WO2021066277A1 - 비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2021066277A1
WO2021066277A1 PCT/KR2020/006586 KR2020006586W WO2021066277A1 WO 2021066277 A1 WO2021066277 A1 WO 2021066277A1 KR 2020006586 W KR2020006586 W KR 2020006586W WO 2021066277 A1 WO2021066277 A1 WO 2021066277A1
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WO
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msg
pusch
channel
random access
message
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/006586
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English (en)
French (fr)
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이정수
윤석현
고현수
김선욱
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a method for a terminal to perform a random access procedure in an unlicensed band and an apparatus therefor, and more particularly, to a method for a terminal to perform a two-step random access procedure in an unlicensed band and an apparatus therefor. .
  • next-generation 5G system which is a wireless broadband communication improved than the existing LTE system
  • NewRAT Enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC low-latency communication
  • mMTC Massive Machine-Type Communications
  • eMBB is a next-generation mobile communication scenario with features such as High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, and High Peak Data Rate
  • URLLC is a next-generation mobile communication scenario with features such as Ultra Reliable, Ultra Low Latency, and Ultra High Availability.
  • mMTC is a next-generation mobile communication scenario with characteristics of Low Cost, Low Energy, Short Packet, and Massive Connectivity. (e.g., IoT).
  • the present disclosure is to provide a method for a terminal to perform a two-step random access process and an apparatus therefor.
  • a first PRACH (Physical Random Access Channel) preamble is transmitted to a base station through message A, and , In response to the message A, a random access response (RAR) is received from the base station through a message B related to contention resolution, and the first PRACH preamble is PUSCH (Physical Uplink) for the message A. Shared Channel)
  • RAR Random Access Response
  • PUSCH Physical Uplink
  • the first PUSCH based on the first PRACH preamble and the PUSCH Occasion may be transmitted through the message A.
  • the RAR may be a success RAR including information for resolving the contention.
  • only the first PRACH preamble may be transmitted through the message A.
  • the RAR may be a fallback RAR including uplink (UL) grant information.
  • UL uplink
  • the window may be started from the first symbol of a resource related to monitoring of the message B.
  • the PUSCH Occasion may be a valid PUSCH Occasion associated with the RACH Occasion for the first PRACH preamble.
  • An apparatus for performing a random access channel procedure (RACH Procedure) in an unlicensed band comprising: at least one processor; And at least one memory that is operatively connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed.
  • RACH Physical Random Access Channel
  • the first PRACH preamble is a PRACH preamble mapped to a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) Occasion for the message A, and the window for reception of the message B is at least one symbol after the last symbol of the PUSCH Occasion. Can be started on.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the first PUSCH based on the first PRACH preamble and the PUSCH Occasion may be transmitted through the message A.
  • the RAR may be a success RAR including information for resolving the contention.
  • only the first PRACH preamble may be transmitted through the message A.
  • the RAR may be a fallback RAR including uplink (UL) grant information.
  • UL uplink
  • the window may be started from the first symbol of a resource related to monitoring of the message B.
  • the PUSCH Occasion may be a valid PUSCH Occasion associated with the RACH Occasion for the first PRACH preamble.
  • a terminal for performing a random access channel procedure (RACH Procedure) in an unlicensed band comprising: at least one processor; And at least one memory that is operatively connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed.
  • RACH Physical Random Access Channel
  • a PRACH preamble is transmitted to the base station through message A, and in response to the message A, a random access response (RAR) is received from the base station through message B related to contention resolution.
  • RAR random access response
  • the first PRACH preamble is a PRACH preamble mapped to a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) Occasion for the message A
  • the window for reception of the message B is the last symbol of the PUSCH Occasion. It can start after at least one symbol from.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using them.
  • 3 to 5 are diagrams for explaining the structure of a radio frame and a slot used in an NR system.
  • 6 to 11 are diagrams for explaining a composition and a transmission method of an SS/PBCH block.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a random access procedure.
  • FIG. 13 is a diagram for describing multiplexing of a Long PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and a Short PUCCH in an NR system.
  • Long PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • 15 to 17 are diagrams for explaining channel transmission in an unlicensed band.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • 21 to 22 are diagrams for explaining an example of implementing specific operations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram showing a basic process of a 2-step RACH.
  • 24 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B according to success or failure of an LBT for Msg A PUSCH transmission.
  • 25 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B regardless of success or failure of an LBT for Msg A PUSCH transmission.
  • 26 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B according to a PUSCH Occasion that succeeds in LBT among a plurality of PUSCH Occasions.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B according to a last PUSCH Occasion regardless of success or failure of an LBT among a plurality of PUSCH Occasions.
  • 29 to 32 illustrate examples of various wireless devices to which embodiments of the present disclosure are applied.
  • 33 illustrates an example of a signal processing circuit to which embodiments of the present disclosure are applied.
  • the name of the base station may be used as a generic term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • RRH remote radio head
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • relay a relay
  • 3GPP-based communication standards include downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and downlink corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Physical signals are defined.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PMCH physical multicast channel
  • PHICH physical control format indicator channel
  • PHICH physical hybrid ARQ indicator channel
  • a reference signal also referred to as a pilot, refers to a signal of a predefined special waveform that the gNB and the UE know each other.
  • cell specific RS RS
  • UE-specific RS UE-specific RS
  • UE-RS positioning RS
  • channel state information RS channel state information RS, CSI-RS
  • 3GPP LTE/LTE-A standard corresponds to uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer, and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer. Uplink physical signals are defined.
  • a physical uplink shared channel PUSCH
  • a physical uplink control channel PUCCH
  • a physical random access channel PRACH
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • DCI Downlink Control Information
  • CFI Control Format Indicator
  • Downlink ACK ACKnowlegement / Negative ACK
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • UCI uplink control information
  • PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH assigned to or belonging to a time-frequency resource or resource element (RE), respectively, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE or PDCCH It is referred to as /PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH resource.
  • the expression that the user equipment transmits PUCCH/PUSCH/PRACH is, respectively, uplink control information/uplink data on or through PUSCH/PUCCH/PRACH.
  • /It is used in the same meaning as that of transmitting a random access signal.
  • the expression that gNB transmits PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH is, respectively, on PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH. It is used in the same meaning as transmitting downlink data/control information through or through.
  • CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS are allocated or configured OFDM symbols/subcarriers/REs are CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS symbols/carriers. It is called /subcarrier/RE.
  • an OFDM symbol to which a tracking RS (TRS) is allocated or configured is referred to as a TRS symbol
  • a subcarrier to which a TRS is allocated or configured is referred to as a TRS subcarrier
  • a TRS is allocated.
  • the configured RE is referred to as TRS RE.
  • a subframe configured for TRS transmission is referred to as a TRS subframe.
  • a subframe in which a broadcast signal is transmitted is called a broadcast subframe or a PBCH subframe
  • a subframe in which a synchronization signal (eg, PSS and/or SSS) is transmitted is a synchronization signal subframe or a PSS/SSS subframe. It is called.
  • the OFDM symbols/subcarriers/REs to which PSS/SSS are allocated or configured are referred to as PSS/SSS symbols/subcarriers/REs, respectively.
  • a CRS port, a UE-RS port, a CSI-RS port, and a TRS port respectively refer to an antenna port configured to transmit a CRS, an antenna port configured to transmit a UE-RS, Refers to an antenna port configured to transmit CSI-RS and an antenna port configured to transmit TRS.
  • the antenna ports configured to transmit CRSs can be classified according to the positions of the REs occupied by the CRS according to the CRS ports, and the antenna ports configured to transmit UE-RSs are the UE -According to the RS ports, the positions of the REs occupied by the UE-RS can be distinguished, and the antenna ports configured to transmit CSI-RSs are occupied by the CSI-RS according to the CSI-RS ports.
  • CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS port is also used as a term that refers to a pattern of REs occupied by CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS within a certain resource area.
  • the three main requirements areas of 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 and covers 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 on 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 latency 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, and 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. For example, for VR games, 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 use case in the automotive field is an augmented reality dashboard. It identifies an object in the dark on top of what the driver sees 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 the supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system can lower the risk of an accident by guiding the driver through alternative courses of action to make driving safer.
  • the next step will be a remote controlled or self-driven vehicle.
  • This requires very reliable and very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure.
  • 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 require 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 rate, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • the consumption and distribution of energy including heat or gas is highly decentralized, requiring automated control of distributed sensor networks.
  • the smart grid interconnects these sensors using digital information and communication technologies to gather information and act accordingly. This information can include the behavior of suppliers and consumers, enabling 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 can provide sensors and remote monitoring of 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 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.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated in the application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the first layer provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control layer through a transmission channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transmission channel. Data moves between the physical layers of the transmitting side and the receiving side through a physical channel.
  • the physical channel uses time and frequency as radio resources. Specifically, a physical channel is modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in downlink and a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme in uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to an upper layer, the Radio Link Control (RLC) layer, through a logical channel.
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer of the second layer performs a header compression function that reduces unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth wireless interface.
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is in charge of controlling logical channels, transmission channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • the radio bearer refers to a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the UE and the RRC layer of the network exchange RRC messages with each other.
  • RRC connection RRC Connected
  • the terminal is in an RRC connected state (Connected Mode), otherwise, it is in an RRC idle state (Idle Mode).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • the downlink transmission channel for transmitting data from the network to the terminal includes a broadcast channel (BCH) that transmits system information, a paging channel (PCH) that transmits paging messages, and a downlink shared channel (SCH) that transmits user traffic or control messages.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH, or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • MCH downlink multicast channel
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast. Traffic Channel
  • FIG. 2 is a diagram illustrating physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using 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 (S201). To this end, the terminal may receive 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 the 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. It can be done (S202).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) with respect to the base station (S203 to S206).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S203 and S205), 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 (S206).
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S207) and physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel; PUCCH) transmission (S208) may be performed.
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and different formats may be applied according to the purpose of use.
  • the 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). ) And the like.
  • the UE may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • the NR system is considering a method of using a high ultra-high frequency band, that is, a millimeter frequency band of 6 GHz or higher in order to transmit data while maintaining a high transmission rate to a large number of users using a wide frequency band.
  • 3GPP uses this as an NR, and in the present invention, it will be referred to as an NR system in the future.
  • 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, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 kHz is supported to overcome phase noise.
  • numerology or subcarrier spacing (SCS)
  • the NR frequency band is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1 is a sub 6GHz range
  • FR2 may mean a millimeter wave (mmW) in the above 6GHz range.
  • mmW millimeter wave
  • Table 1 below shows the definition of the NR frequency band.
  • 3 illustrates a structure of a radio frame used in NR.
  • uplink and downlink transmission is composed of frames.
  • the radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • the half-frame is defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP). When a normal CP is used, each slot includes 14 symbols. When the extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 2 exemplifies that when a normal CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • N subframe,u slot the number of slots in the subframe
  • Table 3 exemplifies that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) section of the time resource eg, SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • BWP Bandwidth Part
  • the carrier may include up to N (eg, 4) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated to one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • a frame is characterized by a self-contained structure in which all of a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel can be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, a DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, a UL control region).
  • N and M are each an integer of 0 or more.
  • a resource region hereinafter, referred to as a data region
  • the DL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the following configuration may be considered. Each section was listed in chronological order.
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • PUCCH may be transmitted in the UL control region, and PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • DCI downlink control information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like
  • uplink control information for example, positive acknowledgment/negative acknowledgment (ACK/NACK) information for DL data, channel state information (CSI) information, scheduling request (SR), and the like may be transmitted.
  • the GP provides a time gap in the process of switching from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode between the base station and the terminal. Some symbols at a time point at which the DL to UL is switched within a subframe may be set as a GP.
  • the UE may perform cell search, system information acquisition, beam alignment for initial access, and DL measurement based on the SSB.
  • SSB is used interchangeably with a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block.
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • the SSB is composed of PSS, SSS and PBCH.
  • the SSB is composed of four consecutive OFDM symbols, and PSS, PBCH, SSS/PBCH and PBCH are transmitted for each OFDM symbol.
  • the PSS and SSS are each composed of 1 OFDM symbol and 127 subcarriers, and the PBCH is composed of 3 OFDM symbols and 576 subcarriers.
  • Polar coding and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) are applied to the PBCH.
  • the PBCH consists of a data RE and a demodulation reference signal (DMRS) RE for each OFDM symbol. There are 3 DMRS REs for each RB, and 3 data REs exist between the DMRS REs.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Cell search refers to a process in which a UE acquires time/frequency synchronization of a cell and detects a cell identifier (eg, Physical layer Cell ID, PCID) of the cell.
  • PSS is used to detect a cell ID within a cell ID group
  • SSS is used to detect a cell ID group.
  • PBCH is used for SSB (time) index detection and half-frame detection.
  • the cell search process of the terminal may be summarized as shown in Table 4 below.
  • Type of Signals Operations 1 st step PSS * SS/PBCH block (SSB) symbol timing acquisition* Cell ID detection within a cell ID group(3 hypothesis) 2 nd Step SSS * Cell ID group detection (336 hypothesis) 3 rd Step PBCH DMRS * SSB index and Half frame (HF) index(Slot and frame boundary detection) 4 th Step PBCH * Time information (80 ms, System Frame Number (SFN), SSB index, HF) * Remaining Minimum System Information (RMSI) Control resource set (CORESET)/Search space configuration 5 th Step PDCCH and PDSCH * Cell access information* RACH configuration
  • SSB SS/PBCH block
  • the SSB is transmitted periodically according to the SSB period.
  • the SSB basic period assumed by the UE is defined as 20 ms.
  • the SSB period may be set to one of ⁇ 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms ⁇ by a network (eg, a base station).
  • a network eg, a base station.
  • a set of SSB bursts is constructed.
  • the SSB burst set consists of a 5 ms time window (ie, half-frame), and the SSB can be transmitted up to L times within the SS burst set.
  • the maximum number of transmissions L of the SSB may be given as follows according to the frequency band of the carrier. One slot contains a maximum of two SSBs.
  • the temporal position of the SSB candidate in the SS burst set may be defined as follows according to the SCS.
  • the temporal position of the SSB candidate is indexed from 0 to L-1 in the temporal order within the SSB burst set (ie, half-frame) (SSB index).
  • -Case A-15 kHz SCS The index of the start symbol of the candidate SSB is given as ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*n.
  • n 0, 1.
  • n 0, 1, 2, 3.
  • -Case B-30 kHz SCS The index of the start symbol of the candidate SSB is given as ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*n.
  • n 0.
  • n 0, 1.
  • -Case C-30 kHz SCS The index of the start symbol of the candidate SSB is given as ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*n.
  • n 0, 1.
  • n 0, 1, 2, 3.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.
  • -Case E-240 kHz SCS The index of the start symbol of the candidate SSB is given as ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56*n.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
  • the UE can acquire DL synchronization by detecting the SSB.
  • the terminal may identify the structure of the SSB burst set based on the detected SSB index, and accordingly, may detect a symbol/slot/half-frame boundary.
  • the number of the frame/half-frame to which the detected SSB belongs can be identified using SFN information and half-frame indication information.
  • the UE may obtain 10-bit SFN (System Frame Number) information from the PBCH (s0 to s9).
  • PBCH System Frame Number
  • MIB Master Information Block
  • PBCH TB Transport Block
  • the terminal may acquire 1-bit half-frame indication information (c0).
  • the half-frame indication information may be implicitly signaled using PBCH DMRS.
  • the UE may obtain an SSB index based on the DMRS sequence and PBCH payload.
  • SSB candidates are indexed from 0 to L-1 in time order within the SSB burst set (ie, half-frame).
  • L 4 out of 3 bits that can be indicated using 8 PBCH DMRS sequences, the SSB index is indicated and the remaining 1 bit may be used for half-frame indication (b2).
  • the UE may acquire AS-/NAS-information through the SI acquisition process.
  • the SI acquisition process may be applied to a UE in an RRC_IDLE state, an RRC_INACTIVE state, and an RRC_CONNECTED state.
  • SI is divided into MIB (Master Information Block) and a plurality of SIB (System Information Block).
  • the MIB and the plurality of SIBs may be further divided into a minimum SI (SI) and another SI (other SI).
  • SI minimum SI
  • SIB 1 may be referred to as RMSI (Remaining Minimum System Information).
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • the MIB includes information/parameters related to SIB1 (SystemInformationBlockType1) reception and is transmitted through the PBCH of the SSB.
  • SIB1 SystemInformationBlockType1
  • the UE Upon initial cell selection, the UE assumes that the half-frame with SSB is repeated in a 20ms cycle. The UE may check whether there is a CORESET (Control Resource Set) for the Type0-PDCCH common search space based on the MIB.
  • the Type0-PDCCH common search space is a kind of PDCCH search space, and is used to transmit a PDCCH for scheduling SI messages.
  • the UE based on information in the MIB (e.g., pdcch-ConfigSIB1) (i) a plurality of consecutive RBs constituting CORESET and one or more consecutive symbols and (ii) PDCCH opportunity (Ie, a time domain location for PDCCH reception) can be determined.
  • pdcch-ConfigSIB1 provides information on a frequency location in which SSB/SIB1 exists and a frequency range in which SSB/SIB1 does not exist.
  • SIBx includes information related to availability and scheduling (eg, transmission period, SI-window size) of the remaining SIBs (hereinafter, SIBx, x is an integer greater than or equal to 2).
  • SIB1 may inform whether SIBx is periodically broadcast or is provided by a request of a terminal through an on-demand method.
  • SIB1 may include information necessary for the UE to perform an SI request.
  • SIB1 is transmitted through the PDSCH
  • the PDCCH scheduling SIB1 is transmitted through the Type0-PDCCH common search space
  • SIB1 is transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH.
  • -SIBx is included in the SI message and transmitted through the PDSCH.
  • Each SI message is transmitted within a periodic time window (ie, SI-window).
  • Beam sweeping means that a transmission reception point (TRP) (eg, a base station/cell) changes a beam (direction) of a radio signal according to time (hereinafter, a beam and a beam direction may be mixed).
  • TRP transmission reception point
  • SSB may be periodically transmitted using beam sweeping.
  • the SSB index is implicitly linked with the SSB beam.
  • the SSB beam may be changed in units of SSB (index) or may be changed in units of SSB (index) groups. In the latter case, the SSB beam remains the same within the SSB (index) group. That is, the transmission beam echo of the SSB is repeated in a plurality of consecutive SSBs.
  • the maximum number of transmissions L of the SSB in the SSB burst set has a value of 4, 8 or 64 depending on the frequency band to which the carrier belongs. Accordingly, the maximum number of SSB beams in the SSB burst set may also be given as follows according to the frequency band of the carrier.
  • the number of SSB beams is 1.
  • the terminal may align the base station and the beam based on the SSB. For example, after performing SSB detection, the terminal identifies the best SSB. Thereafter, the terminal may transmit the RACH preamble to the base station by using the PRACH resource linked/corresponding to the index (ie, the beam) of the best SSB.
  • the SSB can be used to align the beam between the base station and the terminal even after initial access.
  • FIG. 11 illustrates a method of informing an actually transmitted SSB (SSB_tx).
  • a maximum of L SSBs may be transmitted, and the number/locations at which SSBs are actually transmitted may vary for each base station/cell.
  • the number/locations at which SSBs are actually transmitted is used for rate-matching and measurement, and information on the actually transmitted SSBs is indicated as follows.
  • rate-matching It may be indicated through UE-specific RRC signaling or RMSI.
  • the UE-specific RRC signaling includes a full (eg, length L) bitmap in both the below 6GHz and above 6GHz frequency ranges.
  • RMSI includes a full bitmap at below 6GHz, and includes a compressed bitmap at above 6GHz.
  • information on the actually transmitted SSB may be indicated using a group-bit map (8 bits) + an intra-group bit map (8 bits).
  • a resource (eg, RE) indicated through UE-specific RRC signaling or RMSI is reserved for SSB transmission, and PDSCH/PUSCH may be rate-matched in consideration of SSB resources.
  • the network When in the RRC connected mode, the network (eg, the base station) may indicate the SSB set to be measured within the measurement interval.
  • the SSB set may be indicated for each frequency layer. If there is no indication regarding the SSB set, the default SSB set is used.
  • the default SSB set includes all SSBs in the measurement interval.
  • the SSB set may be indicated using a full (eg, length L) bitmap of RRC signaling.
  • the default SSB set is used.
  • FIG. 12 illustrates an example of a random access process.
  • FIG. 12 illustrates a contention-based random access process.
  • the UE may transmit a random access preamble through the PRACH as Msg1 in the random access procedure in the UL.
  • Random access preamble sequences having two different lengths are supported.
  • the long sequence length 839 is applied for subcarrier spacing of 1.25 and 5 kHz, and the short sequence length 139 is applied for subcarrier spacing of 15, 30, 60 and 120 kHz.
  • RACH configuration for the cell is included in the system information of the cell and provided to the UE.
  • the RACH configuration includes information on a subcarrier spacing of the PRACH, available preambles, and preamble format.
  • the RACH configuration includes association information between SSBs and RACH (time-frequency) resources. The UE transmits a random access preamble in the RACH time-frequency resource associated with the detected or selected SSB.
  • the SSB threshold for RACH resource association can be set by the network, and the RACH preamble is transmitted based on the SSB whose reference signal received power (RSRP) measured based on the SSB satisfies the threshold. Or, retransmission is performed. For example, the UE may select one of SSB(s) meeting the threshold value, and transmit or retransmit the RACH preamble based on the RACH resource associated with the selected SSB.
  • RSRP reference signal received power
  • the BS When the BS receives the random access preamble from the UE, the BS transmits a random access response (RAR) message (Msg2) to the UE.
  • RAR random access response
  • the PDCCH for scheduling the PDSCH carrying RAR is transmitted after being CRC masked with a random access (RA) radio network temporary identifier (RNTI) (RA-RNTI).
  • RA-RNTI random access radio network temporary identifier
  • a UE that detects a PDCCH masked with RA-RNTI may receive an RAR from a PDSCH scheduled by a DCI carried by the PDCCH.
  • the UE checks whether the preamble transmitted by the UE, that is, random access response information for Msg1, is in the RAR.
  • Whether there is random access information for Msg1 transmitted by the UE may be determined based on whether there is a random access preamble ID for the preamble transmitted by the UE. If there is no response to Msg1, the UE may retransmit the RACH preamble within a predetermined number of times while performing power ramping. The UE calculates the PRACH transmission power for retransmission of the preamble based on the most recent path loss and power ramping counter.
  • Random access response information is timing advance information for UL synchronization, a UL grant, and when a UE temporary UE receives random access response information for itself on the PDSCH, the UE provides timing advance information for UL synchronization, initial UL Grant, UE temporary (temporary) cell RNTI (cell RNTI, C-RNTI) can be known.
  • the timing advance information is used to control the uplink signal transmission timing.
  • the network e.g., BS
  • the UE may transmit UL transmission as Msg3 in a random access procedure on an uplink shared channel based on random access response information.
  • Msg3 may include an RRC connection request and a UE identifier.
  • the network may send Msg4, which may be treated as a contention resolution message on the DL. By receiving Msg4, the UE can enter the RRC connected state.
  • the contention-free random access process may be used in the process of handing over to another cell or BS by the UE, or may be performed when requested by the command of the BS.
  • the basic process of the contention-free random access process is similar to the contention-based random access process.
  • the preamble to be used by the UE hereinafter, a dedicated random access preamble
  • a dedicated random access preamble is the above It is assigned to the UE.
  • Information on the dedicated random access preamble may be included in an RRC message (eg, a handover command) or may be provided to the UE through a PDCCH order.
  • the UE transmits a dedicated random access preamble to the BS.
  • the UE receives the random access process from the BS, the random access process is completed.
  • the UL grant in the RAR schedules PUSCH transmission to the UE.
  • the PUSCH carrying the initial UL transmission by the UL grant in the RAR is also referred to as Msg3 PUSCH.
  • the contents of the RAR UL grant start at the MSB and end at the LSB, and are given in Table 5.
  • RAR UL grant field Number of bits Frequency hopping flag One Msg3 PUSCH frequency resource allocation 12 Msg3 PUSCH time resource allocation 4 Modulation and coding scheme (MCS) 4 Transmit power control (TPC) for Msg3 PUSCH 3 CSI request One
  • the TPC command is used to determine the transmit power of the Msg3 PUSCH, and is interpreted according to Table 6, for example.
  • the CSI request field in the RAR UL grant indicates whether the UE will include aperiodic CSI report in the corresponding PUSCH transmission.
  • the subcarrier spacing for Msg3 PUSCH transmission is provided by the RRC parameter.
  • the UE will transmit PRACH and Msg3 PUSCH on the same uplink carrier of the same serving cell.
  • the UL BWP for Msg3 PUSCH transmission is indicated by System Information Block1 (SIB1).
  • FIG. 13 illustrates a configuration in which Short PUCCH and Long PUCCH are multiplexed with an uplink signal.
  • PUCCH (eg, PUCCH format 0/2) and PUSCH may be multiplexed in a TDM or FDM scheme.
  • Short PUCCH and long PUCCH from different terminals may be multiplexed in a TDM or FDM scheme.
  • Short PUCCHs from a single terminal in one slot may be multiplexed in a TDM scheme.
  • Short PUCCH and long PUCCH from a single terminal in one slot may be multiplexed in a TDM or FDM scheme.
  • the UE may detect a PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (eg, DCI formats 1_0, 1_1), and the PDCCH represents a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI formats 1_0 and 1_1 may include the following information.
  • -Frequency domain resource assignment indicates the RB set assigned to the PDSCH
  • K0 indicating the starting position (eg, OFDM symbol index) and length (eg number of OFDM symbols) of the PDSCH in the slot
  • the UE may transmit UCI through PUCCH in slot #(n+K1).
  • the UCI includes a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may consist of 2-bits when spatial bundling is not configured, and may consist of 1-bits when spatial bundling is configured.
  • the HARQ-ACK transmission time point for a plurality of PDSCHs is designated as slot #(n+K1)
  • the UCI transmitted in slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • BWP Bandwidth Part
  • up to 400 MHz can be supported per one carrier. If the UE operating on such a wideband carrier always operates with a radio frequency (RF) module for the entire carrier turned on, the UE battery consumption may increase. Or, when considering several use cases (eg, eMBB, URLLC, mMTC, V2X, etc.) operating within one wideband carrier, different numerology (eg, subcarrier spacing) for each frequency band within the corresponding carrier. Can be supported. Alternatively, each UE may have different capabilities for the maximum bandwidth. In consideration of this, the base station may instruct the UE to operate only in a portion of the bandwidth, not the entire bandwidth of the wideband carrier, and the portion of the bandwidth is referred to as a bandwidth part (BWP).
  • BWP bandwidth part
  • the BWP is a subset of contiguous common resource blocks defined for the numerology ⁇ i in the bandwidth part i on the carrier, and one numerology (e.g., subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration). Period) can be set.
  • numerology e.g., subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration. Period
  • the base station may set one or more BWPs in one carrier set to the UE.
  • some UEs may be moved to another BWP for load balancing.
  • some spectrum of the entire bandwidth may be excluded and both BWPs of the cell may be set in the same slot.
  • the base station may set at least one DL/UL BWP to the UE associated with the wideband carrier, and at least one DL/UL BWP among the DL/UL BWP(s) set at a specific time (physical L1 signaling as a layer control signal, MAC control element (CE) as a MAC layer control signal, or RRC signaling) can be activated and switch to another configured DL/UL BWP (L1 signaling, MAC CE or RRC signaling, etc.) or by setting a timer value so that the UE switches to a predetermined DL/UL BWP when the timer expires.
  • a specific time physical L1 signaling as a layer control signal, MAC control element (CE) as a MAC layer control signal, or RRC signaling
  • DCI format 1_1 or DCI format 0_1 may be used.
  • the activated DL/UL BWP is specifically referred to as the active DL/UL BWP.
  • the UE may not be able to receive the configuration for the DL/UL BWP.
  • the DL/UL BWP assumed by the UE is called an initial active DL/UL BWP.
  • the DL BWP is a BWP for transmitting and receiving a downlink signal such as a PDCCH and/or a PDSCH
  • the UL BWP is a BWP for transmitting and receiving an uplink signal such as a PUCCH and/or a PUSCH.
  • a downlink channel and/or a downlink signal can be transmitted and received in an active DL Downlink Bandwidth Part (BWP).
  • BWP Downlink Bandwidth Part
  • an uplink channel and/or an uplink signal may be transmitted and received within an active UL BWP (Uplink Bandwidth Part).
  • 15 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • a cell operating in a licensed band is defined as an L-cell, and a carrier of the L-cell is defined as a (DL/UL) LCC.
  • a cell operating in an unlicensed band (hereinafter, U-band) is defined as a U-cell, and a carrier of the U-cell is defined as (DL/UL) UCC.
  • the carrier/carrier-frequency of the cell may mean the operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • Cell/carrier eg, CC
  • a cell is collectively referred to as a cell.
  • the LCC may be set to PCC (Primary CC) and the UCC may be set to SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station may transmit and receive signals through one UCC or a plurality of LCCs and UCCs combined with a carrier. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only UCC(s) without an LCC.
  • the signal transmission/reception operation in the unlicensed band described in various embodiments of the present disclosure may be performed based on all of the above-described deployment scenarios (unless otherwise noted).
  • a frame structure type 3 or NR frame structure of LTE may be used for operation in an unlicensed band.
  • the configuration of OFDM symbols occupied for uplink/downlink signal transmission in the frame structure for the unlicensed band may be set by the base station.
  • the OFDM symbol may be replaced with an SC-FDM(A) symbol.
  • the base station may inform the terminal of the configuration of OFDM symbols used in subframe #n through signaling.
  • a subframe may be replaced with a slot or a time unit (TU).
  • the UE subframes through a specific field (e.g., Subframe configuration for LAA field, etc.) in the DCI received from the base station in subframe #n-1 or subframe #n. It is possible to assume (or identify) the configuration of the OFDM symbol occupied in #n.
  • a specific field e.g., Subframe configuration for LAA field, etc.
  • Table 7 shows the configuration of OFDM symbols used for transmission of a downlink physical channel and/or a physical signal in a current and/or next subframe in a subframe configuration for LAA field in a wireless communication system Illustrate how to represent.
  • the base station may inform the terminal of information on the uplink transmission period through signaling.
  • the terminal may obtain'UL duration' and'UL offset' information for subframe #n through the'UL duration and offset' field in the detected DCI.
  • Table 8 illustrates how the UL duration and offset field indicates UL offset and UL duration configuration in a wireless communication system.
  • -A channel may mean a carrier or a part of a carrier composed of a contiguous set of RBs on which a channel access procedure is performed in a shared spectrum.
  • the channel access procedure may be a sensing-based procedure for evaluating the availability of a channel for performing transmission.
  • -Channel occupancy may mean transmission in a channel by a base station/UE after performing a corresponding channel access procedure in this section.
  • -Channel occupancy time means that after the base station/UE performs the corresponding channel access procedure in this section, the base station/UE and any base station/UE(s) sharing channel occupancy transmit transmission on the channel. It can mean the total time performed. In order to determine the channel occupancy time, if the transmission gap is 25 us or less, the gap duration may be counted as the channel occupancy time. The channel occupancy time may be shared for transmission between the base station and the corresponding UE(s).
  • the base station may perform the following downlink channel access procedure (CAP) for the unlicensed band in order to transmit a downlink signal in the unlicensed band.
  • CAP downlink channel access procedure
  • This section describes a channel access procedure performed by a base station in which a time duration spanned by a sensing slot sensed idle before downlink transmission(s) is random. This clause is applicable to the following transmissions:
  • the transmission period may be greater than 1 ms, or the transmission may cause the discovery burst duty cycle to exceed 1/20.
  • the base station senses whether the channel is in an idle state during the sensing slot period of the delay period T d , and may transmit transmission after the counter N is 0 in step 4 below. At this time, the counter N is adjusted by channel sensing for an additional sensing slot duration according to the following procedure:
  • N init is an arbitrary number of evenly distributed between p is from 0 CW (random number uniformly distributed between 0 and CW p). Then go to step 4.
  • step 3 The channel for the additional sensing slot period is sensed. At this time, if the additional sensing slot period is idle, the process moves to step 4. If not, go to step 5.
  • step 6 If the corresponding channel is sensed as idle during all sensing slot periods of the additional delay period T d, the process moves to step 4. If not, go to step 5.
  • 16 is a diagram illustrating a DL CAP for unlicensed band transmission to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • a type 1 downlink channel access procedure for unlicensed band transmission to which various embodiments of the present disclosure are applicable may be summarized as follows.
  • a transmitting node eg, a base station
  • CAP channel access procedure
  • the base station may randomly select the backoff counter N within the contention window (CW) according to step 1.
  • the value of N is set to the initial value Ninit (2020).
  • Ninit is selected as an arbitrary value from 0 to CWp.
  • step 4 if the backoff counter value (N) is 0 (2030; Y), the base station ends the CAP process (2032). Subsequently, the base station may perform Tx burst transmission (2034). On the other hand, if the backoff counter value is not 0 (2030; N), the base station decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (2040).
  • the base station checks whether the channel is in an idle state (2050), and if the channel is in an idle state (2050; Y), it checks whether the backoff counter value is 0 (2030).
  • the base station uses a delay period longer than the sensing slot time (e.g., 9usec) according to step 5 For above), it is checked whether the corresponding channel is in an idle state (2060). If the channel is idle in the delay period (2070; Y), the base station may resume the CAP process again.
  • a delay period longer than the sensing slot time e.g. 9usec
  • the base station senses the channel during the delay period to determine whether it is in the idle state. At this time, if the channel is idle during the delay period, the base station does not set the backoff counter value Ninit, but can perform the CAP process again from the backoff counter value 5 (or from 4 after decreasing the backoff counter value by 1). have.
  • the base station performs step 2060 again to check whether the channel is in the idle state during the new delay period.
  • the base station may transmit transmission on the channel if the following conditions are satisfied:
  • the base station When the base station is prepared to transmit transmission and the corresponding channel is sensed as idle during at least the sensing slot period Tsl, and immediately before the transmission, the channel is sensed as idle during all sensing slot periods of the delay period Td. Occation
  • the base station senses the channel after being prepared to transmit transmission, the channel is not sensed as idle during the sensing slot period Tsl, or immediately before the intended transmission (immediately before) any one of the delay period Td. If the channel is not sensed as idle during the sensing slot period, the base station proceeds to step 1 after sensing that the channel is idle during the sensing slot period of the delay period Td (proceed to step 1).
  • each sensing slot period Tsl is 9us
  • Tf includes an idle sensing slot period Tsl at the start point of Tf.
  • Table 9 exemplifies that mp, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes that are applied to the CAP vary according to the channel access priority class.
  • Tf includes a sensing slot at the start point of Tf.
  • Tf includes a sensing slot occurring within the last 9 us of Tf.
  • the base station does not sense the channel before transmitting the transmission.
  • the maximum duration corresponding to the transmission is 584us.
  • the base station may access multiple channels on which transmission is performed through one of the following type A or type B procedures.
  • the base station Phase channel connection is performed.
  • C is a set of channels intended to be transmitted by the base station
  • q is the number of channels to be transmitted by the base station.
  • Counter N considered in CAP is for each channel It is determined individually, and in this case, the counter for each channel is Mark d.
  • Counter N considered in CAP is for each channel It is determined for each channel, and the counter for each channel is Mark d.
  • any one channel of the base station In the case of cease transmission, if the absence of any other technology sharing the channel can be guaranteed for a long period (e.g., by the level of regulation) (if the absence of any other technology sharing the channel can be guaranteed on a long term basis (eg, by level of regulation)), each channel c i (where c i is different from c j, )for, After waiting for a section of or When an idle sensing slot is detected after reinitializing, the base station Decrease can be resumed.
  • Each channel The star counter N may be determined according to the above-described contents, and at this time, the counter for each channel is Mark d. here, May mean a channel having the largest CW p value.
  • Base station When ceases transmission for any one channel for which is determined, the base station is used for all channels. Reinitialize.
  • the base station is a multi-channel Prior to transmission of each phase, uniformly randomly from C above Or
  • the base station is more than once every 1 second Do not choose.
  • C is a set of channels intended to be transmitted by the base station
  • q is the number of channels to be transmitted by the base station.
  • the base station 4.2.1. Section or 4.2.2. Channels in accordance with the procedures set out in Section 3.1 together with the indications set out in Section Channel access on the server.
  • the base station is a channel Immediately before transmission on the image (sensing interval) at least While channel Is sensed. And, the base station is at least a sensing period While channel Immediately after sensing that the child is a child (immediately after) channel Transfer can be performed on the. Given interval My channel When the channel is sensed as idle during all time periods in which phase idle sensing is performed, the channel Is Can be considered as children for.
  • the base station is a channel (At this time, ), (for a period exceeding T mcot,p) transmission is not performed for a period exceeding T mcot,p in Table 9 above.
  • T mcot,p is the channel It is determined using the channel access parameters used for.
  • the channel frequency of the channel set C selected by the gNB is one subset of the predefined channel frequency sets.
  • a single CW p value is maintained for channel set C.
  • Step 2 of the procedure described above in Section 3.1 is modified as follows.
  • CW p value for each channel Is maintained independently for the sake of channel To determine the CW p for the channel Any PDSCH that completely or partially overlaps with may be used.
  • channel To determine the N init for the channel The CW p value of is used. here, Is the channel with the largest CW p among all channels in set C.
  • the UE and the base station scheduling or configuring UL transmission for the UE perform the following procedure for access to a channel (performing LAA S cell transmission(s)).
  • a P cell which is a licensed band and an S cell, which is one or more unlicensed bands
  • an uplink CAP operation to which various embodiments of the present disclosure are applicable do.
  • the uplink CAP operation may be equally applied even when only an unlicensed band is set for the terminal and the base station.
  • the UE may access a channel on which UL transmission(s) is performed according to a type 1 or type 2 UL channel access procedure.
  • Table 10 exemplifies that mp, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes that are applied to the CAP vary according to the channel access priority class.
  • 17 is a diagram illustrating a UL CAP for transmission in an unlicensed band to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • the type 1 UL CAP of the UE for unlicensed band transmission to which various embodiments of the present disclosure are applicable may be summarized as follows.
  • a transmitting node eg, UE may initiate a channel access procedure (CAP) to operate in an unlicensed band (2110).
  • CAP channel access procedure
  • the UE may randomly select the backoff counter N within the contention window (CW) according to step 1.
  • the value of N is set to the initial value Ninit (2120).
  • Ninit is selected as an arbitrary value from 0 to CWp.
  • step 4 if the backoff counter value (N) is 0 (2130; Y), the UE ends the CAP process (2132). Subsequently, the UE may perform Tx burst transmission (2134). On the other hand, if the backoff counter value is not 0 (2130; N), the UE decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (2140).
  • the UE checks whether the channel is in an idle state (2150), and if the channel is in an idle state (2150; Y), it checks whether the backoff counter value is 0 (2130).
  • the UE Conversely, if the channel is not in an idle state in operation 2150, that is, if the channel is in a busy state (2150; N), the UE has a delay period longer than the slot time (e.g., 9usec) according to step 5 (defer duration Td; 25usec or more) ), it is checked whether the corresponding channel is idle (2160). If the channel is idle in the delay period (2170; Y), the UE may resume the CAP process again.
  • the slot time e.g. 9usec
  • the UE senses the channel during the delay period to determine whether it is in the idle state. At this time, if the channel is idle during the delay period, the UE does not set the backoff counter value Ninit, but can perform the CAP process again from the backoff counter value 5 (or from 4 after decreasing the backoff counter value by 1). have.
  • the UE performs operation 2160 again to check whether the channel is in the idle state during the new delay period.
  • the UE when the UE does not transmit UL transmission on a channel on which transmission(s) is performed after step 4 of the above-described procedure, the UE may transmit UL transmission on the channel if the following conditions are satisfied.
  • the UE proceeds to step 1 after the corresponding channel is sensed as idle during the slot periods of the delay period Td.
  • each slot period Tsl is 9us
  • Tf includes an idle slot period Tsl at the start point of Tf.
  • T short_ul is one sensing slot section Immediately following (immediately followed) section It consists of T f includes a sensing slot at the start point of T f. When two sensing slots in the T short_ul are sensed as idle, the channel is considered as idle during T short_ul.
  • the UE uses the type 2B channel access procedure for UL transmission.
  • Tf includes a sensing slot occurring within the last 9 us of Tf.
  • the UE If the UE is instructed to perform the Type 2C UL channel access procedure, the UE does not sense the channel before transmitting the transmission in order to transmit the transmission.
  • the maximum duration corresponding to the transmission is 584us.
  • the UL scheduling grant for UL transmission on the channel set C indicates a type 1 channel access procedure, and UL transmissions are scheduled to start transmission at the same time for all channels in the channel set C, and/or
  • -It is an intention to perform uplink transmission on resources set on channel set C using a type 1 channel access procedure
  • channel frequencies of channel set C are a subset of one of the preset channel frequency sets:
  • the UE uses a type 2 channel access procedure Transfer can be performed on the.
  • a channel prior to performing a type 1 channel access procedure on any (any) channel in channel set C. Is uniformly randomly selected from channel set C by the UE.
  • the UE is a channel within the bandwidth of the carrier of the scheduled or carrier bandwidth set by UL resources. May not be transmitted from.
  • the base station transmits a related signal to the terminal through a downlink channel to be described later, and the terminal receives a related signal from the base station through a downlink channel to be described later.
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • PDSCH carries downlink data (e.g., DL-shared channel transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are used. Apply.
  • a codeword is generated by encoding TB.
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword are mapped to one or more layers (Layer mapping). Each layer is mapped to a resource together with a demodulation reference signal (DMRS) to generate an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the PDCCH carries downlink control information (DCI) and a QPSK modulation method is applied.
  • DCI downlink control information
  • One PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, 16 Control Channel Elements (CCEs) according to the Aggregation Level (AL).
  • CCE consists of six REGs (Resource Element Group).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • D represents a resource element (RE) to which DCI is mapped
  • R represents an RE to which DMRS is mapped.
  • the DMRS is mapped to RE #1, RE #5, and RE #9 in the frequency domain direction within one symbol.
  • CORESET is defined as a REG set with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a plurality of OCRESETs for one terminal may be overlapped in the time/frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs constituting CORESET and the number of symbols (maximum 3) may be set by higher layer signaling.
  • the precoder granularity in the frequency domain for each CORESET is set to one of the following by higher layer signaling:
  • REGs in CORESET are numbered based on a time-first mapping manner. That is, the REGs are numbered sequentially from 0 starting from the first OFDM symbol in the lowest-numbered resource block inside the CORESET.
  • the mapping type from CCE to REG is set to one of a non-interleaved CCE-REG mapping type or an interleaved CCE-REG mapping type.
  • 19(a) illustrates a non-interleaved CCE-REG mapping type
  • FIG. 19(b) illustrates an interleaved CCE-REG mapping type.
  • Non-interleaved CCE-REG mapping type (or localized mapping type): 6 REGs for a given CCE constitute one REG bundle, and all REGs for a given CCE are contiguous. One REG bundle corresponds to one CCE
  • CCE-REG mapping type (or Distributed mapping type): 2, 3 or 6 REGs for a given CCE constitute one REG bundle, and the REG bundles are interleaved in CORESET.
  • the REG bundle in the CORESET consisting of 1 OFDM symbol or 2 OFDM symbols consists of 2 or 6 REGs
  • the REG bundle in the CORESET consisting of 3 OFDM symbols consists of 3 or 6 REGs.
  • REG bundle size is set for each CORESET
  • the number of rows (A) of the (block) interleaver for the above interleaving operation is set to one of 2, 3, and 6.
  • the number of columns of the block interleaver is equal to P/A.
  • a write operation for the block interleaver is performed in a row-first direction, and a read operation is performed in a column-first direction.
  • Cyclic shift (CS) in an interleaving unit is applied based on an ID that can be set independently and an ID that can be set independently for the DMRS.
  • the UE acquires DCI transmitted through the PDCCH by performing decoding (aka, blind decoding) on the set of PDCCH candidates.
  • the set of PDCCH candidates decoded by the UE is defined as a PDCCH search space set.
  • the search space set may be a common search space or a UE-specific search space.
  • the UE may acquire DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search space sets set by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET setting is associated with one or more sets of search spaces, and each set of search spaces is associated with one COREST setting.
  • One set of search spaces is determined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId Represents the set of control resources related to the search space set.
  • -monitoringSlotPeriodicityAndOffset indicates PDCCH monitoring period interval (slot unit) and PDCCH monitoring interval offset (slot unit)
  • -monitoringSymbolsWithinSlot indicates the PDCCH monitoring pattern in the slot for PDCCH monitoring (eg, indicates the first symbol(s) of the control resource set)
  • Table 11 exemplifies features of each search space type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
  • Table 12 exemplifies DCI formats transmitted through the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH Can be used to schedule.
  • DCI format 1_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-level) PDSCH I can.
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (eg, dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-Emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and/or DCI format 2_1 may be delivered to UEs in a corresponding group through a group common PDCCH, which is a PDCCH delivered to UEs defined as one group.
  • FIGS. 21 to 22 Prior to the detailed description, an example of implementing operations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 21 to 22.
  • the UE may transmit a first PRACH (Physical Random Access Channel) preamble through message A (S2101).
  • a random access response (RAR) may be received through a message B related to contention resolution (S2103).
  • RAR Random Access Response
  • a specific method of performing the random access process by the terminals of S2101 to S2103 may be based on the embodiments and features described later.
  • the terminal of FIG. 21 may be any one of various wireless devices disclosed in FIGS. 29 to 32.
  • the terminal of FIG. 21 may be the first wireless device 100 of FIG. 29 or the wireless devices 100 and 200 of FIG. 30.
  • the operation process of FIG. 21 may be performed and executed by any one of various wireless devices disclosed in FIGS. 29 to 32.
  • the base station receives a first PRACH (Physical Random Access Channel) preamble through message A (S2201), and in response to the message A, RAR through message B related to contention resolution. (Random Access Response) can be transmitted (S2203).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • S2203 a specific method for the base station of S2201 to S2203 to perform the random access process may be based on the embodiments and features described later.
  • the base station of FIG. 22 may be any one of various wireless devices disclosed in FIGS. 29 to 32.
  • the base station of FIG. 22 may be the second wireless device 200 of FIG. 29 or the wireless devices 100 and 200 of FIG. 30.
  • the operation process of FIG. 22 may be performed and executed by any one of various wireless devices disclosed in FIGS. 29 to 32.
  • the UE may perform UL transmission through a random access procedure (RACH Procedure) without being scheduled for direct uplink (UL) transmission from a given base station or cell.
  • RACH Procedure random access procedure
  • the random access process in LTE and/or the system includes: 1) transmission of a random access preamble, 2) reception of a message (Msg) 2 corresponding to a random access response (RAR) , 3) Transmission of Msg 3 including Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), 4) 4-step of reception of Msg 4 including information on contention resolution ) Procedure.
  • Msg 2 is a message in which the base station receiving a preamble allocates UL resources to be used when the terminal transmitting the preamble transmits Msg 3.
  • the terminal provides a connection request along with its own identification information such as an International Mobile Subscriber Identity (IMSI) or a Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI). Information can be transmitted.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity
  • the base station receiving Msg 3 transmits identification information of the corresponding terminal and information necessary for random access through Msg 4, thereby preventing collisions that may occur between different terminals during the random access process, and performing a random access procedure for the corresponding terminal. You can complete it.
  • the UE transmits a message corresponding to Msg 3 together with preamble to the base station as Msg A, and in response to Msg A, the base station sends a message corresponding to Msg 4 together with RAR as Msg B. Send to the terminal.
  • the terminal receiving Msg B completes the random access procedure by decoding Msg B and then performs data transmission/reception.
  • the terminal may receive 2-step RACH related configuration information included in system information broadcasted from the base station (S2301).
  • the UE Upon receiving the 2-step RACH-related configuration information, the UE transmits the RACH preamble (or PRACH preamble) and Msg A including the PUSCH based on the configuration information in order to perform a random access procedure for the base station (S2303).
  • the RACH preamble and PUSCH may be transmitted at regular intervals or successively transmitted in a time domain, and the corresponding PUSCH includes information about an identifier (ID) of the terminal.
  • ID an identifier
  • the base station is able to predict and receive a PUSCH or a continuous PUSCH having a corresponding gap by detecting a preamble.
  • the base station receives an access request and/or response from an upper layer based on the ID information of the terminal transmitted through the PUSCH, and then sends Msg B including information such as RAR and contention resolution to the terminal as a response to Msg A. It is transmitted (S2305). Thereafter, depending on whether the terminal receives Msg B, the terminal can complete access to the base station and transmit and receive data with the base station in the same or similar manner as after the operation of receiving Msg 4 in the existing 4-step RACH procedure.
  • the Listen Before Talk (LBT) process required for signal transmission and reception in the unlicensed band can be applied to signal transmission and reception for the random access procedure. That is, in the NR-Unlicensed spectrum (NR-U) system, LBT is always performed to check the idle or busy state of the transmission/reception channel before the base station and the terminal transmit and receive signals, which is a 2-step RACH procedure in the unlicensed band. The same may be performed in the procedure for transmitting and receiving Msg A and Msg B for.
  • LBT Listen Before Talk
  • the transmission of Msg A in the 2-step RACH procedure includes the transmission of the Msg A PUSCH along with the transmission of the Msg A PRACH preamble
  • the success or failure of the LBT for the Msg A PUSCH after transmitting the Msg A PRACH preamble is determined.
  • the random access procedure may be different. For example, if the UE successfully performs LBT for Msg A PUSCH after transmitting Msg A PRACH preamble and transmits to Msg A PUSCH without any problem, the base station correctly receives both Msg A PRACH preamble and Msg A PUSCH.
  • Msg B including contention resolution information may be transmitted to the UE and a 2-step RACH procedure may be completed.
  • the LBT for Msg A PUSCH fails after the UE transmits the Msg A PRACH preamble, the UE cannot transmit the Msg A PUSCH, and the base station that does not receive the Msg A PUSCH by receiving only the Msg A PRACH preamble transmits Msg B.
  • a fall-back to Msg 3 is indicated, and the UE may switch to a 4-step RACH procedure.
  • the success or failure of the LBT for the Msg A PUSCH should be considered in the transmission of the Msg A PUSCH and the subsequent Msg B reception. It may be necessary to prevent it.
  • a method of setting single or multiple resources for Msg A PUSCH considering LBT failure is described, and reception of Msg B according to the configured resources Allows you to see how to set the window (or contention resolution timer; CR timer).
  • the RACH Occasion (RO) through which the Msg A PRACH preamble is transmitted and the PUSCH Occasion (PO) through which the Msg A PUSCH is transmitted may be mapped 1:1. Therefore, when the UE transmits the Msg A PRACH preamble, the Msg A PUSCH Occasion corresponding to the transmitted Msg A PRACH preamble is composed of one, and whether or not Msg A PUSCH is transmitted according to the success or failure of the LBT is one Msg A PUSCH Occasion. Is determined for.
  • the window or timer for the terminal to receive Msg B is: 1) If the LBT is successful, a window is configured after the Msg A PUSCH Occasion or a timer may be set to start, and if the LBT fails, the window is not configured or the timer is not started. Can be set to disable. Alternatively, 2) regardless of whether the LBT succeeds or fails, a window may be always configured after Msg A PUSCH Occasion or a timer may be set to start.
  • the channel state of the one Msg A PUSCH Occasion When circumstances such as worsening of (status) occur, the probability of detection error for Msg A PUSCH is predicted by itself, and only the Msg A PRACH preamble may be transmitted and the Msg A PUSCH may not be transmitted. That is, whether or not the Msg A PUSCH is transmitted may vary according to the success or failure of the LBT, or according to the UE's independent determination and selection of Msg A PUSCH transmission or non-transmission.
  • the start time of the window or timer for receiving Msg B may be set as in the following embodiments.
  • Embodiments that can be utilized regardless of success or failure are not limited to the NR-U system and may be applied to a licensed carrier.
  • Embodiment 1 When LBT is successful, the start time of the window or timer is set from the first symbol after 1 symbol from the last symbol of PUSCH Occasion
  • Embodiment 1 is to set a window or timer for receiving Msg B only when the LBT is successful and can transmit Msg A PUSCH, and when the LBT fails to transmit Msg A PUSCH, for receiving Msg B This is how you don't set a window or timer. That is, even if there is an Msg A PUSCH Occasion corresponding to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE, if the LBT fails, Msg A PUSCH transmission in the corresponding Msg A PUSCH Occasion is not performed, and accordingly, the reception window or timer of Msg B is Does not start. On the other hand, if the LBT is successful, Msg A PUSCH transmission in the corresponding Msg A PUSCH Occasion is normally performed, and the reception window or timer of Msg B may also be started.
  • the time point at which the reception window of Msg B or the timer starts may be a symbol one symbol after the last symbol of the Msg A PUSCH Occasion corresponding to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE.
  • the window or timer for receiving the Msg B may be set to start with an interval of at least one symbol or more from the Msg A PUSCH Occasion in a symbol unit.
  • the start time of the window or the timer may be the first symbol of the resource for monitoring Msg B.
  • the resource for monitoring Msg B may be a resource corresponding to the fastest CORESET of the Type1-PDCCH Common Search Space set for the UE to receive the PDCCH for Msg B.
  • the window or timer set to receive Msg B is the first symbol of the resource for monitoring Msg B (first symbol ), and the corresponding start time may be a time 1 symbol after the last symbol of Msg A PUSCH Occasion.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B according to success or failure of an LBT for Msg A PUSCH transmission.
  • the UE does not transmit Msg A PUSCH when the LBT for Msg A PUSCH transmission fails with respect to the PO having a one-to-one correspondence with the RO related to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE.
  • the window or timer for the reception of Msg B is also not configured.
  • the UE transmits Msg A PUSCH when the LBT for Msg A PUSCH transmission is successful for the PO in a one-to-one correspondence with the RO related to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE. And configure a window or timer for the reception of Msg B.
  • the window or timer set to receive Msg B starts from the first symbol of the resource for monitoring Msg B, and the corresponding start point can be a time point after 1 symbol from the last symbol of PUSCH Occasion. have.
  • Embodiment 2 The start time of the window or timer is set from the first symbol after 1 symbol from the last symbol of PUSCH Occasion regardless of LBT success or failure
  • Embodiment 2 is a method of setting a window or timer for receiving Msg B even if the UE fails to transmit the Msg A PUSCH due to the failure of the LBT for the Msg A PUSCH, unlike the first embodiment. That is, if there is a PUSCH Occasion corresponding to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE, whether the LBT succeeds or fails, the reception window or timer of Msg B may be started, and the UE can expect the reception of Msg B.
  • the method of the second embodiment may be applicable regardless of a licensed carrier or an unlicensed carrier.
  • the time point at which the reception window of Msg B or the timer starts may be a symbol 1 symbol or later from the last symbol of the Msg A PUSCH Occasion corresponding to the Msg A PRACH preamble transmitted by the terminal.
  • the window or timer for receiving the Msg B may be set to start with an interval of at least one symbol or more from the Msg A PUSCH Occasion in a symbol unit.
  • the start time of the window or the timer may be the first symbol of the resource for monitoring Msg B.
  • the resource for monitoring Msg B may be a resource corresponding to the fastest CORESET of the Type1-PDCCH Common Search Space set for the UE to receive the PDCCH for Msg B.
  • the terminal transmitting the Msg A PRACH preamble fails to transmit the Msg A PUSCH or does not transmit the Msg A PUSCH according to an independent decision on the channel state
  • the base station also transmits a fallback RAR including UL grant information to the terminal through Msg B, thereby inducing Msg 3 transmission of the terminal together with fall-back to the 4-step RACH procedure.
  • the random access preamble index (RAPID) included in the detected Msg A PRACH preamble is a RAPID for a 2-step RACH procedure
  • the UE fails to decode the Msg A PUSCH for a certain period of time the UE fails to LBT and thus Msg A Assuming that the PUSCH has not been transmitted, a fallback RAR can be transmitted to the terminal.
  • a terminal that expects to receive a fallback RAR because it cannot transmit Msg A PUSCH can ignore it even if it detects a success RAR including its RAPID, and a fallback RAR in which its RAPID is matched during a given window or a time period of a timer. You can expect to receive it. If the terminal does not receive the RAR until the expiration of the window or timer, the terminal may perform a random access resource selection procedure after a certain back-off time up to the specified maximum number of transmissions, Radio Link Failure (RLF) procedure can be performed.
  • RLF Radio Link Failure
  • the terminal transmitting the Msg A PRACH preamble succeeds in LBT and transmits the Msg A PUSCH
  • the terminal can expect to receive success RAR including information on contention resolution through Msg B, and its own RAPID and terminal It can be expected that a specific value such as a specific identifier (UE-Identifier; UE-ID) is included in the contents of Msg B.
  • the base station may also notify that the 2-step RACH procedure of the terminal can be successfully performed by transmitting a success RAR including information on contention resolution to the terminal through Msg B.
  • the UE If the UE cannot identify its RAPID and UE-ID through Msg B, the UE continues to perform blind decoding until the reception window or timer of Msg B expires. At this time, if the terminal does not finally identify the RAPID and UE-ID until the expiration point, the terminal can perform the procedure of resource selection for random access after a certain back-off time up to the specified maximum number of transmissions, and perform the Radio Link Failure procedure. You can do it.
  • the above examples can be similarly applied to a situation in which a plurality of terminals perform a 2-step RACH procedure for one base station.
  • a situation where there are two terminals that have selected the Msg A PRACH preamble including the same RAPID at the same time one terminal transmits the Msg A PUSCH, but the other terminal may not transmit the Msg A PUSCH.
  • the terminal transmitting the Msg A PUSCH expects to receive the success RAR as described above, and also expects that its RAPID and UE-ID are included in the contents of Msg B.
  • the UE If the UE cannot identify its RAPID and UE-ID through Msg B, the UE continues to perform blind decoding until the window or timer expires, and if the RAPID and UE-ID cannot be identified until the expiration point, the UE back After the -off time, a resource selection procedure and a Radio Link Failure (RLF) procedure for random access can be performed.
  • RLF Radio Link Failure
  • the terminal that has not transmitted the Msg A PUSCH expects a fallback RAR in which its RAPID is matched during the window or timer period as described above, and can ignore this even if it detects a success RAR including its RAPID.
  • a terminal that has not received the RAR until the expiration of the window or the timer may perform a resource selection procedure and a Radio Link Failure procedure for a random access after a certain back-off time.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B regardless of success or failure of an LBT for Msg A PUSCH transmission.
  • the UE does not transmit Msg A PUSCH due to failure of the LBT for Msg A PUSCH transmission with respect to the PO having a one-to-one correspondence with the RO related to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE,
  • a window or timer for reception of Msg B can be configured.
  • the UE transmits Msg A PUSCH when the LBT for Msg A PUSCH transmission is successful for the PO in a one-to-one correspondence with the RO related to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE. And configure a window or timer for the reception of Msg B.
  • the window or timer set to receive Msg B in FIG. 25(a) or 25(b) starts from the first symbol of the resource for monitoring Msg B, and the corresponding start point is the PUSCH Occasion. It may be a time point after 1 symbol from the last symbol.
  • the RACH Occasion (RO) through which the Msg A PRACH preamble is transmitted may be mapped to a plurality of PUSCH Occasions (POs) through which the Msg A PUSCH is transmitted.
  • the plurality of Msg A PUSCH Occasions may be continuously allocated without a time gap between Msg A PUSCH Occasions in the form of Time Division Multiplexing (TDM).
  • TDM Time Division Multiplexing
  • the plurality of Msg A PUSCH Occasions may be allocated with a predetermined time gap.
  • the one to multiple mapping relationship between RACH Occasions and Msg A PUSCH Occasions may be configured according to various methods. As a simple example, preambles for all 2-step RACH procedures may be mapped to all of a plurality of Msg A PUSCH Occasions, respectively.
  • preambles for a 2-step RACH procedure may be divided into N subsets, and the number of Msg A PUSCH Occasions mapped to the preamble for each subset may be configured differently. That is, for preambles divided into N subsets, 1) In the case of a subset containing preambles corresponding to #0 to #A-1, each preamble is one Msg A PUSCH Occasion and one to one mapping (one to one). mapping) relationship, and 2) In the case of a subset containing preambles corresponding to #A to #B-1, each preamble constitutes a one to two mapping relationship with two Msg A PUSCH Occasions. can do.
  • each preamble has three Msg A PUSCH Occasions and a one to three mapping relationship. Extended configuration of mapping relationships is also possible.
  • the preambles included in the subset of 1) have a one to one mapping relationship with Msg A PUSCH Occasion, so the transmitted PRACH preamble
  • the corresponding PUSCH Occasion is composed of one, and whether the Msg A PUSCH is transmitted according to the success or failure of the LBT is determined for the corresponding one PUSCH Occasion.
  • the PUSCH Occasions corresponding to the transmitted PRACH preamble consists of two, and the transmission of Msg A PUSCH according to the success or failure of LBT Whether or not is determined for the two PUSCH Occasions.
  • the preambles included in the subset of 3) have a one to three mapping relationship with Msg A PUSCH Occasions, so the PUSCH Occasions corresponding to the transmitted PRACH preamble consists of three, and the Msg A PUSCH according to the success or failure of the LBT. Whether to transmit is determined for the three PUSCH Occasions.
  • the probability of Msg A PUSCH transmission may vary for each subset, and the UE has a relatively high Msg A PUSCH transmission probability or a low Msg A PUSCH transmission probability in consideration of the channel state or the priority of the signal to be transmitted.
  • RSRP reference signal received power
  • SSB Synchronization Signal Block
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • a subset may be selected according to a priority criterion such as the size of the Msg A PUSCH to be performed. Based on the selected subset, the UE may perform LBT for the PUSCH Occasion(s) corresponding to the preamble included in the subset, attempt to transmit the Msg A PUSCH, and configure a window or timer for receiving Msg B. have.
  • a priority criterion such as the size of the Msg A PUSCH to be performed.
  • Msg A PUSCH may be transmitted and a reception window or timer of Msg B may be configured according to the first or second embodiment described above.
  • a reception window or timer of Msg B may be configured according to the first or second embodiment described above.
  • a modulo operation for the UE-ID is performed based on the total number (M) of a plurality of Msg A PUSCH Occasions among a plurality of Msg A PUSCH Occasions corresponding to the preamble.
  • Msg A PUSCH may be transmitted through one Msg A PUSCH Occasion determined by applying it.
  • the modulo operation is (UE-ID) mod(M), and each preamble is sequentially mapped to the PUSCH Occasion according to the result value of (UE-ID) mod(M) based on the UE-ID included in each,
  • the UE may transmit the Msg A PUSCH based on the mapped Msg A PUSCH Occasion.
  • a window or timer for receiving Msg B may be started after one mapped PUSCH Occasion.
  • the UE preambles to increase the diversity and transmission probability of Msg A PUSCH even if there is a possibility of collision between a plurality of Msg A PUSCHs.
  • Msg A PUSCH can be transmitted in all Msg A PUSCH Occasions corresponding to.
  • the UE will attempt to transmit the Msg A PUSCH in a plurality of PUSCH Occasions corresponding to the preamble.
  • LBT is performed for all of the plurality of PUSCH Occasions in the NR-U system. Therefore, it is necessary to set a window or timer for receiving Msg B based on which PUSCH Occasion among a plurality of PUSCH Occasions, and for this, the following embodiments may be used.
  • the UE may predict the probability of a detection error for the Msg A PUSCH by itself and transmit only the Msg A PRACH preamble and not the Msg A PUSCH. That is, among the embodiments mentioned in the following disclosure, the embodiments that can be used regardless of the success or failure of the LBT are not limited to the NR-U system and may be applied to a licensed carrier.
  • Embodiment 3 The start point of a window or timer is set from the first symbol after 1 symbol from the last symbol of the PUSCH Occasion that succeeded in LBT among a plurality of PUSCH Occasions.
  • Embodiment 3 is a method in which a terminal performs LBT for each of a plurality of PUSCH Occasions, and sets a window or a timer for receiving Msg B based on the successful PUSCH Occasion of LBT.
  • Embodiment 3 is the same as Embodiment 1 in that a window or timer for receiving Msg B is set based on a PUSCH Occasion that succeeds in LBT.
  • a window or a timer for receiving Msg B is not set. That is, when the terminal cannot transmit the Msg A PUSCH, the window or timer for receiving the Msg B does not start.
  • Embodiment 3 if the LBT for a specific PUSCH Occasion is successful, Msg A PUSCH transmission in the corresponding PUSCH Occasion is normally performed, and a reception window or timer of Msg B may also be started. At this time, the time point at which the reception window of Msg B or the timer starts may be one symbol after the last symbol of the PUSCH Occasion corresponding to the Msg A PRACH preamble transmitted by the UE. In other words, a window or a timer for receiving Msg B may be set to start with a PUSCH Occasion and at least one symbol or more intervals in a symbol unit.
  • the start time of the window or the timer may be the first symbol of the resource for monitoring Msg B.
  • the resource for monitoring Msg B may be a resource corresponding to the fastest CORESET of the Type1-PDCCH Common Search Space set for the UE to receive the PDCCH for Msg B.
  • the window or timer set to receive Msg B is the first symbol of the resource for monitoring Msg B (first symbol ), and the corresponding start time may be a time point after one symbol from the last symbol of the PUSCH Occasion.
  • 26 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B according to a PUSCH Occasion that succeeds in LBT among a plurality of PUSCH Occasions.
  • a window for receiving Msg B based on this PO do not configure the timer.
  • the terminal performs LBT until a PO in which the LBT succeeds comes out and transmits the Msg A PUSCH from the PO in which the LBT is successful, but sets a window or timer for receiving Msg B at a time point after 1 symbol from the last symbol of the corresponding PO.
  • the POs shown in FIG. 26 correspond to one Msg A PRACH preamble in one to multiple, and may be duplicated resources allocated in the form of TDM.
  • Embodiment 4 The start time of the window or timer is set from the first symbol after 1 symbol from the last symbol of the last PUSCH Occasion among a plurality of PUSCH Occasions regardless of LBT success or failure.
  • Example 4 for a plurality of PUSCH Occasions corresponding to Msg A PRACH preamble, Msg B is always received based on the last PUSCH Occasion among a plurality of PUSCH Occasions regardless of the success or failure of LBT for each PUSCH Occasion.
  • Msg B is always received from the last symbol of the last PUSCH Occasion among a plurality of TDMed PUSCH Occasions. The start time of the window or timer for this is set.
  • the method of the fourth embodiment is a method applicable without distinction between a licensed carrier or an unlicensed carrier, and operations of the terminal and the base station according to the fourth embodiment may be the same as those described in the second embodiment.
  • Example 4 if the LBT for a specific Msg A PUSCH Occasion is successful, Msg A PUSCH transmission in the corresponding Msg A PUSCH Occasion is normally performed, and the reception window or timer of Msg B is also started based on the successful Msg A PUSCH Occasion of LBT. I can. In this case, the UE can expect to receive a success RAR as it transmits the Msg A PUSCH, and can expect to successfully complete the 2-step RACH procedure.
  • a window for receiving Msg B or a timer start time is set for the last Msg A PUSCH Occasion, whether the LBT succeeds or fails, based on the last Msg A PUSCH Occasion. Even in the last Msg A PUSCH Occasion, if the UE cannot transmit the Msg A PUSCH, the UE can expect to receive a fallback RAR and fall back to a 4-step RACH procedure to transmit Msg 3.
  • the time point at which the reception window of Msg B or the timer starts may be one symbol after the last symbol of the corresponding last Msg A PUSCH Occasion, as described above.
  • the window or timer for receiving the Msg B may be set to start with an interval of at least one symbol or more from the Msg A PUSCH Occasion in a symbol unit.
  • the start time of the window or the timer may be the first symbol of the resource for monitoring Msg B.
  • the resource for monitoring Msg B may be a resource corresponding to the fastest CORESET of the Type1-PDCCH Common Search Space set for the UE to receive the PDCCH for Msg B.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of configuring a reception window of Msg B according to the last Msg A PUSCH Occasion regardless of success or failure of LBT among a plurality of Msg A PUSCH Occasions.
  • a window or a timer for reception of Msg B based on the last PO Configurable.
  • the terminal may configure a window or a timer for receiving Msg B at a time point after 1 symbol from the last symbol of the corresponding last PO.
  • the POs shown in FIG. 27 correspond to one Msg A PRACH preamble in one to multiple, and may be duplicated resources allocated in the form of TDM.
  • Embodiment 5 Regardless of LBT success or failure, the start time of a window or timer is set from 1 symbol after the last symbol of the first PUSCH Occasion among a plurality of PUSCH Occasions.
  • Example 5 is for a plurality of Msg A PUSCH Occasions corresponding to Msg A PRACH preamble, regardless of the success or failure of LBT for each Msg A PUSCH Occasion, always the first Msg A PUSCH Occasion among a plurality of Msg A PUSCH Occasions.
  • This is a method of setting a window or timer for receiving Msg B based on. That is, a window for receiving Msg B or a timer start point is set from one symbol after the last symbol of the first Msg A PUSCH Occasion among a plurality of TDM Msg A PUSCH Occasions.
  • the operation of the terminal and the base station after the start of the reception window or timer for Msg B based on the first Msg A PUSCH Occasion according to Example 5 may be the same as described in Example 2, and at the same time, the terminal LBT can be performed on the remaining Msg A PUSCH Occasions.
  • the terminal Since the terminal sets the reception window or timer of Msg B after the first Msg A PUSCH Occasion, it expects the reception of Msg B and performs LBT for subsequent Msg A PUSCH Occasions, so that the terminal performs Msg in any Msg A PUSCH Occasion.
  • the Msg B reception time may be before or after the Msg A PUSCH transmission time. For example, if the terminal succeeds in LBT for the first PUSCH Occasion and transmits the Msg A PUSCH through the first Msg A PUSCH Occasion, the reception time of Msg B may be after the transmission time of the Msg A PUSCH.
  • Msg B The reception time of is before the transmission time of the Msg A PUSCH.
  • the subsequent operation of the terminal performing LBT for a plurality of Msg A PUSCH Occassions is whether the terminal performing LBT finally succeeds in LBT but receives Msg B at a time before transmitting Msg A PUSCH, or Msg A It may vary as follows depending on whether Msg B is received at a time point after PUSCH transmission.
  • the operation of the following terminal is a target object that each terminal wants to receive, such as success RAR or fallback RAR, depending on whether the terminal has transmitted Msg A PUSCH or the terminal that has not transmitted, as described in Example 2.
  • Signal may be different.
  • the problem of redundant transmission for success RAR or fallback RAR may also be solved by applying a method similar to the method of the second embodiment.
  • the terminal receives Msg B from the base station before transmitting the Msg A PUSCH
  • the base station has received the Msg A PRACH preamble and has not received the Msg A PUSCH, so Msg B transmitted by the base station is a fallback and Msg 3 A fallback RAR containing information about transmission is included.
  • the UE may expect transmission of Msg A PUSCH by storing the fallback RAR and performing LBT on the remaining Msg A PUSCH Occasions.
  • transmission information such as grant for Msg 3 transmitted through the fallback RAR of Msg B may indicate a later resource in consideration of the fact that a plurality of Msg A PUSCH Occasions are initially allocated by the base station.
  • the terminal when the terminal succeeds in LBT and receives Msg B from the base station after transmitting the Msg A PUSCH, the subsequent operation of the terminal is changed according to the contents of Msg B transmitted by the base station. From the terminal's point of view, since the Msg A PUSCH has already been transmitted, if Msg B includes a fallback RAR, the terminal can be ignored and reception of a success RAR can be expected. If the success RAR is not received during the reception window or timer period of Msg B, the UE may fall back to the 4-step RACH procedure based on the previously received fallback RAR and transmit Msg 3. Alternatively, if the success RAR is not received during the reception window or timer period of Msg B, the terminal may perform a resource selection procedure for random access after a set back-off time to avoid collision with the redundantly transmitted RAPID.
  • the terminal may recognize an operation after the set Msg B reception window or timer expires as an operation due to the unsuccessful contention resolution.
  • the UE may select a 2-step RACH procedure or a 4-step RACH procedure again according to a channel state after a preset back-off time, and perform a resource selection procedure for random access.
  • 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, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices. It can be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a 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, washing machines, and the like.
  • 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 other
  • 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 communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing 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.
  • 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)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • At least some of a process of setting various configuration information various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation process, and the like may be performed.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation process e.g., resource allocation process, and the like.
  • 29 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 28 ⁇ 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. For example, 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 herein. It is possible to store software code including:
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a 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.
  • 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 following operations are described based on the control operation of the processor 102 from the perspective of the processor 102, but may be stored in the memory 104 in software code or the like for performing these operations.
  • the processor 102 may control the transceiver 106 to transmit the first PRACH (Physical Random Access Channel) preamble through message A.
  • the processor 102 may control the transceiver 106 to receive a random access response (RAR) through message B related to contention resolution.
  • RAR random access response
  • a specific method of controlling the transceiver 106 so that the processor 102 transmits the message A and the transceiver 106 to receive the message B may be based on the above-described embodiments.
  • the following operations are described based on the control operation of the processor 202 from the perspective of the processor 202, but may be stored in the memory 204, such as software code for performing these operations.
  • the processor 202 may control the transceiver 206 to receive the first PRACH (Physical Random Access Channel) preamble through message A.
  • the processor 202 may control the transceiver 206 to transmit a Random Access Response (RAR) through message B related to contention resolution.
  • RAR Random Access Response
  • a specific method of controlling the transceiver 206 to receive the message A by the processor 202 and the transceiver 206 to transmit the message B may be based on the above-described embodiments.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102 and 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, and 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, proposal, method, and/or operational flow chart disclosed herein. At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) containing PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document. , Can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • a signal e.g., a baseband signal
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts 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 configured to perform firmware or software included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and 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 sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more of the memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or 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 operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc., mentioned in the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document from one or more other devices. have.
  • 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 to one or more antennas (108, 208), one or more transceivers (106, 206) through the one or more antennas (108, 208), the description and functions disclosed in this document.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 28).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 29, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 29.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 and 206 and/or one or more antennas 108 and 208 of FIG. 29.
  • 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. For example, the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, 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 externally through the communication unit 110 (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • an external eg, other communication device
  • the specific operation process of the control unit 120 and the program/code/command/information stored in the memory unit 130 according to the present invention are at least one operation of the processors 102 and 202 of FIG. 29 and the memories 104 and 204. ) May correspond to at least one of the operations.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on 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. 28, 100a), vehicles (Figs. 28, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 28, 100c), portable devices (Figs. 28, 100d), and home appliances.
  • Figure 28, 100e), IoT device Figure 28, 100f
  • digital broadcasting terminal hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 28 and 400), a base station (FIGS. 28 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed place 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 control unit 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.
  • FIG. 30 An implementation example of FIG. 30 will be described in more detail with reference to the drawings.
  • 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. 30, 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.
  • 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 the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and may directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal.
  • 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.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, or the like.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illuminance sensor, pedal position sensor, etc. can be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology that maintains a driving lane, a technology that automatically adjusts the speed such as adaptive cruise control, a technology that automatically travels along a predetermined route, and automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like, based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • 33 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. have.
  • the operations/functions of FIG. 33 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 29.
  • the hardware elements of FIG. 33 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 29.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 29.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 29, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 29.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 33.
  • 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, and the like.
  • 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 as the reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 33.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 29
  • 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.
  • a specific operation described as being performed by a base station in this document may be performed by its upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network comprising a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station, gNode B (gNB), Node B, eNode B (eNB), and access point.
  • the method and apparatus for performing the random access process by the terminal in the unlicensed band as described above have been described centering on an example applied to the 5th generation NewRAT system, but can be applied to various wireless communication systems in addition to the 5th generation NewRAT system. .

Abstract

본 개시는 비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정(Random Access Channel Procedure; RACH Procedure)을 수행하는 방법을 개시한다. 특히, 상기 방법은 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 전송하고, 상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하고, 상기 제1 PRACH preamble은, 상기 메시지 A를 위해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) Occasion에 맵핑(mapping)되는 PRACH preamble이고, 상기 메시지 B의 수신을 위한 윈도우는 상기 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 최소 한 심볼 이후에 시작될 수 있다.

Description

비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
본 개시는 비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 비면허 대역에서 단말이 2-단계 임의 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, 기존 LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. NewRAT이라고 명칭되는, 이러한 차세대 5G 시스템에서는 Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/ Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC) 등으로 통신 시나리오가 구분된다.
여기서, eMBB는 High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이고, URLLC는 Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이며 (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control), mMTC는 Low Cost, Low Energy, Short Packet, Massive Connectivity 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이다. (e.g., IoT).
본 개시는 단말이 2-단계 임의 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하고자 한다.
본 개시에서 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 개시의 실시 예에 따른 비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정(Random Access Channel Procedure; RACH Procedure)을 수행하는 방법에 있어서, 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 기지국으로 전송하고, 상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 제1 PRACH preamble은, 상기 메시지 A를 위해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) Occasion에 맵핑(mapping)되는 PRACH preamble이고, 상기 메시지 B의 수신을 위한 윈도우는 상기 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 최소 한 심볼 이후에 시작될 수 있다.
이 때, 상기 제1 PRACH preamble 및 상기 PUSCH Occasion에 기반한 제1 PUSCH가 상기 메시지 A를 통해 전송될 수 있다.
또한, 상기 RAR은 상기 경쟁 해결을 위한 정보를 포함하는 success RAR일 수 있다.
또한, 상기 제1 PRACH preamble만이 상기 메시지 A를 통해 전송될 수 있다.
또한, 상기 RAR은 상향링크(Uplink; UL) 그랜트(grant) 정보를 포함하는 fallback RAR일 수 있다.
또한, 상기 윈도우는 상기 메시지 B의 모니터링(monitoring)과 관련된 자원의 첫 심볼에서 시작되는 것일 수 있다.
또한, 상기 PUSCH Occasion은, 상기 제1 PRACH preamble을 위한 RACH Occasion과 연관된 유효(valid) PUSCH Occasion일 수 있다.
본 개시에 따른 비면허 대역에서 임의 접속 과정(Random Access Channel Procedure; RACH Procedure)을 수행하기 위한 장치에 있어서, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고, 상기 특정 동작은, 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 전송하고, 상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 수신하는 것을 포함하고, 상기 제1 PRACH preamble은, 상기 메시지 A를 위해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) Occasion에 맵핑(mapping)되는 PRACH preamble이고, 상기 메시지 B의 수신을 위한 윈도우는 상기 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 최소 한 심볼 이후에 시작될 수 있다.
이 때, 상기 제1 PRACH preamble 및 상기 PUSCH Occasion에 기반한 제1 PUSCH가 상기 메시지 A를 통해 전송될 수 있다.
또한, 상기 RAR은 상기 경쟁 해결을 위한 정보를 포함하는 success RAR일 수 있다.
또한, 상기 제1 PRACH preamble만이 상기 메시지 A를 통해 전송될 수 있다.
또한, 상기 RAR은 상향링크(Uplink; UL) 그랜트(grant) 정보를 포함하는 fallback RAR일 수 있다.
또한, 상기 윈도우는 상기 메시지 B의 모니터링(monitoring)과 관련된 자원의 첫 심볼에서 시작되는 것일 수 있다.
또한, 상기 PUSCH Occasion은, 상기 제1 PRACH preamble을 위한 RACH Occasion과 연관된 유효(valid) PUSCH Occasion일 수 있다.
본 개시에 따른 비면허 대역에서 임의 접속 과정(Random Access Channel Procedure; RACH Procedure)을 수행하기 위한 단말에 있어서, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고, 상기 특정 동작은, 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 기지국으로 전송하고, 상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 포함하고, 상기 제1 PRACH preamble은, 상기 메시지 A를 위해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) Occasion에 맵핑(mapping)되는 PRACH preamble이고, 상기 메시지 B의 수신을 위한 윈도우는 상기 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 최소 한 심볼 이후에 시작될 수 있다.
본 개시에 따르면, 비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정을 수행하기 위한 신호의 수신 시점을 적절히 설정하여 보다 원활한 2-단계 임의 접속 과정을 수행할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3 내지 도 5은 NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임 및 슬롯의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 6 내지 도 11은 SS/PBCH 블록의 구성(Composition) 및 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)의 예시를 나타내는 도면이다.
도 13은 NR 시스템에서 Long PUCCH (Physical Uplink Control Channel)과 Short PUCCH의 다중화를 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 15 내지 17은 비면허 대역에서의 채널 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 18 내지 도 20은 NR 시스템에서 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH)에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21 내지 도 22는 본 개시의 실시 예에 따른 단말 및 기지국의 구체적인 동작 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 2-step RACH의 기본적인 프로세스를 나타내는 도면이다.
도 24는 Msg A PUSCH 전송을 위한 LBT의 성공 또는 실패에 따라 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다.
도 25는 Msg A PUSCH 전송을 위한 LBT의 성공 또는 실패에 관계 없이 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다.
도 26은 복수의 PUSCH Occasions 중 LBT에 성공한 PUSCH Occasion에 따라 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다.
도 27은 복수의 PUSCH Occasions 중 LBT의 성공 또는 실패에 관계 없이 마지막 PUSCH Occasion에 따라 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다.
도 28은 본 개시의 실시 예들이 적용되는 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
도 29 내지 도 32는 본 개시의 실시 예들이 적용되는 다양한 무선 기기의 예시들을 나타낸다.
도 33은 본 개시의 실시 예들이 적용되는 신호 처리 회로의 예시를 나타낸다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시 예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시 예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
본 명세서는 LTE 시스템, LTE-A 시스템 및 NR 시스템을 사용하여 본 발명의 실시 예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시 예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 명세서는 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head), eNB, TP(transmission point), RP(reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용될 수 있다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널(physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널(physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널(physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 gNB와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, gNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
이하에서는 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS 심볼/반송파/부반송파/RE라고 칭한다. 예를 들어, 트랙킹 RS(tracking RS, TRS)가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 OFDM 심볼은 TRS 심볼이라고 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 부반송파는 TRS 부반송파라 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 RE 는 TRS RE라고 칭한다. 또한, TRS 전송을 위해 설정(Configuration)된(configured) 서브프레임을 TRS 서브프레임이라 칭한다. 또한 브로드캐스트 신호가 전송되는 서브프레임을 브로드캐스트 서브프레임 혹은 PBCH 서브프레임이라 칭하며, 동기 신호(예를 들어, PSS 및/또는 SSS)가 전송되는 서브프레임을 동기 신호 서브프레임 혹은 PSS/SSS 서브프레임이라고 칭한다. PSS/SSS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 각각 PSS/SSS 심볼/부반송파/RE라 칭한다.
본 발명에서 CRS 포트, UE-RS 포트, CSI-RS 포트, TRS 포트라 함은 각각 CRS를 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트, UE-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, CSI-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, TRS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트를 의미한다. CRS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CRS 포트들에 따라 CRS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, UE-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트들은 UE-RS 포트들에 따라 UE-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, CSI-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CSI-RS 포트들에 따라 CSI-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있다. 따라서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS 포트라는 용어가 일정 자원 영역 내에서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS가 점유하는 RE들의 패턴을 의미하는 용어로서 사용되기도 한다.
이제, NR 시스템을 포함한 5G 통신에 대해서 살펴보도록 한다.
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, NR 시스템을 포함한 5G 통신 시스템에서의 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.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 송신되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 송신되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 송신 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 송신채널(Trans포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 송신채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 송신을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 송신하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 송신채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 무선 베어러는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
네트워크에서 단말로 데이터를 송신하는 하향 송신채널은 시스템 정보를 송신하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 송신하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 송신될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 송신될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 송신하는 상향 송신채널로는 초기 제어 메시지를 송신하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 송신채널의 상위에 있으며, 송신채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S201). 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(S202).
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(S203 내지 S206). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S203 및 S205), 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(S206).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S207) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S208)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.
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.
한편, NR 시스템은 넓은 주파수 대역을 이용하여 다수의 사용자에게 높은 전송율을 유지하면서 데이터 전송을 하기 위해 높은 초고주파 대역, 즉, 6GHz 이상의 밀리미터 주파수 대역을 이용하는 방안을 고려하고 있다. 3GPP에서는 이를 NR이라는 이름으로 사용하고 있으며, 본 발명에서는 앞으로 NR 시스템으로 칭한다.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(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 24.25kHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1은 sub 6GHz range이며, FR2는 above 6GHz range로 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
아래의 표 1은 NR frequency band의 정의를 나타낸다.
Frequency Range Designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 3은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 2는 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* N slot symb: 슬롯 내 심볼의 개수* N frame,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* N subframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 3은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 4개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 5는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다. NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
* DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
* UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
도 6은 SSB 구조를 예시한다. 단말은 SSB에 기반하여 셀 탐색(search), 시스템 정보 획득, 초기 접속을 위한 빔 정렬, DL 측정 등을 수행할 수 있다. SSB는 SS/PBCH(Synchronization Signal/Physical Broadcast channel) 블록과 혼용된다.
도 6을 참조하면, SSB는 PSS, SSS와 PBCH로 구성된다. SSB는 4개의 연속된 OFDM 심볼에 구성되며, OFDM 심볼 별로 PSS, PBCH, SSS/PBCH 및 PBCH가 전송된다. PSS와 SSS는 각각 1개의 OFDM 심볼과 127개의 부반송파로 구성되고, PBCH는 3개의 OFDM 심볼과 576개의 부반송파로 구성된다. PBCH에는 폴라 코딩 및 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)이 적용된다. PBCH는 OFDM 심볼마다 데이터 RE와 DMRS(Demodulation Reference Signal) RE로 구성된다. RB 별로 3개의 DMRS RE가 존재하며, DMRS RE 사이에는 3개의 데이터 RE가 존재한다.
셀 탐색(search)
셀 탐색은 단말이 셀의 시간/주파수 동기를 획득하고, 상기 셀의 셀 ID(Identifier)(예, Physical layer Cell ID, PCID)를 검출하는 과정을 의미한다. PSS는 셀 ID 그룹 내에서 셀 ID를 검출하는데 사용되고, SSS는 셀 ID 그룹을 검출하는데 사용된다. PBCH는 SSB (시간) 인덱스 검출 및 하프-프레임 검출에 사용된다.
단말의 셀 탐색 과정은 하기 표 4와 같이 정리될 수 있다.
Type of Signals Operations
1 st step PSS * SS/PBCH block (SSB) symbol timing acquisition* Cell ID detection within a cell ID group(3 hypothesis)
2 nd Step SSS * Cell ID group detection (336 hypothesis)
3 rd Step PBCH DMRS * SSB index and Half frame (HF) index(Slot and frame boundary detection)
4 th Step PBCH * Time information (80 ms, System Frame Number (SFN), SSB index, HF)* Remaining Minimum System Information (RMSI) Control resource set (CORESET)/Search space configuration
5 th Step PDCCH and PDSCH * Cell access information* RACH configuration
도 7은 SSB 전송을 예시한다.
SSB는 SSB 주기(periodicity)에 맞춰 주기적으로 전송된다. 초기 셀 탐색 시에 단말이 가정하는 SSB 기본 주기는 20ms로 정의된다. 셀 접속 후, SSB 주기는 네트워크(예, 기지국)에 의해 {5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms} 중 하나로 설정될 수 있다. SSB 주기의 시작 부분에 SSB 버스트(burst) 세트가 구성된다. SSB 버스트 세트는 5ms 시간 윈도우(즉, 하프-프레임)로 구성되며, SSB는 SS 버스트 세트 내에서 최대 L번 전송될 수 있다. SSB의 최대 전송 횟수 L은 반송파의 주파수 대역에 따라 다음과 같이 주어질 수 있다. 하나의 슬롯은 최대 2개의 SSB를 포함한다.
- For frequency range up to 3 GHz, L = 4
- For frequency range from 3GHz to 6 GHz, L = 8
- For frequency range from 6 GHz to 52.6 GHz, L = 64
SS 버스트 세트 내에서 SSB 후보의 시간 위치는 SCS에 따라 다음과 같이 정의될 수 있다. SSB 후보의 시간 위치는 SSB 버스트 세트(즉, 하프-프레임) 내에서 시간 순서에 따라 0 ~ L-1로 인덱싱 된다(SSB 인덱스).
- Case A - 15 kHz SCS: 후보 SSB의 시작 심볼의 인덱스는 {2, 8} + 14*n으로 주어진다. 반송파 주파수가 3 GHz 이하인 경우 n=0, 1이다. 반송파 주파수가 3 GHz ~ 6 GHz인 경우 n=0, 1, 2, 3이다.
- Case B - 30 kHz SCS: 후보 SSB의 시작 심볼의 인덱스는 {4, 8, 16, 20} + 28*n으로 주어진다. 반송파 주파수가 3 GHz 이하인 경우 n=0이다. 반송파 주파수가 3 GHz ~ 6 GHz인 경우 n=0, 1이다.
- Case C - 30 kHz SCS: 후보 SSB의 시작 심볼의 인덱스는 {2, 8} + 14*n으로 주어진다. 반송파 주파수가 3 GHz 이하인 경우 n=0, 1이다. 반송파 주파수가 3 GHz ~ 6 GHz인 경우 n=0, 1, 2, 3이다.
- Case D - 120 kHz SCS: 후보 SSB의 시작 심볼의 인덱스는 {4, 8, 16, 20} + 28*n으로 주어진다. 반송파 주파수가 6 GHz보다 큰 경우 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18이다.
- Case E - 240 kHz SCS: 후보 SSB의 시작 심볼의 인덱스는 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n으로 주어진다. 반송파 주파수가 6 GHz보다 큰 경우 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8이다.
도 8은 단말이 DL 시간 동기에 관한 정보를 획득하는 것을 예시한다.
단말은 SSB를 검출함으로써 DL 동기를 획득할 수 있다. 단말은 검출된 SSB 인덱스에 기반하여 SSB 버스트 세트의 구조를 식별할 수 있고, 이에 따라 심볼/슬롯/하프-프레임 경계를 검출할 수 있다. 검출된 SSB가 속하는 프레임/하프-프레임의 번호는 번호는 SFN 정보와 하프-프레임 지시 정보를 이용하여 식별될 수 있다.
구체적으로, 단말은 PBCH로부터 10 비트 SFN(System Frame Number) 정보를 획득할 수 있다(s0~s9). 10 비트 SFN 정보 중 6 비트는 MIB(Master Information Block)로부터 얻어지고, 나머지 4 비트는 PBCH TB(Transport Block)으로부터 얻어진다.
다음으로, 단말은 1 비트 하프-프레임 지시 정보를 획득할 수 있다(c0). 반송파 주파수가 3GHz 이하인 경우, 하프-프레임 지시 정보는 PBCH DMRS를 이용하여 묵시적으로(implicitly) 시그널링 될 수 있다. PBCH DMRS는 8개의 PBCH DMRS 시퀀스들 중 하나를 사용함으로써 3 비트 정보를 지시한다. 따라서, L=4의 경우, 8개의 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시될 수 있는 3 비트 중 SSB 인덱스를 지시하고 남는 1 비트는 하프-프레임 지시 용도로 사용될 수 있다
마지막으로, 단말은 DMRS 시퀀스와 PBCH 페이로드에 기반하여 SSB 인덱스를 획득할 수 있다. SSB 후보는 SSB 버스트 세트(즉, 하프-프레임) 내에서 시간 순서에 따라 0 ~ L-1로 인덱싱 된다. L = 8 또는 64인 경우, SSB 인덱스의 LSB(Least Significant Bit) 3 비트는 8개의 서로 다른 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시될 수 있다(b0~b2). L = 64인 경우, SSB 인덱스의 MSB(Most Significant Bit) 3 비트는 PBCH를 통해 지시된다(b3~b5). L = 2인 경우, SSB 인덱스의 LSB 2 비트는 4개의 서로 다른 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시될 수 있다(b0, b1). L = 4인 경우, 8개의 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시할 수 있는 3 비트 중 SSB 인덱스를 지시하고 남는 1 비트는 하프-프레임 지시 용도로 사용될 수 있다(b2).
시스템 정보 획득
도 9는 시스템 정보(SI) 획득 과정을 예시한다. 단말은 SI 획득 과정을 통해 AS-/NAS-정보를 획득할 수 있다. SI 획득 과정은 RRC_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, 및 RRC_CONNECTED 상태의 단말에게 적용될 수 있다.
SI는 MIB(Master Information Block)와 복수의 SIB(System Information Block)으로 나눠진다. MIB와 복수의 SIB들은 다시 최소 SI (Minimum SI)와 다른 SI (Other SI)로 구분될 수 있다. 여기서, 최소 SI는 MIB와 SIB 1으로 구성될 수 있으며, 초기 접속을 위해 요구되는 기본 정보와 다른 SI를 획득하기 위한 정보를 포함한다. 여기서, SIB 1은 RMSI(Remaining Minimum System Information)로 지칭될 수 있다. 자세한 사항은 다음을 참조할 수 있다.
- MIB는 SIB1(SystemInformationBlockType1) 수신과 관련된 정보/파라미터를 포함하며 SSB의 PBCH를 통해 전송된다. 초기 셀 선택 시, 단말은 SSB를 갖는 하프-프레임이 20ms 주기로 반복된다고 가정한다. 단말은 MIB에 기반하여 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간(common search space)을 위한 CORESET(Control Resource Set)이 존재하는지 확인할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간은 PDCCH 탐색 공간의 일종이며, SI 메세지를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송하는데 사용된다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하는 경우, 단말은 MIB 내의 정보(예, pdcch-ConfigSIB1)에 기반하여 (i) CORESET을 구성하는 복수의 연속된 RB와 하나 이상의 연속된 심볼과 (ii) PDCCH 기회(즉, PDCCH 수신을 위한 시간 도메인 위치)를 결정할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하지 않는 경우, pdcch-ConfigSIB1은 SSB/SIB1이 존재하는 주파수 위치와 SSB/SIB1이 존재하지 않는 주파수 범위에 관한 정보를 제공한다.
- SIB1은 나머지 SIB들(이하, SIBx, x는 2 이상의 정수)의 가용성 및 스케줄링(예, 전송 주기, SI-윈도우 사이즈)과 관련된 정보를 포함한다. 예를 들어, SIB1은 SIBx가 주기적으로 방송되는지 on-demand 방식에 의해 단말의 요청에 의해 제공되는지 여부를 알려줄 수 있다. SIBx가 on-demand 방식에 의해 제공되는 경우, SIB1은 단말이 SI 요청을 수행하는데 필요한 정보를 포함할 수 있다. SIB1은 PDSCH를 통해 전송되며, SIB1을 스케줄링 하는 PDCCH는 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간을 통해 전송되며, SIB1은 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 통해 전송된다.
- SIBx는 SI 메세지에 포함되며 PDSCH를 통해 전송된다. 각각의 SI 메세지는 주기적으로 발생하는 시간 윈도우(즉, SI-윈도우) 내에서 전송된다.
빔 정렬(beam alignment)
도 10은 SSB의 멀티-빔 전송을 예시한다.
빔 스위핑은 TRP(Transmission Reception Point)(예, 기지국/셀)가 무선 신호의 빔 (방향)을 시간에 따라 다르게 하는 것을 의미한다 (이하에서, 빔과 빔 방향은 혼용될 수 있다). SSB는 빔 스위핑을 이용하여 주기적으로 전송될 수 있다. 이 경우, SSB 인덱스는 SSB 빔과 묵시적(implicitly)으로 링크된다. SSB 빔은 SSB (인덱스) 단위로 변경되거나, SSB (인덱스) 그룹 단위로 변경될 수 있다. 후자의 경우, SSB 빔은 SSB (인덱스) 그룹 내에서 동일하게 유지된다. 즉, SSB의 전송 빔 반향이 복수의 연속된 SSB에서 반복된다. SSB 버스트 세트 내에서 SSB의 최대 전송 횟수 L은 캐리어가 속하는 주파수 대역에 따라 4, 8 또는 64의 값을 가진다. 따라서, SSB 버스트 세트 내에서 SSB 빔의 최대 개수도 캐리어의 주파수 대역에 따라 다음과 같이 주어질 수 있다.
- For frequency range up to 3 GHz, Max number of beams = 4
- For frequency range from 3GHz to 6 GHz, Max number of beams = 8
- For frequency range from 6 GHz to 52.6 GHz, Max number of beams = 64
* 멀티-빔 전송이 적용되지 않는 경우, SSB 빔의 개수는 1개이다.
단말이 기지국에 초기 접속을 시도하는 경우, 단말은 SSB에 기반하여 기지국과 빔을 정렬할 수 있다. 예를 들어, 단말은 SSB 검출을 수행한 뒤, 베스트 SSB를 식별한다. 이후, 단말은 베스트 SSB의 인덱스(즉, 빔)에 링크된/대응되는 PRACH 자원을 이용하여 RACH 프리앰블을 기지국에게 전송할 수 있다. SSB는 초기 접속 이후에도 기지국과 단말간에 빔을 정렬하는데 사용될 수 있다.
채널 측정 및 레이트-매칭
도 11은 실제로 전송되는 SSB(SSB_tx)를 알려주는 방법을 예시한다.
SSB 버스트 세트 내에서 SSB는 최대 L개가 전송될 수 있으며, SSB가 실제로 전송되는 개수/위치는 기지국/셀 별로 달라질 수 있다. SSB가 실제로 전송되는 개수/위치는 레이트-매칭과 측정을 위해 사용되며, 실제로 전송된 SSB에 관한 정보는 다음과 같이 지시된다.
- 레이트-매칭과 관련된 경우: 단말-특정(specific) RRC 시그널링이나 RMSI를 통해 지시될 수 있다. 단말-특정 RRC 시그널링은 below 6GHz 및 above 6GHz 주파수 범위에서 모두 풀(full)(예, 길이 L) 비트맵을 포함한다. 반편, RMSI는 below 6GHz에서 풀 비트맵을 포함하고, above 6GHz에서는 도시된 바와 같이 압축 형태의 비트맵을 포함한다. 구체적으로, 그룹-비트 맵(8비트) + 그룹-내 비트맵(8비트)을 이용하여 실제로 전송된 SSB에 관한 정보가 지시될 수 있다. 여기서, 단말-특정 RRC 시그널링이나 RMSI를 통해 지시된 자원(예, RE)은 SSB 전송을 위해 예약되고, PDSCH/PUSCH 등은 SSB 자원을 고려하여 레이트-매칭될 수 있다.
- 측정과 관련된 경우: RRC 연결(connected) 모드에 있는 경우, 네트워크(예, 기지국)는 측정 구간 내에서 측정될 SSB 세트를 지시할 수 있다. SSB 세트는 주파수 레이어(frequency layer) 별로 지시될 수 있다. SSB 세트에 관한 지시가 없는 경우, 디폴트 SSB 세트가 사용된다. 디폴트 SSB 세트는 측정 구간 내의 모든 SSB를 포함한다. SSB 세트는 RRC 시그널링의 풀(full)(예, 길이 L) 비트맵을 이용하여 지시될 수 있다. RRC 아이들(idle) 모드에 있는 경우, 디폴트 SSB 세트가 사용된다.
임의 접속(Random Access, RA) 과정
도 12는 임의 접속 과정의 일례를 예시한다. 특히 도 12는 경쟁 기반 임의 접속 과정을 예시한다.
먼저, UE가 UL에서 임의 접속 과정의 Msg1로서 임의 접속 프리앰블을 PRACH를 통해 전송할 수 있다.
서로 다른 두 길이를 가지는 임의 접속 프리앰블 시퀀스들이 지원된다. 긴 시퀀스 길이 839는 1.25 및 5 kHz의 부반송파 간격(subcarrier spacing)에 대해 적용되며, 짧은 시퀀스 길이 139는 15, 30, 60 및 120 kHz의 부반송파 간격에 대해 적용된다.
다수의 프리앰블 포맷들이 하나 또는 그 이상의 RACH OFDM 심볼들 및 서로 다른 순환 프리픽스(cyclic prefix) (및/또는 가드 시간(guard time))에 의해 정의된다. 셀을 위한 RACH 설정(configuration)이 상기 셀의 시스템 정보에 포함되어 UE에게 제공된다. 상기 RACH 설정은 PRACH의 부반송파 간격, 이용 가능한 프리앰블들, 프리앰블 포맷 등에 관한 정보를 포함한다. 상기 RACH 설정은 SSB들과 RACH (시간-주파수) 자원들 간의 연관 정보를 포함한다. UE는 검출한 혹은 선택한 SSB와 연관된 RACH 시간-주파수 자원에서 임의 접속 프리앰블을 전송한다.
RACH 자원 연관을 위한 SSB의 임계값이 네트워크에 의해 설정될 수 있으며, SSB 기반으로 측정된 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP)가 상기 임계값을 충족하는 SSB를 기반으로 RACH 프리앰블의 전송 또는 재전송이 수행된다. 예를 들어, UE는 임계값을 충족하는 SSB(들) 중 하나를 선택하고, 선택된 SSB에 연관된 RACH 자원을 기반으로 RACH 프리앰블을 전송 또는 재전송할 수 있다.
BS가 UE로부터 임의 접속 프리앰블을 수신하면, BS는 임의 접속 응답(random access response, RAR) 메시지(Msg2)를 상기 UE에게 전송한다. RAR을 나르는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH는 임의 접속(random access, RA) 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)(RA-RNTI)로 CRC 마스킹되어 전송된다. RA-RNTI로 마스킹된 PDCCH를 검출한 UE는 상기 PDCCH가 나르는 DCI가 스케줄링하는 PDSCH로부터 RAR을 수신할 수 있다. UE는 자신이 전송한 프리앰블, 즉, Msg1에 대한 임의 접속 응답 정보가 상기 RAR 내에 있는지 확인한다. 자신이 전송한 Msg1에 대한 임의 접속 정보가 존재하는지 여부는 상기 UE가 전송한 프리앰블에 대한 임의 접속 프리앰블 ID가 존재하는지 여부에 의해 판단될 수 있다. Msg1에 대한 응답이 없으면, UE는 전력 램핑(power ramping)을 수행하면서 RACH 프리앰블을 소정의 횟수 이내에서 재전송할 수 있다. UE는 가장 최근의 경로 손실 및 전력 램핑 카운터를 기반으로 프리앰블의 재전송에 대한 PRACH 전송 전력을 계산한다.
임의 접속 응답 정보는 UL 동기화를 위한 타이밍 어드밴스 정보, UL 그랜트 및 UE 임시UE가 PDSCH 상에서 자신에 대한 임의 접속 응답 정보를 수신하면, 상기 UE는 UL 동기화를 위한 타이밍 어드밴스(timing advance) 정보, 초기 UL 그랜트, UE 임시(temporary) 셀 RNTI(cell RNTI, C-RNTI)를 알 수 있다. 상기 타이밍 어드밴스 정보는 상향링크 신호 전송 타이밍을 제어하는 데 사용된다. UE에 의한 PUSCH/PUCCH 전송이 네트워크 단에서 서브프레임 타이밍과 더 잘 정렬(align)되도록 하기 위해, 네트워크(예, BS)는 PUSCH/PUCCH/SRS 수신 및 서브프레임 간 시간 차이를 측정하고 이를 기반으로 타이밍 어드밴스 정보를 보낼 수 있다. 상기 UE는 임의 접속 응답 정보를 기반으로 상향링크 공유 채널 상에서 UL 전송을 임의 접속 과정의 Msg3로서 전송할 수 있다. Msg3은 RRC 연결 요청 및 UE 식별자를 포함할 수 있다. Msg3에 대한 응답으로서, 네트워크는 Msg4를 전송할 수 있으며, 이는 DL 상에서의 경쟁 해결 메시지로 취급될 수 있다. Msg4를 수신함으로써, UE는 RRC 연결된 상태에 진입할 수 있다.
한편, 경쟁-프리 임의 접속 과정은 UE가 다른 셀 혹은 BS로 핸드오버 하는 과정에서 사용되거나, BS의 명령에 의해 요청되는 경우에 수행될 수 있다. 경쟁-프리 임의 접속 과정의 기본적인 과정은 경쟁 기반 임의 접속 과정과 유사하다. 다만, UE가 복수의 임의 접속 프리앰블들 중 사용할 프리앰블을 임의로 선택하는 경쟁 기반 임의 접속 과정과 달리, 경쟁-프리 임의 접속 과정의 경우에는 UE가 사용할 프리앰블(이하 전용 임의 접속 프리앰블)이 BS에 의해 상기 UE에게 할당된다. 전용 임의 접속 프리앰블에 대한 정보는 RRC 메시지(예, 핸드오버 명령)에 포함되거나 PDCCH 오더(order)를 통해 UE에게 제공될 수 있다. 임의 접속 과정이 개시되면 UE는 전용 임의 접속 프리앰블을 BS에게 전송한다. 상기 UE가 상기 BS로부터 임의 접속 과정을 수신하면 상기 임의 접속 과정은 완료(complete)된다.
앞서 언급한 바와 같이 RAR 내 UL 그랜트는 UE에게 PUSCH 전송을 스케줄링한다. RAR 내 UL 그랜트에 의한 초기 UL 전송을 나르는 PUSCH는 Msg3 PUSCH로 칭하기도 한다. RAR UL 그랜트의 컨텐츠는 MSB에서 시작하여 LSB에서 끝나며, 표 5에서 주어진다.
RAR UL grant field Number of bits
Frequency hopping flag 1
Msg3 PUSCH frequency resource allocation 12
Msg3 PUSCH time resource allocation 4
Modulation and coding scheme (MCS) 4
Transmit power control (TPC) for Msg3 PUSCH 3
CSI request 1
TPC 명령은 Msg3 PUSCH의 전송 전력을 결정하는 데 사용되며, 예를 들어, 표 6에 따라 해석된다.
TPC command value [dB]
0 -6
1 -4
2 -2
3 0
4 2
5 4
6 6
7 8
경쟁 프리 임의 접속 과정에서, RAR UL 그랜트 내 CSI 요청 필드는 UE가 비주기적 CSI 보고를 해당 PUSCH 전송에 포함시킬 것인지 여부를 지시한다. Msg3 PUSCH 전송을 위한 부반송파 간격은 RRC 파라미터에 의해 제공된다. UE는 동일한 서비스 제공 셀의 동일한 상향링크 반송파 상에서 PRACH 및 Msg3 PUSCH을 전송하게 될 것이다. Msg3 PUSCH 전송을 위한 UL BWP는 SIB1(SystemInformationBlock1)에 의해 지시된다.
Short PUCCH 및 Long PUCCH의 다중화
도 13은 Short PUCCH 및 Long PUCCH가 상향링크 신호와 다중화되는 구성을 예시한다.
PUCCH (예, PUCCH format 0/2)와 PUSCH는 TDM 또는 FDM 방식으로 다중화될 수 있다. 서로 다른 단말로부터의 short PUCCH 와 long PUCCH는 TDM 또는 FDM 방식으로 다중화될 수 있다. 하나의 슬롯 내 단일 단말로부터의 short PUCCH들은 TDM 방식으로 다중화될 수 있다. 하나의 슬롯 내 단일 단말로부터의 short PUCCH 와 long PUCCH는 TDM 또는 FDM 방식으로 다중화될 수 있다.
ACK/NACK 전송
도 14는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 14를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #(n+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다. PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
대역폭 파트 (Bandwidth Part, BWP)
NR 시스템에서는 하나의 반송파(carrier)당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 와이드밴드(wideband) 반송파에서 동작하는 UE가 항상 반송파 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 모듈을 켜둔 채로 동작한다면 UE 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 와이드밴드 반송파 내에 동작하는 여러 사용 예(use case)들 (e.g., eMBB, URLLC, mMTC, V2X 등)을 고려할 때 해당 반송파 내에 주파수 대역별로 서로 다른 뉴머롤로지(예, 부반송파 간격)가 지원될 수 있다. 혹은 UE별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 와이드밴드 반송파의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 UE에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 대역폭 파트(bandwidth part, BWP)라 칭한다. 주파수 도메인에서 BWP는 반송파 상의 대역폭 파트 i 내 뉴머롤러지 μi에 대해 정의된 인접한(contiguous) 공통 자원 블록들의 서브셋이며, 하나의 뉴머롤로지(예, 부반송파 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 지속기간)가 설정될 수 있다.
한편, 기지국은 UE에게 설정된 하나의 반송파 내에 하나 이상의 BWP를 설정할 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE들이 몰리는 경우 부하 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 UE들을 다른 BWP로 옮길 수 있다. 혹은, 이웃 셀들 간의 주파수 도메인 인터-셀 간섭 소거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼을 배제하고 셀의 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 와이드밴드 반송파와 연관(associate)된 UE에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정해 줄 수 있으며, 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (물리 계층 제어 신호인 L1 시그널링, MAC 계층 제어 신호인 MAC 제어 요소(control element, CE), 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화(activate)시킬 수 있고 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭할 것을 (L1 시그널링, MAC CE, 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시하거나, 타이머 값을 설정하여 타이머가 만료(expire)되면 UE가 정해진 DL/UL BWP로 스위칭하도록 할 수도 있다. 이 때, 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭할 것을 지시하기 위하여, DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 0_1을 사용할 수 있다. 활성화된 DL/UL BWP를 특히 활성(active) DL/UL BWP라고 한다. UE가 초기 접속(initial access) 과정에 있거나, 혹은 UE의 RRC 연결이 셋업 되기 전 등의 상황에서는 UE가 DL/UL BWP에 대한 설정(configuration)을 수신하지 못할 수도 있다. 이러한 상황에서 UE가 가정하는 DL/UL BWP는 초기 활성 DL/UL BWP라고 한다.
한편, 여기서 DL BWP는 PDCCH 및/또는 PDSCH 등과 같은 하향링크 신호를 송수신하기 위한 BWP이고, UL BWP는 PUCCH 및/또는 PUSCH 등과 같은 상향링크 신호를 송수신하기 위한 BWP이다.
NR 시스템에서는 하향링크 채널 및/또는 하향링크 신호가 활성(active) DL BWP (Downlink Bandwidth Part)내에서 송수신될 수 있다. 또한, 상향링크 채널 및/또는 상향링크 신호가 활성(active) UL BWP (Uplink Bandwidth Part) 내에서 송수신될 수 있다.
비면허 대역/공유 스펙트럼 (Unlicensed band/Shared spectrum) 시스템
도 15는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸 도면이다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(이하, L-band)에서 동작하는 셀을 L-cell로 정의하고, L-cell의 캐리어를 (DL/UL) LCC라고 정의한다. 또한, 비면허 대역 (이하, U-band)에서 동작하는 셀을 U-cell로 정의하고, U-cell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 15(a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC (Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC (Secondary CC)로 설정될 수 있다.
도 15(b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 이하, 본 개시의 다양한 실시예들에서 기술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의 언급이 없으면) 상술한 모든 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
1. 비면허 대역을 위한 무선 프레임 구조
비면허 대역에서의 동작을 위해 LTE의 프레임 구조 타입 3 또는 NR 프레임 구조가 사용될 수 있다. 비면허 대역을 위한 프레임 구조 내 상향링크/하향링크 신호 전송을 위해 점유되는 OFDM 심볼들의 구성은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 여기서, OFDM 심볼은 SC-FDM(A) 심볼로 대체될 수 있다.
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 서브프레임 #n에서 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다. 이하 설명에 있어, 서브프레임은 슬롯 또는 TU(Time Unit)로 대체될 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 경우, 단말은 서브프레임 #n-1 또는 서브프레임 #n에서 기지국으로부터 수신된 DCI 내 특정 필드(예, Subframe configuration for LAA 필드 등)를 통해 서브프레임 #n 내 점유된 OFDM 심볼의 구성을 가정 (또는 식별)할 수 있다.
표 7은 무선 통신 시스템에서 Subframe configuration for LAA 필드가 현재 서브프레임 및/또는 다음 서브프레임(current and/or next subframe) 내 하향링크 물리 채널 및/또는 물리 신호의 전송을 위해 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000001
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 상향링크 전송 구간에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 단말은 검출된 DCI 내 'UL duration and offset' 필드를 통해 서브프레임 #n에 대한 'UL duration' 및 'UL offset' 정보를 획득할 수 있다.
표 8은 무선 통신 시스템에서 UL duration and offset 필드가 UL offset 및 UL duration 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000002
2. 채널 접속 절차 (Channel access procedure) 일반
이하의 정의들은, 별도의 언급이 없으면 후술되는 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 사용된 용어들 (terminologies) 에 적용될 수 있다.
- 채널 (channel) 이란, 공유된 스펙트럼 (shared spectrum) 내에서 채널 접속 절차가 수행되는 RBs 의 연속된 집합으로 구성된 캐리어 또는 캐리어의 부분 (a part of a carrier) 을 의미할 수 있다.
- 채널 접속 절차 (channel access procedure) 란, 전송을 수행하기 위한 채널의 가용성 (availability) 을 평가하는 센싱에 기반한 절차일 수 있다. 센싱의 기본 단위는 Tsl = 9 us 의 구간 (duration) 갖는 센싱 슬롯 (sensing slot) 일 수 있다. 기지국 또는 UE 가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 감지하고, 센싱 슬롯 구간 내의 적어도 4us동안 감지된 검출된 전력이 에너지 검출 문턱치 XThresh 보다 작다고 결정하는 경우, 센싱 슬롯 구간 Tsl 은 유휴로 고려될 수 있다. 그렇지 않으면, 센싱 슬롯 구간 Tsl 은 비지로 고려될 수 있다.
- 채널 점유 (channel occupancy) 란, 본 절에서 대응하는 채널 접속 절차 수행 이후 기지국/UE 에 의한 채널에서의 전송을 의미할 수 있다.
- 채널 점유 시간 (channel occupancy time) 이란, 기지국/UE 가 본 절에서 대응하는 채널 접속 절차를 수행한 이후 기지국/UE 및 채널 점유를 공유하는 임의의 기지국/UE(s) 가 채널에서의 송신을 수행한 총 시간을 의미할 수 있다. 채널 점유 시간을 결정하기 위하여, 송신 갭 (transmission gap) 이 25 us 이하이면, 갭 구간 (gap duration) 은 채널 점유 시간으로 카운트 될 수 있다. 채널 점유 시간은 기지국 및 대응하는 UE(s) 간의 전송을 위하여 공유될 수 있다.
3. 하향링크 채널 접속 절차 (Downlink channel access procedure)
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 상기 비면허 대역에 대해 하기와 같은 하향링크 채널 접속 절차(Channel Access Procedure; CAP)를 수행할 수 있다.
3.1. 타입 1 하향링크 채널 접속 절차 (Type 1 DL channel access procedures)
본 절에서는 하향링크 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의하여 차지되는 (spanned) 시간 구간 (time duration) 이 랜덤한, 기지국으로부터 수행되는 채널 접속 절차에 대하여 설명한다. 본 절은 다음의 전송들에 적용될 수 있다:
- PDSCH/PDCCH/EPDCCH 를 포함하는, 기지국에 의하여 시작된 전송(들)(Transmission(s) initiated by a base station including PDSCH/PDCCH/EPDCCH), 또는,
- 사용자 평면 데이터 (user plane data) 를 갖는 유니캐스트 PDSCH (unicast PDSCH), 또는, 사용자 평면 데이터를 갖는 유니캐스트 PDSCH 및 사용자 평면 데이터를 스케쥴링하는 유니캐스트 PDCCH 를 포함하는, 기지국에 의하여 시작된 전송(들)(Transmission(s) initiated by a base station including unicast PDSCH with user plane data, or unicast PDSCH with user plane data and unicast PDCCH scheduling user plane data), 또는,
- 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 멀티플렉스된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의하여 시작된 전송(들). 여기서, 전송 구간은 1ms 보다 크거나 또는 전송은 디스커버리 버스트 듀티 사이클이 1/20 을 초과하게 할 수 있다.
기지국은 지연 기간 (defer duration) T d의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 아이들(idle) 상태인지를 센싱하고, 하기 스텝 4(step 4)에서 카운터 N이 0된 이후, 전송을 전송할 수 있다. 이때, 카운터 N은 아래의 절차에 따라 추가적인 센싱 슬롯 구간 (additional sensing slot duration)을 위한 채널 센싱에 의해 조정된다:
1) N=N init으로 설정. 여기서, N init은 0 부터 CW p 사이에서 균등하게 분포된 임의의 수(random number uniformly distributed between 0 and CW p) 이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
2) N>0 이고 기지국이 상기 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
3) 추가적인 센싱 슬롯 구간을 위한 채널을 센싱한다. 이때, 상기 추가적인 센싱 슬롯 구간이 아이들인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
4) N=0이면 해당 절차를 정지(stop)한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
5) 추가 지연 구간 T d 내 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나 상기 추가 지연 구간 T d의 모든 센싱 슬롯들이 아이들로 검출될 때까지 채널을 센싱.
6) 상기 추가 지연 구간 T d 의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 DL CAP를 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 타입 1 하향링크 채널 접속 절차는 다음과 같이 정리할 수 있다.
하향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, 기지국)가 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (2010).
기지국은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 Ninit으로 설정된다 (2020). Ninit 은 0 내지 CWp 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (2030; Y), 기지국은 CAP 과정을 종료한다 (2032). 이어, 기지국은 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (2034). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (2030; N), 기지국은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (2040).
이어, 기지국은 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (2050), 채널이 유휴 상태이면 (2050; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (2030).
반대로, 2050 동작에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (2050; N), 기지국은 스텝 5에 따라 센싱 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration Td; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (2060). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (2070; Y) 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 Ninit가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 기지국은 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 기지국은 백오프 카운터 값 Ninit을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (2070; N), 기지국은 2060 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 스텝 4 이후 기지국이 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 기지국은 다음의 조건이 만족하면 상기 채널 상에서 전송을 전송할 수 있다:
상기 기지국이 전송을 전송하도록 준비되고 적어도 센싱 슬롯 구간 Tsl 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및 상기 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 전송을 전송을 하도록 준비된 이후 상기 기지국이 상기 채널을 센싱하였을 때 센싱 슬롯 구간 Tsl 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 상기 의도던 전송 이전에 바로 (immediately before) 지연 구간 Td의 어느 하나의 센싱 슬롯 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않은 경우, 상기 기지국은 지연 구간 Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 아이들하다고 센싱된 이후 스텝 1를 진행한다 (proceed to step 1).
상기 지연 구간 Td는 mp 연속된 센싱 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 Tf (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 센싱 슬롯 구간 (Tsl)은 9us 이고, Tf는 Tf의 시작 지점에 아이들 센싱 슬롯 구간 (Tsl)을 포함한다.
표 9는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000003
3.2. 타입 2 하향링크 채널 접속 절차 (Type 2 DL channel access procedures)
3.2.1. 타입 2A DL 채널 접속 절차
기지국은 적어도 센싱 구간 Tshort dl =25 us 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 바로 (immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort dl 는 하나의 센싱 슬롯 구간 바로 다음에 이어지는 구간 Tf (=16us)로 구성된다. Tf 는 Tf 의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다. 상기 Tshort dl 내의 두 센싱 슬롯이 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 Tshort dl 동안 아이들로 고려된다 (be considered to be idle).
3.2.2. 타입 2B DL 채널 접속 절차
기지국은 Tf =16 us 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 바로 (immediately after) 전송을 전송할 수 있다. Tf 는 Tf 의 마지막 9 us 내에서 발생하는 센싱 슬롯을 포함한다. 채널이 센싱 슬롯에서 발생하는 적어도 4us 의 센싱과 함께 적어도 총 5us 이상 유휴 상태인 것으로 센싱된 경우, 상기 채널은 Tf 동안 아이들로 고려된다.
3.2.3. 타입 2C DL 채널 접속 절차
기지국은 전송을 전송하기 위하여 본 절의 절차를 따르는 경우, 기지국은 전송을 전송하기 전에 채널을 센싱하지 않는다. 해당 전송에 대응하는 지속 기간은 최대 584us 이다.
4. 다중 채널 상 전송(들)을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for transmission(s) on multiple channels)
기지국은 하기의 타입 A 또는 타입 B 절차 중 하나를 통해 전송이 수행되는 다중 채널들에 접속할 수 있다.
4.1. 타입 A 다중-채널 접속 절차 (Type A multi-carrier access procedures)
본 절에 개시된 절차에 따라 기지국은 각 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000004
상 채널 접속을 수행한다. 여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 채널의 세트이고,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000005
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 채널의 개수이다.
CAP에서 고려되는 카운터 N 은 각 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000006
별로 결정되고, 이 경우 각 채널 별 카운터는
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000007
라 표시한다.
4.1.1. 타입 A1 (Type A1) 다중-채널 접속 절차
CAP에서 고려되는 카운터 N 은 각 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000008
별로 결정되고, 각 채널 별 카운터는
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000009
라 표시한다.
기지국이 어느 하나의 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000010
상 전송을 중지(cease)한 경우, 만약 상기 채널을 공유하는 다른 기술의 부재가 긴 구간 동안 보증될 수 있다면 (예: 규정의 레벨에 의해) (if the absence of any other technology sharing the channel can be guaranteed on a long term basis (e.g., by level of regulation)), 각 채널 c i (이때, c i는 c j와 상이함,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000011
)을 위해,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000012
의 구간을 기다린 이후 또는
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000013
를 재 초기화 (reinitialising) 한 이후 아이들 센싱 슬롯이 검출되면 상기 기지국은
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000014
감소를 재개(resume)할 수 있다.
4.1.2. 타입 A2 (Type A2) 다중-채널 접속 절차
각 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000015
별 카운터 N은 앞서 상술한 내용들에 따라 결정될 수 있고, 이때 각 채널 별 카운터는
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000016
라 표시한다. 여기서,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000017
는 가장 큰 CW p 값을 갖는 채널을 의미할 수 있다. 각 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000018
를 위해,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000019
로 설정될 수 있다.
기지국이
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000020
가 결정된 어느 하나의 채널에 대한 전송을 중단(cease)하는 경우, 상기 기지국은 모든 채널을 위한
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000021
를 재 초기화(reinitialise)한다.
4.2. 타입 B 다중-채널 접속 절차 (Type B multi-channel access procedure)
채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000022
는 기지국에 의해 다음과 같이 선택될 수 있다.
- 상기 기지국은 다중 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000023
상 각각의 전송에 앞서 상기 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly)
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000024
를 선택하거나,
- 상기 기지국은 매 1 초마다 1번 이상
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000025
를 선택하지 않는다.
여기서, C는 상기 기지국이 전송하고자 하는 (intend to transmit) 채널의 세트이고,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000026
이고, q는 상기 기지국이 전송하고자 하는 채널의 개수이다.
채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000027
상에서의 전송을 위해, 상기 기지국은 4.2.1. 절 또는 4.2.2. 절에 개시된 수정 사항 (medication)과 함께 3.1 절에 개시된 절차에 따라 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000028
상의 채널 접속을 수행한다.
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000029
인 채널 중 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000030
상에서의 전송을 위해,
각 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000031
를 위해, 상기 기지국은 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000032
상에서의 전송에 바로 앞서 (immediately before) 적어도 센싱 구간 (sensing interval)
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000033
동안 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000034
를 센싱한다. 그리고, 상기 기지국은 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000035
동안 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000036
가 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000037
상에서 전송을 수행할 수 있다. 주어진 구간
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000038
내 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000039
상 아이들 센싱이 수행되는 모든 시간 구간 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 상기 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000040
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000041
를 위한 아이들로 고려될 수 있다.
상기 기지국은 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000042
(이때,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000043
)상에서 상기 표 9의 T mcot,p를 초과하는 구간을 위해 (for a period exceeding T mcot,p) 전송을 수행하지 않는다. 여기서, T mcot,p는 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000044
을 위해 사용되는 채널 접속 파라미터를 사용하여 결정된다.
본 절의 절차에서, gNB 에 의하여 선택된 채널 세트 C 의 채널 주파수는 미리 정의된 채널 주파수 세트 중 하나의 서브 세트이다.
4.2.1. 타입 B1 (Type B1) 다중-채널 접속 절차
단일 CW p 값은 채널 세트 C 를 위해 유지된다.
채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000045
상 채널 접속을 위한 CW p를 결정하기 위해, 앞서 3.1 절에서 상술한 절차의 스텝 2는 다음과 같이 수정된다.
- 모든 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000046
의 참조 서브프레임 k 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들의 적어도
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000047
가 NACK으로 결정되는 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000048
를 위한 CW p를 다음 높은 허용된 값으로 (next higher allowed value)로 증가한다. 아닌 경우, 스텝 1로 이동한다.
4.2.2. 타입 B2 (Type B2) 다중-채널 접속 절차
CW p 값은 각 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000049
을 위해 독립적으로 유지된다. 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000050
를 위한 CW p 를 결정하기 위해, 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000051
와 완전히 또는 부분적으로 겹치는 임의의 PDSCH 가 사용될 수 있다. 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000052
을 위한 N init을 결정하기 위해, 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000053
의 CW p 값이 사용된다. 여기서,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000054
는 세트 C 내 모든 채널들 중 가장 큰 CW p를 갖는 채널이다.
5. 상향링크 채널 접속 절차 (Uplink channel access procedures)
UE 및 상기 UE를 위한 UL 전송을 스케줄링 또는 설정 (configuring) 하는 기지국은 (LAA S 셀 전송(들)을 수행하는) 채널로의 접속을 위해 하기의 절차를 수행한다. 이하 설명에 있어, 기본적으로 단말 및 기지국에 대해 면허 대역인 P 셀과 하나 이상의 비면허 대역인 S 셀이 설정되는 경우를 가정하여, 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 상향링크 CAP 동작에 대해 상세히 설명한다. 다만, 상기 상향링크 CAP 동작은 상기 단말 및 기지국에 대해 비면허 대역만이 설정되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
UE는 UL 전송(들)이 수행되는 채널 상으로 타입 1 또는 타입 2 UL 채널 접속 절차에 따라 접속할 수 있다.
표 10은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000055
5.1. 타입 1 UL 채널 접속 절차 (Type 1 UL channel access procedure)
본 절에서는 상향링크 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의하여 차지되는 (spanned) 시간 구간 (time duration) 이 랜덤한, UE 로부터 수행되는 채널 접속 절차에 대하여 설명한다. 본 절은 다음의 전송들에 적용될 수 있다:
- 기지국으로부터 스케쥴링 및/또는 설정된 PUSCH/SRS 전송(들)
- 기지국으로부터 스케쥴링 및/또는 설정된 PUCCH 전송(들)
- RAP (random access procedure) 와 관련된 전송(들)
도 17은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 UL CAP를 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 비면허 대역 전송을 위한 UE의 타입 1 UL CAP는 다음과 같이 정리할 수 있다.
상향링크 전송에 대해서 전송 노드(예를 들어, UE)가 비면허 대역 에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (2110).
UE는 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 Ninit으로 설정된다 (2120). Ninit 은 0 내지 CWp 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (2130; Y), UE는 CAP 과정을 종료한다 (2132). 이어, UE는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (2134). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면 (2130; N), UE는 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (2140).
이어, UE는 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (2150), 채널이 유휴 상태이면 (2150; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (2130).
반대로, 2150 동작에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 (2150; N), UE는 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration Td; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (2160). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면 (2170; Y) UE는 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다.
일 예로, 백오프 카운터 값 Ninit가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 UE는 지연 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태면 UE는 백오프 카운터 값 Ninit을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면 (2170; N), UE는 2160 동작을 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
상기 절차에 있어 앞서 상술한 절차의 스텝 4 이후 UE가 전송(들)이 수행되는 채널 상 UL 전송을 전송하지 않는 경우, 상기 UE는 다음의 조건을 만족하면 상기 채널 상 UL 전송을 전송할 수 있다.
- 상기 UE가 전송을 수행할 준비가 되어 있고 적어도 센싱 슬롯 구간 Tsl 내 해당 채널이 아이들로 센싱되는 경우, 및
- 상기 전송 바로 이전에 (immediately before) 지연 구간 Td의 모든 슬롯 구간들 동안 상기 채널이 아이들로 센싱되는 경우
반대로, 만약 상기 UE가 전송을 수행할 준비가 된 이후 상기 채널을 첫번째 센싱하였을 때 센싱 슬롯 구간 Tsl 내 상기 채널이 아이들로 센싱되지 않거나, 또는 의도된 전송 바로 이전에 지연 구간 Td 의 어느 센싱 슬롯 구간 동안 해당 채널이 아이들로 센싱되지 않는 경우, 상기 UE는 지연 구간 Td의 슬롯 구간들 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 스텝 1으로 진행한다.
상기 지연 구간 Td는 mp 연속된 슬롯 구간들 바로 다음에 이어지는 구간 Tf (=16us)로 구성된다. 여기서, 각 슬롯 구간 (Tsl)은 9us 이고, Tf는 Tf의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 (Tsl)을 포함한다.
5.2. 타입 2 UL 채널 접속 절차 (Type 2 UL channel access procedure)
5.2.1 타입 2A UL 채널 접속 절차
만약 UE 가 타입2A UL 채널 접속 절차를 수행할 것으로 지시된 경우, UE 는 UL 전송을 위해 타입 2A 채널 접속 절차를 이용한다. 상기 UE는 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000056
동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후 (immediately after) 전송을 전송할 수 있다. T short_ul은 하나의 센싱 슬롯 구간
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000057
바로 다음에 (immediately followed) 구간
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000058
로 구성된다. T f는 상기 T f의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다. 상기 T short_ul 내 두 센싱 슬롯이 아이들로 센싱된 경우, 상기 채널은 T short_ul 동안 아이들로 고려된다.
5.2.2. 타입 2B UL 채널 접속 절차
만약 UE 가 타입2B UL 채널 접속 절차를 수행할 것으로 지시된 경우, UE 는 UL 전송을 위해 타입 2B 채널 접속 절차를 이용한다. UE 는 Tf =16 us 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 바로 (immediately after) 전송을 전송할 수 있다. Tf 는 Tf 의 마지막 9 us 내에서 발생하는 센싱 슬롯을 포함한다. 채널이 센싱 슬롯에서 발생하는 적어도 4us 의 센싱과 함께 적어도 총 5us 이상 유휴 상태인 것으로 센싱된 경우, 상기 채널은 Tf 동안 아이들로 고려된다.
5.2.3. 타입 2C UL 채널 접속 절차
만약 UE 가 타입2C UL 채널 접속 절차를 수행할 것으로 지시된 경우, UE 는 전송을 전송하기 위하여 단말은 전송을 전송하기 전에 채널을 센싱하지 않는다. 해당 전송에 대응하는 지속 기간은 최대 584us 이다.
6. UL 다중 채널 전송(들)을 위한 채널 접속 절차 (channel access procedure for UL multi-channel transmission(s))
만약 UE가:
- 채널 세트 (set of channels) C 상에서 전송하도록 스케줄링되고, 만약 상기 채널 세트 C 상 UL 전송을 위한 UL 스케쥴링 그랜트가 타입 1 채널 접속 절차를 지시하고, 만약 채널의 세트 C 내 모든 채널들을 위해 동일한 시간에서 전송을 시작하도록 UL 전송들이 스케쥴링되고, 및/또는
- 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 채널 세트 C 상에서 설정된 자원들 상에서 상향링크 전송을 수행할 의도(intends to perform)이고, 및
만약 채널 세트 C의 채널 주파수들이 미리 설정된 채널 주파수 세트 중 하나의 서브 세트인 경우:
- 상기 UE는 타입 2 채널 접속 절차를 이용하여 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000059
상에서 전송을 수행할 수 있다.
- - 만약 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000060
상 (여기서,
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000061
) UE 전송의 바로 직전에 (immediately before) 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000062
상에서 타입 2 채널 접속 절차가 수행된 경우, 그리고
- - 만약 상기 UE가 타입 1 채널 접속 절차를 이용하여 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000063
에 접속하고 있는 경우 (the UE has accessed channel
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000064
using Type 1 channel access procedure),
- - - 채널의 세트 C 내 어느 하나의 (any) 채널 상 타입 1 채널 접속 절차를 수행하기에 앞서 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000065
는 UE에 의해 채널 세트 C로부터 균등하게 임의적으로 (uniformly randomly) 선택된다.
- 만약 UE 가 어느 하나의 채널에 접속하지 못하면, UE 는 스케쥴링되거나 UL 자원들에 의해 설정된 캐리어 대역폭 (carrier bandwidth) 의 캐리어의 대역폭 내 채널
Figure PCTKR2020006586-appb-img-000066
에서 전송하지 않을 수 있다.
하향링크 채널 구조
기지국은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말에게 전송하고, 단말은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로부터 수신한다.
(1) 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH)
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드(codeword) 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑된다(Layer mapping). 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
(2) 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)
PDCCH는 하향링크 제어 정보(DCI)를 운반하고 QPSK 변조 방법이 적용된다. 하나의 PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다.
도 18은 하나의 REG 구조를 예시한다. 도 18에서, D는 DCI가 매핑되는 자원 요소 (RE)를 나타내고, R은 DMRS가 매핑되는 RE를 나타낸다. DMRS는 하나의 심볼 내 주파수 도메인 방향으로, RE #1, RE #5 및 RE #9에 매핑된다.
PDCCH는 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 OCRESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB의 개수 및 심볼의 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
각 CORESET을 위한 주파수 도메인 내 프리코더 입도 (precoder granularity)는 상위 계층 시그널링에 의해 다음 중 하나로 설정된다:
- sameAsREG-bundle: 주파수 도메인 내 REG 번들 크기와 동일함
- allContiguousRBs: CORESET 내부의 주파수 도메인 내 연속하는 RB들의 개수와 동일함
CORESET 내 REG들은 시간-우선 매핑 방식 (time-first mapping manner)에 기초하여 넘버링된다. 즉, REG들은 CORESET 내부의 가장-낮게 넘버링된 자원 블록 내 첫 번째 OFDM 심볼부터 시작하여 0부터 순차적으로 넘버링된다.
CCE에서 REG로의 매핑 타입은 비-인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입 또는 인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입 중 하나의 타입으로 설정된다. 도 19(a)는 비-인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입을 예시하고, 도 19(b)는 인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입을 예시한다.
- 비-인터리빙된(non-interleaved) CCE-REG 매핑 타입 (또는 localized 매핑 타입): 주어진 CCE를 위한 6 REG들은 하나의 REG 번들을 구성하고, 주어진 CCE를 위한 모든 REG들은 연속함. 하나의 REG 번들은 하나의 CCE에 대응함
- 인터리빙된 (interleaved) CCE-REG 매핑 타입 (또는 Distributed 매핑 타입): 주어진 CCE를 위한 2, 3 또는 6 REG들은 하나의 REG 번들을 구성하고, REG 번들은 CORESET 내에서 인터리빙됨. 1개 OFDM 심볼 또는 2개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 2 또는 6 REG들로 구성되고, 3개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 3 또는 6 REG들로 구성됨. REG 번들의 크기는 CORESET 별로 설정됨
도 20은 블록 인터리버를 예시한다. 위와 같은 인터리빙 동작을 위한 (블록) 인터리버(interleaver)의 행(row) 개수(A)는 2, 3, 6 중 하나로 설정된다. 주어진 CORESET을 위한 인터리빙 단위 (interleaving unit)의 개수가 P인 경우, 블록 인터리버의 열(column) 개수는 P/A와 같다. 블록 인터리버에 대한 쓰기(write) 동작은 하기 도 20과 같이 행-우선 (row-first) 방향으로 수행되고, 읽기(read) 동작은 열-우선(column-first) 방향으로 수행된다. 인터리빙 단위의 순환 시프트 (CS)는 DMRS를 위해 설정 가능한 ID와 독립적으로 설정 가능한 id에 기초하여 적용된다.
단말은 PDCCH 후보들의 세트에 대한 디코딩 (일명, 블라인드 디코딩)을 수행하여 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 획득한다. 단말이 디코딩하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 검색 공간 (Search Space) 세트라 정의한다. 검색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space) 또는 단말-특정 검색 공간 (UE-specific search space)일 수 있다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간 세트 내 PDCCH 후보를 모니터링하여 DCI를 획득할 수 있다. 각 CORESET 설정은 하나 이상의 검색 공간 세트와 연관되고(associated with), 각 검색 공간 세트는 하나의 COREST 설정과 연관된다. 하나의 검색 공간 세트는 다음의 파라미터들에 기초하여 결정된다.
- controlResourceSetId: 검색 공간 세트와 관련된 제어 자원 세트를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 구간 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내 PDCCH 모니터링 패턴을 나타냄 (예, 제어 자원 세트의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)을 나타냄
표 11은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 12는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI format 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI format 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI format 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI format 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI format 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI format 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI format 2_0 및/또는 DCI format 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
구체적인 설명에 앞서, 도 21 내지 도 22를 참조하여, 본 개시의 실시 예에 따른 단말, 기지국의 동작 구현 예를 설명하고자 한다.
도 21은 본 개시에 따른 단말의 동작 구현 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 21을 참조하면, 단말은 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 전송할 수 있다(S2101). 그리고 상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S2103). 이 때, S2101~S2103의 단말이 임의 접속 과정을 수행하는 구체적인 방법은 후술하는 실시 예들 및 특징들에 기반할 수 있다.
한편, 도 21의 단말은 도 29 내지 도 32에 개시된 다양한 무선 장치들 중 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 도 21의 단말은 도 29의 제 1 무선 기기(100) 또는 도 30의 무선 기기(100, 200)일 수 있다. 다시 말해, 도 21의 동작 과정은 도 29 내지 도 32에 개시된 다양한 무선 장치들 중 어느 하나에 의해 수행되고 실행될 수 있다.
도 22는 본 개시에 따른 기지국의 동작 구현 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 22를 참조하면, 기지국은 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 수신하고(S2201), 상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 전송할 수 있다(S2203). 이 때, S2201~S2203의 기지국이 임의 접속 과정을 수행하는 구체적인 방법은 후술하는 실시 예들 및 특징들에 기반할 수 있다.
한편, 도 22의 기지국은 도 29 내지 도 32에 개시된 다양한 무선 장치들 중 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 도 22의 기지국은 도 29의 제 2 무선 기기(200) 또는 도 30의 무선 기기(100, 200)일 수 있다. 다시 말해, 도 22의 동작 과정은 도 29 내지 도 32에 개시된 다양한 무선 장치들 중 어느 하나에 의해 수행되고 실행될 수 있다.
LTE 및/또는 NR 시스템에서 단말은 주어진 기지국 또는 셀로부터 직접적인 상향링크(uplink; UL) 전송을 스케줄 받지 않고도 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH Procedure)을 통해 UL 전송을 수행할 수 있다. 단말 관점에서 LTE 및/또는 시스템에서의 임의 접속 과정은, 1) 랜덤 액세스 프리앰블(Random Access preamble)의 전송, 2) 랜덤 액세스 응답(Random Access Response, RAR)에 해당하는 Message(Msg) 2의 수신, 3) 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)을 포함하는 Msg 3의 전송, 4) 경쟁 해결(contention resolution)에 대한 정보를 포함하는 Msg 4의 수신의 4-단계(4-step) 절차로 이루어진다.
여기서, Msg 2는 임의의 preamble을 수신한 기지국이, 해당 preamble을 전송한 단말이 Msg 3를 전송할 때 사용할 UL 자원을 할당하는 메시지이다. 단말은 Msg 3을 통해, 국제 이동 가입자 식별 번호(International Mobile Subscriber Identity; IMSI)나 임시 이동 가입자 식별 번호 (Temporary Mobile Subscriber Identity; TMSI) 등과 같은 자신의 식별 정보와 함께 연결 요청(connection request) 등에 대한 정보를 전송할 수 있다. Msg 3를 수신한 기지국은 Msg 4를 통해 해당 단말의 식별 정보 및 임의 접속에 필요한 정보들을 전송함으로써, 임의 접속 과정에서 서로 다른 단말들 간에 발생할 수 있는 충돌을 방지하고 해당 단말에 대한 임의 접속 절차를 완료할 수 있다.
기존 LTE 및 NR Rel-15에서의 RACH Procedure가 전술한 바처럼 4-step으로 구성되었던 것과 달리 새로 도입되는 NR Rel-16에서는, 4-step에 의한 절차 지연(processing delay)을 간소화하고 소형 셀(small cell) 또는 비면허 대역폭(unlicensed bandwidth)에서도 RACH Procedure가 활용될 수 있도록 2-단계(2-step)의 RACH Procedure에 대한 연구가 진행 중이다. 2-step RACH에서는, 기존 4-step RACH에서 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)을 포함하는 Message 3(Msg 3)를 전송하는 단계와 경쟁 해결(contention resolution) 메시지 등을 포함하는 Msg 4를 전송하는 단계가 생략되었다. 대신 임의 접속 절차의 첫 단계에서 단말은 preamble과 함께 Msg 3에 해당하는 메시지를 Msg A로서 바로 기지국에 전송하고, Msg A에 대한 응답으로 기지국은 RAR과 함께 Msg 4에 해당하는 메시지를 Msg B로서 단말에 전송한다. Msg B를 수신한 단말은 Msg B를 디코딩(decoding)하여 임의 접속 절차를 완료하고 이후 데이터 송수신을 수행하게 된다.
도 23은 2-step RACH의 기본적인 프로세스를 나타내는 도면이다. 도 23을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 브로드캐스팅(broadcasting) 되는 시스템 정보에 포함된 2-step RACH 관련 설정 정보를 수신할 수 있다(S2301). 2-step RACH 관련 설정 정보를 수신한 단말은, 기지국에 대한 임의 접속 절차를 수행하기 위해 해당 설정 정보를 바탕으로 RACH preamble(또는 PRACH preamble)과 PUSCH를 포함한 Msg A를 전송한다(S2303). 이 때, RACH preamble과 PUSCH는 시간 도메인(time domain)에서 일정한 간격(gap)을 두고 전송되거나 연속되어 전송될 수 있으며, 해당 PUSCH에는 단말의 식별자(identifier; ID) 정보가 포함되어 있다. 기지국은 preamble을 검출하여(detection) 해당 gap을 가진 PUSCH 또는 연속된 PUSCH를 예측하고 수신할 수 있게 된다. 기지국은 PUSCH를 통해 전송된 단말의 ID 정보에 기초하여 상위 계층(layer)로부터 접속 요청 및/또는 응답을 받은 뒤, Msg A에 대한 응답으로서 RAR, contention resolution 등의 정보를 포함한 Msg B를 단말에 전송하게 된다(S2305). 이후 단말의 Msg B에 대한 수신 여부에 따라, 단말은 기존 4-step RACH procedure에서 Msg 4를 수신하는 동작 이후와 동일 또는 유사하게 기지국에 대한 접속을 완료하고 기지국과 데이터를 송수신할 수 있게 된다.
NR에서는 단말이 비면허 대역에서 임의 접속 절차를 수행할 수 있게 됨에 따라, 비면허 대역 상에서의 신호 송수신에 필요한 Listen Before Talk (LBT) 과정이 임의 접속 절차를 위한 신호 송수신에도 적용될 수 있다. 즉, NR-Unlicensed spectrum (NR-U) 시스템에서는 기지국과 단말이 신호를 송수신하기 전 송수신 채널의 idle 또는 busy 상태를 확인하기 위해 LBT를 항상 수행하게 되는데, 이는 비면허 대역 상에서의 2-step RACH procedure를 위한 Msg A와 Msg B를 송수신하는 절차에서도 동일하게 수행될 수 있다.
특히 2-step RACH procedure에서의 Msg A의 전송은 Msg A PRACH preamble의 전송과 함께 Msg A PUSCH의 전송도 포함하므로, Msg A PRACH preamble을 전송한 이후 Msg A PUSCH를 위한 LBT의 성공 또는 실패 여부에 따라 이후에 수행되는 임의 접속 절차가 달라질 수 있다. 예를 들어, 단말이 Msg A PRACH preamble을 전송한 이후 Msg A PUSCH를 위한 LBT를 성공적으로 수행하여 별다른 문제 없이 Msg A PUSCH까지 전송한다면, 기지국은 Msg A PRACH preamble 및 Msg A PUSCH 모두를 올바르게 수신하여 경쟁 해결 정보가 포함된 Msg B를 단말에 송신하고 2-step RACH procedure가 완료될 수 있다. 반대로 단말이 Msg A PRACH preamble을 전송한 이후 Msg A PUSCH를 위한 LBT에 실패한다면 단말은 Msg A PUSCH를 전송하지 못하게 되고, Msg A PRACH preamble만을 수신하여 Msg A PUSCH를 수신하지 못한 기지국은 Msg B를 통해 Msg 3로의 폴백(fall-back)을 지시하고 단말은 4-step RACH procedure로 전환하게 될 수 있다.
결국 비면허 대역에서의 2-step RACH procedure는 Msg A PUSCH 전송 및 이후의 Msg B 수신에 있어서 Msg A PUSCH를 위한 LBT의 성공 또는 실패 여부가 고려되어야 하며, 특히 LBT가 실패했을 경우 발생하는 절차 지연을 방지하는 것이 필요할 수 있다. 이하에서는 2-step RACH procedure의 빠른 접속에 대한 장점을 유지하기 위해, LBT의 실패를 고려한 Msg A PUSCH에 대한 단일 또는 복수 개의 자원을 설정하는 방법을 기술하고, 설정되는 자원에 따른 Msg B의 수신 윈도우(또는 contention resolution timer; CR timer) 설정 방법을 살펴볼 수 있도록 한다.
1. RACH Occasion과 Msg A PUSCH Occasion이 one to one mapping 관계인 경우
Msg A의 전송을 위해, Msg A PRACH preamble이 전송되는 RACH Occasion (RO)와 Msg A PUSCH가 전송되는 PUSCH Occasion (PO)는 1 대 1 맵핑 될 수 있다. 따라서 단말이 Msg A PRACH preamble을 전송하는 경우, 전송된 Msg A PRACH preamble에 대응되는 Msg A PUSCH Occasion은 하나로 구성되며 LBT의 성공 또는 실패에 따른 Msg A PUSCH의 전송 여부는 해당 하나의 Msg A PUSCH Occasion에 대하여 결정된다.
단말이 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머는, 1) LBT가 성공하면 Msg A PUSCH Occasion 이후 윈도우가 구성되거나 타이머가 시작되도록 설정될 수 있으며, LBT가 실패하면 윈도우가 구성되지 않거나 타이머가 시작되지 않도록 설정될 수 있다. 또는, 2) LBT의 성공 또는 실패 여부와 관계 없이 Msg A PUSCH Occasion 이후 항상 윈도우를 구성하거나 타이머가 시작되도록 설정할 수 있다.
이 때 단말은, 2-step RACH procedure를 위한 Msg A PRACH preamble을 선택하고 Msg A PUSCH를 위한 LBT를 성공한다 하더라도, 또는 LBT의 성공 또는 실패와 별개로, 상기 하나의 Msg A PUSCH Occasion의 채널 상태(status)가 나빠지는 등의 사정이 발생할 경우 스스로 Msg A PUSCH에 대한 검출 오류 확률을 예측하여 Msg A PRACH preamble만을 전송하고 Msg A PUSCH는 전송하지 않을 수 있다. 즉 Msg A PUSCH의 전송 여부는 LBT의 성공 또는 실패 여부에 따라 혹은, Msg A PUSCH 전송 또는 미전송에 대한 단말의 독립적인 판단과 선택에 따라서도 달라질 수 있다.
Msg A PUSCH의 전송 여부가 위와 같이 결정될 수 있는 상황에 있어 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머의 시작 시점은 다음과 같은 실시 예들처럼 설정될 수 있으며, 이 때 이하에서 언급되는 실시 예들 중 LBT의 성공 또는 실패와 관계 없이 활용될 수 있는 실시 예들은, NR-U 시스템에 한정되어 적용되는 것이 아니며 licensed carrier에도 적용이 가능할 수 있다.
(1) 실시 예1: LBT 성공 시에 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 first symbol 부터 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정
실시 예1은, LBT가 성공하여 Msg A PUSCH를 전송할 수 있는 경우에만 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 설정하고, LBT가 실패하여 Msg A PUSCH를 전송하지 못하는 경우에는 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 설정하지 않는 방법이다. 즉, 단말이 전송한 Msg A PRACH preamble에 대응되는 Msg A PUSCH Occasion이 존재하더라도, LBT가 실패하면 해당 Msg A PUSCH Occasion에서의 Msg A PUSCH 전송이 수행되지 않으며 이에 따라 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 시작하지 않는다. 반면 LBT가 성공하면 해당 Msg A PUSCH Occasion에서의 Msg A PUSCH 전송은 정상적으로 수행되고, Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머 역시 시작될 수 있다.
이 때 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 시작되는 시점은, 단말이 전송한 Msg A PRACH preamble에 대응되는 Msg A PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 심볼이 될 수 있다. 다시 말해, Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머는, 심볼 단위에서 Msg A PUSCH Occasion과 최소 한 심볼 이상의 간격을 두고 시작되도록 설정될 수 있다. 또한, Msg B를 모니터링(monitoring) 하기 위한 자원이 구성되는 것을 전제로, 윈도우 또는 타이머의 시작 시점은 Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)일 수 있다. 여기서, Msg B를 모니터링 하기 위한 자원은, 단말이 Msg B에 대한 PDCCH를 수신하기 위한 Type1-PDCCH Common Search Space set의 가장 빠른 CORESET에 해당하는 자원일 수 있다.
결국 Msg A PRACH preamble를 전송한 단말이 LBT에 성공하여 Msg A PUSCH까지 전송할 수 있는 경우에 있어서, Msg B를 수신하기 위해 설정되는 윈도우 또는 타이머는 Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)부터 시작되고, 해당 시작 시점은 Msg A PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 시점이 될 수 있다.
도 24는 Msg A PUSCH 전송을 위한 LBT의 성공 또는 실패에 따라 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다. 도 24(a)에서, 단말은 자신이 전송한 Msg A PRACH preamble과 관련된 RO와 1대1 대응 관계에 있는 PO에 대하여, Msg A PUSCH 전송에 대한 LBT가 실패할 경우 Msg A PUSCH를 전송하지 않고 Msg B의 수신을 위한 윈도우 또는 타이머 역시 구성하지 않는다. 반면 도 24(b)에서, 단말은 단말은 자신이 전송한 Msg A PRACH preamble과 관련된 RO와 1대1 대응 관계에 있는 PO에 대하여, Msg A PUSCH 전송에 대한 LBT가 성공할 경우 Msg A PUSCH를 전송하고 Msg B의 수신을 위한 윈도우 또는 타이머를 구성한다. 이 때 Msg B를 수신하기 위해 설정되는 윈도우 또는 타이머는 Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)부터 시작되고, 해당 시작 시점은 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 시점이 될 수 있다.
(2) 실시 예2: LBT 성공 또는 실패와 관계 없이 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 first symbol 부터 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정
실시 예2는 실시 예1과 달리 단말이 Msg A PUSCH를 위한 LBT가 실패하여 Msg A PUSCH를 전송하지 못하더라도 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 설정하는 방법이다. 즉 단말이 전송한 Msg A PRACH preamble에 대응되는 PUSCH Occasion이 존재한다면, LBT가 성공하든 실패하든 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 시작될 수 있으며 단말은 Msg B의 수신을 기대할 수 있다. 실시 예2의 방법은 licensed carrier 또는 unlicensed carrier의 구분 없이 적용 가능할 수 있다.
실시 예2에서 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 시작되는 시점은, 단말이 전송한 Msg A PRACH preamble에 대응되는 Msg A PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 심볼이 될 수 있다. 다시 말해, Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머는, 심볼 단위에서 Msg A PUSCH Occasion과 최소 한 심볼 이상의 간격을 두고 시작되도록 설정될 수 있다. 또한, Msg B를 모니터링(monitoring) 하기 위한 자원이 구성되는 것을 전제로, 윈도우 또는 타이머의 시작 시점은 Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)일 수 있다. 여기서, Msg B를 모니터링 하기 위한 자원은, 단말이 Msg B에 대한 PDCCH를 수신하기 위한 Type1-PDCCH Common Search Space set의 가장 빠른 CORESET에 해당하는 자원일 수 있다.
Msg A PRACH preamble를 전송한 단말이 LBT에 실패하여 Msg A PUSCH를 전송하지 못하거나 또는 채널 상태에 대한 독립적인 판단에 따라 Msg A PUSCH를 전송하지 않은 경우, 단말은 Msg B를 통해 Msg 3의 전송을 위한 상향링크(Uplink; UL) 그랜트(grant) 정보를 포함하는 fallback RAR의 수신을 기대할 수 있다. 기지국 역시 UL grant 정보를 포함하는 fallback RAR을 Msg B를 통해 단말에 전송함으로써 4-step RACH procedure로의 폴백(fall-back)과 함께 단말의 Msg 3 송신을 유도할 수 있다. 이 때 기지국은 검출한 Msg A PRACH preamble에 포함된 Random Access Preamble Index (RAPID)가 2-step RACH procedure 용도의 RAPID일지라도, 일정 시간 동안 Msg A PUSCH를 디코딩하지 못하는 경우 단말이 LBT에 실패하여 Msg A PUSCH를 전송하지 못한 것으로 가정하고 fallback RAR을 단말에 전송할 수 있다.
Msg A PUSCH를 전송하지 못하여 fallback RAR의 수신을 기대하는 단말은, 자신의 RAPID가 포함된 success RAR를 검출하더라도 이를 무시할 수 있으며, 주어진 윈도우 또는 타이머의 시간 구간 동안 자신의 RAPID가 매칭되는 fallback RAR를 수신할 것을 기대할 수 있다. 단말이 윈도우 또는 타이머의 만료 시점까지 RAR를 수신하지 못할 경우, 단말은 일정한 back-off time 이후 임의 접속에 대한 자원 선택의 절차(random access resource selection procedure)를 지정된 최대 전송 횟수까지 수행할 수 있으며, Radio Link Failure (RLF) 절차를 수행할 수 있다.
반면 Msg A PRACH preamble를 전송한 단말이 LBT에 성공하여 Msg A PUSCH까지 전송한 경우, 단말은 Msg B를 통해 경쟁 해결에 대한 정보를 포함하는 success RAR의 수신을 기대할 수 있으며, 자신의 RAPID 및 단말 특정 식별자(UE-Identifier; UE-ID)와 같은 특정한 값이 Msg B의 contents에 포함될 것을 기대할 수 있다. 기지국 역시 경쟁 해결에 대한 정보를 포함하는 success RAR을 Msg B를 통해 단말에 전송함으로써 단말의 2-step RACH procedure가 성공적으로 수행될 수 있음을 알려줄 수 있다. 만약 단말이 자신의 RAPID 및 UE-ID를 Msg B를 통해 식별하지 못한다면 단말은 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 만료되기 전까지 블라인드 디코딩(blind decoding)을 계속하여 수행하게 된다. 이 때 단말이 결국 만료 시점까지 RAPID 및 UE-ID를 식별하지 못한 경우 단말은 일정한 back-off time 이후 임의 접속에 대한 자원 선택의 절차를 지정된 최대 전송 횟수까지 수행할 수 있으며, Radio Link Failure 절차를 수행할 수 있다.
상기 예시들은 하나의 기지국에 대하여 복수의 단말이 2-step RACH procedure를 수행하는 상황에도 유사하게 적용될 수 있다. 동일 시점에서 동일 RAPID를 포함하는 Msg A PRACH preamble을 선택한 두 개의 단말이 존재하는 상황에서, 하나의 단말은 Msg A PUSCH를 전송하였으나 다른 하나의 단말이 Msg A PUSCH를 전송하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이 때 Msg A PUSCH를 전송한 단말은 전술한 바와 같이 success RAR을 수신할 것을 기대하게 되며, 자신의 RAPID 및 UE-ID가 Msg B의 contents에 포함되어 있는 것 역시 기대한다. 만약 단말이 자신의 RAPID 및 UE-ID를 Msg B를 통해 식별하지 못한다면 단말은 윈도우 또는 타이머가 만료되기 전까지 블라인드 디코딩을 계속하여 수행하며, 만료 시점까지 RAPID 및 UE-ID를 식별하지 못한다면 단말은 back-off time 이후 임의 접속에 대한 자원 선택의 절차 및 Radio Link Failure (RLF) 절차를 수행할 수 있다. 반면 Msg A PUSCH를 전송하지 못한 단말은 전술한 바와 같이 윈도우 또는 타이머의 구간 동안 자신의 RAPID가 매칭되는 fallback RAR을 기대하게 되며, 자신의 RAPID가 포함된 success RAR를 검출하더라도 이를 무시할 수 있다. 윈도우 또는 타이머의 만료 시점까지 RAR를 수신하지 못한 단말은 일정한 back-off time 이후 임의 접속에 대한 자원 선택의 절차 및 Radio Link Failure 절차를 수행할 수 있다.
도 25는 Msg A PUSCH 전송을 위한 LBT의 성공 또는 실패에 관계 없이 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다. 도 25(a)에서, 단말은 자신이 전송한 Msg A PRACH preamble과 관련된 RO와 1대1 대응 관계에 있는 PO에 대하여, Msg A PUSCH 전송에 대한 LBT가 실패하여 Msg A PUSCH를 전송하지 않더라도, Msg B의 수신을 위한 윈도우 또는 타이머를 구성할 수 있다. 또한 도 25(b)에서, 단말은 단말은 자신이 전송한 Msg A PRACH preamble과 관련된 RO와 1대1 대응 관계에 있는 PO에 대하여, Msg A PUSCH 전송에 대한 LBT가 성공할 경우 Msg A PUSCH를 전송하고 Msg B의 수신을 위한 윈도우 또는 타이머를 구성한다. 이 때 도 25(a) 또는 25(b)에서 Msg B를 수신하기 위해 설정되는 윈도우 또는 타이머는, Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)부터 시작되고 해당 시작 시점은 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 시점이 될 수 있다.
2. RACH Occasion과 Msg A PUSCH Occasions이 one to multiple mapping 관계인 경우
Msg A의 전송을 위해, Msg A PRACH preamble이 전송되는 RACH Occasion (RO)는 Msg A PUSCH가 전송되는 복수의 PUSCH Occasions (POs)와 맵핑 될 수 있다. 이 때, 상기 복수의 Msg A PUSCH Occasions은 시분할 다중화(Time Division Multiplexing; TDM) 형태로 Msg A PUSCH Occasion 간 시간 간격(gap) 없이 연속적으로 할당될 수 있다. 또는, 상기 복수의 Msg A PUSCH Occasions은 일정한 시간 gap을 두고 할당될 수도 있다.
RACH Occasion과 Msg A PUSCH Occasions 사이의 one to multiple mapping 관계는 다양한 방식에 따라 구성될 수 있다. 간단한 일 예로, 모든 2-step RACH procedure 용도의 preamble들이 각각 복수의 Msg A PUSCH Occasions 모두와 맵핑되도록 할 수 있다.
또는 다른 일 예로, 2-step RACH procedure 용도의 preamble들을 N 개의 subsets으로 구분하고, 각 subset 별로 preamble에 맵핑되는 Msg A PUSCH Occasions의 수를 다르게 구성할 수 있다. 즉, N개의 subsets으로 구분되는 preamble들에 대하여, 1) #0 ~ #A-1에 해당하는 preamble들이 포함된 subset의 경우 각 preamble이 하나의 Msg A PUSCH Occasion과 1 대 1 맵핑(one to one mapping) 관계를 이루도록 하고, 2) #A ~ #B-1에 해당하는 preamble들이 포함된 subset의 경우 각 preamble이 두 개의 Msg A PUSCH Occasions와 1 대 2 맵핑(one to two mapping) 관계를 구성하도록 할 수 있다. 여기에 더해, 3) #B ~ #C-1에 해당하는 preamble들이 포함된 subset의 경우 각 preamble이 세 개의 Msg A PUSCH Occasions와 1 대 3 맵핑(one to three mapping) 관계를 이루도록 하는 등으로의 맵핑 관계에 대한 확장된 설정 역시 가능하다.
Subset 별로 preamble에 맵핑되는 Msg A PUSCH Occasions의 수를 다르게 구성하는 상기 예시들에서, 1)의 subset에 포함된 preamble들의 경우 Msg A PUSCH Occasion과 one to one mapping 관계를 가지므로, 전송된 PRACH preamble에 대응되는 PUSCH Occasion은 하나로 구성되며 LBT의 성공 또는 실패에 따른 Msg A PUSCH의 전송 여부는 해당 하나의 PUSCH Occasion에 대하여 결정된다. 2)의 subset에 포함된 preamble들의 경우 Msg A PUSCH Occasions과 one to two mapping 관계를 가지므로, 전송된 PRACH preamble에 대응되는 PUSCH Occasions은 두 개로 구성되며 LBT의 성공 또는 실패에 따른 Msg A PUSCH의 전송 여부는 해당 두 개의 PUSCH Occasions에 대하여 결정된다. 마찬가지로 3)의 subset에 포함된 preamble들의 경우 Msg A PUSCH Occasions과 one to three mapping 관계를 가지므로, 전송된 PRACH preamble에 대응되는 PUSCH Occasions은 세 개로 구성되며 LBT의 성공 또는 실패에 따른 Msg A PUSCH의 전송 여부는 해당 세 개의 PUSCH Occasions에 대하여 결정된다.
전송된 PRACH preamble에 대응되는 PUSCH Occasions 자원의 수가 많을수록 복수의 LBT 시도를 할 수 있으므로, LBT 실패에도 불구하고 Msg A PUSCH 전송의 확률을 높일 수 있다. 즉 subset 별로 Msg A PUSCH 전송의 확률이 달라질 수 있으며, 단말은 채널 상태 또는 전송해야 할 신호의 우선 순위 등을 고려하여 상대적으로 높은 Msg A PUSCH 전송 확률을 갖거나 또는 낮은 Msg A PUSCH 전송 확률을 갖는 preamble들이 포함된 subset을 선택할 수 있다. 예를 들어, 단말은 수신되는 Synchronization Signal Block (SSB) 또는 Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) 등의 참조 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power; RSRP)에 따라 subset을 선택하거나, 또는 전송해야 할 Msg A PUSCH의 크기(size)와 같은 우선 순위 기준에 따라 subset을 선택할 수도 있다. 단말은 선택한 subset에 기반하여, subset에 포함된 preamble에 대응되는 PUSCH Occasion(s)에 대한 LBT를 수행하고 Msg A PUSCH의 전송을 시도할 수 있으며 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 구성할 수 있다.
이 때, one to one mapping 관계를 갖는 preamble들의 경우 전술한 실시 예1 또는 실시 예 2에 따라 Msg A PUSCH를 전송하고 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머를 구성할 수 있다. One to one mapping 관계가 아닌, 하나의 preamble에 복수의 PUSCH Occasions이 맵핑되는 경우에는, NR 시스템 상 복수의 PUSCH Occasion에 의한 복수의 Msg A PUSCH들의 충돌 가능성을 고려할 수 있어야 한다. 예를 들어 복수의 Msg A PUSCH들의 충돌 가능성을 줄이기 위하여, preamble에 대응되는 다수 개의 Msg A PUSCH Occasions 중에서, 다수 개의 Msg A PUSCH Occasions의 전체 수(M)를 기준으로 UE-ID에 대한 modulo 연산을 적용하여 결정된 하나의 Msg A PUSCH Occasion를 통해 Msg A PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서 modulo 연산은 (UE-ID)mod(M)이 되어 각 preamble들은 각각이 포함하는 UE-ID를 기초로 (UE-ID)mod(M)의 결과 값에 따라 순차적으로 PUSCH Occasion에 맵핑되며, 단말은 맵핑된 Msg A PUSCH Occasion를 기초로 Msg A PUSCH를 전송할 수 있다. 이 때 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머는 맵핑된 하나의 PUSCH Occasion 이후에 시작될 수 있다.
하나의 preamble에 복수의 PUSCH Occasions이 맵핑되는 경우에 대한 Msg A PUSCH 전송의 다른 방법으로, 복수의 Msg A PUSCH들의 충돌 가능성이 있더라도 Msg A PUSCH의 분산(diversity) 및 전송 확률을 높이기 위해 단말은 preamble에 대응되는 모든 Msg A PUSCH Occasions에서 Msg A PUSCH를 전송할 수 있다. 이 경우 단말은 preamble에 대응되는 복수의 PUSCH Occasions에서 Msg A PUSCH의 전송을 시도하게 될 것인데, 이 때 NR-U 시스템에서는 복수의 PUSCH Occasions 모두에 대해 LBT가 수행된다. 따라서 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머가 복수의 PUSCH Occasions 중 어느 PUSCH Occasion을 기준으로 하여 시작될 지에 대한 설정이 필요하며, 이를 위해 아래와 같은 실시 예들이 활용될 수 있다.
여기서 실시 예1 또는 실시 예2에서와 마찬가지로, 단말은 LBT를 성공한다 하더라도, 또는 LBT의 성공 또는 실패와 별개로, 상기 하나의 PUSCH Occasion의 채널 상태(status)가 나빠지는 등의 사정이 발생할 경우 단말은 스스로 Msg A PUSCH에 대한 검출 오류 확률을 예측하여 Msg A PRACH preamble만을 전송하고 Msg A PUSCH는 전송하지 않을 수 있다. 즉 이하의 개시에서 언급되는 실시 예들 중 LBT의 성공 또는 실패와 관계 없이 활용될 수 있는 실시 예들은, NR-U 시스템에 한정되어 적용되는 것이 아니며 licensed carrier에도 적용이 가능할 수 있다.
(1) 실시 예3: 복수의 PUSCH Occasions 중 LBT에 성공한 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 first symbol 부터 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정
실시 예3은 단말이 복수의 PUSCH Occasions에 대해 각각 LBT를 수행하여, LBT에 성공한 PUSCH Occasion을 기준으로 하여 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 설정하는 방법이다. 실시 예3은 LBT에 성공한 PUSCH Occasion을 기준으로 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 설정하는 점에서 실시 예1과 동일하다. 실시 예3의 경우 단말이 복수의 PUSCH Occasions 모두에 대해 LBT를 실패할 경우 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머는 설정되지 않는다. 즉, 단말이 Msg A PUSCH를 전송하지 못하는 경우 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머가 시작하지 않는다.
실시 예3에서 특정 PUSCH Occasion에 대한 LBT가 성공하면 해당 PUSCH Occasion에서의 Msg A PUSCH 전송은 정상적으로 수행되고, Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머 역시 시작될 수 있다. 이 때 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 시작되는 시점은, 단말이 전송한 Msg A PRACH preamble에 대응되는 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후가 될 수 있다. 다시 말해, Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머는, 심볼 단위에서 PUSCH Occasion과 최소 한 심볼 이상의 간격을 두고 시작되도록 설정될 수 있다. 또한, Msg B를 모니터링(monitoring) 하기 위한 자원이 구성되는 것을 전제로, 윈도우 또는 타이머의 시작 시점은 Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)일 수 있다. 여기서, Msg B를 모니터링 하기 위한 자원은, 단말이 Msg B에 대한 PDCCH를 수신하기 위한 Type1-PDCCH Common Search Space set의 가장 빠른 CORESET에 해당하는 자원일 수 있다.
결국 Msg A PRACH preamble를 전송한 단말이 LBT에 성공하여 Msg A PUSCH까지 전송할 수 있는 경우에 있어서, Msg B를 수신하기 위해 설정되는 윈도우 또는 타이머는 Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)부터 시작되고, 해당 시작 시점은 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 시점이 될 수 있다.
도 26은 복수의 PUSCH Occasions 중 LBT에 성공한 PUSCH Occasion에 따라 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다. 도 26에서 단말은 자신이 전송한 Msg A PRACH preamble과 관련된 RO와 대응 관계에 있는 복수의 PO들에 대하여, 특정 PO에 대한 LBT가 실패할 경우 이 PO를 기준으로는 Msg B의 수신을 위한 윈도우 또는 타이머를 구성하지 않는다. 대신 단말은 LBT가 성공하는 PO가 나올 때까지 LBT를 수행하고 LBT가 성공한 PO에서 Msg A PUSCH를 전송하되, 해당 PO의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 시점에서 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 구성할 수 있다. 이 때 도 26에 나타난 PO들은 하나의 Msg A PRACH preamble에 대해 one to multiple로 대응된 것으로서, TDM 형태로 중복 할당된 자원들일 수 있다.
(2) 실시 예4: LBT 성공 또는 실패와 관계 없이 복수의 PUSCH Occasions 중 마지막 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 first symbol 부터 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정
실시 예4는 Msg A PRACH preamble에 대응되는 복수의 PUSCH Occasions에 대하여, 각 PUSCH Occasion에 대한 LBT의 성공 또는 실패 여부와 관계 없이 복수의 PUSCH Occasions 중 마지막 PUSCH Occasion를 기준으로 하여는 항상 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 설정하는 방법이다. 즉, 대응되는 복수의 PUSCH Occasions 모두에 대한 LBT가 실패할 것을 대비하고 fallback RAR의 수신을 기대하기 위해, TDM 된 복수의 PUSCH Occasions 중 마지막 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후부터는 항상 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정된다. 실시 예4의 방법은 licensed carrier 또는 unlicensed carrier의 구분 없이 적용 가능한 방법이며, 실시 예4에 관련한 단말과 기지국의 동작은 실시 예 2에서 기술된 것과 동일할 수 있다.
실시 예4에서 특정 Msg A PUSCH Occasion에 대한 LBT가 성공하면 해당 Msg A PUSCH Occasion에서의 Msg A PUSCH 전송은 정상적으로 수행되고, Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머 역시 LBT가 성공한 Msg A PUSCH Occasion을 기준으로 시작될 수 있다. 이 경우 단말은 Msg A PUSCH를 전송함에 따라 success RAR의 수신을 기대할 수 있으며, 성공적으로 2-step RACH procedure를 완료하는 것까지 기대할 수 있다.
그러나 LBT가 계속하여 실패한다면, 마지막 Msg A PUSCH Occasion에 대하여는 LBT가 성공하든 실패하든 마지막 Msg A PUSCH Occasion를 기준으로 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정된다. 마지막 Msg A PUSCH Occasion에서도 단말이 Msg A PUSCH를 전송하지 못하는 경우, 단말은 fallback RAR의 수신을 기대할 수 있으며 4-step RACH procedure로 폴백하여 Msg 3를 전송하는 것을 기대할 수 있다.
이 때 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 시작되는 시점은, 전술했듯 해당 마지막 Msg A PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후가 될 수 있다. 다시 말해, Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머는, 심볼 단위에서 Msg A PUSCH Occasion과 최소 한 심볼 이상의 간격을 두고 시작되도록 설정될 수 있다. 또한, Msg B를 모니터링(monitoring) 하기 위한 자원이 구성되는 것을 전제로, 윈도우 또는 타이머의 시작 시점은 Msg B를 모니터링 하기 위한 자원의 첫 심볼(first symbol)일 수 있다. 여기서, Msg B를 모니터링 하기 위한 자원은, 단말이 Msg B에 대한 PDCCH를 수신하기 위한 Type1-PDCCH Common Search Space set의 가장 빠른 CORESET에 해당하는 자원일 수 있다.
도 27은 복수의 Msg A PUSCH Occasions 중 LBT의 성공 또는 실패에 관계 없이 마지막 Msg A PUSCH Occasion에 따라 Msg B의 수신 윈도우를 구성하는 일 예시를 나타낸 도면이다. 도 27에서 단말은 자신이 전송한 Msg A PRACH preamble과 관련된 RO와 대응 관계에 있는 3개의 PO들에 대한 LBT가 모두 실패할 경우라도, 마지막 PO를 기준으로 Msg B의 수신을 위한 윈도우 또는 타이머를 구성할 수 있다. 단말은 특히, 해당 마지막 PO의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후의 시점에서 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 구성할 수 있다. 이 때 도 27에 나타난 PO들은 하나의 Msg A PRACH preamble에 대해 one to multiple로 대응된 것으로서, TDM 형태로 중복 할당된 자원들일 수 있다.
(3) 실시 예5: LBT 성공 또는 실패와 관계 없이 복수의 PUSCH Occasions 중 첫 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후부터 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정
실시 예5는 Msg A PRACH preamble에 대응되는 복수의 Msg A PUSCH Occasions에 대하여, 각 Msg A PUSCH Occasion에 대한 LBT의 성공 또는 실패 여부와 관계 없이, 항상 복수의 Msg A PUSCH Occasions 중 첫 Msg A PUSCH Occasion를 기준으로 하여 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머를 설정하는 방법이다. 즉, TDM 된 복수의 Msg A PUSCH Occasions 중 첫 Msg A PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 1 심볼 이후부터 Msg B를 수신하기 위한 윈도우 또는 타이머의 시작 시점이 설정된다. 이 때, 실시 예5에 따른 첫 Msg A PUSCH Occasion을 기준으로 한 Msg B에 대한 수신 윈도우 또는 타이머가 시작된 이후의 단말과 기지국의 동작은 실시 예 2에서 기술된 것과 같을 수 있으며, 동시에 단말은 이후의 남은 여러 Msg A PUSCH Occasions에 대하여 LBT를 수행할 수 있다.
단말은 첫 Msg A PUSCH Occasion 이후 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머를 설정하여 Msg B의 수신을 기대함과 동시에 이후의 Msg A PUSCH Occasions에 대하여도 LBT를 수행하므로, 단말이 어느 Msg A PUSCH Occasion에서 Msg A PUSCH를 성공적으로 전송하는 지에 따라 Msg B의 수신 시점이 Msg A PUSCH의 전송 시점 이전이나 이후가 될 수 있다. 예를 들어, 단말이 첫 PUSCH Occasion을 위한 LBT에 성공하여 첫 Msg A PUSCH Occasion을 통해 Msg A PUSCH를 전송한다면 Msg B의 수신 시점은 Msg A PUSCH의 전송 시점 이후가 될 수 있다. 그러나 단말이 첫 Msg A PUSCH Occasion을 포함한 여러 Msg A PUSCH Occasions에 대한 LBT에 실패하고 Msg B 수신을 위한 윈도우 또는 타이머가 만료된 시점 이후의 Msg A PUSCH Occasion에서야 Msg A PUSCH를 전송하게 된다면, Msg B의 수신 시점이 Msg A PUSCH의 전송 시점 이전이 된다.
따라서 복수의 Msg A PUSCH Occassions에 대하여 LBT를 수행하는 단말의 이후 동작은, LBT를 수행하는 단말이 LBT를 최종적으로 성공하되 Msg A PUSCH를 전송하기 이전 시점에 Msg B를 수신하는 지, 또는 Msg A PUSCH의 전송 이후 시점에 Msg B를 수신하는 지에 따라 아래와 같이 달라질 수 있다. 이 때 이하의 단말의 동작은 실시 예2에서 기술된 것과 같이, Msg A PUSCH를 전송한 단말 또는 전송하지 못한 단말인지에 따라 success RAR 또는 fallback RAR과 같이 각 단말이 수신하고자 하는 목표 대상(target object) 신호가 달라질 수 있다. 또한 success RAR 또는 fallback RAR에 대한 중복 전송의 문제 역시 앞선 실시 예2의 방법과 유사한 방법을 적용하여 해결될 수 있다.
먼저 단말이 Msg A PUSCH를 전송하기 이전에 기지국으로부터 Msg B를 수신하는 경우, 기지국의 입장에서는 Msg A PRACH preamble을 수신하고 Msg A PUSCH를 수신하지 못한 것이기 때문에 기지국이 전송하는 Msg B는 폴백 및 Msg 3 전송에 대한 정보가 담긴 fallback RAR을 포함하게 된다. 이 때 단말은 설정된(configured) Msg A PUSCH Occasions이 아직 존재하는 경우, fallback RAR을 저장하고 남은 Msg A PUSCH Occasions에 대하여 LBT를 수행하여 Msg A PUSCH의 전송을 기대할 수 있다. 만약 단말이 마지막 Msg A PUSCH Occasion까지 LBT에 실패하여 최종적으로 Msg A PUSCH를 전송하지 못한다면, 단말은 이전에 수신한 fallback RAR에 포함된 정보를 이용해 4-step RACH procedure로 폴백하고 Msg 3를 전송하게 된다. 여기서 Msg B의 fallback RAR을 통해 전송되는 Msg 3에 대한 grant와 같은 전송 정보는, 기지국이 애초에 복수의 Msg A PUSCH Occasions이 할당된 점을 고려하여 이후의 자원을 지시하는 것일 수 있다.
한편, 단말이 LBT에 성공하고 Msg A PUSCH를 전송한 이후 기지국으로부터 Msg B를 수신하는 경우, 기지국이 전송한 Msg B의 contents에 따라 단말의 후속 동작이 달라지게 된다. 단말의 입장에서는 Msg A PUSCH를 이미 전송한 상태이므로, Msg B가 fallback RAR을 포함한다면 단말을 이를 무시하고 success RAR의 수신을 기대할 수 있다. 만약 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머 구간 동안 success RAR을 수신하지 못할 경우 단말은 이전에 수신한 fallback RAR에 기초하여 4-step RACH procedure로 폴백하고 Msg 3를 전송할 수 있다. 또는 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머 구간 동안 success RAR을 수신하지 못할 경우 단말은 중복 전송된 RAPID와의 충돌을 피하기 위해 설정된 back-off time 이후 임의 접속에 대한 자원 선택의 절차를 수행할 수 있다.
이상의 본 개시에서 기술된 실시 예들에 대하여, 단말은 설정된 Msg B의 수신 윈도우 또는 타이머가 만료된 이후의 동작을 경쟁 해결이 성공하지 못한 것에 따른 동작으로 인식할 수 있다. 이 경우 단말은 기 설정된 back-off time 이후 채널의 상태에 따라 2-step RACH procedure 또는 4-step RACH procedure를 다시 선택하고, 임의 접속에 대한 자원 선택의 절차를 수행할 수 있다.
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 28은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 28을 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.
도 29는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 29를 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 28의 {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.
구체적으로 본 발명의 실시 예에 따른 제 1 무선 기기(100)의 프로세서(102)에 의해 제어되고, 메모리(104)에 저장되는 명령 및/또는 동작들에 대해서 살펴보도록 한다.
하기 동작들은 프로세서(102)의 관점에서 프로세서(102)의 제어 동작을 기반으로 설명하지만, 이러한 동작을 수행하기 위한 소프트웨어 코드 등에 메모리(104)에 저장될 수 있다.
프로세서(102)는 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 송신하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 그리고 프로세서(102)는 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 수신하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 이 때, 프로세서(102)가 메시지 A를 송신하도록 송수신기(106)를 제어하고, 메시지 B를 수신하도록 송수신기(106)를 제어하는 구체적인 방법은 상술한 실시 예들에 기반할 수 있다.
구체적으로 본 발명의 실시 예에 따른 제 2 무선 기기(200)의 프로세서(202)에 의해 제어되고, 메모리(204)에 저장되는 명령 및/또는 동작들에 대해서 살펴보도록 한다.
하기 동작들은 프로세서(202)의 관점에서 프로세서(202)의 제어 동작을 기반으로 설명하지만, 이러한 동작을 수행하기 위한 소프트웨어 코드 등에 메모리(204)에 저장될 수 있다.
프로세서(202)는 제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 수신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 그리고 프로세서(202)는 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 송신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 이 때, 프로세서(202)가 메시지 A를 수신하도록 송수신기(206)를 제어하고, 메시지 B를 송신하도록 송수신기(206)를 제어하는 구체적인 방법은 상술한 실시 예들에 기반할 수 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.
도 30은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 28 참조).
도 30을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 29의 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 29의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 29의 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. 따라서, 본 발명에 따른 구체적인 제어부(120)의 동작 과정 및 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보들은 도 29의 프로세서 (102, 202) 중 적어도 하나의 동작 및 메모리(104, 204) 중 적어도 하나의 동작과 대응될 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 28, 100a), 차량(도 28, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 28, 100c), 휴대 기기(도 28, 100d), 가전(도 28, 100e), IoT 기기(도 28, 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 28, 400), 기지국(도 28, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 30에서 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.
이하, 도 30의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 31은 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 31을 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 30의 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.
도 32는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 32를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 30의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 33은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 33을 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 33의 동작/기능은 도 29의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 33의 하드웨어 요소는 도 29의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 29의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 29의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 29의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 33의 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 33의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 29의 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.
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 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 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 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), gNode B(gNB), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치는 5세대 NewRAT 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 5세대 NewRAT 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (15)

  1. 비면허 대역에서 단말이 임의 접속 과정(Random Access Channel Procedure; RACH Procedure)을 수행하는 방법에 있어서,
    제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 기지국으로 전송하는 단계;
    상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;를 포함하며,
    상기 제1 PRACH preamble은, 상기 메시지 A를 위해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) Occasion에 맵핑(mapping)되는 PRACH preamble이고,
    상기 메시지 B의 수신을 위한 윈도우는 상기 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 최소 한 심볼 이후에 시작되는,
    임의 접속 과정 수행 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 PRACH preamble 및 상기 PUSCH Occasion에 기반한 제1 PUSCH가 상기 메시지 A를 통해 전송되는,
    임의 접속 과정 수행 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 RAR은 상기 경쟁 해결을 위한 정보를 포함하는 success RAR인,
    임의 접속 과정 수행 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 PRACH preamble만이 상기 메시지 A를 통해 전송되는,
    임의 접속 과정 수행 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 RAR은 상향링크(Uplink; UL) 그랜트(grant) 정보를 포함하는 fallback RAR인,
    임의 접속 과정 수행 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 윈도우는 상기 메시지 B의 모니터링(monitoring)과 관련된 자원의 첫 심볼에서 시작되는 것인,
    임의 접속 과정 수행 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 PUSCH Occasion은, 상기 제1 PRACH preamble을 위한 RACH Occasion과 연관된 유효(valid) PUSCH Occasion인,
    임의 접속 과정 수행 방법.
  8. 비면허 대역에서 임의 접속 과정(Random Access Channel Procedure; RACH Procedure)을 수행하기 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 전송하는 단계;
    상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 수신하는 단계;를 포함하며,
    상기 제1 PRACH preamble은, 상기 메시지 A를 위해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) Occasion에 맵핑(mapping)되는 PRACH preamble이고,
    상기 메시지 B의 수신을 위한 윈도우는 상기 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 최소 한 심볼 이후에 시작되는,
    장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 PRACH preamble 및 상기 PUSCH Occasion에 기반한 제1 PUSCH가 상기 메시지 A를 통해 전송되는,
    장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 RAR은 상기 경쟁 해결을 위한 정보를 포함하는 success RAR인,
    장치.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 PRACH preamble만이 상기 메시지 A를 통해 전송되는,
    장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 RAR은 상향링크(Uplink; UL) 그랜트(grant) 정보를 포함하는 fallback RAR인,
    장치.
  13. 제 8 항에 있어서,
    상기 윈도우는 상기 메시지 B의 모니터링(monitoring)과 관련된 자원의 첫 심볼에서 시작되는 것인,
    장치.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 PUSCH Occasion은, 상기 제1 PRACH preamble을 위한 RACH Occasion과 연관된 유효(valid) PUSCH Occasion인,
    장치.
  15. 비면허 대역에서 임의 접속 과정(Random Access Channel Procedure; RACH Procedure)을 수행하기 위한 단말에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    제1 PRACH(Physical Random Access Channel) preamble을 메시지 A를 통해 기지국으로 전송하는 단계;
    상기 메시지 A에 대한 응답으로, 경쟁 해결(contention resolution)과 관련된 메시지 B를 통해 RAR(Random Access Response)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;를 포함하며,
    상기 제1 PRACH preamble은, 상기 메시지 A를 위해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) Occasion에 맵핑(mapping)되는 PRACH preamble이고,
    상기 메시지 B의 수신을 위한 윈도우는 상기 PUSCH Occasion의 마지막 심볼로부터 최소 한 심볼 이후에 시작되는,
    단말.
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