5는 각각 BD가 10,20,20,10,10,20,20번 필요한 것으로 가정한다.
CORESET group 0는 TRP 0가 사용하는 CORESET 들(즉, CORESET 0, 1)이 설정되어 있으므로 TRP 0는 CSS 0, USS 0, USS 1을 사용하여 DCI를 송신하며 CORESET group 1는 TRP 1이 사용하는 CORESET 들(즉, CORESET 2)이 설정되어 있으므로 TRP 1는 USS 2, USS 3, USS 4, USS 5를 사용하여 DCI를 송신한다.
방법 3-1) 상기 조건 1 및 조건 2를 모두 만족하기 위한 또 다른 PDCCH 매핑 규칙으로, 서빙 셀 관점에서 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용한 후, TRP 관점에서 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용하는 방법을 고려할 수 있다.
구체적으로, 먼저 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙(예: 표 6)을 적용하여 서빙 셀의 BD/CCE limit을 만족하는 PDCCH 매핑/드롭핑을 수행한다. 이후, 매핑된 search space(SS)들 중 CORESET group 0에 정의된/연관된 SS를 인덱스 순으로 나열하고 (CSS가 존재할 경우 CSS는 USS보다 앞 순서에 위치) 앞에서부터 하나씩 SS의 PDCCH 후보들이 매핑 되었을 때 TRP의 BD/CCE limit을 만족하는지 검사한다.
예를 들어, 상기 실시 예 2에서, 서빙 셀의 BD limit(예: 66)을 기준으로 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용하면, 동일 슬롯에 설정된 {CSS 0, USS 0, USS 1, USS 2, USS 3, USS 4, USS 5} 중 {CSS 0, USS 0, USS 1, USS 2}가 매핑 가능할 수 있다(나머지는 드롭됨). 이 중 CORESET group 0에 정의된/연관된 SS인 {CSS 0, USS 0, USS 1}을 대상으로 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 동일하게 적용하되, 서빙 셀의 BD/CCE limit 대신 TRP의 BD/CCE limit을 넘지 않도록 매핑 한다.
TRP의 BD limit =44 로 설정되었고, {CSS 0, USS 0, USS 1} 가 각각 {10,20,20}번의 BD를 요구하므로 CSS0, USS 0는 매핑 되지만 USS 1은 드롭된다. USS 1보다 높은 인덱스의 USS가 있다면 그 USS들도 모두 드롭된다. 동일한 과정을 CORESET group 1에 정의된/연관된 SS에 대해서도 수행하여, 서빙 셀 BD/CCE limit과 TRP BD/CCE limt을 모두 만족하는 (즉, 넘지않는) PDCCH 매핑을 수행할 수 있다.
방법 3-2) 상기 방법 1과는 반대의 순서로, TRP 관점에서 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용 후, 서빙 셀 관점에서 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용할 수 있다.
예를 들어, 상기 실시 예 2에서, CORESET group 0에 정의된 {CSS 0, USS 0, USS 1}에 대해 TRP의 BD/CCE limit(예: BD limit = 44)을 기준으로 Rel-15 매핑 규칙을 적용한다. 그 결과 {CSS 0, USS 0}이 매핑 될 수 있다. 그리고 CORESET group 1에 정의된 {USS 2, USS 3, USS 4, USS 5}에 대해 TRP의 BD/CCE limit을 기준으로 Rel-15 매핑 규칙을 적용한다. 그 결과 {USS 2, USS 3, USS 4}이 매핑 될 수 있다. 각 TRP 별 매핑 된 결과의 합집합인 {CSS 0, USS 0, USS 2, USS 3, USS 4}에 대해 서빙 셀의 BD/CCE limit(예: BD limit = 66)을 기준으로 Rel-15 매핑 규칙을 적용한다. 그 결과 {CSS 0, USS 0, USS 2, USS 3}이 매핑 될 수 있다.
방법 3-3) PCell(또는 SpCell)에서 M-TRP 전송 방식이 설정/사용되는 경우, UE는 기지국이 PDCCH를 오버부킹 하는 것을 기대하지 않는다. 즉, 기지국은 PCell 일지라도 M-TRP 전송 방식이 설정/사용되는 경우에는 TRP의 BD/CCE limit과 서빙 셀의 BD/CCE limit이 넘지 않는 범위 내에서 PDCCH를 설정한다.
방법 3-4) UE는 서빙 셀의 BD/CCE limit을 기준으로 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용한 결과 매핑 된 PDCCH가 TRP의 BD/CCE limit 을 넘는 것을 기대하지 않는다.
즉, 기지국은 서빙 셀의 BD/CCE limit을 기준으로 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용한 결과 매핑 된 PDCCH가 TRP의 BD/CCE limit 을 넘지 않도록 PDCCH 를 설정한다. 그 결과 조건 1은 만족하나 조건 2를 만족하지 않는 경우는 발생하지 않는다. 이 경우 스케줄링 제약이 발생하지만 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 그대로 사용할 수 있다.
한편, 상술한 제안 2의 방법 2-2 와 같이 셀의 BD/CCE limit 대신 TRP의 BD/CCE limit 를 적용하거나, 또는 제안 3의 방법 3-2 와 같이 TRP의 BD/CCE limit 를 먼저 적용하는 경우, 이 때 이용하는 TRP의 BD/CCE limit는 아래와 같이 결정/설정될 수 있다.
예를 들어, TRP의 BD/CCE limit은 미리 정의된 값 (예: 표 7, 표 8)과 [서빙 셀의 BD/CCE limit / 2 (e.g. predefine 된 값*r / 2)]의 값 중 작은 값으로 결정될 수 있다. 일례로, 미리 정의된 값이 44이고 r=1.5로 설정되었다면 min (44, 44*1.5/2) = 33으로 결정된다.
그 결과 상기 제안 2의 방법 2-2를 사용하더라도 TRP의 BD/CCE limit과 서빙 셀의 BD/CCE limit을 모두 만족하는 PDCCH 매핑을 수행하게 된다. 만약, 상기 예에서 TRP의 BD/CCE limit은 미리 정의된 값으로 결정하면, 제안 2의 방법 2-2의 PDCCH 매핑 결과는 TRP 의 BD/CCE limit은 만족하지만 서빙 셀의 BD/CCE limit을 만족시키지 못할 수 있다.
또는, 상기 예에서 [서빙 셀의 BD/CCE limit / 2 ] 대신 [서빙 셀의 BD/CCE limit * a]와 [서빙 셀의 BD/CCE limit * (1-a)]을 이용할 수 있다. 여기서, a는 0<a<1을 만족하며 기지국이 UE에게 RRC 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 일례로, TRP 1은 [서빙 셀의 BD/CCE limit / 2] 대신 [서빙 셀의 BD/CCE limit * a]를 이용하고 TRP 2은 [서빙 셀의 BD/CCE limit / 2] 대신 [서빙 셀의 BD/CCE limit * (1 - a)]를 이용할 수 있다.
설명의 편의를 위해 2 TRP 협력전송을 예로 들었으나, M-TRP 전송에서도 위 제안을 확장하여 적용할 수 있다. 이 때 [서빙 셀의 BD/CCE limit / 2]은 [serving cell의 BD/CCE limit / M] 변경된다(M은 TRP의 수). 또는 TRP i의 BD/CCE limit은 미리 정의된 값과 [서빙 셀의 BD/CCE limit * ai] 중 작은 값으로 결정된다. ai는 기지국이 UE에게 RRC 시그널링을 통해 알려준 값으로 a0+ a1 + ... aM-1은 1이 되고 0<ai<1을 만족한다. 즉, ai는 서빙 셀의 BD/CCE limit을 각 TRP가 어느 정도 할당 받는지 할당 비율을 결정하는 값을 의미할 수 있다.
제안 3의 방법 3-2에서 TRP 별 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용 할 때, TRP의 BD/CCE limit은 상기 제안으로 결정될 수 있다. 이 경우 제안 3의 방법 3-2는 TRP 관점에서 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용하고 이 후 서빙 셀 관점에서 Rel-15 NR의 PDCCH 매핑 규칙을 적용하지 않더라도 TRP의 BD/CCE limit과 서빙 셀의 BD/CCE limit을 모두 만족 시킬 수 있다.
도 10은 M-TRP(혹은 M-셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음, 혹은 하나의 TRP로부터 복수의 CORESET(/CORESET group)을 설정받은 경우도 M-TRP로 가정할 수 있음) 상황에서 단말이 multiple DCI를 수신하는 경우(i.e. 각 TRP가 UE로 DCI를 전송하는 경우)의 시그널링을 나타낸다. 도 10은 설명의 편의를 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
이하 설명에서는 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예: macro cell / small cell / pico cell 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
도 10을 참고하면 설명의 편의상 2개의 TRP들과 UE 간의 시그널링이 고려되지만, 해당 시그널링 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 시그널링에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 이하 설명에서 Network side는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 Cell일 수 있다. 일례로, Network side를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 ideal/non-ideal backhaul이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 panel들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 문서에서 단말이 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 Network side로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 단말이 Network side로 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
UE는 Network side로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S1005). 즉, Network side는 UE로 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 전송할 수 있다(S1005). 상기 설정 정보는, network side의 구성(i.e. TRP 구성)과 관련된 정보/ Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation) 등을 포함할 수 있다. 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들에서 설명된 동작을 위한 설정 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 CORESET 관련 설정 정보(예: ControlResourceSet IE)를 포함할 수 있다. 상기 CORESET 관련 설정 정보는 CORESET 관련 ID(예: controlResourceSetID), CORESET에 대한 CORESET pool의 인덱스 (예: CORESETPool인덱스), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 상기 CORESET pool의 인덱스 (예: CORESETPool인덱스)는 각 CORESET에 매핑되는/설정되는 특정 인덱스(e.g. CORESET group 인덱스, HARQ Codebook 인덱스)를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1005 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1005 단계의 Network side(도 13 내지 도 17의 100/200)가 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)로 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다.
UE는 Network side로부터 TRP 1을 통해/이용해 DCI 1 및 해당 DCI 1에 의해 스케줄링되는 Data 1을 수신할 수 있다(S1010-1). 또한, UE는 Network side로부터 TRP 2를 통해/이용해 DCI 2 및 해당 DCI 2에 의해 스케줄링되는 Data 2를 수신할 수 있다(S1010-2). 즉, Network side는 UE로 TRP 1을 통해/이용해 DCI 1 및 해당 DCI 1에 의해 스케줄링되는 Data 1을 전송할 수 있다(S1010-1). 또한, Network side는 UE로 TRP 2을 통해/이용해 DCI 2 및 해당 DCI 2에 의해 스케줄링되는 Data 2를 전송할 수 있다(s1010-2). 예를 들어, DCI(e.g. DCI 1, DCI 2) 및 Data(e.g. Data 1, Data 2)는 각각 제어 채널(e.g. PDCCH 등) 및 데이터 채널(e.g. PDSCH 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 DCI 1 및/또는 상기 DCI 2는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data 2의 송수신을 위한 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 또한, S1010-1 단계 및 S1010-2 단계는 동시에 수행되거나, 어느 하나가 다른 하나보다 일찍 수행될 수도 있다.
예를 들어, 상기 DCI 1 및 /또는 상기 DCI 2는 상술한 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)에서 설명한 바와 같이 각 TRP의 SS(search space)에 대한 PDCCH monitoring을 통해 수신될 수 있다. 즉, 모니터링 되는 PDCCH 후보들에서 상기 DCI 1 및 /또는 상기 DCI 2가 수신될 수 있다.
예를 들어, 상술한 제안 방법(e.g. 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 등)에 기반하여, UE는 각 TRP에 대한 SS (USS / CSS)에 대해 PDCCH monitoring을 수행할 수 있다. 예를 들어, 일례로, UE는 각 TRP의 SS(s) 대해 할당된 BD/CCE 최대 개수를 고려하여 TRP 1의 SS(s) / TRP 2의 SS(s)에 대해 PDCCH monitoring을 수행할 수 있다. 일례로, UE는 M-TRP 전송이 적용된 Network side가 PCell(그리고/또는 SpCell) 인지 또는 SCell인지를 고려하여 PDCCH monitoring을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상술한 제안 방법(e.g. 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 등)에서 설명한 PDCCH 매핑 규칙에 기반하여, 각 TRP에 대한 SS (USS / CSS)에 대해 모니터링 할 PDCCH 후보들이 결정/매핑될 수 있다. 예를 들어, 상기 SS에 대한 PDCCH mapping은 CORESET group / SS(e.g. USS)의 index order를 고려하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 셀에 대해 설정된 BD/CCE 최대 개수 및 TRP에 대해 설정된 BD/CCE 최대 개수의 만족 여부에 따라 PDCCH candidate에 대한 drop / monitoring 을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1010-1 / S1010-2 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)로부터 상기 DCI 1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 DCI1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1010-1 / S1010-2 단계의 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)가 UE (도 13 내지 도 17의 100/200)로 상기 DCI1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 UE로 상기 DCI1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송할 수 있다.
UE는 TRP 1 및 TRP 2로부터 수신한 Data 1 및 Data 2를 디코딩(decoding)할 수 있다(S1015). 예를 들어, UE는 상술한 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등) 등에 기반하여 채널 추정 및/또는 데이터에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1015 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작을 수행하도록 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
UE는 상술한 제안 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)에 기반하여, 하나 이상의 PUCCH(s)를 통해 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보(e.g. ACK 정보, NACK 정보 등)를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 network side로 전송할 수 있다(S1320-1, S1320-2). 즉, Network side는 상술한 제안 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)에 기반하여, 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보(e.g. ACK 정보, NACK 정보 등) 를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 UE로부터 수신할 수 있다(S1020-1, S1020-2).
예를 들어, Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보가 하나로 결합되거나 분리될 수도 있다. 또한, UE는 대표 TRP(e.g. TRP 1)로의 HARQ-ACK 정보만을 전송하도록 설정되고, 다른 TRP(e.g. TRP 2)로의 HARQ-ACK 정보 전송은 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1020-1 / S1020-2 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)로 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1020-1 / S1020-2 단계의 Network side(도 13 내지 도 17의 100/200)가 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)로부터 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 UE로부터 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신할 수 있다.
상술한 도 10에서는 다중 DCI 기반의 M-TRP 동작을 중심으로 설명하였으나, 경우에 따라 단일 DCI 기반의 M-TRP 동작에도 적용될 수도 있다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들이 적용될 수 있는 단말(User equipment, UE)의 하향링크 제어 정보 수신 동작 순서도의 일례를 나타낸다. 상기 단말은 복수의 TRP들에 의해 지원될 수 있고, 복수의 TRP들 간에는 ideal/non-ideal backhaul이 설정될 수도 있다. 도 11은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 11에 나타난 일부 step(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
이하 설명에서는 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예: macro cell / small cell / pico cell 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀(pool))에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
단말은 설정 정보를 수신할 수 있다(S1110). 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 또는 MAC CE 등)을 통해 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들에서 설명한 동작을 위한 설정들을 포함할 수 있다.
예를 들어, CORESET 관련 설정 정보(예: ControlResourceSet IE)를 포함할 수 있다. 상기 CORESET 관련 설정 정보는 CORESET 관련 ID(예: controlResourceSetID), CORESET에 대한 CORESET pool의 인덱스 (예: CORESETPool인덱스), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들에서 설명한 바와 같이, Search space에 대한 설정 정보(e.g. SearchSpace)를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 search space set 인덱스, search space set과 COREST 간의 연관(association), PDCCH 모니터링 주기/오프셋, CCE aggregation level 당 PDCCH 후보들의 수, search space set의 타입(i.e. USS 또는 CSS) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보일 수 있다. 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정될 수 있다. 일례로, 상기 다수의 탐색 공간들은 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간과 제2 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간들을 포함할 수 있다.
상기 다수의 탐색 공간들은 단말 특정 탐색 공간(USS)들과 공통 탐색 공간(CSS)들을 포함할 수 있다. 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함할 수 있다. 각 PDCCH 후보는 하나 이상의 CCE(control channel element)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1110 단계의 단말(도 13 내지 도 17의 100/200)이 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정할 수 있다(S1120). 예를 들어, 상술한 제안 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들에 기반하여 모니터링 할 PDCCH 후보들이 결정될 수 있다. 이는, 다수의 탐색 공간들에 대해 각 탐색 공간에 포함된 PDCCH 후보들의 개수를 누적하여 카운트하되, 미리 정의된 한계 값(예: 제1 한도/ 제2 한도) 를 초과하는지를 계산하고, 초과하지 않는 범위 내에서 PDCCH 후보들을 결정하는 것을 의미할 수 있다.
예를 들어, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의될 수 있다. 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값일 수 있다. 일례로, 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도는 본 명세서에서 기술한 BD/CCE limit와 대응될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도는 i) 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 최대 개수(maximum number) 또는 ii) 제어 채널 요소(control channel element, CCE)의 최대 개수일 수 있다. 일례로, 모니터링할 PDCCH 후보들의 최대 개수가 서빙 셀 및 CORESET 그룹에 대해 각각 설정될 수 있다. 또는, CCE의 최대 개수가 서빙 셀 및 CORESET 그룹에 대해 각각 설정될 수 있다.
일례로, 상기 제1 한도는 상기 제2 한도의 값에 기반하여 결정될 수 있다. 구체적인 예로, 상기 제1 한도는 상기 제2 한도의 값에 특정 값을 곱한 값으로 결정될 수 있다. 단말은 상기 특정 값을 포함하는 능력 정보(capability information)를 전송할 수도 있다.
예를 들어, 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하의 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들이 결정될 수 있다. 즉, 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
상기 CSS들에 포함된 PDCCH 후보들은 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도와 무관하게 모니터링 할 PDCCH 후보들로 결정될 수 있다. USS들에 대해서 USS의 인덱스의 오름차순으로 정렬될 수 있다. 상기 USS 들이 인덱스의 오름차순으로, 제일 낮은 인덱스의 USS부터 각 USS에 포함된 PDCCH 후보들의 누적 개수가 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들로 순차적으로 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계는 아래 (i) 내지 (iv) 단계를 포함할 수 있다. CSS들에 포함된 PDCCH 후보들은 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도와 무관하게 모니터링 할 PDCCH 후보들로 결정된 것을 가정한다.
(i) USS 들의 인덱스의 오름차순으로 상기 USS들을 정렬하는 단계, USS_i는 i번째 USS를 나타내며, 인덱스 i는 0을 포함하는 양의 정수이다.
(ii) {(0부터 i까지의 인덱스에 대응하는 USS 들의 PDCCH 후보들의 수)와 (상기 CSS들의 PDCCH 후보들의 수)의 합}인 제1 값과 상기 제1 한도를 비교하는 단계
일례로, 셀에 대해 설정된 BD/CCE limit와 상기 제1 값을 비교할 수 있다.
(iii) {(0부터 i까지의 인덱스에 대응하는 USS 들 중 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 포함되는 USS들의 PDCCH 후보들의 수)와 (상기 CSS들의 PDCCH 후보들의 수)의 합}인 제2 값과 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정된 상기 제2 한도를 비교하는 단계
일례로, 각 CORESET 그룹에 대해 설정된 BD/CCE limit와 상기 제2 값을 비교할 수 있다.
(iv) 상기 제1 한도와 상기 제2 한도의 이하의 범위에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들이 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 값이 상기 제1 한도 이하이고, 상기 제2 값이 상기 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정된 상기 제2 한도를 초과하는 경우, USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 포함되는 i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않을 수 있다. 즉, 모니터링 할 PDCCH 후보들로 결정되지 않는다. 또한, 상기 USS_i와 연관된 CORESET 그룹을 제외한 CORESET 그룹에 포함되는 i 이상의 인덱스를 갖는 USS들에 기반하여 남은 제2 한도의 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들이 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 값이 상기 제1 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 값이 상기 제1 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들에 대해서는 PDCCH 후보들이 매핑되지 않을 수 있다.
또는, 상기 제2 값이 상기 제2 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않을 수 있다. 즉, 상기 제2 값이 상기 제2 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들에 대해서는 PDCCH 후보들이 매핑되지 않을 수 있다.
또 다른 예를 들어, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계는 (i)상기 다수의 탐색 공간들 중 상기 제2 한도에 기반하여 제1 탐색 공간들을 선택하는 단계 및 (ii) 상기 제1 탐색 공간들 중 상기 제1 한도에 기반하여 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 한도는 상기 제2 한도로써 미리 정의된 값과 {상기 제1 한도/(상기 다수의 CORESET들과 연관된 CORESET 그룹의 개수)} 중 작은 값으로 결정될 수도 있다.
예를 들어, 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET과 2 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 각각 탐색 공간들이 설정될 수 있다. 상기 제1 CORESET 그룹의 인덱스가 상기 제2 CORESET 그룹의 인덱스 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간들이 먼저 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들로 순차적으로 결정될 수 있다. 다시 말해, CORESET 그룹의 인덱스(예: CORESETPoolIndex)가 낮은 CORESET에 설정된 탐색 공간들부터 먼저 모니터리 할 PDCCH 후보들로 결정될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1120 단계의 단말(도 13 내지 도 17의 100/200)이 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
단말은 상기 결정된 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 할 수 있다(S1130). 또한, 상기 모니터링에 기반하여 DCI를 수신할 수 있다(S1140). 즉, 단말은 하나 이상의 탐색 공간 세트들 내에서 PDCCH 후보들을 모니터링 할 수 있다. 상기 DCI는 하향링크 제어 채널 (예: PDCCH)를 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 PDCCH 후보들을 모니터링 하고, 그에 기반하여 DCI를 수신하는 동작은 상술한 제안 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들에 기반하여 수행될 수 있다.
예를 들어, 복수의 DCI들이 수신될 수 있으며, 제1 제어 자원 집합 그룹에 기반하는 제1 DCI 및 제2 제어 자원 집합 그룹에 기반하는 제2 DCI를 수신할 수 있다. 상술한 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등) 등에서 설명한 바와 같이, 제어 자원 집합 그룹은 동일한 CORESETPool인덱스에 대응하는 하나 이상의 제어 자원 집합(즉, CORESET)들을 포함할 수 있으며, CORESET 풀(pool)과 대응되는 개념일 수 있다. 따라서, 서로 다른 제어 자원 집합 그룹에 기반하여 각 DCI를 수신하는 것은 서로 다른 CORESETPool인덱스에 대응하는 CORESET을 통해 각 DCI를 수신하는 것을 의미할 수 있다. 즉, 각 DCI가 수신되는 CORESET에 대응되는 CORESETPool인덱스는 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1130 및 S1140 단계의 단말(도 13 내지 도 17의 100/200)이 PDCCH 후보들을 모니터링 하고, 모니터링에 기반하여 DCI를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 PDCCH 후보들을 모니터링 하고, 모니터링에 기반하여 DCI를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 DCI를 수신할 수 있다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들이 적용될 수 있는 기지국(Base station, BS)의 하향링크 제어 정보 송신 동작 순서도의 일례를 나타낸다. 도 12는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 12에 나타난 일부 step(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
상기 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
기지국은 단말로 설정 정보를 전송할 수 있다(S1210). 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 또는 MAC CE 등)을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들에서 설명한 동작을 위한 설정들을 포함할 수 있다.
예를 들어, CORESET 관련 설정 정보(예: ControlResourceSet IE)를 포함할 수 있다. 상기 CORESET 관련 설정 정보는 CORESET 관련 ID(예: controlResourceSetID), CORESET에 대한 CORESET pool의 인덱스 (예: CORESETPool인덱스), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들에서 설명한 바와 같이, Search space에 대한 설정 정보(e.g. SearchSpace)를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 search space set 인덱스, search space set과 COREST 간의 연관(association), PDCCH 모니터링 주기/오프셋, CCE aggregation level 당 PDCCH 후보들의 수, search space set의 타입(i.e. USS 또는 CSS) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보일 수 있다. 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정될 수 있다. 일례로, 상기 다수의 탐색 공간들은 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간과 제2 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간들을 포함할 수 있다.
상기 다수의 탐색 공간들은 단말 특정 탐색 공간(USS)들과 공통 탐색 공간(CSS)들을 포함할 수 있다. 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함할 수 있다. 각 PDCCH 후보는 하나 이상의 CCE(control channel element)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1210 단계의 기지국(도 13 내지 도 17의 100/200)이 설정 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다.
기지국(BS)은 단말(user equipment, UE)로 DCI를 전송할 수 있다(S1220). 상기 DCI는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 통해 전송될 수 있다.
예를 들어, 복수의 DCI들이 전송될 수 있다. 기지국은 제1 제어 자원 집합 그룹에 기반하는 제1 DCI 및 제2 제어 자원 집합 그룹에 기반하는 제2 DCI를 전송할 수 있다. 상술한 방법(예: 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등) 등에서 설명한 바와 같이, 제어 자원 집합 그룹은 동일한 CORESETPool인덱스에 대응하는 하나 이상의 제어 자원 집합(즉, CORESET)들을 포함할 수 있으며, CORESET 풀(pool)과 대응되는 개념일 수 있다. 따라서, 서로 다른 제어 자원 집합 그룹에 기반하여 각 DCI를 전송하는 것은 서로 다른 CORESETPool인덱스에 대응하는 CORESET을 통해 각 DCI를 전송하는 것을 의미할 수 있다. 즉, 각 DCI가 전송되는 CORESET에 대응되는 CORESETPool인덱스는 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들어, PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의될 수 있다. 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값일 수 있다. 상기 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하의 수로 결정될 수 있다. 일례로, 제1 한도 또는 제2 한도 중 적어도 하나를 초고하는 경우에는 PDCCH 후보들이 드롭될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1220 단계의 기지국(도 13 내지 도 17의 100/200)이 DCI를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 DCI를 단말로 전송할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 Network side/UE 시그널링 및 동작(e.g. 제안 1/ 2/ 3/도 10/ 도 11/ 도 12 등)은 이하 설명될 장치(e.g. 도 13 내지 도 17)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, Network side(e.g. TRP 1 / TRP 2)는 제 1 무선장치, UE는 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다. 예를 들어, 제1 장치(e.g. TRP 1) / 제2 장치(e.g. TRP 2)는 제 1 무선장치, UE는 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 Network side/UE signaling 및 동작(e.g. 제안 1/ 2/ 3/도 10/ 도 11/ 도 12 등)은 도 13 내지 도 17의 하나 이상의 프로세서(e.g. 102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 Network side/UE signaling 및 동작(e.g. 제안 1/ 2/ 3/도 10/ 도 11/ 도 12 등)은 도 13 내지 도 17의 적어도 하나의 프로세서(e.g. 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)형태로 하나 이상의 메모리(e.g. 104, 204) 에 저장될 수도 있다.
예를 들어, 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되며, 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하고, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하고; 및 상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하도록 제어하되, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 수 있다.
예를 들어, 하나 이상의 명령어(instructions)을 저장하는 하나 이상의 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 하나 이상의 명령어는, 단말(User equipment, UE)이 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되며, 각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하고, 상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하고; 및 상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하도록 지시하는 명령어를 포함하되, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며, 상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며, 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하일 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 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 13은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 13을 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 무선기기 예
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 14를 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 13의 {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 신호 처리 회로 예
도 15은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 15을 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 15의 동작/기능은 도 14의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 15의 하드웨어 요소는 도 14의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 14의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도14의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 14의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 15의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 15의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 14의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 16은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 13 참조).
도 16를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도19의 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 14의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도14의 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 13, 100a), 차량(도 13, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 13, 100c), 휴대 기기(도 13, 100d), 가전(도 13, 100e), IoT 기기(도 13, 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 13, 400), 기지국(도 13, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도16에서 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 휴대 기기 예
도 17는 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 17를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 16의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 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.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A 시스템, 5G 시스템(New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (19)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 방법에 있어서,
    탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계,
    상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고,
    각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하며;
    상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계;
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하는 단계; 및
    상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며,
    상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하인, 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 다수의 탐색 공간들은 단말 특정 탐색 공간(USS)들과 공통 탐색 공간(CSS)들을 포함하고,
    상기 CSS들에 포함된 PDCCH 후보들은 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도와 무관하게 모니터링 할 PDCCH 후보들로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 USS 들이 인덱스의 오름차순으로, 제일 낮은 인덱스의 USS부터 각 USS에 포함된 PDCCH 후보들의 누적 개수가 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들로 순차적으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계는:
    상기 다수의 탐색 공간들 중 상기 제2 한도에 기반하여 제1 탐색 공간들을 선택하는 단계; 및
    상기 제1 탐색 공간들 중 상기 제1 한도에 기반하여 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제2 한도는 상기 제2 한도로써 미리 정의된 값과 {상기 제1 한도/(상기 다수의 CORESET들과 연관된 CORESET 그룹의 개수)} 중 작은 값으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 한도는 상기 제2 한도의 값에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 제1 한도는 상기 제2 한도의 값에 특정 값을 곱한 값으로 결정되며,
    상기 특정 값을 포함하는 능력 정보(capability information)를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 한도 및 상기 제2 한도는 i) 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 최대 개수 또는 ii) 제어 채널 요소(control channel element, CCE)의 최대 개수인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 다수의 탐색 공간들은 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간과 제2 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간들을 포함하며,
    상기 제1 CORESET 그룹의 인덱스가 상기 제2 CORESET 그룹의 인덱스 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 CORESET 그룹과 연관된 CORESET에 설정된 탐색 공간들이 먼저 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들로 순차적으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 2항에 있어서,
    상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계는:
    상기 USS 들의 인덱스의 오름차순으로 상기 USS들을 정렬하는 단계, USS_i는 i번째 USS를 나타내며, 인덱스 i는 0을 포함하는 양의 정수이고;
    {(0부터 i까지의 인덱스에 대응하는 USS 들의 PDCCH 후보들의 수)와 (상기 CSS들의 PDCCH 후보들의 수)의 합}인 제1 값과 상기 제1 한도를 비교하는 단계;
    {(0부터 i까지의 인덱스에 대응하는 USS 들 중 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 포함되는 USS들의 PDCCH 후보들의 수)와 (상기 CSS들의 PDCCH 후보들의 수)의 합}인 제2 값과 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정된 상기 제2 한도를 비교하는 단계; 및
    상기 제1 한도와 상기 제2 한도의 이하의 범위에서 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 제1 값이 상기 제1 한도 이하이고, 상기 제2 값이 상기 USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정된 상기 제2 한도를 초과하는 경우,
    USS_i와 연관된 CORESET 그룹에 포함되는 i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 USS_i와 연관된 CORESET 그룹을 제외한 CORESET 그룹에 포함되는 i 이상의 인덱스를 갖는 USS들에 기반하여 상기 모니터링 할 PDCCH 후보들이 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 제1 값이 상기 제1 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 제2 값이 상기 제2 한도를 초과하는 경우, i 이상의 인덱스를 갖는 USS들은 모니터링 되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 단말(User equipment, UE)에 있어서, 상기 단말은,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계,
    상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고,
    각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하며;
    상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하는 단계;
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하는 단계; 및
    상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며,
    상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하인, 단말.
  16. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하고,
    상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되며,
    각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하고,
    상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하며,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하고; 및
    상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하도록 제어하되,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며,
    상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하인, 장치.
  17. 하나 이상의 명령어(instructions)을 저장하는 하나 이상의 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 하나 이상의 명령어는,
    단말(User equipment, UE)이 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 수신하고,
    상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되며,
    각 탐색 공간은 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 포함하고,
    상기 다수의 탐색 공간들 내에서 모니터링 할 PDCCH 후보들을 결정하며,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들을 모니터링 하고; 및
    상기 모니터링에 기반하여 상기 DCI를 수신하도록 지시하는 명령어를 포함하되,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며,
    상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며,
    상기 모니터링 할 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하인, 컴퓨터 판독 가능 매체.
  18. 무선 통신 시스템에서 기지국(Base station, BS)이 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하는 방법에 있어서,
    단말(user equipment, UE)로, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계,
    상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고; 및
    상기 단말로, 상기 다수의 CORESET들에 기반하여 상기 DCI를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 DCI는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 통해 전송되며,
    상기 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며,
    상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며,
    상기 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하인, 방법.
  19. 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하는 기지국(Base station, BS)에 있어서, 상기 기지국은,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    단말(user equipment, UE)로, 탐색 공간(search space)과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계,
    상기 설정 정보에 기초하여 다수의 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)들에서 다수의 탐색 공간(search space)들이 설정되고; 및
    상기 단말로, 상기 다수의 CORESET들에 기반하여 상기 DCI를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 DCI는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 후보(candidate)들을 통해 전송되며,
    상기 PDCCH 후보들의 수와 관련된 제1 한도(LIMIT)와 제2 한도가 미리 정의되며,
    상기 제1 한도는 서빙 셀에 대해 설정되는 값이고, 상기 제2 한도는 각 탐색 공간이 설정된 CORESET 과 연관된 CORESET 그룹에 대해 설정되는 값이며,
    상기 PDCCH 후보들의 수는 상기 제1 한도 및 상기 제2 한도 이하인, 기지국.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022198504A1 (zh) * 2021-03-24 2022-09-29 Oppo广东移动通信有限公司 Pdcch配置的方法、终端设备及存储介质
WO2023022398A1 (en) * 2021-08-17 2023-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus optimizing physical downlink control channel decoding in a wireless communication system

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11930488B2 (en) * 2019-12-18 2024-03-12 Qualcomm Incorporated Techniques for signaling uplink transmission configuration indicator states
US11800518B2 (en) * 2020-01-22 2023-10-24 Qualcomm Incorporated Techniques for physical downlink control channel (PDCCH) limits for multiple cells scheduling one cell in a wireless communication system
US11622368B2 (en) * 2020-01-27 2023-04-04 Qualcomm Incorporated Transmitting multiple downlink control information messages in a control resource set
US20220150945A1 (en) * 2020-11-10 2022-05-12 Qualcomm Incorporated Downlink control information for indicating a transmission configuration indication state associated with a common beam

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110110316A1 (en) * 2009-04-30 2011-05-12 Qualcomm Incorporated Pdcch search space design for lte-a multi-carrier operation
US20120282936A1 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 Research In Motion Limited Methods of PDCCH Capacity Enhancement in LTE Systems
KR20140098100A (ko) * 2011-11-04 2014-08-07 퀄컴 인코포레이티드 강화된 pdcch에 대한 자원 관리
US8867519B2 (en) * 2010-04-07 2014-10-21 Lg Electronics Inc. PDCCH monitoring method and apparatus in a carrier junction system
WO2017192014A2 (ko) * 2016-05-04 2017-11-09 주식회사 케이티 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하는 방법 및 장치

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017052435A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and communications network for assigning enhanced physical downlink control channel resources
WO2018226411A1 (en) * 2017-06-07 2018-12-13 Intel IP Corporation Emtc-u measurement
US20180368009A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Triggering Beam Recovery
KR102573235B1 (ko) * 2017-08-11 2023-09-01 한국전자통신연구원 하향링크 제어 채널의 송수신 방법 및 이를 이용하는 장치
EP4132185A1 (en) * 2018-03-30 2023-02-08 ResMed, Inc. Scheduling request based beam failure recovery
KR20240010543A (ko) * 2018-11-02 2024-01-23 지티이 코포레이션 무선 통신에서의 적응형 파라미터 구성
US10939428B2 (en) * 2019-07-19 2021-03-02 Qualcomm Incorporated Techniques for limiting blind decoding for multi-DCI based multi-transmit-receive points
US11304218B2 (en) * 2019-07-24 2022-04-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Control signaling design for improved resource utilization

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110110316A1 (en) * 2009-04-30 2011-05-12 Qualcomm Incorporated Pdcch search space design for lte-a multi-carrier operation
US8867519B2 (en) * 2010-04-07 2014-10-21 Lg Electronics Inc. PDCCH monitoring method and apparatus in a carrier junction system
US20120282936A1 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 Research In Motion Limited Methods of PDCCH Capacity Enhancement in LTE Systems
KR20140098100A (ko) * 2011-11-04 2014-08-07 퀄컴 인코포레이티드 강화된 pdcch에 대한 자원 관리
WO2017192014A2 (ko) * 2016-05-04 2017-11-09 주식회사 케이티 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 제어 정보 및 데이터를 송수신하는 방법 및 장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022198504A1 (zh) * 2021-03-24 2022-09-29 Oppo广东移动通信有限公司 Pdcch配置的方法、终端设备及存储介质
WO2023022398A1 (en) * 2021-08-17 2023-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus optimizing physical downlink control channel decoding in a wireless communication system

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