WO2021066596A1 - 상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국 - Google Patents

상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국 Download PDF

Info

Publication number
WO2021066596A1
WO2021066596A1 PCT/KR2020/013453 KR2020013453W WO2021066596A1 WO 2021066596 A1 WO2021066596 A1 WO 2021066596A1 KR 2020013453 W KR2020013453 W KR 2020013453W WO 2021066596 A1 WO2021066596 A1 WO 2021066596A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
pdcch
monitoring
time
resource region
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/013453
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
배덕현
안준기
이현호
김선욱
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US17/766,212 priority Critical patent/US20240073887A1/en
Priority to EP20871981.5A priority patent/EP4040900A4/en
Priority to CN202080069314.0A priority patent/CN114467355A/zh
Priority to KR1020227014844A priority patent/KR20220079897A/ko
Priority to JP2022520727A priority patent/JP2022550971A/ja
Publication of WO2021066596A1 publication Critical patent/WO2021066596A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This specification relates to a wireless communication system.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT legacy radio access technology
  • massive machine type communication for providing various services anytime, anywhere by connecting a plurality of devices and objects to each other is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a method of performing uplink cancelation indication (UL CI) monitoring by a user equipment in a wireless communication system includes: receiving a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI reception; Receiving scheduling information for UL transmission; And performing or skipping UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO based on the configuration and the scheduling information.
  • Performing or skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO is based on the fact that the UL transmission and the reference resource region indicated by the UL CI received from the PDCCH MO overlap at least in time.
  • a user equipment performing uplink cancelation indication (UL CI) monitoring in a wireless communication system includes: at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: receiving a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI reception; Receiving scheduling information for UL transmission; And performing or skipping UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO based on the configuration and the scheduling information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MO monitoring occasion
  • Performing or skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO is based on the fact that the UL transmission and the reference resource region indicated by the UL CI received from the PDCCH MO overlap at least in time. Performing the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO; And skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO based on the fact that the reference resource region and the UL transmission do not overlap in time.
  • an apparatus for a user equipment in a wireless communication system comprises: at least one processor; And at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: receiving a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI reception; Receiving scheduling information for UL transmission; And performing or skipping UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO based on the configuration and the scheduling information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MO monitoring occasion
  • Performing or skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO is based on the fact that the UL transmission and the reference resource region indicated by the UL CI received from the PDCCH MO overlap at least in time. Performing the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO; And skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO based on the fact that the reference resource region and the UL transmission do not overlap in time.
  • a computer-readable storage medium stores at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations for a user equipment.
  • the operations include: receiving a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI reception; Receiving scheduling information for UL transmission; And performing or skipping UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO based on the configuration and the scheduling information.
  • Performing or skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO is based on the fact that the UL transmission and the reference resource region indicated by the UL CI received from the PDCCH MO overlap at least in time.
  • a method for transmitting an uplink cancelation indication (UL CI) by a base station in a wireless communication system includes: transmitting a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI transmission; L transmission scheduling information for transmission to the user equipment; And transmitting or skipping the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the preset configuration and the scheduling information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MO monitoring occasion
  • Performing or skipping the transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO When the UL transmission overlaps at least in time with a reference resource region that may be indicated by the UL CI transmitted in the PDCCH MO Performing transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the PDCCH MO; And skipping transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the fact that the reference resource region and the UL transmission do not overlap in time.
  • a base station for transmitting an uplink cancelation indication (UL CI) in a wireless communication system.
  • the base station includes: at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: transmitting a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI transmission; L transmission scheduling information for transmission to the user equipment; And transmitting or skipping the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the preset configuration and the scheduling information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MO monitoring occasion
  • Performing or skipping the transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO When the UL transmission overlaps at least in time with a reference resource region that may be indicated by the UL CI transmitted in the PDCCH MO Performing transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the PDCCH MO; And skipping transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the fact that the reference resource region and the UL transmission do not overlap in time.
  • the method for the user equipment, or the operations related to the user equipment, the device, or the computer-readable storage medium Detect UL CI; Based on the detection of the UL CI, it may further include canceling the UL transmission from a resource indicated by the UL CI among the resources of the UL transmission.
  • the reference resource region may include Y symbols in the time domain.
  • the first symbol among the Y symbols is the first symbol after X symbols from the end of the PDCCH MO, where X is a predefined value and Y may be determined based on the setting.
  • the scheduling information may be received/transmitted before the reference resource region in the time domain.
  • wireless communication signals can be efficiently transmitted/received. Accordingly, the overall throughput of the wireless communication system can be increased.
  • a delay/delay occurring during wireless communication between communication devices may be reduced.
  • FIG. 1 shows an example of communication system 1 to which implementations of the present specification are applied;
  • FIG. 2 is a block diagram showing examples of communication devices capable of performing a method according to the present specification
  • FIG. 3 shows another example of a wireless device capable of performing implementation(s) of the present specification
  • 3GPP 3 rd generation partnership project
  • FIG. 6 illustrates slot structures that can be used in a 3GPP-based system
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH;
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • FIG. 13 illustrates the signaling flow between UEs and BS in some implementations of this specification.
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency
  • division multiple access MC-FDMA (multi carrier frequency division multiple access) system, and the like.
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • TDMA may be implemented in radio technologies such as Global System for Mobile communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (ie, GERAN), and the like.
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiFi WiFi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • E-UTRA evolved-UTRA
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE employs OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolved form of 3GPP LTE.
  • 3GPP-based standard documents for example, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 and 3GPP TS 36.300 and 3GPP TS 36.300 Reference may be made to TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331, and the like.
  • the expression "assumes" by the device may mean that the subject transmitting the channel transmits the channel so as to conform to the corresponding "assumption”.
  • the subject receiving the channel may mean that the channel is received or decoded in a form conforming to the corresponding “assuming” under the premise that the channel is transmitted to conform to the “assuming”.
  • the UE may be fixed or mobile, and various devices that transmit and/or receive user data and/or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this.
  • the UE includes (Terminal Equipment), MS (Mobile Station), MT (Mobile Terminal), UT (User Terminal), SS (Subscribe Station), wireless device, PDA (Personal Digital Assistant), wireless modem. ), handheld device, etc.
  • a BS generally refers to a fixed station communicating with a UE and/or another BS, and exchanges various data and control information by communicating with the UE and other BSs.
  • BS may be referred to as other terms such as ABS (Advanced Base Station), NB (Node-B), eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), Access Point (Access Point), PS (Processing Server).
  • the base station of UTRAN is called Node-B
  • the base station of E-UTRAN is called eNB
  • the base station of new radio access technology network is called gNB.
  • the base station is collectively referred to as a BS regardless of the type or version of the communication technology.
  • a node refers to a fixed point at which radio signals can be transmitted/received by communicating with the UE.
  • Various types of BSs can be used as nodes regardless of their name.
  • BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay, repeater, etc. may be nodes.
  • the node may not have to be a BS.
  • it may be a radio remote head (RRH) or a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the BS.
  • RRH or RRU or less, RRH/RRU is generally connected to the BS by a dedicated line such as an optical cable, so RRH/RRU and BS are generally compared to cooperative communication by BSs connected by wireless lines. By cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may mean a physical antenna, or an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide communication services. Therefore, in this specification, communication with a specific cell may mean communication with a BS or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink/uplink signal of a specific cell means a downlink/uplink signal from/to a BS or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • a cell that provides uplink/downlink communication services to a UE is specifically referred to as a serving cell.
  • the channel state/quality of a specific cell refers to a channel state/quality of a channel or communication link formed between a BS or a node and a UE providing a communication service to the specific cell.
  • the UE determines the downlink channel state from a specific node, CRS(s) transmitted on the CRS (Cell-specific Reference Signal) resource allocated to the specific node by the antenna port(s) of the specific node, and / Or it can be measured using CSI-RS(s) transmitted on a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resource.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the 3GPP-based communication system uses the concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with radio resources is distinguished from a cell in a geographic area.
  • the “cell” in the geographic area may be understood as coverage in which a node can provide a service using a carrier, and the “cell” of a radio resource is a bandwidth ( bandwidth, BW). Since downlink coverage, which is a range in which a node can transmit a valid signal and uplink coverage, which is a range in which a valid signal can be received from a UE, depends on the carrier that carries the signal, the node's coverage is used by the node. It is also associated with the coverage of the "cell" of the radio resource to be used. Thus, the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range within which a signal using the radio resource can reach a valid strength.
  • BW bandwidth
  • the 3GPP communication standard uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the term "cell" associated with radio resources is defined as a combination of downlink resources (DL resources) and uplink resources (UL resources), that is, a combination of a DL component carrier (CC) and a UL CC. .
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • DL resources downlink resources
  • UL resources uplink resources
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or, DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) is indicated by system information Can be.
  • a combination of a DL resource and a UL resource may be indicated by a system information block type 2 (SIB2) linkage.
  • SIB2 system information block type 2
  • the carrier frequency may be the same as or different from the center frequency of each cell or CC.
  • CA carrier aggregation
  • the UE has only one radio resource control (RRC) connection with the network.
  • RRC radio resource control
  • One serving cell provides non-access stratum (NAS) mobility information at the time of RRC connection establishment/re-establishment/handover, and one serving cell Provides a security input when re-establishing an RRC connection/handover.
  • NAS non-access stratum
  • Pcell primary cell
  • the Pcell is a cell operating on a primary frequency at which the UE performs an initial connection establishment procedure or initiates a connection re-establishment procedure.
  • secondary cells may be configured to form a set of serving cells together with the Pcell.
  • Scell is a cell that can be set after RRC (Radio Resource Control) connection establishment is made, and provides additional radio resources in addition to the resources of a special cell (SpCell).
  • a carrier corresponding to a Pcell is called a downlink primary CC (DL PCC)
  • a carrier corresponding to a Pcell in uplink is called a UL primary CC (DL PCC).
  • a carrier corresponding to the Scell in downlink is referred to as a DL secondary CC (DL SCC)
  • a carrier corresponding to the Scell in uplink is referred to as a UL secondary CC (UL SCC).
  • the term SpCell refers to a Pcell of a master cell group (MCG) or a Pcell of a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the MCG is a group of serving cells associated with a master node (eg, BS) and consists of SpCell (Pcell) and optionally one or more Scells.
  • the SCG is a subset of serving cells associated with the secondary node, and consists of a PSCell and zero or more Scells.
  • serving cells In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state that is not set to CA or DC, there is only one serving cell composed of only Pcell. In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state set to CA or DC, the term serving cells refers to a set of cells consisting of SpCell(s) and all Scell(s). In DC, two MAC entities, one medium access control (MAC) entity for MCG and one MAC entity for SCG, are configured in the UE.
  • MAC medium access control
  • a Pcell PUCCH group consisting of a Pcell and zero or more Scells and an Scell PUCCH group consisting of only Scell(s) may be configured.
  • an Scell (hereinafter referred to as a PUCCH cell) through which a PUCCH associated with a corresponding cell is transmitted may be configured.
  • the Scell indicated by the PUCCH Scell belongs to the Scell PUCCH group and PUCCH transmission of the related UCI is performed on the PUCCH Scell. PUCCH transmission of the related UCI is performed on the Pcell.
  • a UE receives information from a BS through a downlink (DL), and the UE transmits information to the BS through an uplink (UL).
  • the information transmitted and/or received by the BS and the UE includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and/or receive.
  • 3GPP-based communication standards include downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and downlink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Link physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), etc. are downlink physical channels.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a reference signal and a synchronization signal are defined as downlink physical signals.
  • a reference signal (RS) also referred to as a pilot, refers to a signal of a predefined special waveform that the BS and the UE know each other.
  • a demodulation reference signal For example, a demodulation reference signal (DMRS), a channel state information RS (CSI-RS), and the like are defined as a downlink reference signal.
  • 3GPP-based communication standards include uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer, and uplink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Link physical signals are defined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • UCI Uplink Control Information
  • uplink data time-frequency carrying a random access signal It means a set of REs.
  • the expression that the user equipment transmits/receives PUCCH/PUSCH/PRACH is used in the same sense as transmitting/receiving uplink control information/uplink data/arbitrary access signals on or through PUCCH/PUSCH/PRACH, respectively.
  • the expression that the BS transmits/receives PBCH/PDCCH/PDSCH is used in the same meaning as transmitting broadcast information/downlink control information/downlink data on or through PBCH/PDCCH/PDSCH, respectively.
  • radio resources eg, time-frequency resources
  • PUCCH/PUSCH/PDSCH resources radio resources scheduled or set by the BS for transmission or reception of PUCCH/PUSCH/PDSCH.
  • next-generation communication As more communication devices require a larger communication capacity, there is a need for improved mobile broadband communication compared to the existing radio access technology (RAT).
  • massive MTC which provides various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a communication system design in consideration of a service/UE sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • Introduction of the next-generation RAT in consideration of such advanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed.
  • 3GPP is conducting a study on the next-generation mobile communication system after EPC.
  • the technology is referred to as a new RAT (NR) or 5G RAT
  • NR new RAT
  • 5G RAT a system that uses or supports NR
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a BS, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (eg, E-UTRA)), 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 BS and the network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device may operate as a BS/network node to another wireless
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the BS 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 BS 200/network 300, but may communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the BS/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 and 150b may be performed between the wireless devices 100a to 100f/BS 200 to the BS 200/wireless devices 100a to 100f.
  • wireless communication/connection may be performed through various wireless access technologies (eg, 5G NR) for uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication).
  • 5G NR wireless access technologies
  • the wireless device and the BS/wireless device may transmit/receive wireless signals to each other.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resources) Mapping/demapping, etc.), resource allocation process, etc. may be performed.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and/or receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, BS 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the functions, procedures, and/or methods described/suggested below.
  • 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.
  • memory 104 may store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102, or performing procedures and/or methods described/suggested below.
  • 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 connected to 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.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or performing the procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be mixed with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • Wireless communication technologies implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include LTE, NR, and 6G, as well as Narrowband Internet of Things for low-power communication.
  • the NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and limited to the above name no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be referred to by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-Bandwidth Limited (BL), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (XXX, YYY) of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. Any one may be included, and the name is not limited thereto.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be referred to by various names.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may be one or more layers (e.g., a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer) , A packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, and a functional layer such as a service data adaption protocol (SDAP) may be implemented.
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaption protocol
  • One or more processors (102, 202) are one or more protocol data unit (protocol data unit, PDU) and / or one or more service data unit (service data unit, SDU) according to the function, procedure, proposal and / or method disclosed in this document. ) Can be created.
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) is PDU, SDU, message, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) in accordance with the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein.
  • One or more processors (102, 202) may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206), and PDU, SDU according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , Messages, control information, data or information can be obtained.
  • signals e.g., baseband signals
  • transceivers 106, 206
  • PDU Packet Data Unit
  • 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
  • Firmware or software configured to perform the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed in this document is included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and 202).
  • the functions, procedures, proposals and or methods 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.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, and the like, as mentioned in the functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more processors 102, 202, and may transmit and/or 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 one or more antennas (108, 208) functions and procedures disclosed in this document. , It may be set to transmit and/or receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • 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. It can convert to 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 devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2, and various elements, components, units/units, and/or modules It can be composed of (module).
  • 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 of FIG. 2 and/or one or more memories 104 and 204.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 2.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the 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.
  • 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.
  • 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 (Fig. 1, 100a), vehicles (Fig. 1, 100b-1, 100b-2), XR equipment (Fig. 1, 100c), portable equipment (Fig. 1, 100d), and home appliances.
  • Fig. 1, 100e) IoT device
  • digital broadcasting UE 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 (Fig. 1, 400), BS (Fig. 1, 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 controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • At least one memory may store instructions or programs, and the instructions or programs are at least operably connected to the at least one memory when executed. It is possible to cause a single processor to perform operations according to some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a computer-readable storage medium may store at least one instruction or computer program, and the at least one instruction or computer program is executed by at least one processor. It is possible to cause a single processor to perform operations according to some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a processing device or apparatus may include at least one processor and at least one computer memory connectable to the at least one processor.
  • the at least one computer memory may store instructions or programs, and the instructions or programs, when executed, cause at least one processor to be operably connected to the at least one memory. It may be possible to perform operations according to embodiments or implementations.
  • the communication device of the present specification includes at least one processor; And at least one storing instructions that are operably connectable to the at least one processor and, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to the example(s) of the present specification to be described later.
  • FIG. 4 shows an example of a frame structure usable in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the structure of the frame of FIG. 4 is only an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the frame may be variously changed.
  • OFDM numerology eg, subcarrier spacing, SCS
  • SCS subcarrier spacing
  • the (absolute time) duration of a time resource (eg, a subframe, a slot, or a transmission time interval (TTI)) consisting of may be set differently between aggregated cells, where the symbol is OFDM Symbol (or, cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) symbol), SC-FDMA symbol (or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol)
  • CP-OFDM cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA symbol or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol
  • a symbol, an OFDM-based symbol, an OFDM symbol, a CP-OFDM symbol, and a DFT-s-OFDM symbol may be replaced with each other.
  • uplink and downlink transmissions are organized into frames.
  • Each half-frame consists of 5 subframes, and the period T sf of a single subframe is 1 ms.
  • Subframes are further divided into slots, and the number of slots in the subframe depends on the subcarrier spacing.
  • Each slot consists of 14 or 12 OFDM symbols based on a cyclic prefix. In a normal cyclic prefix (CP), each slot consists of 14 OFDM symbols, and in the case of an extended CP, each slot consists of 12 OFDM symbols.
  • the slots are n u s ⁇ ⁇ 0, ..., n subframe, u slot -1 ⁇ in increasing order within the subframe and n u s,f ⁇ ⁇ in increasing order within the frame. It is numbered 0, ..., n frame, u slot -1 ⁇ .
  • a slot contains a plurality of (eg, 14 or 12) symbols in the time domain.
  • a common resource block (common resource block, CRB) N start indicated by higher layer signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling), a, N size, grid u, x * N sc RB subcarriers and N subframe, u symb OFDM symbol of a resource grid (grid), starting from the grid is defined u.
  • N size,u grid,x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid
  • the subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • N RB sc is the number of subcarriers per RB, and in a 3GPP-based wireless communication system, N RB sc is usually 12.
  • the carrier bandwidth N size,u grid for the subcarrier spacing setting u is given to the UE by higher layer parameters (eg, RRC parameters) from the network.
  • Each element in the resource grid for the antenna port p and the subcarrier spacing u is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each resource element.
  • RE resource element
  • Each resource element in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l indicating a symbol position relative to a reference point in the time domain.
  • the RB is defined by 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RBs may be classified into common resource blocks (CRBs) and physical resource blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered from 0 upwards in the frequency domain for the subcarrier spacing setting u.
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for subcarrier spacing setting u coincides with'point A', which is a common reference point for resource block grids.
  • PRBs for the subcarrier spacing setting u are defined within a bandwidth part (BWP) , and are numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part.
  • BWP bandwidth part
  • the part is a common resource block that starts relative to CRB 0.
  • the BWP includes a plurality of consecutive RBs in the frequency domain.
  • BWP is a subset of contiguous CRBs defined for a given neurology u i in BWP i on a given carrier.
  • the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs.
  • the UE may be configured to have more than one BWP on a given component carrier. Data communication is performed through an activated BWP, and only a predetermined number (eg, 1) of BWPs among the BWPs set to the UE may be activated on the corresponding carrier.
  • the network For each serving cell in the set of DL BWPs or UL BWPs, the network has at least an initial DL BWP and one (if the serving setting is configured with uplink) or (when using a supplementary uplink) 2 Set the initial UL BWP.
  • the network may set additional UL and DL BWPs for the serving cell.
  • RRC parameter locationAndBandwidth indicated as a resource indicator value (RIV)
  • VRBs Virtual resource blocks
  • PRBs physical resource blocks
  • each slot is a self-contained structure that may include i) a DL control channel, ii) DL or UL data, and/or iii) a UL control channel.
  • a DL control channel hereinafter, a DL control region
  • M are each non-negative integer.
  • a resource region (hereinafter, referred to as a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the symbols of a single slot can be divided into group(s) of consecutive symbols that can be used as DL, UL, or flexible.
  • information indicating how each of the symbols of the slot is used is referred to as a slot format.
  • the slot format may define which symbols in the slot are used for UL and which symbols are used for DL.
  • the BS may set a pattern for UL and DL allocation for the serving cell through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • -NrofDownlinkSlots providing the number of consecutive full DL slots at the beginning of each DL-UL pattern, wherein the complete DL slot is a slot having only downlink symbols;
  • the remaining symbols that are neither set as DL symbols nor UL symbols are flexible symbols.
  • the UE that has received the configuration for the TDD DL-UL pattern that is, the TDD UL-DL configuration (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated ) through higher layer signaling, is slotted based on the configuration. Set the slot format for each slot across the fields.
  • the TDD UL-DL configuration eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated
  • a predetermined number of combinations may be predefined as slot formats, and the predefined slot formats can be identified by slot format indexes, respectively.
  • I can.
  • the following table illustrates some of the predefined slot formats.
  • D denotes a DL symbol
  • U denotes a UL symbol
  • F denotes a flexible symbol.
  • the BS In order to inform which of the predefined slot formats is used in a specific slot, the BS provides a combination of a slot format applicable to a corresponding serving cell for each cell through higher layer (e.g., RRC) signaling for a set of serving cells. A set of them may be set, and the UE may be configured to monitor a group-common PDCCH for a slot format indicator (SFI)(s) through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • SFI DCI slot format indicator
  • DCI format 2_0 is used as SFI DCI.
  • the BS is the (start) position of the slot format combination ID (i.e., SFI-index) for the corresponding serving cell within the SFI DCI, and the slot applicable to the corresponding serving cell.
  • a set of format combinations, a reference subcarrier interval setting for each slot format in the slot format combination indicated by the SFI-index value in the SFI DCI may be provided to the UE.
  • One or more slot formats are set for each slot format combination in the set of slot format combinations and a slot format combination ID (ie, SFI-index) is assigned.
  • N slots among slot format indexes for slot formats predefined for the slot format combination (e.g., see Table 3) Format indexes can be indicated.
  • the BS of the SFI-RNTI which is a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used for SFI, and the DCI payload scrambled with the SFI-RNTI to configure the UE to monitor the group-common PDCCH for SFIs. Inform the UE of the total length.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE may determine the slot format(s) for the corresponding serving cell from the SFI-index for the serving cell among SFI-indexes in the DCI payload in the PDCCH. .
  • TDD DL-UL pattern configuration may be indicated as uplink, downlink, or flexible by SFI DCI.
  • Symbols indicated as downlink/uplink by TDD DL-UL pattern configuration are not overridden as uplink/downlink or flexible by SFI DCI.
  • the UE determines whether each slot is uplink or downlink and the symbol allocation within each slot is SFI DCI and/or DCI scheduling or triggering transmission of downlink or uplink signals (e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3).
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3 e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3
  • a UE with carrier aggregation configured may be configured to use one or more cells.
  • the UE When a UE is configured to have a plurality of serving cells, the UE may be configured to have one or a plurality of cell groups.
  • the UE may be configured to have multiple cell groups associated with different BSs. Alternatively, the UE may be configured to have a plurality of cell groups associated with a single BS.
  • Each cell group of the UE is composed of one or more serving cells, and each cell group includes a single PUCCH cell in which PUCCH resources are configured.
  • the PUCCH cell may be a Pcell or an Scell configured as a PUCCH cell among Scells of a corresponding cell group.
  • Each serving cell of the UE belongs to one of the cell groups of the UE and does not belong to a plurality of cell groups.
  • the NR frequency bands are defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2, and FR2 is also referred to as a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • the following table exemplifies frequency ranges in which NR can operate.
  • the PDCCH carries DCI.
  • the PDCCH i.e., DCI
  • the PDCCH is a transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), Located above the physical layer among the protocol stacks of UE/BS, such as paging information for a paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and random access response (RAR) transmitted on the PDSCH.
  • PCH paging information for a paging channel
  • RAR random access response
  • It carries resource allocation information for a control message of a layer (hereinafter, an upper layer), a transmission power control command, and activation/deactivation of a configured scheduling (CS).
  • CS configured scheduling
  • the DCI including resource allocation information for the DL-SCH is also referred to as the PDSCH scheduling DCI, and the DCI including the resource allocation information for the UL-SCH is also referred to as the PUSCH scheduling DCI.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (eg, radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or usage purpose of the PDCCH.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the CRC is masked with a UE identifier (eg, cell RNTI (C-RNTI))
  • C-RNTI cell RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • the PDCCH relates to system information (eg, system information block (SIB)
  • SI-RNTI system information RNTI
  • the CRC is masked with system information RNTI (system information RNTI, SI-RNTI))
  • the PDCCH is for random access response, the CRC is Masked with random access RNTI (RA-RATI).
  • SIB system information block
  • RA-RATI random access RNTI
  • Cross-carrier scheduling When a PDCCH on one serving cell schedules a PDSCH or PUSCH of another serving cell, it is referred to as cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling using a carrier indicator field (CIF) may allow the PDCCH of a serving cell to schedule resources on another serving cell.
  • a PDSCH on a serving cell schedules a PDSCH or a PUSCH on the serving cell, it is referred to as self-carrier scheduling.
  • the BS may provide information on a cell scheduling the cell to the UE.
  • the BS tells the UE whether the serving cell is scheduled by PDCCH on another (scheduling) cell or is scheduled by the serving cell, and if the serving cell is scheduled by another (scheduling) cell, which cell is Whether to signal downlink assignments and uplink grants for the serving cell may be provided.
  • a cell carrying a PDCCH is referred to as a scheduling cell, and a cell in which transmission of a PUSCH or PDSCH is scheduled by a DCI included in the PDCCH, that is, a cell carrying a PUSCH or a PDSCH scheduled by the PDCCH. Is referred to as a scheduled cell.
  • the PDSCH is a physical layer UL channel for UL data transport.
  • the PDSCH carries downlink data (e.g., a DL-SCH transport block), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied.
  • a codeword is generated by encoding a transport block (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 may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a radio resource along with a DMRS, generated as an OFDM symbol signal, and transmitted through a corresponding antenna port.
  • PUCCH means a physical layer UL channel for UCI transmission.
  • PUCCH carries UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes:
  • SR -Scheduling request
  • HARQ-ACK-acknowledgement This is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. This indicates whether the downlink data packet has been successfully received by the communication device.
  • HARQ-ACK 1 bit may be transmitted in response to a single codeword
  • HARQ-ACK 2 bits may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (briefly, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, or A/N.
  • CSI Channel quality information
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CSI-RS resource indicator CRI
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS /PBCH resource block indicator
  • LI layer indicator
  • CSI may be classified into CSI part 1 and CSI part 2 according to the UCI type included in the CSI. For example, CRI, RI, and/or CQI for the first codeword may be included in CSI Part 1, and CQI for LI, PMI, and the second codeword may be included in CSI Part 2.
  • PUCCH resources set and/or indicated by the BS to the UE for HARQ-ACK, SR, and CSI transmission are referred to as HARQ-ACK PUCCH resources, SR PUCCH resources, and CSI PUCCH resources, respectively.
  • the PUCCH format may be classified as follows according to the UCI payload size and/or transmission length (eg, the number of symbols constituting the PUCCH resource). For information on the PUCCH format, refer to Table 5 together.
  • PUCCH format 0 consists of only UCI signals without DMRS, and the UE transmits the UCI state by selecting and transmitting one of a plurality of sequences. For example, the UE transmits one of a plurality of sequences through PUCCH of PUCCH format 0 and transmits a specific UCI to the BS. The UE transmits the PUCCH of PUCCH format 0 in the PUCCH resource for SR configuration corresponding only when transmitting a positive SR.
  • the setting for PUCCH format 0 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: an index for initial cyclic transition, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different OFDM symbols in the form of TDM. That is, the DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted.
  • UCI is expressed by multiplying a specific sequence (eg, orthogonal cover code (OCC)) by a modulation (eg, QPSK) symbol.
  • OCC orthogonal cover code
  • CS cyclic shift
  • CS Code division multiplexing
  • PUCCH format 1 carries UCI of a maximum size of 2 bits, and the modulation symbol is in the time domain. Is spread by an orthogonal cover code (OCC) (which is set differently depending on whether or not the frequency hopping).
  • the setting for PUCCH format 1 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: index for initial cyclic transition, number of symbols for PUCCH transmission, first symbol for PUCCH transmission, orthogonal cover code Index for ).
  • DMRS and UCI are set/mapped in the form of frequency division multiplex (FDM) within the same symbol.
  • the UE transmits the coded UCI bit by applying only IFFT without DFT.
  • PUCCH format 2 carries UCI of a bit size larger than K bits, and a modulation symbol is transmitted after being FDM with DMRS.
  • the DMRS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a pseudo noise (PN) sequence is used for the DMRS sequence. Frequency hopping may be activated for 2-symbol PUCCH format 2.
  • the setting for PUCCH format 2 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in the form of TDM.
  • the UE transmits by applying DFT to the coded UCI bits.
  • PUCCH format 3 does not support UE multiplexing for the same time-frequency resource (eg, the same PRB).
  • the setting for PUCCH format 3 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in the form of TDM.
  • PUCCH format 4 can multiplex up to 4 UEs in the same PRB by applying OCC at the front end of the DFT and applying CS (or interleaved FDM (IFDM) mapping) to the DMRS.
  • CS interleaved FDM
  • the modulation symbols of UCI are transmitted after DMRS and TDM (Time Division Multiplexing).
  • the configuration for PUCCH format 4 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of symbols for PUCCH transmission, length for orthogonal cover code, index for orthogonal cover code, first symbol for the PUCCH transmission.
  • the following table illustrates PUCCH formats. Depending on the PUCCH transmission length, it may be divided into short PUCCH (formats 0, 2) and long PUCCH (formats 1, 3, 4).
  • K is the number of PUCCH resource sets (K>1)
  • N i is the maximum number of UCI bits supported by the PUCCH resource set #i.
  • PUCCH resource set #1 may be composed of resources of PUCCH format 0 to 1
  • other PUCCH resource sets may be composed of resources of PUCCH format 2 to 4 (see Table 5).
  • the configuration for each PUCCH resource includes a PUCCH resource index, a starting PRB index, and one of PUCCH formats 0 to PUCCH 4, and the like.
  • the code rate for multiplexing HARQ-ACK, SR and CSI report(s) in PUCCH transmission using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is set to the UE by the BS through the upper layer parameter maxCodeRate.
  • the upper layer parameter maxCodeRate is used to determine how to feed back UCI on PUCCH resources for PUCCH formats 2, 3 or 4.
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission in the PUCCH resource set may be configured to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for the SPS (Semi-Persistent Scheduling) PDSCH
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set may be set to the UE by the network through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • a PUCCH resource to be used for UCI transmission in a PUCCH resource set may be scheduled based on DCI.
  • the BS transmits the DCI to the UE through the PDCCH, and the PUCCH to be used for UCI transmission within a specific PUCCH resource set through the ACK/NACK resource indicator (ARI) in the DCI.
  • Resources can be dictated.
  • ARI is used to indicate PUCCH resources for ACK/NACK transmission, and may also be referred to as a PUCCH resource indicator (PRI).
  • DCI is DCI used for PDSCH scheduling, and UCI may include HARQ-ACK for PDSCH.
  • the BS may set a PUCCH resource set consisting of PUCCH resources more than the number of states that can be represented by the ARI using a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • the ARI indicates a PUCCH resource sub-set within the PUCCH resource set, and which PUCCH resource is to be used within the indicated PUCCH resource sub-set is transmission resource information for the PDCCH (e.g., PDCCH start control channel element (control channel element, CCE) index, etc.) based on an implicit rule.
  • the UE must have uplink resources available to the UE for UL-SCH data transmission, and must have downlink resources available to the UE for DL-SCH data reception.
  • Uplink resources and downlink resources are assigned to the UE through resource allocation by the BS.
  • Resource allocation may include time domain resource allocation (TDRA) and frequency domain resource allocation (FDRA).
  • uplink resource allocation is also referred to as an uplink grant
  • downlink resource allocation is also referred to as a downlink allocation.
  • the uplink grant is dynamically received on the PDCCH or in the RAR by the UE, or is semi-persistently configured to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the downlink assignment is dynamically received on the PDCCH by the UE, or semi-continuously set to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the BS may dynamically allocate uplink resources to the UE through PDCCH(s) addressed to a cell radio network temporary identifier (C-RNTI).
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible uplink grant(s) for UL transmission.
  • the BS may allocate uplink resources using a grant set to the UE. Two types of set grants, type 1 and type 2, can be used. In the case of type 1, the BS directly provides a set uplink grant (including a period) through RRC signaling.
  • the BS sets the period of the uplink grant configured with RRC through RRC signaling, and the set through the PDCCH (PDCCH addressed to CS-RNTI) addressed with the configured scheduling RNTI (CS-RNTI)
  • the uplink grant may be signaled and activated or may be deactivated.
  • the PDCCH addressed to the CS-RNTI indicates that the corresponding uplink grant can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until deactivation.
  • the BS can dynamically allocate downlink resources to the UE through PDCCH(s) addressed with C-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible downlink assignments.
  • the BS may allocate downlink resources to the UE using semi-static scheduling (SPS).
  • SPS semi-static scheduling
  • the BS may set a period of downlink assignments set through RRC signaling, and may signal and activate the set downlink assignment through a PDCCH addressed to CS-RNTI, or deactivate it.
  • the PDCCH addressed to CS-RNTI indicates that the corresponding downlink assignment can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until deactivation.
  • the PDCCH can be used to schedule DL transmission on the PDSCH or UL transmission on the PUSCH.
  • the DCI on the PDCCH for scheduling DL transmission includes a DL resource allocation that includes at least a modulation and coding format (e.g., a modulation and coding scheme (MCS) index I MCS), resource allocation, and HARQ information related to the DL-SCH.
  • MCS modulation and coding scheme
  • I can.
  • the DCI on the PDCCH for scheduling UL transmission may include an uplink scheduling grant that includes at least a modulation and coding format, resource allocation, and HARQ information related to UL-SCH.
  • the size and use of DCI carried by one PDCCH differs according to the DCI format.
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2 may be used for PUSCH scheduling
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 may be used for PDSCH scheduling.
  • DCI format 0_2 and DCI format 1_2 have higher transmission reliability and lower latency than the transmission reliability and latency requirements guaranteed by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1. It can be used to schedule transmissions with requirements.
  • Some implementations of this specification may be applied to UL data transmission based on DCL format 0_2.
  • Some implementations of this specification may be applied to DL data reception based on DCI format 1_2.
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • the DCI carried by the PDCCH to schedule the PDSCH or PUSCH includes a time domain resource assignment (TDRA) field, and the TDRA field is a row to an allocation table for PDSCH or PUSCH.
  • TDRA time domain resource assignment
  • the predefined default PDSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PDSCH, or the PDSCH time domain resource allocation table set by the BS through the RRC signaling pdsch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PDSCH.
  • a predefined default PUSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PUSCH, or the PUSCH time domain resource allocation table set by the BS through the RRC signaling pusch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PUSCH.
  • the PDSCH time domain resource allocation table to be applied and/or the PUSCH time domain resource allocation table to be applied may be determined according to a fixed/predefined rule (eg, see 3GPP TS 38.214).
  • each indexed row is assigned a DL-to-PDSCH slot offset K 0 , a start and length indicator value SLIV (or directly a start position of the PDSCH in the slot (eg, start symbol index S ) and an allocation length. (Eg, the number of symbols L )), defines the PDSCH mapping type.
  • each indexed row is a UL grant-to-PUSCH slot offset K 2 , a start position of a PUSCH in the slot (eg, start symbol index S ) and an allocation length (eg, number of symbols L ), and PUSCH mapping Define the type.
  • K 0 for PDSCH or K 2 for PUSCH indicates a difference between a slot with a PDCCH and a slot with a PDSCH or PUSCH corresponding to the PDCCH.
  • SLIV is a joint indication of a start symbol S relative to the start of a slot having a PDSCH or PUSCH and the number L of consecutive symbols counted from the symbol S.
  • mapping type A there are two mapping types: one is mapping type A and the other is mapping type B.
  • a demodulation reference signal is mapped to a PDSCH/PUSCH resource based on the start of a slot, and one or one of the symbols of the PDSCH/PUSCH resource according to other DMRS parameters Two symbols may be used as the DMRS symbol(s).
  • the DMRS is the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #2) in the slot according to RRC signaling.
  • the DMRS is mapped based on the first OFDM symbol of the PDSCH/PUSCH resource, and one or more from the first symbol of the PDSCH/PUSCH resource according to other DMRS parameters Two symbols may be used as the DMRS symbol(s)
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH.
  • PDSCH/PUSCH mapping The type may be referred to as a mapping type or a DMRS mapping type, for example, in this specification, a PUSCH mapping type A is also referred to as a mapping type A or a DMRS mapping type A, and a PUSCH mapping type B is a mapping type B or a DMRS mapping type. Also referred to as type B.
  • the scheduling DCI includes a frequency domain resource assignment (FDRA) field that provides assignment information on resource blocks used for PDSCH or PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the FDRA field provides the UE with information on a cell for PDSCH or PUSCH transmission, information on a BWP for PDSCH or PUSCH transmission, and information on resource blocks for PDSCH or PUSCH transmission.
  • a configured grant type 1 there are two types of transmission without a dynamic grant: a configured grant type 1 and a configured grant type 2.
  • a UL grant is provided by RRC signaling and is a configured grant. Is saved.
  • the UL grant is provided by the PDCCH, and is stored or cleared as an uplink grant configured based on L1 signaling indicating activation or deactivation of the configured uplink grant.
  • Type 1 and Type 2 may be configured by RRC signaling for each serving cell and for each BWP. Multiple settings can be active simultaneously on different serving cells.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • timeDomainAllocation value m which provides a row index m +1 pointing to the allocation table, indicating a combination of the start symbol S , length L , and PUSCH mapping type;
  • the UE When setting the configuration grant type 1 for the serving cell by RRC, the UE stores the UL grant provided by the RRC as a configured uplink grant for the indicated serving cell, and in timeDomainOffset and S (derived from SLIV) Initialize or re-initialize so that the configured uplink grant starts in the corresponding symbol and recurs with periodicity.
  • timeDomainOffset and S derived from SLIV
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • the actual uplink grant is provided to the UE by the PDCCH (addressed with CS-RNTI).
  • the UE may be configured with semi-persistent scheduling (SPS) for each serving cell and for each BWP by RRC signaling from the BS.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DL allocation is provided to the UE by PDCCH, and is stored or removed based on L1 signaling indicating SPS activation or deactivation.
  • the UE can receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • the cyclic redundancy check (CRC) of the DCI format is scrambled with the CS-RNTI provided by the RRC parameter cs-RNTI , and the new data indicator field for the enabled transport block is set to 0. If there is, the UE confirms that the DL SPS allocated PDCCH or the configured UL grant type 2 PDCCH is valid for scheduling activation or scheduling cancellation. If all fields for the DCI format are set according to Table 6 or Table 7, validity confirmation of the DCI format is achieved. Table 6 exemplifies special fields for validating DL SPS and UL grant type 2 scheduling activation PDCCH, and Table 7 exemplifies special fields for validating DL SPS and UL grant type 2 scheduling release PDCCH.
  • the actual DL allocation or UL grant for DL SPS or UL grant type 2, and the corresponding modulation and coding scheme are resource allocation fields in the DCI format carried by the corresponding DL SPS or UL grant type 2 scheduling activation PDCCH ( Yes, it is provided by a TDRA field providing a TDRA value m, an FDRA field providing a frequency resource block allocation, and a modulation and coding scheme field).
  • the UE regards the information in the DCI format as valid activation or valid release of DL SPS or configured UL grant type 2.
  • the UE may detect a PDCCH in slot n. Thereafter, the UE may receive the PDSCH in slot n+K0 according to the scheduling information received through the PDCCH in slot n, and then transmit UCI through the PUCCH in slot n+K1.
  • the UCI includes a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • the DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1) carried by the PDCCH scheduling the PDSCH may include the following information.
  • FDRA -Frequency domain resource assignment
  • TDRA Time domain resource assignment
  • PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B may be indicated by the TDRA.
  • the DMRS is located in the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #3) in the slot.
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for the PDSCH.
  • -PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator indicates K1.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response will consist of 2-bits when spatial bundling is not set, and 1-bits when spatial bundling is set. I can.
  • 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.
  • a HARQ-ACK payload composed of HARQ-ACK bit(s) for one or a plurality of PDSCHs may be referred to as a HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook may be classified into a semi-static HARQ-ACK codebook and a dynamic HARQ-ACK codebook according to a method in which the HARQ-ACK payload is determined.
  • parameters related to the size of the HARQ-ACK payload to be reported by the UE are semi-statically set by a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • a (UE-specific) higher layer eg, RRC
  • the HARQ-ACK payload size of the semi-static HARQ-ACK codebook is, the (maximum) HARQ-ACK payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot is all DL carriers set to the UE.
  • the semi-static HARQ-ACK codebook scheme is a scheme in which the size of the HARQ-ACK codebook is fixed (to a maximum value) regardless of the actual number of scheduled DL data.
  • the DL grant DCI includes PDSCH to HARQ-ACK timing information, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing information may have one of a plurality of values (eg, k).
  • the HARQ-ACK information for the PDSCH is slot # It can be transmitted at (m+k). For example, it may be given as k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the HARQ-ACK information may include a maximum possible HARQ-ACK based on the bundling window. That is, HARQ-ACK information of slot #n may include HARQ-ACK corresponding to slot #(n-k).
  • HARQ-ACK information of slot #n is slot #(n-8) ⁇ regardless of actual DL data reception. Includes HARQ-ACK corresponding to slot # (n-1) (ie, the maximum number of HARQ-ACKs).
  • the HARQ-ACK information may be replaced with the HARQ-ACK codebook and the HARQ-ACK payload.
  • the slot may be understood/replaced as a candidate occasion for DL data reception.
  • the bundling window is determined based on the PDSCH-to-HARQ-ACK timing based on the HARQ-ACK slot, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set has a pre-defined value (eg, ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), and may be set by higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • the size of the HARQ-ACK payload to be reported by the UE may be dynamically changed by DCI or the like.
  • the DL scheduling DCI may include counter-DAI (ie, c-DAI) and/or total-DAI (ie, t-DAI).
  • DAI means a downlink assignment index, and is used for the BS to inform the UE of the transmitted or scheduled PDSCH(s) to be included in one HARQ-ACK transmission.
  • c-DAI is an index indicating the order between PDCCHs carrying DL scheduling DCI (hereinafter, DL scheduling PDCCH), and t-DAI is the total number of DL scheduling PDCCHs up to the current slot in which the PDCCH with t-DAI is located. It is an index to indicate.
  • the physical layer of the NR is designed to support a flexible transmission structure in consideration of requirements for various services.
  • the physical layer of the NR may change the OFDM symbol length (OFDM symbol duration) and subcarrier spacing (SCS) (hereinafter, OFDM neurology) as necessary.
  • transmission resources of physical channels may be changed within a certain range (in units of symbols).
  • the transmission length/transmission start time of the PUCCH (resource) and the PUSCH (resource) may be flexibly set within a certain range.
  • a control resource set which is a set of time-frequency resources through which the UE can monitor the PDCCH, may be defined and/or set. More than one CORESET may be set to the UE.
  • CORESET consists of a set of physical resource blocks (PRBs) with a time period of 1 to 3 OFDM symbols. PRBs constituting the CORESET and the CORESET duration may be provided to the UE through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • PRBs physical resource blocks
  • RRC radio resource block
  • the master information block (MIB) on the PBCH provides parameters for monitoring the PDCCH (e.g., setting CORESET#0) to the UE for scheduling the PDSCH carrying the system information block (SIB1). do.
  • the PBCH may also indicate that there is no associated SIB1, and in this case, the UE may be indicated not only a frequency range in which it can be assumed that there is no SSB associated with SSB1, but also another frequency to search for an SSB associated with SIB1.
  • CORESET#0 which is a CORESET for scheduling at least SIB1, may be set through MIB or dedicated RRC signaling.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined in terms of PDCCH search space sets.
  • the search space set may be a common search space (CSS) set or a UE-specific search space (USS) set.
  • Each CORESET setting is associated with one or more sets of search spaces, and each set of search spaces is associated with one CORESET setting.
  • the search space set s is determined based on the following parameters provided to the UE by the BS.
  • controlResourceSetId an identifier for identifying the CORESET p associated with the search space set s.
  • duration of T s ⁇ k s slots indicating the number of slots in which the search space set s exists.
  • -searchSpaceType indicates whether the search space set s is a CCE set or a USS.
  • the parameter monitoringSymbolsWithinSlot represents, for example, the first symbol(s) for PDCCH monitoring in slots set for PDCCH monitoring (eg, see parameters monitoringSlotPeriodicityAndOffset and duration). For example, if monitoringSymbolsWithinSlot is 14-bit, the most significant (left) bit represents the first OFDM symbol in the slot, and the second most significant (left) bit represents the second OFDM symbol in the slot. In this way, monitoringSymbolsWithinSlot can represent the 14 OFDM symbols of the slot with bits each (respectively). For example, the bit(s) set to 1 of the bits in monitoringSymbolsWithinSlot identifies the first symbol(s) of the CORESET in the slot.
  • the UE monitors PDCCH candidates only at PDCCH monitoring occasions.
  • the UE determines the PDCCH monitoring timing on the active DL BWP within the slot from the PDCCH monitoring periodicity, the PDCCH monitoring offset, and the PDCCH monitoring pattern.
  • the UE monitors the PDCCH candidates for the search space set s for T s consecutive slots starting from slot n u s,f , and for the search space set s for the next k s -T s consecutive slots. PDCCH candidates are not monitored.
  • the following table exemplifies search space sets, related RNTIs, and usage examples.
  • the following table exemplifies DCI formats that the PDCCH can carry.
  • DCI format 0_0 is used to schedule a transport block (TB)-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is a TB-based (or TB-level) PUSCH or code block group (CBG) ) Can be used to schedule a base (or CBG-level) PUSCH.
  • 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 0_0 and DCI format 1_0 have a fixed size after the BWP size is initially given by RRC.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 have a fixed size except for the size of the frequency domain resource assignment (FDRA) field, but the size of the FDRA field is It can be changed through settings.
  • the size of the DCI field may be changed through various RRC reconfiguration by the BS.
  • DCI format 2_0 can be used to deliver dynamic slot format information (eg, SFI DCI) to the UE
  • DCI format 2_1 can be used to deliver downlink pre-emption information to the UE
  • DCI format 2_4 May be used to inform the UL resource for which UL transmission from the UE should be canceled.
  • each of DCI format 0_0 and DCI format 0_1 includes a frequency domain resource allocation field for scheduling of PUSCH
  • each of DCI format 1_0 and DCI format 1_1 includes a frequency domain resource allocation field for scheduling of PDSCH.
  • I can.
  • the number of bits in the frequency domain resource field of each of DCI format 0_0 and DCI format 0_1 may be determined based on N RB UL,BWP, which is the size of an active or initial UL BWP.
  • the number of bits in the frequency domain resource field of each of DCI format 1_0 and DCI format 1_1 may be determined based on the size of the active or initial DL BWP, N RB DL,BWP.
  • URLLC In the case of URLLC, which is one of the representative scenarios of the next system, it has a user plane delay of 0.5ms and a low-latency, high-reliability requirement to transmit X bytes of data within 1ms within a 10 ⁇ -5 error rate.
  • eMBB has a large traffic capacity, but URLLC traffic has different characteristics that are sporadic and have a file size within tens to hundreds of bytes. Therefore, eMBB requires transmission that maximizes the transmission rate and minimizes the overhead of control information, and URLLC requires a relatively short transmission period (eg, two symbols) and a reliable transmission method.
  • the reference time unit assumed/used to transmit/receive a physical channel may vary.
  • the reference time may be a basic unit for scheduling a specific physical channel, and the reference time unit may be changed according to the number of symbols constituting the corresponding scheduling time unit and/or subcarrier spacing.
  • Some embodiments/implementations of the present specification are described based on a slot or a mini-slot as a reference time unit for convenience of description.
  • the slot may be, for example, a basic unit of scheduling used for general data traffic (eg, eMBB).
  • the mini-slot may have a shorter time period than the slot in the time domain, and the basic scheduling used in a special or communication method (e.g., URLLC or unlicensed band or millimeter wave) for a special purpose. It can also be a unit.
  • a special or communication method e.g., URLLC or unlicensed band or millimeter wave
  • the embodiment(s)/implementation(s) of the present specification transmit/receive physical channels based on mini-slots for eMBB services or transmit/receive physical channels based on slots for URLLC or other communication techniques. It can also be applied in the case of doing.
  • a service that allows long delay and/or low reliability Yes, eMBB
  • a method of reducing power consumption of the UE and facilitating implementation by using a limited PDCCH monitoring occasion when trying to efficiently support various types of services such as eMBB and URLLC that require different delays and reliability through dynamic resource sharing between UEs, a service that allows long delay and/or low reliability ( Yes, eMBB), a method of reducing power consumption of the UE and facilitating implementation by using a limited PDCCH monitoring occasion.
  • UE using a service (e.g., URLLC) requiring low latency and/or high reliability even when available uplink resources are pre-allocated to a UE (eMBB UE) using a service such as eMBB Dynamic resource sharing may be used to allocate uplink resources to users.
  • the BS schedules uplink resources preempted by the eMBB UE to the UE using services such as URLLC, and pre-allocates to the eMBB UE through an UL cancelation indication (UL CI) to the eMBB UE. It can be instructed not to use the uplink resource.
  • UL CI UL cancelation indication
  • the eMBB UE needs to detect the UL CI in the PDCCH.
  • This UL CI must be detected by the eMBB UE before the uplink transmission of the URLLC UE starts, so that the eMBB UE can stop its uplink transmission so that interference on URLLC uplink transmission can be successfully reduced. Since the transmission of services such as URLLC starts within a short time after scheduling, it is necessary to sufficiently frequent the monitoring occasion (MO) of the PDCCH carrying the UL CI in order for the eMBB UE to detect the UL CI within the corresponding time.
  • MO monitoring occasion
  • a method(s) for a BS to set a suitable PDCCH MO to a UE and/or a condition(s) for a given UE to monitor an uplink cancellation indication is proposed.
  • a method(s) for additionally reducing unnecessary monitoring by limiting an uplink cancellation instruction to be applicable only to a specific uplink transmission is proposed.
  • NR supports a number of numeric rollers (or subcarrier spacing, SCS) to support various 5G services.
  • SCS subcarrier spacing
  • the SCS is 15 kHz
  • a wide area in traditional cellular bands is provided.
  • the SCS is 30kHz/60kHz
  • dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth are supported
  • the SCS is 60kHz or higher
  • the phase A bandwidth greater than 24.25GHz is supported to overcome phase noise.
  • the UE monitors the UL CI only at the MO that satisfies a specific condition (i.e. , PDCCH carrying UL CI monitoring) method(s) are proposed.
  • the specific condition may include a condition associated with a time/frequency resource of a radio resource used for uplink transmission and/or a message associated with the uplink transmission and/or a message and/or uplink transmission previously scheduled or set to the corresponding UE.
  • uplink transmission used in the specific condition may be limited to a specific type of uplink transmission.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE may monitor the UL CI only in a valid MO in which the UL CI is instructed or configured to cancel uplink transmission to the UE.
  • the following is an example of UE operation according to some implementation(s) of this specification.
  • the UE receives uplink scheduling (eg, resource allocation for UL transmission) from the BS.
  • uplink scheduling eg, resource allocation for UL transmission
  • the operation for the UE to receive the uplink scheduling from the BS may be implemented by the apparatus of FIG. 2 or 3, for example.
  • at least one processor 102 may control at least one transceiver 106 and/or at least one memory 104 to receive uplink scheduling from a BS, and at least one transceiver 106 is a BS Uplink scheduling can be received from.
  • the uplink scheduling may be included in DCI and received.
  • the uplink scheduling may be configured to the UE by radio resource control (RRC) signaling from the BS.
  • RRC radio resource control
  • the UE may receive RRC configuration information from the BS.
  • the UE may receive RRC configuration information including specific parameter(s) related to MO and resources set for transmission/reception of UL CI described in Implementation A1 to Implementation A9.
  • the specific parameters may include the following parameters.
  • the SearchSpace IE includes a parameter related to whether there is a possibility that the UL CI may be received at the MO indicated/set by the SearchSpace IE, and the UE receives the UL CI through the SearchSpace IE transmitted through the RRC configuration. It can recognize the MO that is likely to become. For example, if the SearchSpace IE includes the DCI format of the UL CI (eg, DCI format 2_4), the UE may determine that there is a possibility that the UL CI is transmitted in the MO set by the SearchSpace IE.
  • the DCI format of the UL CI eg, DCI format 2_4
  • ControlResourceSet IE A parameter related to a set of resources through which UL CI can be transmitted/received.
  • the UE may receive control information from the BS through at least one resource included in the ControlResourceSet IE.
  • the UE may receive the UL CI by monitoring whether the UL CI is transmitted through the resource region included in the ControlResourceSet IE in the MO indicated by the SearchSpace IE.
  • the UE operation of receiving RRC configuration information including specific parameters related to the MO and resources set to receive the UL CI described in Implementation A1 to Implementation A9 may be implemented by the apparatus of FIG. 2 or 3.
  • at least one processor 102 may receive at least one RRC configuration information including specific parameters related to MO and resources set to receive UL CIs described in implementations A1 to A9.
  • Transceiver 106 and/or at least one memory 104 may be controlled, and at least one transceiver 106 may receive specific parameters related to MO and resources set to receive UL CI from the BS through the RRC configuration information. have.
  • the UE determines a valid UL CI MO that satisfies a specific condition according to some implementations of the present specification (S910).
  • the UE may monitor the CI for cancellation of allocation for the resource region for uplink transmission in the MO by using the method described in any one of the implementations A1 to A5. In this case, the UE may determine whether or not the MO is valid in order to determine the MO for monitoring the CI as described in Implementation A1.
  • the validity of the MO may be limitedly determined in order to reduce the number of MOs that the UE should monitor.
  • a parameter for limiting the number of MOs from the BS may be transmitted to the UE, or conditions for the UE to determine the validity of the MO may increase. For example, when the UE receives a parameter limiting the number of MOs for validity determination through RRC configuration from the BS, the UE may determine the validity of the MO within a limited number of MOs based on the received parameter.
  • the UE may determine the validity of the MO within the maximum number of valid MOs determined based on the received parameter.
  • the UE determines a reference uplink resource, which is a resource region that can be indicated by one UL CI, based on the received parameter (eg, SearchSpace IE, TDD-UL-DL-ConfigCommon IE).
  • the UE may recognize a MO that satisfies the condition 1 or condition 2 described in the implementation A1-1 and the implementation A1-2 as a valid MO for monitoring the CI.
  • the UE may determine that the MO is valid if the following conditions are satisfied.
  • the UL CI can indicate a pre-scheduled uplink transmission through a HARQ process ID, or when the UL CI indicates a certain time and/or frequency resource domain, and/or
  • the resource region used for specific uplink transmission scheduled to the UE can be included in the reference resource region of the UL CI that can be received at a certain UL CI MO, and/or
  • the UL CI MO (or the start or end of the MO) is separated by a predetermined time (eg, N symbols) from a specific uplink radio resource (or the start or end of the radio resource) scheduled in advance.
  • a predetermined time eg, N symbols
  • the operation of the UE to determine a valid MO may be implemented by the apparatus of FIG. 2 or 3, for example.
  • at least one processor 102 may determine a valid MO among a plurality of set MOs.
  • the spacing between a plurality of MOs to be set may be determined by implementation A8 and/or implementation A9.
  • the interval of MOs may be determined by a search space period (eg, a value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE), or may be determined as an average of the actually set UL CI intervals.
  • N UL CI MOs are set in one slot, N different intervals may be set for each UL CI MO, and at this time, the period/interval for determining the reference resource region is an average day of the intervals. I can.
  • the UE monitors the UL CI only in the valid MO (S920, S930).
  • the UE may monitor the UL CI in a valid MO using the method(s) described in implementation A2 and/or implementation A3.
  • the UE may monitor the MO for specific UL transmission described in implementation A3 after determining a valid MO, and at this time, specific uplink transmission in MO monitoring as described in implementation A2. Only part of the can be considered. For example, the UE may consider only a certain number of symbols from the first symbol of a specific uplink transmission.
  • An operation in which the UE monitors the UL CI only in a valid MO may be implemented, for example, by the apparatuses of FIGS. X1 to X9 to be described below in FIG. 2. For example, it may be implemented by the device of FIG. 2 or 3.
  • at least one processor 102 may monitor a MO of a plurality of MOs that the UE determines to be valid.
  • At least one of the following may be considered in order to determine the length of the reference resource region or the reference resource region associated with the UL CI.
  • the length of the reference resource region of a UL CI received from a UL CI MO may be determined as an interval from the corresponding UL CI MO to the next UL CI MO or an integer multiple of the interval. For example, an interval from the start or last symbol of a CORESET in which a UL CI MO is received to the start or last symbol of a CORESET in which the next UL CI MO is received, or an integer multiple of the interval, may be canceled by the corresponding UL CI. It may be determined as a reference resource region or the length of the reference resource region. In this case, the next UL CI MO may be determined in the following manner.
  • Option 1 TDD configuration received by the UE (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) and the nearest UL CI MO among the receivable UL CI MOs in consideration of the slot format indication
  • the UL CI MO (that is, first in time order) may be determined as the next UL CI MO.
  • Option 1 since the interval between the receivable UL CI MOs becomes the reference resource region of each UL CI MO, Option 1 takes into account the UL CI MOs actually received by the UE. (respective) Allows reference resource areas to display the entire resource area.
  • Option 2 Among the UL CI MOs that can be received in consideration of the TDD configuration (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) received by the UE, the closest to the UL CI MO (i.e., time The UL CI MO, which is the first in order, may be determined as the next UL CI MO. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • TDD configuration e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon
  • Option 3 The closest to the UL CI MO among the UL CI MOs that can be received in consideration of the cell common TDD configuration (e.g., TDD-UL-DL-Configcommon) received by the UE (i.e., the first in time order) UL CI MO may be determined as the next UL CI MO. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • TDD-UL-DL-Configcommon e.g., the first in time order
  • the length of the reference resource region of the UL CI received in a UL CI MO may be determined as a search space period (eg, a value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE) or an integer N times the length of the corresponding time.
  • N may be determined in the following manner.
  • TDD configuration received by the UE e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon
  • slot format indication considering the next receivable UL CI MO is not available (non-available)
  • the number of UL CI MOs e.g, overlapping with the UL symbol
  • the number of slots in which the UL CI MO is set but no available (eg, within a DL symbol) UL CI MO exists may be determined as N. This allows the UL CI MO(s) to indicate the entire resource area used by the UE in consideration of the UL CI MO actually received by the UE.
  • Option 2 Unavailable until the next receivable UL CI MO in consideration of the TDD configuration received by the UE (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) (e.g., overlapping with the UL symbol)
  • the number of UL CI MOs or the number of slots in which UL CI MOs are configured but no available UL CI MOs exist (eg, within a DL symbol) may be determined as N. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • Option 3 The number of UL CI MOs unavailable (e.g., overlapping with UL symbols) up to the next available UL CI MO in consideration of the cell common TDD configuration (e.g., TDD-UL-DL-Configcommon) received by the UE Alternatively, the number of slots in which the UL CI MO is set but no available UL CI MO is present (eg, within a DL symbol) may be determined as N. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • At least one processor 102 may receive at least one RRC configuration information including specific parameters related to MO and resources set to receive UL CIs described in implementations A1 to A9.
  • the at least one transceiver 106 and/or at least one memory 104 may be controlled, and the at least one transceiver 106 may receive the specific parameters related to the MO and resources set to receive the UL CI through the RRC configuration information. have.
  • the UE When the UE detects the UL CI, the UE cancels uplink transmission according to the resource indicated by the UL CI.
  • the UE may cancel uplink transmission on a resource indicated by the UL CI.
  • the UE may indicate or receive the time and/or frequency granularity of the UL CI.
  • a value indicated by the UL CI or a bit field of the UL CI may correspond to each symbol group and/or a PRB subset of the reference resource region divided by the granularity in a one-to-one or one-to-many manner.
  • the UE when the UL CI indicates a certain time and/or frequency resource region, the UE always indicates a region in which transmission is canceled in a reference resource (especially a time reference resource) in which the interval of the configured UL CI MO is It can be assumed to be an integer multiple of the indicated particle size.
  • the operation of the UE canceling uplink transmission on the resource indicated by the UL CI may be implemented by the apparatus of FIG. 2 or 3.
  • the apparatus of FIG. 2 or 3 when at least one processor 102 detects (or receives) a UL CI for cancellation of a specific uplink transmission in a valid MO, the UE is uplink on the resource indicated by the UL CI. Link transmission can be canceled.
  • the following may be additionally considered for UE operation.
  • the UL CI may be received to the UE through a specific parameter (or specific RRC parameter) included in the RRC configuration information transmitted to the UE by the BS.
  • a specific parameter or specific RRC parameter included in the RRC configuration information transmitted to the UE by the BS.
  • a plurality of MOs can be set. The UE selectively monitors a valid MO among the configured MO(s).
  • the specific parameter may be a ControlResourceSet IE and/or SearchSpace IE.
  • the SearchSpace IE may be used to set whether the UL CI can be received at the MO indicated by a specific parameter to the UE.
  • the SearchSpace IE is a parameter related to whether there is a possibility that the UL CI may be received from the indicated MO, and the UE can recognize the MO that may receive the UL CI through the SearchSpace IE transmitted through RRC configuration. have.
  • ControlResourceSet IE may be a parameter related to a set of resources through which UL CI can be transmitted/received.
  • the UE may receive control information from the BS through at least one resource included in the ControlResourceSet IE. That is, the UE may receive the UL CI by monitoring whether the UL CI is transmitted through the resource region set by the ControlResourceSet IE in the MO indicated by the SearchSpace IE.
  • the UE may determine whether to monitor UL CI for a plurality of MOs and a plurality of resources set through specific parameters (eg, SearchSpace IE, ControlResourceSet IE) received through RRC configuration information.
  • specific parameters eg, SearchSpace IE, ControlResourceSet IE
  • a valid MO may be determined based on uplink transmission instructed and/or configured to be performed by the UE in advance.
  • the effective MO may be an MO that satisfies at least one of the following conditions.
  • the effectiveness of the MO may be determined more strictly. That is, in order to reduce the number of MOs to be monitored by the UE, whether or not the MO is valid may be limitedly determined. For example, a parameter for limiting the number of MOs may be transmitted from the BS to the UE, or conditions for determining the validity of the MO may be increased. For example, when the UE receives a parameter limiting the number of MOs for validity determination through RRC configuration from the BS, the UE may determine the validity of the MO within the limited number of MOs based on the received parameter. have.
  • the UE may determine the validity of the MO within the maximum number of valid MOs determined based on the received parameter. .
  • the UE determines whether the MO is valid it may determine that only the MO that satisfies all of a plurality of conditions (eg, condition 1 and condition 2 to be described later) is valid.
  • the UE may determine a reference uplink resource (ie, a reference resource region) that can be indicated by one UL CI based on the received parameter (eg, SearchSpace IE, TDD-UL-DL-ConfigCommon IE). .
  • Condition 1 allows the UE to receive only UL CIs capable of indicating its scheduled uplink radio resources, thereby preventing the UE from unnecessarily monitoring the UL CI.
  • 10 and 11 are illustrated to describe an example of a condition used to determine a valid UL CI MO.
  • the UE when the UL CI can indicate a pre-scheduled transmission through a HARQ process ID or the like, the UE has a UL CI MO that exists between the time when the scheduling message is received and the end of the transmission is condition 1 Can be judged to be satisfied. This is useful when the UE cancels a specific scheduling indicated by the UL CI.
  • the UE determines which UL resource region used for a specific uplink transmission scheduled in advance.
  • the UL CI MO can be included in the reference resource region of the UL CI that can be received from the CI MO, it may be determined that the UL CI MO satisfies the condition 1.
  • the UE monitors UL CI in MO1 for UL CI. I can.
  • UL transmission #1 and UL transmission #5 do not overlap with reference resource region #1 in which transmission can be canceled by UL CI received from MO1 (in terms of time), so UL transmission #1 or UL transmission # Even if 5 is scheduled to the UE, the UE does not perform UL CI monitoring in the MO1 for UL transmission #1 or UL transmission #5.
  • the UE may use the UL CI when a specific uplink transmission scheduled in advance uses a part of the reference resource region. It can be determined that the MO satisfies condition 1.
  • the UE is the time before X+Y symbols from the start of a specific uplink transmission scheduled in advance, and the corresponding uplink It may be determined that the time point X symbols prior to the end of the link transmission and the UL CI MO existing between the two time points satisfy condition 1.
  • the time domain reference resource region of a UL CI that can be received at a certain UL CI MO is Y symbols after X symbols from the time of UL CI reception
  • the start of a specific uplink transmission scheduled in advance is the UL CI reception
  • the end of the specific uplink transmission is a time point after X symbols from the time point at which the UL CI is received
  • the UL CI MO satisfies condition 1.
  • MO1 satisfies condition 1 for UL transmissions #2, #3, and #4.
  • MO2 is effective for UL CI monitoring for UL transmission #x
  • MO1 and MO2 are not effective for UL CI monitoring for UL transmission #x. This method is useful when the UE cancels uplink transmission or part of the transmission using the indicated resource region.
  • the UE may determine the resource region used for a specific uplink transmission scheduled in advance in a certain UL CI MO.
  • K may be a value promised or defined in advance, or may be a value determined by L1 signaling (eg, PDCCH) and/or higher layer signaling of the BS.
  • the reference resource region (e.g., X and Y for the time domain) is a time/frequency resource region, which is a region previously promised or defined for each domain, or a resource region determined by L1 signaling and/or higher layer signaling of the BS.
  • Condition 2 is useful for securing processing time required for decoding, information interpretation, and/or canceling uplink transmission, which may occur in the process of the UE receiving the UL CI from the MO.
  • the predetermined time N may be determined by at least one of the following.
  • the processing capability associated with the UL CI of the UE may be newly defined for the UL CI or reuse of the UE's processing capability defined for an existing PDSCH or PUSCH.
  • Table 10 illustrates the PDSCH processing time for the PDSCH processing capability #1 of the UE
  • Table 11 illustrates the PDSCH processing time for the PDSCH processing capability #2 of the UE
  • Table 12 is the PUSCH timing capability of the UE #1
  • Table 13 exemplifies the PUSCH preparation time for the timing capability #2 of the UE.
  • the N2 capability defined for the PUSCH is reused as it is, or a value to which a certain ratio R or offset d of the processing time T_proc determined through the N2 capability is applied (e.g. ceil(T_proc * R) or ceil(T_proc-d)) Can be used to determine the constant time N. It can be assumed that this value is the processing time of the UL CI.
  • R and d may be values promised or defined in advance, or values determined by L1 signaling and/or higher layer signaling of BS.
  • implementation A2 when selectively monitoring UL CI based on specific uplink transmission instructed and/or configured to be performed by the UE in advance, in some implementations , The UE may consider only the first X symbols (or start of UL transmission) of the specific uplink transmission. That is, the UE and BS may use the location of the radio resource region allocated for specific uplink transmission to determine a valid MO, and at this time, a constant from the first symbol of the radio resource region allocated for the specific uplink transmission The validity of the MO can be determined based only on the number of symbols.
  • implementation A2 can be used only for a specific kind of uplink transmission. For example, it may be applied only to PUCCH and/or PRACH. This is to always cancel the entire transmission for the corresponding transport channel because it is difficult to decode the PUCCH or PRACH when the uplink transmission is stopped halfway.
  • the UE may cancel the entire transmission when instructed to cancel the first X symbols (or start of UL transmission) of the transmission.
  • the X may be a value promised or defined in advance, or may be a value determined by L1 signaling and/or higher layer signaling of BS.
  • the specific uplink transmission may include at least one of the uplink transmissions listed below. This is to prevent the cancellation of URLLC traffic through the UL CI and to prevent unnecessary UL CI monitoring when the UL CI fails to cancel the URLLC traffic.
  • PUSCH for low priority traffic PUSCH for low priority traffic
  • the channel/transmission for low priority traffic may mean eMBB traffic or non-URLLC (non-URLLC) traffic. Or, if the priority for each channel/transmission is indicated or set through L1 signaling, higher layer signaling, DCI format, CRC scrambling, RNTI, CORESET and/or search space, etc. If the priority is used, it may mean a channel/transmission in which a lower priority is indicated or set.
  • the UE When it is difficult to distinguish the priority of each traffic, or if the priority is not indicated and set through L1 signaling and/or higher layer signaling for each channel/transmission, the UE transfers the corresponding channel/transmission to the channel/transmission for low priority. It can be assumed to be a transmission. In other words, the UE may consider using at least one of the uplink transmissions listed above without discriminating between traffic priorities (eg, determining the validity of the MO).
  • implementation A1 when selectively monitoring UL CI based on specific uplink transmission instructed and/or configured to be performed by the UE in advance, some implementations
  • the corresponding transmission may be excluded from the specific uplink transmission.
  • the uplink transmission may not be considered when using implementation A1.
  • This can minimize unnecessary UL CI monitoring by not determining the validity of the UL CI MO based on the corresponding uplink transmission any more when the UL CI cancels any transmission.
  • unnecessary UL CI monitoring can be minimized when the UE cancels all transmissions or all transmissions after the indicated region.
  • phase discontinuity may occur in the radio resource (for example, when radio resources of M symbols or more are canceled.
  • the symbol length M may be a predetermined or defined value in advance, or may be determined through the capability of the UE).
  • the UE is the time and/or frequency of the UL CI.
  • the granularity can be indicated or set.
  • the value indicated by the UL CI or the bit field of the UL CI may correspond to each symbol group and/or PRB subset of the reference resource region divided by the granularity in a one-to-one or one-to-many manner. In some implementations of this specification, the following may be considered in determining a symbol group and PRB subset at a given time/frequency granularity (see implementation A4-1, implementation A4-2).
  • the reference resource region is divided into the following symbol groups: Can be configured.
  • the length of the last symbol group is (N start ref,time + N size ref,time ) mod P. If the corresponding value is 0 or less than or equal to 0, the length of the last symbol group is P.
  • Each symbol group may be continuously mapped to an uplink and/or flexible symbol, or may be mapped to a contiguous symbol without discriminating a transmission direction.
  • a symbol group is mapped to an adjacent symbol without distinguishing the transmission direction, when at least one uplink or flexible symbol does not exist in the corresponding symbol group, the corresponding symbol group may be excluded from the reference resource region.
  • numberOfSlotsPerFrame and numberOfSymbolsPerSlot represent the number of consecutive slots per frame and the number of consecutive symbols per slot, respectively.
  • slot number in the frame is a slot index in a frame of a slot including a start symbol of a reference resource region
  • symbol number in the slot indicates a start symbol index in a slot including a start symbol of a reference resource region.
  • the UE may use the common resource block 0 as a reference point of the resource grid and divide the reference resource region into PRB subsets.
  • the reference resource as the following PRB subsets Areas can be configured.
  • the first PRB subset starts at an RB separated by N start ref,freq from the common resource block 0.
  • the length of the first PRB subset is P-(N start ref, freq mod P).
  • the length of the last PRB subset is (N start ref,freq + N size ref,freq ) mod P. If the corresponding value is 0 or less than or equal to 0, the length of the last PRB subset is P.
  • N start ref is determined by the value N 'start ref, freq, which is based on the N start BWP the start of the active bandwidth portion from the common resource block 0 I can.
  • N may be a start ref
  • freq start BWP N + N 'start ref, freq.
  • the UE has an interval of the configured UL CI MO It can always be assumed to be an integer multiple of a granularity indicating a region in which transmission is canceled in a reference resource (especially a time reference resource). This may allow the UL CI to indicate the same time/frequency resource region in case the reference resource region can be determined by the interval of the UL CI MO. Therefore, when the BS attempts to cancel transmission in a certain resource region with UL CI, it is possible to prevent unnecessarily canceling transmission of a wide region.
  • the UE when one UL CI can indicate a region in which transmission is canceled in the reference resource region in units of X symbols, the UE can receive the UL CI is an integer of X. It can be assumed that it is set at times the interval. Or, when one UL CI can indicate a region in which transmission is canceled in a reference resource region in units of X symbols, the UE assumes that the MO capable of receiving such UL CI is not set at an integer multiple of X intervals. I never do that.
  • the UE cancels the UL transmission (drop, puncture or rate-matching) in the time/frequency domain and subsequent resources, and the BS operates this UE.
  • the BS can receive a part of the UL transmission. Therefore, in the case of at least PUSCH, if the BS receives the front part of the UL transmission and the front part of the UL transmission has an available DMRS symbol, the BS instructs the CBG-level retransmission for the remaining part to receive the remaining part. can do.
  • the UE reports to the BS what processing time (type 1 processing time and/or type 2 processing time) is available for each SCS configuration, and the BS can set one of the type 1 and type 2 processing times to the UE. have.
  • the UE and the BS may use the PUSCH processing time available to the UE among the SCS values of the DL BWP receiving the PDCCH, and if both type 1 and type 2 processing time are possible, one of the two may be used. .
  • this minimum processing time for the UL CI can be used as a time gap between the ending symbol of the PDCCH CORESET and the start of the reference time domain.
  • Examplementation A7-1> Using the smallest value among SCSs provided with a plurality of UEs receiving the same UL CI, the minimum processing time for the UL CI, and between the end symbol of the PDCCH CORESET and the start of the reference time domain The time gap can be determined.
  • UEs in the cell can know information about the available SCSs in the cell through the frequencyInfoUL of the UplinkConfigCommonSIB IE, that is, transmitted through the FrequencyInfoUL-SIB IE, commonly transmitted through RRC signaling of the BS (3GPP TS 38.331).
  • the FrequencyInfoUL-SIB IE commonly transmitted through RRC signaling of the BS (3GPP TS 38.331).
  • all SCSs of the DL BWPs receiving the UL CI may be the same.
  • the smallest of these SCSs may be selected to determine the size or length of the time and/or frequency domain of the reference resource region used in the UL CI.
  • a smaller value of the SCS set through the FrequencyInfoUL-SIB IE and the SCS of the PDCCH receiving the UL CI may be used to assume the processing time of the UL CI.
  • the UE assumes that the first symbol of the reference uplink resource for UL CI is the first symbol after T proc,2 + d from the end of PDCCH reception when the UE detects the UL CI. Can be determined, where d is provided by delta_offset_d.
  • delta_offset_d is provided to the UE through RRC signaling of the BS.
  • the BS may explicitly indicate through the RRC parameter to use one of these SCSs for the UL CI processing time assumption. This may directly set the SCS to be used, or may set whether to use the smaller one of the SCS included in the FrequencyInfoUL-SIB or the SCS of the DL BWP that has received the UL CI. In other words, the BS may directly/indirectly set a set of SCS for UL CI to the UE, and the UE may select the smallest SCS among them.
  • the length of this reference resource region is the UL CI It can be determined as the period or interval of MO, or an integer multiple of the period or interval. This allows one UL CI to use a resource equal to or greater than the interval of the UL CI MO as a reference resource region, so that the UL CI(s) can indicate the entire resource region available to the UE.
  • the MO set through the search space setting included in the RRC setting information is determined by two factors, such as the monitoring pattern in one slot and the slot-level period, when multiple UL CI MOs are set in one slot, each The interval between the UL CIs is not the same. Therefore, at this time, the following method may be considered to determine the interval or period of the UL CI MO.
  • the interval between the MOs of the UL CIs may be determined by the search space period (eg, the value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE), ignoring the actually set UL CI interval.
  • the search space period eg, the value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE
  • the interval of UL CI MO may be determined as an average of the actually set UL CI interval.
  • N UL CI MOs are set in one slot, N different intervals may be set for each UL CI MO, and at this time, the period/interval for determining the reference resource region may be an average of the intervals. have.
  • the length of such a reference resource region is each UL It can be different for each CI MO. This makes it possible to efficiently indicate the entire UL resource region through UL CI(s) when each of the different UL CI MOs are spaced apart at irregular intervals. At this time, at least one of the following methods may be considered in order to determine the length of the UL CI reference resource region or the reference resource region.
  • the length of the reference resource region of a UL CI received from a UL CI MO may be determined as an interval from the corresponding UL CI MO to the next UL CI MO or an integer multiple of the interval. For example, an interval from the start or last symbol of a CORESET in which a UL CI MO is received to the start or last symbol of a CORESET in which the next UL CI MO is received, or an integer multiple of the interval is the length of the reference resource region or the reference resource region. Can be decided. In this case, the next UL CI MO may be determined in the following manner.
  • TDD configuration received by the UE eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon
  • the UL CI MO may be determined as the next UL CI MO. This allows each UL CI MO(s) to indicate the entire UL resource region in consideration of the UL CI MO actually received by the UE.
  • Option 2 Among the UL CI MOs that can be received in consideration of the TDD configuration (eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) received by the UE, the closest to the UL CI MO (i.e., time The UL CI MO, which is the first in order, may be determined as the next UL CI MO. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • the TDD configuration eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon
  • UL CI MO may be determined as the next UL CI MO. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • the length of the reference resource region of the UL CI received in a UL CI MO may be determined as a search space period (eg, a value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE) or an integer N times the length of the corresponding time.
  • N may be determined in the following way.
  • Option 1 Considering the TDD configuration (eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) received by the UE and the slot format indication, up to the next available UL CI MO is unavailable (eg, The number of UL CI MOs overlapping the UL symbol or the number of slots in which the UL CI MO is set but no available (eg, within the DL symbol) UL CI MO exists may be determined as N. This allows the UL CI MO(s) to indicate the entire UL resource region in consideration of the UL CI MO actually received by the UE.
  • TDD configuration eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon
  • Option 2 Considering the TDD configuration received by the UE (eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon), up to the next receivable UL CI MO is unavailable (eg, overlapping with the UL symbol) )
  • the number of UL CI MOs or the number of slots in which UL CI MOs are configured but no available UL CI MOs exist (eg, within a DL symbol) may be determined as N. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • Option 3 Considering the cell common TDD configuration (eg, TDD-UL-DL-Configcommon) received by the UE, up to the next receivable UL CI MO is unavailable (eg, overlapping with the UL symbol) of the UL CI MO.
  • the number or the number of slots in which the UL CI MO is set but there is no available (eg, within a DL symbol) UL CI MO may be determined as N. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • the BS may transmit the UL CI of the UE only in a valid MO in which the UE can cancel uplink transmission.
  • the following is an example of BS operation according to some implementation(s) of this specification.
  • the BS receives a scheduling request from the URLLC UE (S1210).
  • the operation for the BS to receive the uplink scheduling from the UE may be implemented, for example, by the apparatus of FIG. 2 or 3.
  • at least one processor 102 may control at least one transceiver 106 and/or at least one memory 104 to receive a scheduling request from a UE, and at least one transceiver 106 is a UE It is possible to receive a scheduling request from.
  • the BS may determine a revocable resource among the resources already allocated to the other UE(s) based on the UL CI MO set to the other UE(s) (S1220). For example, the BS uses the UL CI in the configured UL CI MO to find out whether the radio resource region that can be canceled by the BS includes a resource already allocated to the eMBB UE(s). This may be to find out whether there is a valid UL CI MO for a resource previously allocated to the UE.
  • the operation of recognizing a revocable resource among previously allocated resources based on the UL CI MO set by the BS to the eMBB UE may be implemented by the apparatus of FIG. 2 or 3, for example.
  • at least one processor 102 may recognize a revocable resource among previously allocated resources based on the UL CI MO set by the BS to the eMBB UE.
  • the BS may (a) allocate a revocable resource among the resources previously allocated for the eMBB UE to the URLLC UE (S1230a), and (b) based on the resources previously allocated to the eMBB UE, UL A valid UL CI MO for CI transmission may be determined (S1230b).
  • the BS may recognize a valid MO among a plurality of UL MOs in order to transmit the UL CI.
  • the BS transmits the UL CI for informing the URLLC UE of the resource canceled for allocation from among the resources previously allocated to the eMBB UE, using the method described in Implementation B1 and/or Implementation B2.
  • a MO that satisfies a specific condition may be recognized as a valid MO, and at this time, the specific condition is the same as a condition for the UE to recognize as a valid MO. Or similar.
  • only a part of a specific uplink transmission may be subject to cancellation.
  • the BS may configure only a certain number of symbols to cancel the uplink transmission from the first symbol of a specific uplink transmission.
  • the spacing between a plurality of MOs to be set may be determined by implementation B8 and/or implementation B9 below.
  • the interval of MOs may be determined by a search space period (eg, a value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE), or may be determined as an average of the actually set UL CI intervals.
  • N UL CI MOs are set in one slot
  • N different intervals may be set for each UL CI MO, and at this time, the period/interval for determining the reference resource region is an average day of the intervals. I can.
  • the BS (a) allocates a revocable resource among the resources previously allocated for the eMBB UE to the URLLC UE, and (b) based on the resources previously allocated to the eMBB UE, a valid UL CI MO for UL CI transmission
  • the determining operation may be implemented by the apparatus of FIG. 2 or 3.
  • at least one processor 102 allocates a revocable resource among resources previously allocated for the eMBB UE by the BS to the URLLC UE, and (b) to the eMBB UE in advance. Based on the allocated resources, it is possible to control to determine a valid UL CI MO for UL CI transmission.
  • the BS may (a) transmit a UL grant for resource allocation to a URLLC UE (S1240a), and (b) transmit a UL CI for transmission cancellation to an eMBB UE to a valid UL CI MO (S1240b).
  • At least one of the following may be considered in order to determine the length of the reference resource region or the reference resource region associated with the UL CI.
  • the length of the reference resource region of a UL CI transmitted from a UL CI MO may be determined as an interval from a corresponding UL CI MO to a next UL CI MO or an integer multiple of the interval. For example, an interval from the start or last symbol of a CORESET in which a UL CI MO is transmitted to the start or last symbol of a CORESET in which the next UL CI MO is transmitted, or an integer multiple of the interval, may be canceled by the corresponding UL CI. It may be determined as a reference resource region or the length of the reference resource region. In this case, the next UL CI MO may be determined in the following manner.
  • Option 1 The nearest UL CI MO among the available UL CI MOs in consideration of the TDD configuration transmitted by the BS (eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) and slot format indication.
  • the UL CI MO (that is, first in time order) may be determined as the next UL CI MO. This allows the UL CI MO(s) to indicate the entire UL resource region in consideration of the UL CI MO actually received by the UE.
  • Option 2 Among the available UL CI MOs in consideration of the TDD configuration transmitted by the BS (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon), the closest (i.e., time The UL CI MO, which is the first in order, may be determined as the next UL CI MO. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • the closest i.e., time The UL CI MO, which is the first in order, may be determined as the next UL CI MO. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • UL CI MO may be determined as the next UL CI MO. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • the length of the reference resource region of the UL CI transmitted from a UL CI MO may be determined as a search space period (eg, a value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE) or an integer N times the length of the corresponding time.
  • N may be determined in the following manner.
  • Option 1 Non-available until the next available UL CI MO in consideration of the TDD configuration (eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) and slot format indication transmitted by the BS
  • the number of UL CI MOs (eg, overlapping with the UL symbol) or the number of slots in which the UL CI MO is set but no available (eg, within a DL symbol) UL CI MO exists may be determined as N. This allows the UL CI MO(s) to indicate the entire UL resource region in consideration of the UL CI MO actually received by the UE.
  • Option 2 Unavailable up to the next available UL CI MO (e.g., overlapping with UL symbols) considering the TDD settings transmitted by the BS (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon)
  • the number of UL CI MOs or the number of slots in which UL CI MOs are configured but no available UL CI MOs exist (eg, within a DL symbol) may be determined as N. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • Option 3 Non-available up to the next available UL CI MO (e.g., overlapping with the UL symbol) in consideration of the common TDD configuration (e.g., TDD-UL-DL-Configcommon) transmitted by the UE.
  • the number of UL CI MOs or the number of slots in which UL CI MOs are configured but no available UL CI MOs exist (eg, within a DL symbol) may be determined as N. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • the operation of the BS (a) transmitting a UL grant for resource allocation to a URLLC UE, and (b) transmitting a UL CI for transmission cancellation to an eMBB UE to a valid UL CI MO is, for example, FIG. 2 or FIG. 3 It can be implemented by the device of.
  • at least one processor 102 transmits a UL grant for resource allocation to (a) URLLC UEs described in implementations B1 to B9, and (b) cancels transmission to eMBB UEs.
  • To transmit the UL CI for a valid UL CI MO at least one transceiver 106 and/or at least one memory 104, etc.
  • the UL grant may be transmitted, and (b) a UL CI for transmission cancellation to the eMBB UE may be transmitted to a valid UL CI MO.
  • the following may be additionally considered for BS operation.
  • ⁇ Implementation B1> When the BS sets the UE to monitor the UL CI, a plurality of MOs through which the UL CI can be transmitted to the UE may be set through a specific parameter (or specific RRC parameter) included in the RRC configuration information. The BS transmits the UL CI by selectively using a valid MO among the set MOs.
  • the specific parameter may be a ControlResourceSet IE and/or SearchSpace IE.
  • the SearchSpace IE may be used to set whether the UL CI can be received at the MO indicated by a specific parameter to the UE.
  • the SearchSpace IE is a parameter related to whether there is a possibility that the UL CI may be received from the indicated MO, and the UE can recognize the MO that may receive the UL CI through the SearchSpace IE transmitted through RRC configuration. have.
  • ControlResourceSet IE may be a parameter related to a set of resources through which UL CI can be transmitted/received.
  • the UE may receive control information from the BS through at least one resource included in the ControlResourceSet IE. That is, the UE may receive the UL CI by monitoring whether the UL CI is transmitted through the resource region set by the ControlResourceSet IE in the MO indicated by the SearchSpace IE.
  • the BS may transmit the UL CI through a plurality of MOs and a plurality of resources set through specific parameters (eg, SearchSpace IE, ControlResourceSet IE) transmitted through RRC configuration information.
  • specific parameters eg, SearchSpace IE, ControlResourceSet IE
  • the BS transmits the UL CI by selectively using at least one valid MO among a plurality of configured MOs.
  • the BS can transmit the UL CI to the eMBB UE by using as many valid MOs as possible, because transmitting the UL CI multiple times for URLLC can improve reliability.
  • the BS may randomly select MOs from among at least one valid MO to transmit the UL CI.
  • a valid MO may be determined based on uplink transmission instructed by the BS to perform in advance and/or configured to the UE.
  • the effective MO at this time may be a MO that satisfies at least one of the following conditions.
  • the effectiveness of the MO may be determined more strictly. That is, in order to reduce the number of MOs to be monitored by the UE, whether or not the MO is valid may be limitedly determined. As another example, it may be determined that the MO is valid only when all of the following conditions are satisfied.
  • Condition 1 allows the UE to receive only UL CIs capable of indicating its scheduled uplink radio resources, thereby preventing the UE from unnecessarily monitoring the UL CI.
  • the BS transmits the uplink transmission from the time when the scheduling message related to the uplink transmission is transmitted. It may be determined that the UL CI MO existing between terminations satisfies the condition 1. This is useful when the BS wants to cancel a specific scheduling indicated by the UL CI.
  • the BS indicates which UL resource region used for a specific uplink transmission scheduled in advance.
  • the UL CI MO satisfies the condition 1.
  • the BS is UL transmission #2 in MO1 for UL CI, UL CI for #3 or #4 may be transmitted.
  • UL transmission #1 and UL transmission #5 do not overlap with reference resource region #1 in which transmission can be canceled by UL CI transmitted from MO1 (in terms of time), so UL transmission #1 or UL transmission # Even if 5 is scheduled to the UE, the BS may not transmit the UL CI in the MO1 for UL transmission #1 or UL transmission #5.
  • the BS may use the UL CI if a specific uplink transmission scheduled in advance uses a part of the reference resource region. It can be determined that the MO satisfies condition 1.
  • the BS is the time before X+Y symbols from the start of a specific uplink transmission scheduled in advance, and the corresponding uplink It may be determined that the time point X symbols prior to the end of the link transmission and the UL CI MO existing between the two time points satisfy condition 1.
  • the time domain reference resource region of a UL CI that can be transmitted in a UL CI MO is Y symbols after X symbols from the UL CI transmission time point i)
  • the start of a specific uplink transmission scheduled in advance is UL CI transmission If it is a time point before X+Y symbols from the time point, and ii) the end of the specific uplink transmission is a time point after X symbols from the time point at which the UL CI is transmitted, it may be determined that the UL CI MO satisfies the condition 1. Referring to FIG. 10, it may be determined that MO1 satisfies condition 1 for UL transmissions #2, #3, and #4. Referring to FIG.
  • MO2 is effective for UL CI transmission for UL transmission #x, and MO1 and MO2 are not valid for UL CI transmission for UL transmission #x. This method is useful when the BS wants to cancel uplink transmission or part of transmission using the indicated resource region.
  • the BS determines the resource region used for a specific uplink transmission scheduled in advance in a certain UL CI MO.
  • K may be a value promised or defined in advance, or may be a value determined by L1 signaling and/or higher layer signaling of the BS.
  • the reference resource region (e.g., X and Y for the time domain) is a time/frequency resource region, which is a region previously promised or defined for each domain, or a resource region determined by L1 signaling and/or higher layer signaling of the BS.
  • a certain UL CI MO (or the start or end of the MO) is a predetermined time (N symbols) from a specific uplink radio resource (or the start or end of the radio resource) scheduled in advance.
  • the BS may determine that the UL CI MO is a MO that satisfies condition 2.
  • Condition 2 is useful for securing processing time required for decoding, information interpretation, and/or canceling uplink transmission, which may occur in the process of the UE receiving the UL CI from the MO.
  • the predetermined time N may be determined by at least one of the following.
  • the processing capability associated with the UL CI of the UE may be newly defined for the UL CI or reuse of the UE's processing capability defined for an existing PDSCH or PUSCH.
  • the N2 capability defined for the PUSCH is reused as it is, or a value to which a certain ratio R or offset d of the processing time T_proc determined through the N2 capability is applied (e.g. ceil(T_proc * R) or ceil(T_proc-d)) Can be used to determine the constant time N. It can be assumed that this value is the processing time of the UL CI.
  • R and d may be values promised or defined in advance, or values determined by L1 signaling and/or higher layer signaling of BS.
  • the BS may consider only the first X symbols (or the start of UL transmission) of the specific uplink transmission. This allows the UL CI to be detected and interpreted before the start of uplink transmission in which the UL CI is cancelled, so that the UE can cancel the entire uplink transmission.
  • transmission cancellation always occurs only in the front part of uplink transmission, a situation in which uplink transmission is interrupted in the middle can be prevented.
  • the BS and the UE may assume that only the first X symbols used for a certain transmission are transmitted as transmission resources and check whether the respective conditions considered by the implementation B1 are satisfied.
  • implementation B2 can be used only for a specific kind of uplink transmission. For example, it may be applied only to PUCCH and/or PRACH. This is to always cancel the entire transmission for the corresponding transport channel because it is difficult to decode the PUCCH or PRACH when the uplink transmission is stopped halfway.
  • the X may be a value promised or defined in advance, or may be a value determined by L1 signaling and/or higher layer signaling of BS.
  • the specific uplink Transmission may include at least one of the uplink transmissions listed below. This is to prevent the cancellation of URLLC traffic through the UL CI, and to prevent unnecessary UL CI transmission when the UL CI fails to cancel the URLLC traffic.
  • PUSCH for low priority traffic PUSCH for low priority traffic
  • the channel/transmission for low priority traffic may mean eMBB traffic or non-URLLC (non-URLLC) traffic. Or, if the priority for each channel/transmission is indicated or set through L1 signaling, higher layer signaling, DCI format, CRC scrambling, RNTI, CORESET and/or search space, etc. If the priority is used, it may mean a channel/transmission in which a lower priority is indicated or set.
  • the UE When it is difficult to distinguish the priority of each traffic, or if the priority is not indicated and set through L1 signaling and/or higher layer signaling for each channel/transmission, the UE transfers the corresponding channel/transmission to the channel/transmission for low priority. It can be assumed to be a transmission. In other words, the UE may consider using at least one of the uplink transmissions listed above without discriminating between traffic priorities (eg, determining the validity of the MO).
  • implementation B3-1 In using implementation B1, or similarly to implementation B1, when using UL CI MO selectively based on specific uplink transmission instructed and/or configured to be performed by the BS in advance, some implementations In the case, when a certain uplink transmission corresponding to the specific uplink transmission corresponds to at least one of all or some of the cases listed below, the corresponding transmission may be excluded from the specific uplink transmission. In other words, the uplink transmission may not be considered when using implementation B1. This can minimize unnecessary UL CI transmission by not determining the validity of the UL CI MO based on the corresponding uplink transmission any more when the UL CI cancels any transmission. In particular, even if the UL CI indicates that only a partial region of the resource is to be canceled, unnecessary UL CI transmission can be minimized when the UE cancels all transmissions or all transmissions after the indicated region.
  • phase discontinuity may occur in the radio resource (for example, when radio resources of M symbols or more are canceled.
  • the symbol length M may be a predetermined or defined value in advance, or may be determined through the capability of the UE).
  • the BS is the time and/or frequency of the UL CI.
  • the granularity can be indicated or set.
  • the value indicated by the UL CI or the bit field of the UL CI may correspond to each symbol group and/or PRB subset of the reference resource region divided by the granularity in a one-to-one or one-to-many manner. In some implementations of this specification, the following may be considered in determining a symbol group and PRB subset at a given time/frequency granularity (see implementation B4-1, implementation B4-2).
  • the reference resource region is divided into the following symbol groups: Can be configured.
  • the length of the last symbol group is (N start ref,time + N size ref,time ) mod P. If the corresponding value is 0 or less than or equal to 0, the length of the last symbol group is P.
  • Each symbol group may be continuously mapped to an uplink and/or flexible symbol, or may be mapped to a contiguous symbol without discriminating a transmission direction.
  • a symbol group is mapped to an adjacent symbol without distinguishing the transmission direction, when at least one uplink or flexible symbol does not exist in the corresponding symbol group, the corresponding symbol group may be excluded from the reference resource region.
  • numberOfSlotsPerFrame and numberOfSymbolsPerSlot represent the number of consecutive slots per frame and the number of consecutive symbols per slot, respectively.
  • slot number in the frame is a slot index in a frame of a slot including a start symbol of a reference resource region
  • symbol number in the slot indicates a start symbol index in a slot including a start symbol of a reference resource region.
  • the BS may use the common resource block 0 as a reference point of the resource grid and divide the reference resource region into PRB subsets.
  • the reference resource as the following PRB subsets Areas can be configured.
  • the first PRB subset starts at an RB separated by N start ref,freq from the common resource block 0.
  • the length of the first PRB subset is P-(N start ref, freq mod P).
  • the length of the last PRB subset is (N start ref,freq + N size ref,freq ) mod P. If the corresponding value is 0 or less than or equal to 0, the length of the last PRB subset is P.
  • N start ref is determined by the value N 'start ref, freq, which is based on the N start BWP the start of the active bandwidth portion from the common resource block 0 I can.
  • N may be a start ref
  • freq start BWP N + N 'start ref, freq.
  • the BS of the UL CI MO configured to the UE
  • the interval can always be set to an integer multiple of the granularity indicating the region in which transmission is canceled in the reference resource (especially the time reference resource). This may allow the UL CI to indicate the same time/frequency resource region in case the reference resource region can be determined by the interval of the UL CI MO. Therefore, when the BS attempts to cancel transmission in a certain resource region with UL CI, it is possible to prevent unnecessarily canceling transmission of a wide region.
  • the BS determines the MO capable of transmitting such UL CI as an integer multiple of X. Can be set at intervals.
  • the BS may not set the MO capable of transmitting such UL CI at an interval other than an integer multiple of X. .
  • ⁇ Implementation B6> When the BS transmits the UL CI to the UE, if there is an available DMRS in the front part of the UL transmission after cancellation (ie, the first part of the remaining resources not indicated by the UL CI among the resources of the UL transmission), and the UL If there is a sufficient timing gap between the CI and the start of canceled UL transmission (i.e., UL resources prior to cancellation among UL resources of UL transmission canceled by the UL CI), the BS is determined that the first part of UL transmission after cancellation is Can be assumed to be transmitted
  • the UE cancels the UL transmission (drop, puncture or rate-matching) in the time/frequency domain and subsequent resources, and the BS operates this UE.
  • the BS can receive a part of the UL transmission. Therefore, in the case of at least PUSCH, if the BS receives the front part of the UL transmission and the front part of the UL transmission has an available DMRS symbol, the BS instructs the CBG-level retransmission for the remaining part to receive the remaining part. can do.
  • ⁇ Implementation B7> Minimum processing time for UL CI values included in the minimum processing time capability for the PUSCH of the SCS configuration of the DL BWP in which the UE receives the PDCCH with the UL CI (e.g. , Given by one of the T proc,2 ) described in 3GPP TS 38.214.
  • the UE reports to the BS what processing time (type 1 processing time and/or type 2 processing time) is available for each SCS configuration, and the BS can set one of the type 1 and type 2 processing times to the UE. have.
  • the UE and the BS may use the PUSCH processing time available to the UE among the SCS values of the DL BWP receiving the PDCCH, and if both type 1 and type 2 processing time are possible, one of the two may be used. .
  • this minimum processing time for the UL CI can be used as a time gap between the ending symbol of the PDCCH CORESET and the start of the reference time domain.
  • Examplementation B7-1> Using the smallest value among SCSs provided with a plurality of UEs receiving the same UL CI, the minimum processing time for the UL CI, and between the end symbol of the PDCCH CORESET and the start of the reference time domain The time gap can be determined.
  • UEs in the cell can know information about the available SCSs in the cell through the frequencyInfoUL of the UplinkConfigCommonSIB IE, that is, transmitted through the FrequencyInfoUL-SIB IE, commonly transmitted through RRC signaling of the BS (3GPP TS 38.331).
  • the FrequencyInfoUL-SIB IE commonly transmitted through RRC signaling of the BS (3GPP TS 38.331).
  • all SCSs of the DL BWPs receiving the UL CI may be the same.
  • the smallest of these SCSs may be selected to determine the size or length of the time and/or frequency domain of the reference resource region used in the UL CI.
  • a smaller value of the SCS set through the FrequencyInfoUL-SIB IE and the SCS of the PDCCH receiving the UL CI may be used to assume the processing time of the UL CI.
  • the UE assumes that the first symbol of the reference uplink resource for UL CI is the first symbol after T proc,2 + d from the end of PDCCH reception when the UE detects the UL CI. Can be determined, where d is provided by delta_offset_d.
  • delta_offset_d is provided to the UE through RRC signaling of the BS.
  • the BS may explicitly indicate through the RRC parameter to use one of these SCSs for the UL CI processing time assumption. This may directly set the SCS to be used, or may set whether to use the smaller one of the SCS included in the FrequencyInfoUL-SIB or the SCS of the DL BWP that has received the UL CI. In other words, the BS may directly/indirectly set a set of SCS for UL CI to the UE, and the UE may select the smallest SCS among them.
  • the length of this reference resource region is the UL CI It can be determined as the period or interval of MO, or an integer multiple of the period or interval. This allows one UL CI to use a resource equal to or greater than the interval of the UL CI MO as a reference resource region, so that the UL CI(s) can indicate the entire UL resource region.
  • the MO set through the search space setting included in the RRC setting information is determined by two factors, such as the monitoring pattern in one slot and the slot-level period, when multiple UL CI MOs are set in one slot, each The interval between the UL CIs is not the same. Therefore, at this time, the following method may be considered to determine the interval or period of the UL CI MO.
  • the interval between the MOs of the UL CIs may be determined by the search space period (eg, the value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE), ignoring the actually set UL CI interval.
  • the search space period eg, the value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE
  • the interval of UL CI MO may be determined as an average of the actually set UL CI interval.
  • N UL CI MOs are set in one slot, N different intervals may be set for each UL CI MO, and at this time, the period/interval for determining the reference resource region may be an average of the intervals. have.
  • the length of such a reference resource region is each UL It can be different for each CI MO. This makes it possible to efficiently indicate the entire UL resource region through UL CI(s) when each of the different UL CI MOs are spaced apart at irregular intervals. At this time, at least one of the following methods may be considered in order to determine the length of the UL CI reference resource region or the reference resource region.
  • the length of the reference resource region of a UL CI transmitted from a UL CI MO may be determined as an interval from a corresponding UL CI MO to a next UL CI MO or an integer multiple of the interval. For example, an interval from the start or last symbol of a CORESET in which a UL CI MO is transmitted to the start or last symbol of a CORESET in which the next UL CI MO is transmitted, or an integer multiple of the interval is the length of the reference resource region or the reference resource region. Can be decided. In this case, the next UL CI MO may be determined in the following manner.
  • Option 1 The nearest UL CI MO among the available UL CI MOs in consideration of the TDD configuration transmitted by the BS (eg, TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) and slot format indication.
  • the UL CI MO (that is, first in time order) may be determined as the next UL CI MO. This allows each UL CI MO(s) to indicate the entire UL resource region in consideration of the UL CI MO actually received by the UE.
  • Option 2 Among the available UL CI MOs in consideration of the TDD configuration transmitted by the BS (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon), the closest (ie, The UL CI MO, which is the first in chronological order, may be determined as the next UL CI MO. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon the closest (ie, The UL CI MO, which is the first in chronological order, may be determined as the next UL CI MO. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • Option 3 Considering the cell common TDD configuration (eg, TDD-UL-DL-Configcommon) transmitted by the BS, among the available UL CI MOs, the nearest UL CI MO (that is, the first in time order).
  • UL CI MO may be determined as the next UL CI MO. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • the length of the reference resource region of the UL CI received in a UL CI MO may be determined as a search space period (eg, a value of monitoringSlotPeriodicityAndOffset in SearchSpace IE) or an integer N times the length of the corresponding time.
  • N may be determined in the following way.
  • Option 1 Considering the TDD configuration (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon) transmitted by the BS and the slot format indication, up to the next transmittable UL CI MO is unavailable (e.g., The number of UL CI MOs overlapping the UL symbol or the number of slots in which the UL CI MO is set but no available (eg, within the DL symbol) UL CI MO exists may be determined as N. This allows the UL CI MO(s) to indicate the entire UL resource region in consideration of the UL CI MO actually received by the UE.
  • TDD configuration e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon
  • Option 2 Considering the TDD settings transmitted by the BS (e.g., TDD-UL-DL-Configdedicated and TDD-UL-DL-Configcommon), up to the next transmittable UL CI MO is unavailable (e.g., overlapping the UL symbol). ) The number of UL CI MOs or the number of slots in which UL CI MOs are configured but no available UL CI MOs exist (eg, within a DL symbol) may be determined as N. This allows the reference resource area to be semi-statically determined.
  • Option 3 Considering the cell common TDD configuration (eg, TDD-UL-DL-Configcommon) transmitted by the BS, up to the next available UL CI MO is unavailable (eg, overlapping with the UL symbol) of the UL CI MO.
  • the number or the number of slots in which the UL CI MO is set but there is no available (eg, within a DL symbol) UL CI MO may be determined as N. This may allow a group of UEs monitoring the UL CI to have the same reference resource region or reference resource region length.
  • FIG. 13 illustrates the signaling flow between UEs and BS in some implementations of this specification.
  • the UE may report UE capability information related to the processing time of the data channel (eg, PUSCH) to the BS.
  • the BS may provide configuration information related to PDCCH monitoring to the UE in consideration of UE capability and transmit a DL channel.
  • the UE may receive/decode the PDCCH by performing PDCCH monitoring based on the configuration information.
  • information exchange may be made between the UE and the BS.
  • the BS may set a scheduling request (SR) resource to UE2, and MO(s) for UL CI monitoring to UE1, through RRC configuration (S1300a, S1300b). Thereafter, when uplink transmission such as PUSCH or PUCCH is configured or indicated to UE1 (S1320), UE1 expects to receive UL CI only from a specific MO that satisfies the condition (S1330).
  • SR scheduling request
  • MO(s) for UL CI monitoring to UE1
  • RRC configuration S1300a, S1300b
  • the BS When the BS receives the scheduling request from UE2 (S1340), if there is not enough resources (S1350), the BS considers the UL CI MO of the UE1 and selects a revocable uplink resource among the uplink resources already allocated to UE1. It can be determined (S1360).
  • the BS may transmit a UL CI to UE1 to cancel uplink transmission in a cancelable resource (S1370a), and schedule uplink transmission of UE2 through a scheduling message such as a UL grant (S1370b).
  • the UE1 may cancel some or all of the uplink transmission scheduled for the UE1 based on the UL CI (S1380a).
  • the UE2 may perform uplink transmission based on the received UL grant (S1380b).
  • UE1 may be an eNBB UE, and UE2 may be a URLLC UE.
  • the BS and the UE determine a PDCCH MO for an appropriate UL CI, and transmit and receive UL CIs only in MOs that satisfy a specific condition.
  • the BS can reduce power consumption and PDCCH overhead by minimizing unnecessary UL CI transmission, and further increase service availability.
  • the UE can minimize unnecessary UL CI monitoring, thereby reducing power consumption and securing processing time for other operations. This can further facilitate UE implementation.
  • the UE may perform operations according to some implementations of this specification in connection with uplink transmission.
  • the UE includes at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the processing apparatus for the UE includes at least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the computer-readable storage medium may store at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification.
  • the operations include: receiving a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI reception; Receiving scheduling information for UL transmission; And performing or skipping UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO based on the configuration and the scheduling information.
  • Performing or skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO is based on the fact that the UL transmission and the reference resource region indicated by the UL CI received from the PDCCH MO overlap at least in time. It may include performing the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO.
  • Performing or skipping the UL CI monitoring for the UL transmission in the PDCCH MO Monitoring the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the fact that the reference resource region and the UL transmission do not overlap in time It may include skipping.
  • the operations include: detecting the UL CI for the UL transmission based on performing the UL CI monitoring; And canceling the UL transmission from a resource indicated by the UL CI among the resources of the UL transmission based on the detection of the UL CI.
  • the reference resource region may include Y symbols in the time domain.
  • the first symbol among the Y symbols is the first symbol after X symbols from the end of the PDCCH MO, where X is a predefined value and Y may be determined based on the setting.
  • the scheduling information may be received before the reference resource region in the time domain.
  • the BS may transmit an uplink cancelation indication (UL CI) by the base station.
  • BS includes at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the processing apparatus for the BS includes at least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the computer-readable storage medium may store at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification.
  • the operations include: transmitting a configuration regarding a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) for UL CI transmission; Transmitting scheduling information for UL transmission to the UE; And transmitting or skipping the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the configuration and the scheduling information.
  • Performing or skipping the transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO When the UL transmission overlaps at least in time with a reference resource region that may be indicated by the UL CI transmitted in the PDCCH MO Based on the PDCCH MO, transmission of the UL CI for the UL transmission may be performed.
  • Performing or skipping the transmission of the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO The UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO based on the fact that the reference resource region and the UL transmission do not overlap in time. It may include skipping the transmission of.
  • the operations include: transmitting the UL CI for the UL transmission in the PDCCH MO; And canceling reception of the UL transmission from the UE in a resource indicated by the UL CI among the resources of the UL transmission based on the transmission of the UL CI.
  • the reference resource region may include Y symbols in the time domain.
  • the first symbol among the Y symbols is the first symbol after X symbols from the end of the PDCCH MO, where X is a predefined value and Y may be determined based on the setting.
  • the scheduling information may be transmitted before the reference resource region in the time domain.
  • Implementations of the present specification may be used in a wireless communication system, a base station or user equipment, and other equipment.

Landscapes

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

Abstract

UE는 UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신; UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및 상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵할 수 있다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함할 수 있다.

Description

상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국
본 명세는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
기기간(machine-to-machine, M2M) 통신, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC) 등과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트 폰, 태블릿 PC(Personal Computer) 등의 다양한 기기 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망(cellular network)에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지 무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다.
더 많은 통신 기기가 더 큰 통신 용량을 요구함에 따라, 레거시 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 복수의 기기 및 객체(object)를 서로 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하기 위한 대규모 기계 타입 통신(massive machine type communication, mMTC)는 차세대 통신에서 고려해야 할 주요 쟁점 중 하나이다.
또한, 신뢰도 및 대기 시간에 민감한 서비스/사용자기기(user equipment, UE)를 고려하여 설계될 통신 시스템에 대한 논의가 진행 중이다. 차세대(next generation) 무선 접속 기술의 도입은 eMBB 통신, mMTC, 초 신뢰도 및 저 지연 시간 통신(ultra-reliable and low latency communication, URLLC) 등을 고려하여 논의되고 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, 기지국이 소정 자원 영역에서 서비스를 제공해야 하는 UE들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 상기 기지국이 서비스를 제공하는 UE들과 전송/수신하는 데이터와 제어정보의 양이 증가하고 있다. 기지국이 UE(들)과의 통신에 이용 가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, 기지국이 유한한 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 및/또는 상/하향링크 제어정보를 UE(들)로부터/에게 효율적으로 수신/전송하기 위한 새로운 방안이 요구된다. 다시 말해, 노드의 밀도가 증가 및/또는 UE의 밀도가 증가함에 따라 높은 밀도의 노드들 혹은 높은 밀도의 사용자기기들을 통신에 효율적으로 이용하기 위한 방안이 요구된다.
또한, 상이한(different) 요구사항(requirement)들을 가진 다양한 서비스들을 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원할 방안이 요구된다.
또한, 딜레이 혹은 지연(latency)를 극복하는 것이 성능이 딜레이/지연에 민감한 어플리케이션들에 중요한 도전이다.
본 명세가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI) 모니터링을 수행하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신; UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및 상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함한다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함한다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI) 모니터링을 수행하는 사용자기기가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신; UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및 상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함한다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기를 위한 장치가 제공된다. 상기 장치는: 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신; UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및 상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함한다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 상기 동작들은: UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신; UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및 상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함한다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI)를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: UL CI 전송을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 전송; L 전송에 대한 스케줄링 정보를 사용자기기에게 전송; 및 기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 전송 또는 스킵하는 것을 포함한다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행 또는 스킵하는 것은: 기 PDCCH MO에서 전송되는 상기 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행; 및 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 스킵하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI)를 전송하는 기지국이 제공된다. 상기 기지국은: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: UL CI 전송을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 전송; L 전송에 대한 스케줄링 정보를 사용자기기에게 전송; 및 기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 전송 또는 스킵하는 것을 포함한다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행 또는 스킵하는 것은: 기 PDCCH MO에서 전송되는 상기 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행; 및 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 스킵하는 것을 포함한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 사용자기기를 위한 방법은, 또는 상기 사용자기기, 상기 장치 또는 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체와 관련된 동작들은: UL CI 모니터링을 수행한 것을 기반으로 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 검출; 상기 UL CI를 검출한 것을 기반으로, 상기 UL 전송의 자원 중 상기 UL CI에 의해 지시된 자원에서 상기 UL 전송을 취소하는 것을 더 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 참조 자원 영역은 시간 도메인에서 Y개 심볼들을 포함할 수 있다. 상기 Y개 심볼들 중 첫 번째 심볼은 상기 PDCCH MO의 끝부터 X개 심볼 후에 첫 번째 심볼이며, 여기서 X는 기정의된 값이고 Y는 상기 설정을 기반으로 결정될 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 스케줄링 정보는 시간 도메인에서 상기 참조 자원 영역보다 전에 수신/전송될 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 명세의 예들 중 일부에 불과하며, 본 명세의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 명세의 구현(들)에 의하면, 무선 통신 신호가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아질 수 있다.
본 명세의 구현(들)에 의하면, 상이한 요구사항들을 가진 다양한 서비스들이 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원될 수 있다.
본 명세의 구현(들)에 의하면, 통신 기기들 간 무선 통신 동안 발생하는 딜레이/지연이 감소될 수 있다.
본 명세에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 구현들에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 명세의 구현들에 대한 예들을 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 명세의 구현들을 설명한다:
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이고;
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이며;
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이고;
도 4는 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3 rd generation partnership project, 3GPP) 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이며;
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시하며;
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시하며;
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이며;
도 8은 하이브리드 자동 반복 요청 - 확인(hybrid automatic repeat request -acknowledgement, HARQ-ACK) 전송/수신 과정을 예시하고;
도 9는 본 명세의 몇몇 구현(들)에 따른 UE 동작을 예시하고;
도 10 및 도 11은 유효한 UL CI MO를 결정하는 데 사용되는 조건의 예를 설명하기 위해 도시한 것이고;
도 12는 본 명세의 몇몇 구현(들)에 따른 UE 동작을 예시하고;
도 13은 본 명세의 몇몇 구현들에서 UE들과 BS 간 시그널링 흐름을 예시한다.
이하, 본 명세에 따른 구현들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 명세의 예시적인 구현을 설명하고자 하는 것이며, 본 명세가 실시될 수 있는 유일한 구현 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 명세의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 명세가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 명세의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 기기, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(즉, GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다.
설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 명세가 3GPP 기반 통신 시스템, 예를 들어, LTE, NR에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 명세의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/NR 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/NR에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
본 명세에서 사용되는 용어 및 기술 중 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는 3GPP 기반 표준 문서들, 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 및 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331 등을 참조할 수 있다.
후술하는 본 명세의 예들에서 기기가 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 디코딩하는 것임을 의미할 수 있다.
본 명세에 있어서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 전송 및/또는 수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 명세에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 특히, UTRAN의 기지국은 Node-B로, E-UTRAN의 기지국은 eNB로, 새로운 무선 접속 기술 네트워크(new radio access technology network)의 기지국은 gNB로 불린다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 통신 기술의 종류 혹은 버전에 관계 없이 기지국을 BS로 통칭한다.
본 명세에서 노드(node)라 함은 UE와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 BS들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 BS가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 BS의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 BS에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 BS들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 BS에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 명세에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상(one or more)의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 명세에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP 기반 통신 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 운반(carry)하는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 통신 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원들(DL resources)와 상향링크 자원들(UL resources)의 조합, 즉, DL 컴포턴트 반송파(component carrier, CC) 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)와 같거나 다를 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)가 설정될 때 UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 연결만을 갖는다. 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 수립(establishment)/재수립(re-establishment)/핸드오버 시에 비-접속 층(non-access stratum, NAS) 이동성(mobility) 정보를 제공하며, 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 재수립/핸드오버 시에 보안(security) 입력을 제공한다. 이러한 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)이라 한다. Pcell은 UE가 초기 연결 수립 절차를 수행하거나 연결 재-수립 절차를 개시(initiate)하는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀이며. UE 능력(capability)에 따라, 2차 셀(secondary cell, Scell)들이 설정되어 Pcell과 함께 서빙 셀들의 세트를 형성(form)할 수 있다. Scell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 수립(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고, 특별 셀(special cell, SpCell)의 자원들 외에 추가적인 무선 자원을 제공하는 셀이다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(DL PCC)라고 한다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다.
이중 연결성(dual connectivity, DC) 동작의 경우, SpCell이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 Pcell을 칭한다. SpCell은 PUCCH 전송 및 경쟁-기반 임의 접속을 지원하고, 항상 활성화(activate)된다. MCG는 마스터 노드(예, BS)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이며 SpCell (Pcell) 및 선택적으로(Optionally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, PSCell 및 0개 이상의 Scell들로 이루어진다. CA 또는 DC로 설정되지 않은, RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, Pcell로만 이루어진 하나의 서빙 셀만 존재한다. CA 또는 DC로 설정된 RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, 서빙 셀들이라는 용어는 SpCell(들) 및 모든 Scell(들)로 이루어진 셀들의 세트를 지칭한다. DC에서는, MCG를 위한 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 엔티티 하나와 SCG를 위한 MAC 엔티티 하나의 2개 MAC 엔티티들이 UE에 설정된다.
CA가 설정되고 DC는 설정되지 않은 UE에는 Pcell 및 0개 이상의 Scell로 이루어진 Pcell PUCCH 그룹과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH cell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다.
무선 통신 시스템에서 UE는 BS로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, UE는 BS로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. BS와 UE가 전송 및/또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 전송 및/또는 수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 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 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 등이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호(synchronization signal)가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 BS와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미한다. 예를 들어, 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS) 등이 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 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), 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 등이 정의된다.
본 명세에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)는 DCI(Downlink Control Information)를 운반하는 시간-주파수 자원 요소(resource element, RE)들의 세트를 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 RE들의 세트를 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각(respectively) UCI(Uplink Control Information), 상향링크 데이터, 임의 접속 신호를 운반하는 시간-주파수 RE들의 세트를 의미한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PUCCH/PUSCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/임의 접속 신호를 전송/수신한다는 것과 동등한 의미로 사용된다. 또한, BS가 PBCH/PDCCH/PDSCH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PBCH/PDCCH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 브로드캐스트 정보/하향링크 제어정보/하향링크 데이터를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
본 명세에서 PUCCH/PUSCH/PDSCH의 전송 또는 수신을 위해 BS에 의해 UE에게 스케줄링 혹은 설정된 무선 자원(예, 시간-주파수 자원)은 PUCCH/PUSCH/PDSCH 자원으로 칭해지기도 한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 현재 3GPP에서는 EPC 이후의 차세대 이동 통신 시스템에 대한 스터디를 진행 중에 있다. 본 명세에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT (new RAT, NR) 혹은 5G RAT라고 칭하며, NR을 사용 혹은 지원하는 시스템을 NR 시스템이라 칭한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다. 도 1을 참조하면, 본 명세에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, BS 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(예, E-UTRA))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, BS, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기는 다른 무선 기기에게 BS/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 BS(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 BS(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, BS/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)/BS(200)-BS(200)/무선 기기(100a~100f) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신)은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b)을 통해 무선 기기와 BS/무선 기기는 서로 무선 신호를 전송/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 전송/수신을 위한 다양한 설정 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조(modulation)/복조(demodulation), 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 1의 {무선 기기(100x), BS(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, 아래에서 설명/제안되는 기능, 절차 및/또는 방법들을 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, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 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 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 전송이기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 아래에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 전송기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
본 명세의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
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, 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렵 프로토콜(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층, 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaption protocol, SDAP)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 하나 이상의 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU) 및/또는 하나 이상의 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 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, 기저대역(baseband) 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, 기저대역 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 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 기능, 절차, 제안 및/또는 방법들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법을 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 기능, 절차, 제안 및 또는 방법들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 세트 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 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 전송 및/또는 수신할 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 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송 및/또는 수신하도록 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 대역 신호에서 기저대역(baseband) 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 기저대역 신호에서 RF 대역 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 2의 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 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104, 204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108, 208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 1, 100a), 차량(도 1, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 1, 100c), 휴대 기기(도 1, 100d), 가전(도 1, 100e), IoT 기기(도 1, 100f), 디지털 방송용 UE, 홀로그램 기기, 공공 안전 기기, MTC 기기, 의료 장치, 핀테크 기기(또는 금융 기기), 보안 기기, 기후/환경 기기, AI 서버/기기(도 1, 400), BS(도 1, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 3에서 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 세트로 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 세트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 명세에서, 적어도 하나의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 판독가능한(readable) 저장(storage) 매체(medium)은 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 적어도 하나의 프로세서와 상기 적어도 하나의 프로세서여 연결 가능한 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세의 통신 기기는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 후술하는 본 명세의 예(들)에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4의 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. NR 시스템에서는 하나의 UE에게 집성(aggregate)되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴머롤러지(numerology)(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI))의 (절대 시간) 기간(duration)은 집성된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, 순환 프리픽스 - 직교 주파수 분할 다중화(cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing, CP-OFDM) 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, 이산 푸리에 변환-확산-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 심볼, OFDM-기반 심볼, OFDM 심볼, CP-OFDM 심볼 및 DFT-s-OFDM 심볼은 서로 대체될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 전송들은 프레임들로 조직화(organize)된다. 각 프레임은 T f = (△f max*N f/100)*T c = 10 ms 기간(duration)을 가지며, 각각 5ms의 기간인 2개 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다. 여기서 NR용 기본 시간 단위(basic time unit)인 T c = 1/(△f max*N f)이고, △f max = 480*10 3 Hz이며, N f=4096이다. 참고로, LTE용 기본 시간 단위인 T s = 1/(△f ref*N f,ref)이고, △f ref = 15*10 3 Hz이며, N f,ref=2048이다. T c와 T f는 상수 κ = T c/T f = 64의 관계를 가진다. 각 하프-프레임은 5개의 서브프레임들로 구성되며, 단일 서브프레임의 기간 T sf는 1ms이다. 서브프레임들은 슬롯들로 더 나뉘고, 서브프레임 내 슬롯의 개수는 부반송파 간격에 의존한다. 각 슬롯은 순환 프리픽스를 기초로 14개 혹은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 정규(normal) 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에는 각 슬롯은 14개 OFDM 심볼들로 구성되며, 확장(extended) CP의 경우에는 각 슬롯은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 상기 뉴머롤러지(numerology)는 지수적으로(exponentially) 스케일가능한 부반송파 간격 △f = 2 u*15 kHz에 의존한다. 다음 표는 정규 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2 u*15 kHz에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수( N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수( N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수( N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000001
다음 표는 확장 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2 u*15 kHz에 따른 슬롯 당 OFDM 심볼들의 개수, 프레임당 슬롯의 개수 및 서브프레임당 슬롯의 개수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000002
탐색 공간 설정 u에 대해, 슬롯들은 서브프레임 내에서 증가 순으로 n u s ∈ {0, ..., n subframe,u slot - 1}로 그리고 프레임 내에서 증가 순으로 n u s,f ∈ {0, ..., n frame,u slot - 1}로 번호 매겨진다.
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수(예, 14개 또는 12개)의 심볼들을 포함한다. 각 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링)에 의해 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) N start,u grid에서 시작하는, N size,u grid,x* N RB sc개 부반송파들 및 N subframe,u symb개 OFDM 심볼들의 자원 격자(grid)가 정의된다. 여기서 N size,u grid,x은 자원 격자 내 자원 블록(resource block, RB)들의 개수이고, 밑첨자 x는 하향링크에 대해서는 DL이고 상향링크에 대해서는 UL이다. N RB sc는 RB당 부반송파의 개수이며, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 N RB sc는 통상 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정(configuration) u 및 전송 방향 (DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 격자가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 N size,u grid는 네트워크로부터의 상위 계층 파라미터(예, RRC 파라미터)에 의해 UE에게 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 격자 내 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)로 칭해지며, 각 자원 요소에는 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다. 자원 격자 내 각 자원 요소는 주파수 도메인 내 인덱스 k 및 시간 도메인에서 참조 포인트에 대해 상대적으로 심볼 위치를 표시하는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. NR 시스템에서 RB는 주파수 도메인에서 12개의 연속한(consecutive) 부반송파에 의해 정의된다. NR 시스템에서 RB들은 공통 자원 블록(CRB)들과 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들로 분류될 수 있다. CRB들은 부반송파 간격 설정 u에 대한 주파수 도메인에서 위쪽으로(upwards) 0부터 넘버링된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 격자들을 위한 공통 참조 포인트인 '포인트 A'와 일치한다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 PRB들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 정의되고, 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. 공통 자원 블록 n u CRB와 대역폭 파트 i 내 물리 자원 블록 n PRB 간 관계는 다음과 같다: n u PRB = n u CRB + N start,u BWP,i, 여기서 N start,u BWP,i는 상기 대역폭 파트가 CRB 0에 대해 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다. BWP는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB를 포함한다. 예를 들어, BWP는 주어진 반송파 상의 BWP i 내 주어진 뉴머롤러지 u i에 대해 정의된 연속(contiguous) CRB들의 서브셋이다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 컴포넌트 반송파 상에서 하나 이상의 BWP를 갖도록 설정될 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, UE에게 설정된 BWP들 중 기결정된 개수(예, 1개)의 BWP만이 해당 반송파 상에서 활성화될 수 있다.
DL BWP들 또는 UL BWP들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해 네트워크는 적어도 초기(initial) DL BWP 및 (서빙 설이 상향링크를 가지고 설정되면) 1개 또는 (보조(supplementary) 상향링크)를 사용하면) 2개 초기 UL BWP를 설정한다. 네트워크는 서빙 셀에 대해 추가 UL 및 DL BWP들을 설정할 수도 있다. 각 DL BWP 또는 UL BWP에 대해 UE는 서빙 셀을 위한 다음 파라미터들을 제공 받는다: i) 부반송파 간격, ii) 순환 프리픽스, iii) N start BWP = 275라는 가정을 가지고 오프셋 RB set 및 길이 L RB를 자원 지시자 값(resource indicator value, RIV)로서 지시하는 RRC 파라미터 locationAndBandwidth에 의해 제공되는, CRB N start BWP = O carrier + RB start 및 연속(contiguous) RB들의 개수 N size BWP = L RB, 그리고 부반송파 간격에 대해 RRC 파라미터 offsetToCarrier에 의해 제공되는 O carrier; 상기 DL BWP들의 또는 UL BWP들의 세트 내 인덱스; BWP-공통 파라미터들의 세트 및 BWP-전용 파라미터들의 세트.
가상 자원 블록(virtual resource block, VRB)들이 대역폭 파트 내에서 정의되고 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. VRB들은 비-인터리빙된 매핑(non-interleaved mapping)에 따라 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들에 매핑된다. 몇몇 구현들에서, 비-인터리빙된 VRB-to-PRB 매핑의 경우, VRB n은 PRB n에 매핑될 수 있다.
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시한 것이다. 모든 3GPP 기반 시스템, 예를 들어, NR 시스템에서 각 슬롯은 i) DL 제어 채널, ii) DL 또는 UL 데이터, 및/또는 iii) UL 제어 채널을 포함할 수 있는 자기-완비(self-contained) 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는 데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는 데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 음이 아닌 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. 단일 슬롯의 심볼들은 DL, UL, 또는 플렉서블로 사용될 수 있는 연속 심볼들의 그룹(들)로 나눠질 수 있다. 이하에서는 슬롯의 심볼들 각각이 어떻게 사용되는지를 나타내는 정보를 슬롯 포맷이라 칭한다. 예를 들어, 슬롯 포맷은 슬롯 내 어떤 심볼들이 UL을 위해 사용되고, 어떤 심볼들이 DL을 위해 사용되는지를 정의할 수 있다.
서빙 셀을 TDD 모드로 운용하고자 하는 경우, BS는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 상기 서빙 셀을 위한 UL 및 DL 할당을 위한 패턴을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, 다음의 파라미터들이 TDD DL-UL 패턴을 설정하는 데 사용될 수 있다:
- DL-UL 패턴의 주기를 제공하는 dl-UL-TransmissionPeriodicity;
- 각 DL-UL 패턴의 처음(beginning)에서 연속(consecutive) 완전(full) DL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSlots, 여기서 완전 DL 슬롯은 하향링크 심볼들만 갖는 슬롯;
- 마지막 완전 DL 슬롯에 바로 후행하는 슬롯의 처음에서 연속 DL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSymbols;
- 각 DL-UL 패턴의 끝(end) 내 연속 완전 UL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSlots, 여기서 완전 UL 슬롯은 상향링크 심볼들만 갖는 슬롯; 및
- 첫 번째 완전 UL 슬롯에 바로 선행하는 슬롯의 끝 내 연속 UL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSymbols.
상기 DL-UL 패턴 내 심볼들 중 DL 심볼로도 UL 심볼로도 설정되지 않은 나머지 심볼들은 플렉서블 심볼들이다.
상위 계층 시그널링을 통해 TDD DL-UL 패턴에 관한 설정, 즉, TDD UL-DL 설정(예, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, 또는 tdd-UL-DLConfigurationDedicated)을 수신한 UE는 상기 설정을 기반으로 슬롯들에 걸쳐 슬롯별 슬롯 포맷을 세팅한다.
한편, 심볼에 대해 DL 심볼, UL 심볼, 플렉서블 심볼의 다양한 조합들이 가능하지만, 소정 개수의 조합들이 슬롯 포맷들로 기정의될 수 있으며, 기정의된 슬롯 포맷들은 슬롯 포맷 인덱스들에 의해 각각 식별될 수 있다. 다음 표는 기정의된 슬롯 포맷들 중 일부 예시한 것이다. 다음 표에서 D는 DL 심볼, U는 UL 심볼, F는 플렉서블 심볼을 의미(denote)한다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000003
기정의된 슬롯 포맷들 중 어떤 슬롯 포맷이 특정 슬롯에서 사용되는지를 알리기 위해, BS는 서빙 셀들의 세트에 대해 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 셀별로 해당 서빙 셀에 대해 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트를 설정하고, 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE로 하여금 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator, SFI)(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이하 SFI(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH가 나르는 DCI를 SFI DCI라 칭한다. DCI 포맷 2_0이 SFI DCI로서 사용된다. 예를 들어, 서빙 셀들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해, BS는 SFI DCI 내에서 해당 서빙 셀을 위한 슬롯 포맷 조합 ID (즉, SFI-인덱스)의 (시작) 위치, 해당 서빙 셀에 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트, SFI DCI 내 SFI-인덱스 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷 조합 내 각 슬롯 포맷을 위한 참조 부반송파 간격 설정 등을 UE에게 제공할 수 있다. 상기 슬롯 포맷 조합들의 세트 내 각 슬롯 포맷 조합에 대해 하나 이상의 슬롯 포맷들이 설정되고 슬롯 포맷 조합 ID(즉, SFI-인덱스)가 부여된다. 예를 들어, BS가 N개 슬롯 포맷들로 슬롯 포맷 조합을 설정하고자 하는 경우, 해당 슬롯 포맷 조합을 위해 기정의된 슬롯 포맷들(예, 표 3 참조)을 위한 슬롯 포맷 인덱스들 중 N개 슬롯 포맷 인덱스들을 지시할 수 있다. BS는 SFI들을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 UE를 설정하기 위해 SFI를 위해 사용되는 무선 네트워크 임시 지시자(Radio Network Temporary Identifier, RNTI)인 SFI-RNTI와 상기 SFI-RNTI로 스크램블링되는 DCI 페이로드의 총 길이를 UE에게 알린다. UE가 SFI-RNTI를 기반으로 PDCCH를 검출하면 상기 UE는 상기 PDCCH 내 DCI 페이로드 내 SFI-인덱스들 중 서빙 셀에 대한 SFI-인덱스로부터 해당 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷(들)을 판단할 수 있다.
TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 플렉서블로서 지시된 심볼들이 SFI DCI에 의해 상향링크, 하향링크 또는 플렉서블로서 지시될 수 있다. TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 하향링크/상향링크로서 지시된 심볼들은 SFI DCI에 의해 상향링크/하향링크 또는 플렉서블로서 오버라이드되지 않는다.
TDD DL-UL 패턴이 설정되지 않으면, UE는 각 슬롯이 상향링크인지 하향링크인지와 각 슬롯 내 심볼 할당을 SFI DCI 및/또는 하향링크 또는 상향링크 신호의 전송을 스케줄링 또는 트리거링하는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 1_2, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 0_2, DCI 포맷 2_3)를 기반으로 결정한다.
반송파 집성이 설정된 UE는 하나 이상의 셀들을 사용하도록 설정될 수 있다. UE가 다수의 서빙 셀들을 갖도록 설정된 경우, 상기 UE는 하나 또는 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE는 상이한 BS들과 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수도 있다. 혹은 UE는 단일 BS와 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE의 각 셀 그룹은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성되며, 각 셀 그룹은 PUCCH 자원들이 설정된 단일 PUCCH 셀을 포함한다. 상기 PUCCH 셀은 Pcell 혹은 해당 셀 그룹의 Scell들 중 PUCCH 셀로서 설정된 Scell일 수 있다. UE의 각 서빙 셀은 UE의 셀 그룹들 중 하나에 속하며, 다수의 셀 그룹에 속하지 않는다.
NR 주파수 대역들은 2가지 타입의 주파수 범위들, FR1 및 FR2로 정의되며, FR2는 밀리미터 파(millimeter wave, mmW)로도 불린다. 다음 표는 NR이 동작할 수 있는 주파수 범위들을 예시한다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000004
이하, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 물리 채널들에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI를 운반한다. 예를 들어, PDCCH(즉, DCI)는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)에 대한 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답(random access response, RAR)과 같이 UE/BS의 프로토콜 스택들 중 물리 계층보다 위에 위치하는 계층(이하, 상위 계층)의 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, 설정된 스케줄링(configured scheduling, CS)의 활성화/해제 등을 운반한다. DL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PDSCH 스케줄링 DCI라고도 하며, UL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PUSCH 스케줄링 DCI라고도 한다. DCI는 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE를 위한 것이면, CRC는 UE 식별자(예, 셀 RNTI(C-RNTI))로 마스킹된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 페이징 RNTI(P-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 시스템 정보(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 시스템 정보 RNTI(system information RNTI, SI-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 임의 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 임의 접속 RNTI(random access RNTI, RA-RATI)로 마스킹된다.
일 서빙 셀 상의 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH 혹은 PUSCH를 스케줄링하는 것을 크로스-반송파 스케줄링이라 한다. 반송파 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용한 크로스-반송파 스케줄링이 서빙 셀의 PDCCH가 다른 서빙 셀 상의 자원들을 스케줄하는 것을 허용할 수 있다. 한편, 서빙 셀 상의 PDSCH가 상기 서빙 셀에 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 것을 셀프-반송파 스케줄링이라 한다. BS는 크로스-반송파 스케줄링이 셀에서 사용되는 경우, 상기 셀을 스케줄링하는 셀에 관한 정보를 UE에게 제공할 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀 상의 PDCCH에 의해 스케줄링되는지 혹은 상기 서빙 셀에 의해 스케줄링되는지와, 상기 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀에 의해 스케줄링되는 경우에는 어떤 셀이 상기 서빙 셀을 위한 하향링크 배정들 및 상향링크 그랜트들를 시그널하는지를 제공할 수 있다. 본 명세에서 PDCCH를 운반(carry)하는 셀을 스케줄링 셀이라 칭하고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 PUSCH 혹은 PDSCH의 전송이 스케줄링된 셀, 즉, 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 PUSCH 혹은 PDSCH를 운반하는 셀을 피스케줄링(scheduled) 셀이라 칭한다.
PDSCH는 UL 데이터 수송을 위한 물리 계층 UL 채널이다. PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH 수송 블록)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. 수송 블록(transport block, TB)를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 운반할 수 있다. 코드워드별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS와 함께 무선 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI 전송을 위한 물리 계층 UL 채널을 의미한다. PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반한다. UCI는 다음을 포함한다.
- 스케줄링 요청(scheduling request, SR): UL-SCH 자원을 요청하는 데 사용되는 정보이다.
- 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 통신 기기에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, 또는 A/N과 혼용된다.
- 채널 상태 정보(channel state information, CSI): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 자원 블록 지시자, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI) 등을 포함할 수 있다. CSI는 상기 CSI에 포함되는 UCI 타입에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 구분될 수 있다. 예를 들어, CRI, RI, 및/또는 첫 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 1에 포함되고, LI, PMI, 두 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 2에 포함될 수 있다.
본 명세에서는, 편의상, BS가 HARQ-ACK, SR, CSI 전송을 위해 UE에게 설정한 및/또는 지시한 PUCCH 자원을 각각 HARQ-ACK PUCCH 자원, SR PUCCH 자원, CSI PUCCH 자원으로 칭한다.
PUCCH 포맷은 UCI 페이로드 크기 및/또는 전송 길이(예, PUCCH 자원을 구성하는 심볼 개수)에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다. PUCCH 포맷에 관한 사항은 표 5를 함께 참조할 수 있다.
(0) PUCCH 포맷 0 (PF0, F0)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: PUCCH 포맷 0는 DMRS 없이 UCI 신호만으로 이루어지고, UE는 복수의 시퀀스들 중 하나를 선택 및 전송함으로써, UCI 상태를 전송한다. 예를 들어, UE는 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 BS에게 전송한다. UE는 긍정(positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
- PUCCH 포맷 0에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(1) PUCCH 포맷 1 (PF1, F1)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 OFDM 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. 즉, DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다. UCI는 특정 시퀀스(예, 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 변조(예, QPSK) 심볼을 곱함으로써 표현된다. UCI와 DMRS에 모두 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)/OCC를 적용하여 (동일 RB 내에서) (PUCCH 포맷 1을 따르는) 복수 PUCCH 자원들 간에 코드 분할 다중화(code division multiplexing, CDM)가 지원된다. PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 도약 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 의해 확산된다.
- PUCCH 포맷 1에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼, 직교 커버 코드(orthogonal cover code)를 위한 인덱스.
(2) PUCCH 포맷 2 (PF2, F2)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 동일 심볼 내에서 주파수 분할 다중화(frequency division multiplex, FDM) 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT없이 IFFT만을 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 2는 K 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM되어 전송된다. 예를 들어, DMRS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. 의사 잡음(pseudo noise, PN) 시퀀스가 DMRS 시퀀스를 위해 사용된다. 2-심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 도약이 활성화될 수 있다.
- PUCCH 포맷 2에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(3) PUCCH 포맷 3 (PF3, F3)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 3는 동일 시간-주파수 자원(예, 동일 PRB)에 대한 UE 다중화를 지원하지 않는다.
- PUCCH 포맷 3에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(4) PUCCH 포맷 4 (PF4, F4)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. PUCCH 포맷 4는 DFT 전단에서 OCC를 적용하고 DMRS에 대해 CS (또는 인터리브 FDM(interleaved FDM, IFDM) 매핑)을 적용함으로써, 동일 PRB 내에 최대 4개 UE까지 다중화할 수 있다. 다시 말해, UCI의 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
- PUCCH 포맷 4에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 직교 커버 코드를 위한 길이, 직교 커버 코드를 위한 인덱스, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
다음 표는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 짧은(short) PUCCH (포맷 0, 2) 및 긴(long) PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000005
UCI 타입(예, A/N, SR, CSI)별로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. UCI 전송에 사용되는 PUCCH 자원은 UCI (페이로드) 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 복수의 PUCCH 자원 세트들을 설정하고, UE는 UCI (페이로드) 크기(예, UCI 비트 수)의 범위에 따라 특정 범위에 대응되는 특정 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 비트 수(N UCI)에 따라 다음 중 하나의 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다.- PUCCH 자원 세트 #0, if UCI 비트 수 =< 2
- PUCCH 자원 세트 #1, if 2< UCI 비트 수 =< N 1
...
- PUCCH 자원 세트 #(K-1), if N K-2 < UCI 비트 수 =< N K-1
여기서, K는 PUCCH 자원 세트의 개수이고(K>1), N i는 PUCCH 자원 세트 #i가 지원하는 최대 UCI 비트 수이다. 예를 들어, PUCCH 자원 세트 #1은 PUCCH 포맷 0~1의 자원으로 구성될 수 있고, 그 외의 PUCCH 자원 세트는 PUCCH 포맷 2~4의 자원으로 구성될 수 있다(표 5 참조).
각 PUCCH 자원에 대한 설정은 PUCCH 자원 인덱스, 시작 PRB의 인덱스, PUCCH 포맷 0 ~ PUCCH 4 중 하나에 대한 설정 등을 포함한다. UE는 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4를 사용한 PUCCH 전송 내에 HARQ-ACK, SR 및 CSI 보고(들)을 다중화하기 위한 코드 레이트가 상위 계층 파라미터 maxCodeRate를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다. 상기 상위 계층 파라미터 maxCodeRate은 PUCCH 포맷 2, 3 또는 4를 위한 PUCCH 자원 상에서 UCI를 어떻게 피드백할 것인지를 결정하기 위해 사용된다.
UCI 타입이 SR, CSI인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. UCI 타입이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 활용할 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. 반면, UCI 타입이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 DCI에 기반하여 스케줄링될 수 있다.
DCI-기반 PUCCH 자원 스케줄링의 경우, BS는 UE에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하며, DCI 내의 ACK/NACK 자원 지시자(ACK/NACK resource indicator, ARI)를 통해 특정 PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 데 사용되며, PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)로 지칭될 수도 있다. 여기서, DCI는 PDSCH 스케줄링에 사용되는 DCI이고, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 한편, BS는 ARI가 표현할 수 있는 상태(state) 수보다 많은 PUCCH 자원들로 구성된 PUCCH 자원 세트를 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호를 이용하여 UE에게 설정할 수 있다. 이때, ARI는 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원 서브-세트를 지시하고, 지시된 PUCCH 자원 서브-세트 내에서 어떤 PUCCH 자원을 사용할지는 PDCCH에 대한 전송 자원 정보(예, PDCCH의 시작 제어 채널 요소(control channel element, CCE) 인덱스 등)에 기반한 암묵적 규칙(implicit rule)에 따라 결정될 수 있다.
UE는 UL-SCH 데이터 전송을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 상향링크 자원들을 가져야 하며, DL-SCH 데이터 수신을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 하향링크 자원들을 가져야 한다. 상향링크 자원들과 하향링크 자원들은 BS에 의한 자원 할당(resource allocation)을 통해 UE에게 배정(assign)된다. 자원 할당은 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA)과 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation, FDRA)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 상향링크 자원 할당은 상향링크 그랜트로도 지칭되며, 하향링크 자원 할당은 하향링크 배정으로도 지칭된다. 상향링크 그랜트는 UE에 의해 PDCCH 상에서 혹은 RAR 내에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적(semi-persistently)으로 설정된다. 하향링크 배정은 UE에 의해 PDCCH 상에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적으로 설정된다.
UL에서, BS는 임시 식별자(cell radio network temporary Identifier, C-RNTI)에 어드레스된 PDCCH(들)를 통해 UE에게 상향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 UL 전송을 위한 가능성 있는 상향링크 그랜트(들)을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 UE에게 설정된 그랜트를 이용하여 상향링크 자원들을 할당할 수 있다. 타입 1 및 타입 2의 2가지 타입의 설정된 그랜트가 사용될 수 있다. 타입 1의 경우, BS는 (주기(periodicity)를 포함하는) 설정된 상향링크 그랜트를 RRC 시그널링을 통해 직접적으로 제공한다. 타입 2의 경우, BS는 RRC 설정된 상향링크 그랜트의 주기를 RRC 시그널링을 통해 설정하고, 설정된 스케줄링 RNTI(configured scheduling RNTI, CS-RNTI)로 어드레스된 PDCCH(PDCCH addressed to CS-RNTI)를 통해 상기 설정된 상향링크 그랜트를 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제(deactivate)할 수 있다. 예를 들어, 타입 2의 경우, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 상향링크 그랜트가, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로(implicitly) 재사용될 수 있음을 지시한다.
DL에서, BS는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH(들)을 통해 UE에게 하향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 가능성 있는 하향링크 배정들을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 준-지속적 스케줄링(semi-static scheduling, SPS)을 이용하여 하향링크 자원들을 UE에게 할당할 수 있다. BS는 RRC 시그널링을 통해 설정된 하향링크 배정들의 주기를 설정하고, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 통해 상기 설정된 하향링크 배정을 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제할 수 있다. 예를 들어, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 하향링크 배정이, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로 재사용될 수 있음을 지시한다.
이하 PDCCH에 의한 자원 할당과 RRC에 의한 자원 할당이 조금 더 구체적으로 설명된다.
* PDCCH에 의한 자원 할당: 동적 그랜트/배정
PDCCH는 PDSCH 상에서의 DL 전송 또는 PUSCH 상에서의 UL 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. DL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는, DL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷(예, 변조 및 코딩 방식(MCS) 인덱스 I MCS), 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는 DL 자원 배정을 포함할 수 있다. UL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는 UL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는, 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함할 수 있다. 하나의 PDCCH에 의해 운반되는 DCI의 크기 및 용도는 DCI 포맷에 따라 다르다. 예를 들어, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, 또는 DCI 포맷 0_2가 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있으며, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, 또는 DCI 포맷 1_2가 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 특히, DCI 포맷 0_2와 DCI 포맷 1_2는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1이 보장하는 전송 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency) 요구사항(requirement)보다 높은 전송 신뢰도 및 낮은 레이턴시 요구사항을 갖는 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCL 포맷 0_2에 기반한 UL 데이터 전송에 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCI 포맷 1_2에 기반한 DL 데이터 수신에 적용될 수 있다.
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 PDCCH에 의해 운반되는 DCI는 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 포함하며, 상기 TDRA 필드는 PDSCH 또는 PUSCH를 위한 할당 표(allocation table)로의 행(row) 인덱스 m+1을 위한 값 m을 제공한다. 기정의된 디폴트 PDSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pdsch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 기정의된 디폴트 PUSCH 시간 도메인 할당이 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pusch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 적용할 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표 및/또는 적용할 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표는 고정된/기정의된 규칙에 따라 결정될 수 있다(예, 3GPP TS 38.214 참조).
PDSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K 0, 시작 및 길이 지시자 값 SLIV (또는 직접적으로 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L)), PDSCH 매핑 타입을 정의한다. PUSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 UL 그랜트-to-PUSCH 슬롯 오프셋 K 2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L), PUSCH 매핑 타입을 정의한다. PDSCH를 위한 K 0 또는 PUSCH를 위한 K 2는 PDCCH가 있는 슬롯과 상기 PDCCH에 대응하는 PDSCH 또는 PUSCH가 있는 슬롯 간 차이를 나타낸다. SLIV는 PDSCH 또는 PUSCH를 갖는 슬롯의 시작에 상대적인 시작 심볼 S 및 상기 심볼 S로부터 카운팅한 연속적(consecutive) 심볼들의 개수 L의 조인트 지시이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입의 경우, 2가지 매핑 타입이 있다: 하나는 매핑 타입 A이고 다른 하나는 매핑 타입 B이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 슬롯의 시작을 기준으로 PDSCH/PUSCH 자원에 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 심볼들 중 1개 또는 2개 심볼들이 DMRS 심볼(들)(로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우, DMRS가 RRC 시그널링에 따라 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우 DMRS가 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 심볼부터 1개 또는 2개 심볼이 DMRS 심볼(들)로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH/PUSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다. 본 명세에서 PDSCH/PUSCH 매핑 타입은 매핑 타입 혹은 DMRS 매핑 타입으로 칭해질 수 있다. 예를 들어, 본 명세에서 PUSCH 매핑 타입 A는 매핑 타입 A 혹은 DMRS 매핑 타입 A로 지칭되기도 하고, PUSCH 매핑 타입 B는 매핑 타입 B 혹은 DMRS 매핑 타입 B로 지칭되기도 한다.
상기 스케줄링 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 사용되는 자원 블록들에 관한 배정 정보를 제공하는 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드를 포함한다. 예를 들어, FDRA 필드는 UE에게 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 셀에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 BWP에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 자원 블록들에 관한 정보를 제공한다.
* RRC에 의한 자원 할당
앞서 언급된 바와 같이, 상향링크의 경우, 동적 그랜트 없는 2가지 타입의 전송이 있다: 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2. 설정된 그랜트 타입 1의 경우 UL 그랜트가 RRC 시그널링에 의해 제공되어 설정된 그랜트로서 저장된다. 설정된 그랜트 타입 2의 경우, UL 그랜트가 PDCCH에 의해 제공되며 설정된 상향링크 그랜트 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 설정된 상향링크 그랜트로서 저장 또는 제거(clear)된다. 타입 1 및 타입 2가 서빙 셀 별 및 BWP별로 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 다수의 설정들이 다른 서빙 셀들 상에서 동시해 활성될 수 있다.
설정된 그랜트 타입 1이 설정될 때 UE는 다음의 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- 설정된 그랜트 타입 1의 주기인 periodicity;
- 시간 도메인에서 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN) = 0에 대한자원의 오프셋을 나타내는 timeDomainOffset;
- 시작 심볼 S, 길이 L, 및 PUSCH 매핑 타입의 조합을 나타내는, 할당 표를 포인팅하는 행 인덱스 m+1을 제공하는, timeDomainAllocation m;
- 주파수 도메인 자원 할당을 제공하는 frequencyDomainAllocation; 및
- 변조 차수, 타겟 코드 레이트 및 수송 블록 크기를 나타내는 I MCS를 제공하는 mcsAndTBS.
RRC에 의해 서빙 셀을 위한 설정 그랜트 타입 1의 설정 시, UE는 RRC에 의해 제공되는 상기 UL 그랜트를 지시된 서빙 셀을 위한 설정된 상향링크 그랜트로서 저장하고, timeDomainOffset 및 ( SLIV로부터 유도되는) S에 따른 심볼에서 상기 설정된 상향링크 그랜트가 시작하도록 그리고 periodicity로 재발(recur)하도록 초기화(initialize) 또는 재-초기화한다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 1을 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주(consider)할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame ( numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = ( timeDomainOffset * numberOfSymbolsPerSlot + S + N * periodicity) modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
설정된 그랜트 타입 2가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI; 및
- 상기 설정된 그랜트 타입 2의 주기를 제공하는 periodicity.
실제 상향링크 그랜트는 (CS-RNTI로 어드레스된) PDCCH에 의해 UE에게 제공된다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 2를 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFN start time * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot start time * numberOfSymbolsPerSlot + symbol start time) + N * periodicity] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 SFN start time, slot start time, 및 symbol start time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
하향링크의 경우, UE는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 서빙 셀별 및 BWP별로 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)을 가지고 설정될 수 있다. DL SPS의 경우, DL 배정은 PDCCH에 의해 UE에게 제공되고, SPS 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 저장 또는 제거된다. SPS가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- SPS를 위한 설정된 HARQ 프로세스의 개수를 제공하는 nrofHARQ-Processes;
- SPS를 위한 설정된 하향링크 배정의 주기를 제공하는 periodicity.
SPS를 위해 하향링크 배정이 설정된 후, 상기 UE는 N번째 하향링크 배정이 다음을 만족하는 슬롯에서 발생(occur)한다고 연속적으로(sequentially) 간주할 수 있다: ( numberOfSlotsPerFrame * SFN + slot number in the frame) = [( numberOfSlotsPerFrame * SFN start time + slot start time) + N * periodicity * numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame), 여기서 SFN start time 및 slot start time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
해당 DCI 포맷의 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)가 RRC 파라미터 cs-RNTI에 의해 제공된 CS-RNTI를 가지고 스크램블되어 있고 가능화된(enabled) 수송 블록을 위한 새 데이터 지시자 필드가 0으로 세팅되어 있으면, UE는, 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 해제를 위해, DL SPS 배정 PDCCH 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2 PDCCH를 유효하다고 확인(validate)한다. 상기 DCI 포맷에 대한 모든 필드들이 표 6 또는 표 7에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 6은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 7는 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000006
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000007
DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2를 위한 실제(actual) DL 배정 또는 UL 그랜트, 그리고 해당 변조 및 코딩 방식은 해당 DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH에 의해 운반되는 상기 DCI 포맷 내 자원 배정 필드들(예, TDRA 값 m을 제공하는 TDRA 필드, 주파수 자원 블록 할당을 제공하는 FDRA 필드, 변조 및 코딩 방식 필드)에 의해 제공된다. 유효 확인이 달성되면, 상기 UE는 상기 DCI 포맷 내 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제인 것으로 간주한다.
도 8은 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 8을 참조하면, UE는 슬롯 n에서 PDCCH를 검출(detect)할 수 있다. 이후, UE는 슬롯 n에서 상기 PDCCH를 통해 수신한 스케줄링 정보에 따라 슬롯 n+K0에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 n+K1에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 의해 운반되는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1)는 다음 정보를 포함할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA): PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타낸다.
- 시간 도메인 자원 배정(time domain resource assignment, TDRA): DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스 S) 및 길이(예, 심볼 개수 L), PDSCH 매핑 타입을 나타낸다. PDSCH 매핑 타입 A 또는 PDSCH 매핑 타입 B가 TDRA에 의해 지시될 수 있다. PDSCH 매핑 타입 A의 경우 DMRS가 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다.
- PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자: K1를 나타낸다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 수송 블록(transport block, TB)를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 설정되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 설정된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 n+K1인 것으로 지정된 경우, 슬롯 n+K1에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
본 명세에서 하나 또는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)로 구성된 HARQ-ACK 페이로드는 HARQ-ACK 코드북이라 칭해질 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 HARQ-ACK 페이로드가 결정되는 방식에 따라 준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북과 동적 HARQ-ACK 코드북으로 구별될 수 있다.
준-정적 HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기와 관련된 파라미터들이 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호에 의해 준-정적으로 설정된다. 예를 들어, 준-정적 HARQ-ACK 코드북의 HARQ-ACK 페이로드 크기는, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) HARQ-ACK 페이로드 (크기)는, UE에게 설정된 모든 DL 반송파들(즉, DL 서빙 셀들) 및 상기 HARQ-ACK 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 HARQ-ACK 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식은 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 HARQ-ACK 코드북의 크기가 (최대 값으로) 고정되는 방식이다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, HARQ-ACK 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, HARQ-ACK 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함한다(즉, 최대 개수의 HARQ-ACK). 여기서, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 코드북, HARQ-ACK 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 시기(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 HARQ-ACK 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 한편, 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기가 DCI 등에 의해 동적으로 변할 수 있다. 동적 HARQ-ACK 코드북 방식에서 DL 스케줄링 DCI는 counter-DAI (즉, c-DAI) 및/또는 total-DAI(즉, t-DAI)를 포함할 수 있다. 여기서 DAI는 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index)를 의미하며, 하나의 HARQ-ACK 전송에 포함될 전송된 혹은 스케줄링된 PDSCH(들)을 BS가 UE에게 알리기 위해 사용된다. 특히, c-DAI는 DL 스케줄링 DCI를 나르는 PDCCH(이하, DL 스케줄링 PDCCH) 간의 순서를 알려주는 인덱스이며, t-DAI는 t-DAI를 갖는 PDCCH가 있는 현재 슬롯까지의 DL 스케줄링 PDCCH의 총 개수를 나타내는 인덱스이다.
NR 시스템에서는 단일 물리 네트워크 상에 복수의 논리 네트워크를 구현하는 방안이 고려되고 있다. 여기서, 논리 네트워크는 다양한 요구 조건을 갖는 서비스 (예, eMBB, mMTC, URLLC 등)를 지원할 수 있어야 한다. 따라서, NR의 물리 계층은 다양한 서비스에 대한 요구 조건을 고려하여 유연한 전송 구조를 지원하도록 설계되고 있다. 일 예로, NR의 물리 계층은 필요에 따라 OFDM 심볼 길이 (OFDM 심볼 기간(duration)) 및 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)(이하, OFDM 뉴머놀러지)을 변경할 수 있다. 또한, 물리 채널들의 전송 자원도 (심볼 단위로) 일정 범위 내에서 변경될 수 있다. 예를 들어, NR에서 PUCCH (자원)과 PUSCH (자원)은 전송 길이/전송 시작 시점이 일정 범위 내에서 유연하게 설정될 수 있다.
UE가 PDCCH를 모니터링할 수 있는 시간-주파수 자원들의 세트인 제어 자원 세트(control resource set, CORESET)가 정의 및/또는 설정될 수 있다. 하나 이상의 CORESET이 UE에게 설정될 수 있다. CORESET은 1개 내지 3개 OFDM 심볼들의 시간 기간(duration)을 가지고 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들의 세트로 구성된다. CORESET을 구성하는 PRB들과 CORESET 기간(duration)이 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE에게 제공될 수 있다. 설정된 CORESET(들) 내에서 PDCCH 후보들의 세트를 해당 탐색 공간 세트들에 따라 모니터링한다. 본 명세에서 모니터링은 모니터되는 DCI 포맷들에 따라 각 PDCCH 후보를 디코딩(일명, 블라인드 디코딩)하는 의미(imply)한다. PBCH 상의 마스터 정보 블록(master information block, MIB)이 시스템 정보 블록 1(system information block, SIB1)을 나르는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 PDCCH의 모니터링을 위한 파라미터들(예, CORESET#0 설정)을 UE에게 제공한다. PBCH는 또한 연관된 SIB1이 없다고 지시할 수도 있으며, 이 경우, UE는 SSB1과 연관된 SSB가 없다고 가정할 수 있는 주파수 범위뿐만 아니라 SIB1과 연관된 SSB를 탐색할 다른 주파수가 지시 받을 수 있다. 적어도 SIB1을 스케줄링하기 위한 CORESET인 CORESET#0는 MIB 아니면 전용 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
UE가 모니터링하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 탐색 공간(search space) 세트들의 면에서 정의된다. 탐색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space, CSS) 세트 또는 UE-특정 탐색 공간 (UE-specific search space, USS) 세트일 수 있다. 각 CORESET 설정은 하나 이상의 탐색 공간 세트와 연관되고(associated with), 각 탐색 공간 세트는 하나의 CORESET 설정과 연관된다. 탐색 공간 세트 s는 BS에 의해 UE에게 제공되는 다음의 파라미터들에 기반하여 결정된다.
- controlResourceSetId: 탐색 공간 세트 s와 관련된 CORESET p를 식별하는 식별자.
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯들을 설정하기 위한, k s개 슬롯들의 PDCCH 모니터링 주기(periodicity) 및 o s개 슬롯들의 PDCCH 모니터링 오프셋.
- duration: 탐색 공간 세트 s가 존재하는 슬롯들의 개수를 지시하는 T s < k s개 슬롯들의 기간.
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내 CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타내는, 슬롯 내 PDCCH 모니터링 패턴.
- nrofCandidates: CCE 집성 레벨별 PDCCH 후보의 개수.
- searchSpaceType: 탐색 공간 세트 s가 CCE 세트인지 USS인지를 지시.
파라미터 monitoringSymbolsWithinSlot는, 예를 들어, PDCCH 모니터링을 위해 설정된 슬롯들(예, 파라미터들 monitoringSlotPeriodicityAndOffsetduration 참조) 내 PDCCH 모니터링을 위한 첫 번째 심볼(들)을 나타낸다. 예를 들어, monitoringSymbolsWithinSlot가 14-비트라면, 최상위(most significant) (왼쪽) 비트는 슬롯 내 첫 번째 OFDM 심볼을 상징(represent)하고, 두 번째 최상위 (왼쪽) 비트는 슬롯 내 두 번째 OFDM 심볼을 상징하는 식으로, monitoringSymbolsWithinSlot가 비트들이 슬롯의 14개 OFDM 심볼들을 각각(respectively) 상징할 수 있다. 예를 들어, monitoringSymbolsWithinSlot 내 비트들 중 1로 세팅된 비트(들)이 슬롯 내 CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 식별한다.
UE는 PDCCH 모니터링 시기(occasion)들에서만 PDCCH 후보들을 모니터한다. UE는 PDCCH 모니터링 주기(PDCCH monitoring periodicity), PDCCH 모니터링 오프셋, 및 PDCCH 모니터링 패턴으로부터 슬롯 내에서 활성 DL BWP 상의 PDCCH 모니터링 시기를 결정한다. 몇몇 구현들에서, 탐색 공간 세트 s의 경우, 상기 UE는 PDCCH 모니터링 시기(들)이 (n f*N frame,u slot + n u s,f - o s) mod k s =0이면 번호 n f인 프레임 내 번호 n u s,f인 슬롯에 존재한다고 결정할 수 있다. 상기 UE는 슬롯 n u s,f부터 시작하여 T s개 연속 슬롯들에 대해 탐색 공간 세트 s에 대한 PDCCH 후보들을 모니터하며, 다음 k s - T s개 연속 슬롯들에 대해 탐색 공간 세트 s에 대한 PDCCH 후보들을 모니터하지 않는다.
다음 표는 탐색 공간 세트들과 관련 RNTI, 사용 예를 예시한다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000008
다음 표는 PDCCH가 나를 수 있는 DCI 포맷을 예시한다.
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000009
DCI 포맷 0_0은 수송 블록(transport block, TB) 기반 (또는 TB-레벨) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PUSCH 또는 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 기반 (또는 CBG-레벨) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-레벨) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. CSS의 경우, DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 1_0은 BWP 크기가 RRC에 의해 초기에 주어진 후부터 고정된 크기를 가진다. USS의 경우, DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 1_0은 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드의 크기를 제외한 나머지 필드들의 크기는 고정된 크기를 갖지만 FDRA 필드의 크기는 BS에 의한 관련 파리미터의 설정을 통해 변경될 수 있다. DCI 포맷 0_1 및 DCI 포맷 1_1은 BS에 의한 다양한 RRC 재설정(reconfiguration)을 통해 DCI 필드의 크기가 변경될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보(예, SFI DCI)를 UE에게 전달하기 위해 사용될 수 있고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취(pre-emption) 정보를 UE에게 전달하기 위해 사용될 수 있고, DCI 포맷 2_4는 UE로부터의 UL 전송이 취소되어야 하는 UL 자원을 알리는 데 사용될 수 있다.
예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 0_1 각각은, PUSCH의 스케줄링을 위한 주파수 도메인 자원 배정 필드를 포함하고, DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷 1_1 각각은 PDSCH의 스케줄링을 위해 주파수 도메인 자원 배정 필드를 포함할 수 있다. DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 0_1 각각의 상기 주파수 도메인 자원 필드 내 비트들의 수는 활성(active) 또는 초기(initial) UL BWP의 크기인 N RB UL,BWP를 기반으로 결정될 수 있다. DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷 1_1 각각의 상기 주파수 도메인 자원 필드 내 비트들의 수는 활성 또는 초기 DL BWP의 크기인 N RB DL,BWP를 기반으로 결정될 수 있다.
차기 시스템의 대표 시나리오 중 하나인 URLLC의 경우 0.5ms의 사용자평면 지연시간과 X 바이트의 데이터를 1ms 내에 10^-5 오류율 이내로 전송해야 하는 저지연 고신뢰 요구사항(requirement)을 가진다. 또한 일반적으로 eMBB는 트래픽 용량이 크나 URLLC 트래픽은 파일 크기가 수십~수백 바이트 이내이고 산발적으로 발생(sporadic)하는 서로 다른 특징이 있다. 따라서 eMBB에는 전송률을 극대화하고 제어 정보의 오버헤드를 최소화하는 전송이 요구되고 URLLC에는 상대적으로 짧은 전송 기간(예, 2개 심볼들)과 신뢰성 있는 전송 방법이 요구된다.
응용분야 혹은 트래픽의 종류에 따라서는 물리 채널을 전송/수신하는 데 가정/사용하는 참조 시간 단위가 다양할 수 있다. 상기 참조 시간은 특정 물리 채널을 스케줄링하는 기본 단위일 수 있으며, 해당 스케줄링 시간 단위를 구성하는 심볼의 개수 및/또는 부반송파 간격(subcarrier spacing) 등에 따라서 참조 시간 단위가 달라지는 것일 수 있다. 본 명세의 몇몇 실시예들/구현들은 설명의 편의상 참조 시간 단위로서 슬롯 또는 미니-슬롯을 기반으로 설명된다. 슬롯은 예를 들어 일반적인 데이터 트래픽(예, eMBB)에 사용되는 스케줄링 기본 단위일 수 있다. 미니-슬롯은 시간 도메인에서 슬롯보다 시간 기간이 작은 것일 수 있으며, 특별한 목적의 특별한 혹은 통신 방식(예, URLLC, 또는 비면허 대역(unlicensed band) 또는 밀리미터파(millimeter wave) 등)에서 사용하는 스케줄링 기본 단위일 수도 있다. 그러나 본 명세의 실시예(들)/구현(들)은 eMBB 서비스를 위해 미니-슬롯을 기반으로 물리 채널을 전송/수신하는 경우 혹은 URLLC나 다른 통신 기법을 위해 슬롯 기반으로 물리 채널을 전송/수신을 하는 경우에도 적용될 수 있다.
앞서 개시된 내용들(3GPP 기반 시스템, 프레임 구조 등)은 후술할 본 명세에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 명세에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는 데 보충될 수 있다.
본 명세에서는 UE 간의 동적 자원 공유(sharing)을 통해서 서로 다른 지연 및 신뢰성을 요구하는 eMBB 및 URLLC 등 다양한 유형의 서비스를 효율적으로 지원하려고 할 때, 긴 지연시간 및/또는 낮은 신뢰성이 허용되는 서비스(예, eMBB)를 사용하는 UE가 제한된 PDCCH 모니터링 시기(PDCCH monitoring occasion)을 사용하여 UE의 전력 소모를 줄이고 구현을 용이하게 하는 방법에 대해 다룬다.
사용 가능한 상향링크 자원이 eMBB 등의 서비스를 사용하는 UE(eMBB UE)에게 미리 할당된 경우에도, 낮은 지연시간 및/또는 높은 신뢰성이 요구되는 서비스(예, URLLC)를 사용하는 UE(URLLC UE)에게 상향링크 자원을 할당하기 위해서 동적 자원 공유가 사용될 수 있다. 이 경우, BS는 URLLC 등의 서비스를 사용하는 UE에게는 eMBB UE가 미리 선점한 상향링크 자원을 스케줄링하고 상기 eMBB UE에게는 상향링크 취소 지시(UL cancelation indication, UL CI)을 통해서 상기 eMBB UE에게 기할당된 상향링크 자원을 사용하지 않도록 지시할 수 있다.
일련의 동작을 위해서 eMBB UE는 UL CI를 PDCCH에서 감지(detect)할 필요가 있다. 이러한 UL CI는 URLLC UE의 상향링크 전송이 시작되기 전에 상기 eMBB UE에 의해 감지되어야 상기 eMBB UE가 자신의 상향링크 전송을 중지하여 URLLC 상향링크 전송에 미치는 간섭을 성공적으로 줄일 수 있다. URLLC 등의 서비스는 스케줄링 이후 짧은 시간 안에 전송이 시작되므로 eMBB UE가 UL CI를 해당 시간 안에 감지 하기 위해서 UL CI를 나르는 PDCCH의 모니터링 시기(monitoring occasion, MO) 빈도가 충분히 잦을 필요가 있다. 그러나 eMBB UE에게 통상 전달되는 DCI는 이렇게 짧은 간격으로 지시될 필요가 없기 때문에, 잦은 PDCCH 모니터링은 일반적으로 eMBB UE에게 불필요한 전력을 소모하고 연산능력을 낭비시킬 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 eMBB UE에게 적절한 상향링크 취소 지시를 위한 PDCCH MO을 설정하고 UE가 특정한 조건 아래에서만 상향링크 취소 지시를 모니터링 하도록 한정될 필요가 있다.
본 명세에서는 BS가 UE에게 적절한 PDCCH MO을 설정하는 방법(들) 및/또는 주어진 UE가 상향링크 취소 지시를 모니터링하는 조건(들)이 제안된다. 또한, 상향링크 취소 지시를 특정 상향링크 전송에만 적용 가능하도록 제한하여 불필요한 모니터링을 추가적으로 줄이는 방법(들)이 제안된다.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴멀롤러지(또는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우에서는 전통적인 셀룰러 밴드들에서 넓은 영역(wide area)이 지원되며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우에는 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원되며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우에는 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원된다.
본 명세에서는 UE가 불필요하게 UL CI를 모니터링하는 것을 방지하기 위해서, BS가 UE에게 상기 UE가 UL CI를 모니터링할 MO을 설정하더라도, 특정 조건을 만족시키는 MO에서만 상기 UE가 UL CI를 모니터링(즉, UL CI를 나르는 PDCCH 모니터링)하는 방법(들)이 제안된다. 예를 들어, 상기 특정 조건은 해당 UE에게 사전에 스케줄링 혹은 설정 받은 상향링크 전송 및/또는 이와 연관된 메시지 및/또는 상향링크 전송에 사용되는 무선 자원의 시간/주파수 자원과 연관된 조건을 포함할 수 있다. 추가적으로, 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 특정 조건에 사용되는 상향링크 전송은 특정 종류의 상향링크 전송으로 한정될 수 있다.
후술하는 본 명세의 제안(들)은 편의를 위해 물리 상향링크 공유채널(PUSCH)을 예로 하여 설명되나, 본 명세의 제안(들)은 다른 상향링크 및/또는 하향링크 채널 및 신호에 대해서도 확장되어 적용될 수 있다.
UE 입장
우선 본 명세의 구현들이 UE 입장에서 설명된다.
도 9는 본 명세의 몇몇 구현(들)에 따른 UE 동작을 예시한 것이다. 본 명세에서 UE는 UL CI가 상기 UE에게 지시 혹은 설정된 상향링크 전송을 취소할 수 있는 유효한 MO에서만 상기 UL CI를 모니터링할 수 있다. 다음은 본 명세의 몇몇 구현(들)에 따른 UE 동작의 예시이다.
(1) UE는 BS로부터 상향링크 스케줄링(예, UL 전송을 위한 자원 할당)을 수신한다.
UE가 BS로부터 상향링크 스케줄링을 수신하는 동작은 예를 들어, 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 BS로부터 상향링크 스케줄링을 수신하도록 적어도 하나의 트랜시버 106 및/또는 적어도 하나 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 적어도 하나의 트랜시버 106는 BS로부터 상향링크 스케줄링을 수신할 수 있다. 이때, 상기 상향링크 스케줄링은 DCI에 포함되어 수신될 수 있다. 혹은 상기 상향링크 스케줄링은 BS로부터의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링에 의해 UE에게 설정될 수 있다.
상기 상향링크 스케줄링을 수신하기 전에 UE는 BS로부터 RRC 설정 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, UE는 구현 A1 내지 구현 A9에서 기술하고 있는 UL CI의 전송/수신을 위해 설정된 MO 및 자원과 관련된 특정 파라미터(들)을 포함하는 RRC 설정 정보를 수신할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서 상기 특정 파라미터들은 아래와 같은 파라미터들을 포함할 수 있다.
- SearchSpace IE: MO에서 UL CI가 수신 가능한지 여부를 UE에게 설정하기 위한 파라미터. 예를 들어, SearchSpace IE는 상기 SearchSpace IE에 의해 지시/설정되는 MO에서 UL CI가 수신될 가능성이 있는지 여부와 관련된 파라미터를 포함하고, UE는 RRC 설정을 통해서 전송된 SearchSpace IE를 통해서 UL CI가 수신될 가능성이 있는 MO를 인식할 수 있다. 예를 들어, SearchSpace IE가 UL CI의 DCI 포맷(예, DCI 포맷 2_4)을 포함하면, UE는 상기 SearchSpace IE에 의해 설정되는 MO에서 UL CI가 전송될 가능성이 있다고 판단할 수 있다.
- ControlResourceSet IE: UL CI가 전송/수신될 수 있는 자원들의 세트와 관련된 파라미터. 예를 들어, UE는 ControlResourceSet IE에 포함된 적어도 하나의 자원을 통해서 제어 정보를 BS로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, UE는 SearchSpace IE에 의해 지시되는 MO에서 ControlResourceSet IE에 포함된 자원 영역을 통해 UL CI가 전송되는지 여부를 모니터링하여 UL CI를 수신할 수 있다.
구현 A1 내지 구현 A9에서 기술하고 있는 UL CI를 수신하기 위해 설정된 MO 및 자원과 관련된 특정 파라미터들을 포함하는 RRC 설정 정보를 수신하는 UE 동작은 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 구현 A1 내지 구현 A9에서 기술하고 있는 UL CI를 수신하기 위해 설정된 MO 및 자원과 관련된 특정 파라미터들을 포함하는 RRC 설정 정보를 수신하도록 적어도 하나의 트랜시버 106 및/또는 적어도 하나의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 적어도 하나의 트랜시버 106은 BS로부터 상기 RRC 설정 정보를 통해서 UL CI를 수신하기 위해 설정된 MO 및 자원과 관련된 특정 파라미터들를 수신할 수 있다.
(2) UE는 본 명세의 몇몇 구현들에 따라서 특정 조건을 만족하는 유효한(valid) UL CI MO를 결정한다(S910).
예를 들어, UE는 구현 A1 내지 구현 A5 중 어느 하나에 기술된 방법을 이용하여 MO에서 상향링크 전송을 위한 자원 영역에 대한 할당의 취소를 위한 CI를 모니터링할 수 있다. 이때, 상기 UE는 구현 A1에서 기술한 바와 같이 CI를 모니터링하기 위한 MO를 결정하기 위해서 MO의 유효성 여부를 판단할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UE가 모니터링해야 되는 MO의 개수를 줄이기 위해서 MO의 유효성 여부가 제한적으로 결정될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서 BS로부터 MO의 개수를 제한하기 위한 파라미터가 UE에게 전송되거나, UE가 MO의 유효성을 판단하기 위한 조건들이 증가할 수 있다. 예를 들어, UE는 BS로부터 RRC 설정을 통해서 유효성 판단을 위한 MO의 개수를 제한하는 파라미터를 수신한 경우, 수신된 파라미터에 기초하여 제한된 개수의 MO 내에서 MO의 유효성을 판단할 수 있다.
다른 예로, UE는 BS로부터 RRC 설정을 통해서 유효한 MO의 개수를 제한하는 파라미터를 받은 경우, 수신된 파라미터에 기초하여 정해진 최대 개수의 유효한 MO 내에서 MO의 유효성을 판단할 수 있다.
본 명세의 구현들에서 UE는 수신된 파라미터(예를 들어, SearchSpace IE, TDD-UL-DL-ConfigCommon IE)에 기초하여 하나의 UL CI에 의해 지시될 수 있는 자원 영역인 참조 상향링크 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, UE는 할당된 MO들 중 구현 A1-1 및 구현 A1-2에서 설명되는 조건 1 또는 조건 2를 만족하는 MO를 CI를 모니터링하기 위한 유효한 MO라고 인식할 수 있다. 예를 들어, UE는 아래와 같은 조건을 만족하는 경우, MO가 유효하다고 결정할 수 있다.
- 사전에 (동적 혹은 준-정적으로) 스케줄링된 특정 상향링크 전송 혹은 상기 상향링크 전송에 사용되는 무선 자원 일부를 지시하는 UL CI가 어떤 UL CI MO에서 감지될 수 있는 경우, 및/또는
- UL CI가 HARQ 프로세스 ID 등을 통해서 사전에 스케줄링된 상향링크 전송을 지시할 수 있는 경우, 또는 UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 및/또는
- UE에게 스케줄링된 특정 상향링크 전송에 사용되는 자원 영역이 어떤 UL CI MO에서 수신될 수 있는 UL CI의 참조 자원 영역에 포함될 수 있는 경우, 및/또는
- UL CI MO가(혹은 MO의 시작 혹은 끝이) 사전에 스케줄링된 특정 상향링크 무선 자원(혹은 무선 자원의 시작 혹은 끝)으로부터 일정 시간(예, N개 심볼)만큼 떨어진 경우.
UE가 유효한 MO를 판단하는 동작은, 예를 들어, 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 설정된 복수 개의 MO 중 유효한 MO를 판단할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 설정되는 복수 개의 MO들 간의 간격은 구현 A8 및/또는 구현 A9에 의해서 결정될 수 있다. 예를 들어, MO들의 간격은 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값)에 의해 결정되거나, 실제 설정된 UL CI 간격의 평균으로 결정될 수 있다. 일례로, 하나의 슬롯에 N개의 UL CI MO가 설정된 경우, N개의 서로 다른 간격이 각 UL CI MO에 대해 설정될 수 있고, 이때 참조 자원 영역을 결정하기 위한 주기/간격은 상기 간격들의 평균일 수 있다.
(3) 이후, UE는 유효한 MO에서만 UL CI를 모니터한다(S920, S930).
구체적으로, UE는 구현 A2 및/또는 구현 A3에서 설명되는 방법(들)을 이용하여 유효한 MO에서 UL CI를 모니터링할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, UE는 유효한 MO를 결정한 뒤, 구현 A3에서 기술된 특정 UL 전송을 위한 MO를 모니터링할 수 있으며, 이때, 구현 A2에서 기술한 바와 같이 MO의 모니터링에서 특정 상향링크 전송의 일부만을 고려할 수 있다. 예를 들어, UE는 특정 상향링크 전송의 첫 번째 심볼부터 일정 개수의 심볼만을 고려할 수 있다.
UE가 유효한 MO에서만 UL CI를 모니터링하는 동작은, 예를 들어, 도 2 이하 설명될 도 X1 내지 X9의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 복수 개의 MO 중 UE가 유효하다고 판단한 MO를 모니터링할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UL CI와 연관된 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역의 길이를 결정하기 위해서 다음 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 수신되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 해당 UL CI MO로부터 다음 UL CI MO까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수 배로 결정될 수 있다. 일례로, 어떤 UL CI MO가 수신된 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼로부터 다음 UL CI MO가 수신되는 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수배가, 해당 UL CI에 의해 전송이 취소될 수 있는, 참조 자원 영역으로 혹은 참조 자원 영역의 길이로 정해질 수 있다. 이때 상기 다음 UL CI MO는 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
> Option 1: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를 고려하여 수신 가능한 UL CI MO들 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. Option 1을 적용하면 수신 가능한 UL CI MO들 간 간격이 각 UL CI MO의 참조 자원 영역이 되므로, Option1은 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 UE가 수신 가능한 UL CI MO들에 대한 각각의(respective) 참조 자원 영역들이 전체 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
> Option 2: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 수신 가능한 UL CI MO들 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
> Option 3: UE가 수신한 셀 공통의 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 수신 가능한 UL CI MO 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 수신되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값) 혹은 해당 시간 길이의 정수 N배로 결정될 수 있다. 이때 상기 N은 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
> Option 1: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를 고려하여 다음 수신 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(non-available)(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 UL CI MO(들)이 UE가 사용하는 전체 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
> Option 2: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 다음 수신 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
> Option 3: UE가 수신한 셀 공통의 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 다음 수신 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
UE가 유효한 MO에서만 UL CI를 모니터링 하는 동작은, 예를 들어, 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 구현 A1 내지 구현 A9에서 기술하고 있는 UL CI를 수신하기 위해 설정된 MO 및 자원과 관련된 특정 파라미터들을 포함하는 RRC 설정 정보를 수신 하도록 적어도 하나의 트랜시버 106 및/또는 적어도 하나의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 트랜시버 106은 상기 RRC 설정 정보를 통해서 UL CI를 수신하기 위해 설정된 MO 및 자원과 관련된 상기 특정 파라미터들를 수신할 수 있다.
(4) UE가 UL CI를 감지(detect)한 경우, 상기 UE는 UL CI에 의해 지시된 자원에 따라 상향링크 전송을 취소한다.
구체적으로, 유효한 MO에서 특정 상향링크 전송의 취소를 위한 UL CI를 감지(또는 수신)한 경우, UE는 상기 UL CI에 의해서 지시되는 자원 상에서의 상향링크 전송을 취소할 수 있다.
예를 들어, UL CI가 구현 A4에서 기술되는 바와 같이 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, UE는 상기 UL CI의 시간 및/또는 주파수 입도(granularity)를 지시 혹은 설정 받을 수 있다. 이때, 상기 UL CI가 지시하는 값 혹은 상기 UL CI의 비트 필드는 상기 입도로 나누어진 참조 자원 영역의 각 심볼 그룹 및/또는 PRB 서브셋과 일대일 혹은 일대다로 대응될 수 있다. 또는 구현 A5에서 기술되는 바와 같이 UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, UE는 설정되는 UL CI MO의 간격이 항상 참조 자원(특히 시간 참조 자원)에서 전송이 취소되는 영역을 지시하는 입도의 정수 배라고 가정할 수 있다.
UE가 UL CI에 의해서 지시되는 자원 상에서의 상향링크 전송을 취소하는 동작은 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 유효한 MO에서 특정 상향링크 전송의 취소를 위한 UL CI를 감지(또는 수신)한 경우, UE는 UL CI에 의해서 지시되는 자원 상에서의 상향링크 전송을 취소할 수 있다.
(5) UE가 상향링크 전송을 취소한 경우, 다른 UL CI MO가 상기 상향링크 전송에 대해 유효한지를 다시 확인한다.
(6) 상기 상향링크 전송과 연관된 더 이상 유효한 UL CI MO가 없는 경우, UL CI 모니터링을 중지한다.
도 9와 관련하여, UE 동작에 대해 다음이 추가적으로 고려될 수 있다.
<구현 A1> UE가 UL CI를 모니터링하도록 설정 받는 경우, BS에 의해서 UE로 전송된 RRC 설정 정보(configuration information)에 포함된 특정 파라미터(또는 특정 RRC 파라미터)를 통해서 UE에게 UL CI가 수신될 수 있는 복수 개의 MO가 설정될 수 있다. UE는 설정된 MO(들) 중 유효한 MO를 선택적으로 모니터링한다.
상기 특정 파라미터는 ControlResourceSet IE 및/또는 SearchSpace IE일 수 있다. 특히 SearchSpace IE는 특정 파라미터에 의해 지시되는 MO에서 UL CI가 수신 가능한지 여부를 UE에게 설정하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, SearchSpace IE는 지시되는 MO에서 UL CI가 수신될 가능성이 있는지 여부와 관련된 파라미터이고, UE는 RRC 설정을 통해서 전송된 SearchSpace IE를 통해서 UL CI가 수신될 가능성이 있는 MO를 인식할 수 있다.
또한, ControlResourceSet IE는 UL CI가 전송/수신될 수 있는 자원들의 세트와 관련된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, UE는 ControlResourceSet IE에 포함된 적어도 하나의 자원을 통해서 제어 정보를 BS로부터 수신할 수 있다. 즉, UE는 SearchSpace IE에 의해 지시되는 MO에서 ControlResourceSet IE에 의해 설정된 자원 영역을 통해 UL CI가 전송되는지 여부를 모니터링하여 UL CI를 수신할 수 있다.
다시 말해, UE는 RRC 설정 정보를 통해 수신된 특정 파라미터들(예, SearchSpace IE, ControlResourceSet IE)을 통해 설정된 복수 개의 MO들 및 복수 개의 자원들에 대해 UL CI 모니터링 여부를 결정할 수 있다.
유효한 MO는 UE가 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정 받은 상향링크 전송에 기반하여 결정될 수 있다. 일례로, 상기 유효한 MO는 다음 조건들 중 적어도 하나를 만족하는 MO일 수 있다.
혹은 보다 적은 MO만을 모니터링하여 UE의 전력 소모 및 구현 난이도를 최소화하기 위해서, 보다 엄격하게 MO의 유효성이 결정될 수도 있다. 즉, UE가 모니터링해야 되는 MO의 개수를 줄이기 위해서 MO의 유효성 여부가 제한적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, MO의 개수를 제한하기 위한 파라미터가 BS로부터 UE에게 전송되거나, MO의 유효성을 판단하기 위한 조건들이 증가될 수 있다. 예를 들어, UE가 BS로부터 RRC 설정을 통해서 유효성 판단을 위한 MO의 개수를 제한하는 파라미터를 수신한 경우, 상기 UE는 수신된 파라미터에 기초하여 제한된 MO의 개수 내에서 MO의 유효성을 판단할 수 있다. 다른 일례로, UE가 BS로부터 RRC 설정을 통해서 유효한 MO의 개수를 제한하는 파라미터를 수신한 경우, 상기 UE는 수신된 파라미터에 기초하여 정해진 최대 유효한 MO의 개수 내에서 MO의 유효성을 판단할 수 있다. 또는, 본 명세의 몇몇 구현들에서, UE가 MO의 유효성 여부를 판단하는 경우, 복수 개의 조건(예, 후술되는 조건 1 및 조건 2)들을 모두 만족하는 MO만을 유효하다고 판단할 수 있다. 또한 UE는 수신된 파라미터(예를 들어, SearchSpace IE, TDD-UL-DL-ConfigCommon IE)에 기초하여 하나의 UL CI가 지시할 수 있는 참조 상향링크 자원(즉, 참조 자원 영역)을 결정할 수 있다.
<구현 A1-1> (조건 1) 사전에 스케줄링된 특정 상향링크 전송 혹은 해당 전송에 사용되는 무선 자원 일부를 지시하는 UL CI가 어떤 UL CI MO에서 감지될 수 있는 경우, UE가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 조건 1은 UE가 자신이 스케줄링된 상향링크 무선 자원을 지시 가능한 UL CI만을 수신하도록 하여, 해당 UE가 불필요하게 UL CI를 모니터링하는 것을 방지할 수 있다. 도 10 및 도 11은 유효한 UL CI MO를 결정하는 데 사용되는 조건의 예를 설명하기 위해 도시된 것이다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UL CI가 HARQ 프로세스 ID 등을 통해서 사전에 스케줄링된 전송을 지시할 수 있을 때, UE는 스케줄링 메시지 수신 시점부터 해당 전송의 종료 사이에 존재하는 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 이는 UE가 UL CI가 지시하는 특정 스케줄링을 취소하는 경우에 유용하다.
혹은 UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, UE는 사전에 스케줄링 받은 특정 상향링크 전송에 사용되는 자원 영역이 어떤 UL CI MO에서 수신될 수 있는 UL CI의 참조 자원 영역에 포함될 수 있는 경우에 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 도 10을 참조하면, UL 전송 #2, #3 또는 #4가 UE에게 DCI를 통해 동적으로 스케줄링 혹은 RRC에 의해 준-정적으로 스케줄링된 경우, 상기 UE는 UL CI용 MO1에서 UL CI를 모니터링할 수 있다. 이에 반해, UL 전송 #1 및 UL 전송 #5는 MO1에서 수신 되는 UL CI에 의해 전송이 취소될 수 있는 참조 자원 영역 #1과 (시간 면에서) 중첩하지 않으므로, UL 전송 #1 또는 UL 전송 #5가 UE에게 스케줄링되더라도 상기 UE는 UL 전송 #1 또는 UL 전송 #5에 대해서는 상기 MO1에서 UL CI 모니터링을 수행하지 않는다.
예를 들어, 어떤 UL CI MO에서 수신될 수 있는 UL CI가 어떤 주파수 영역을 참조 자원 영역으로 가지면, UE는 사전에 스케줄링 받은 특정 상향링크 전송이 해당 참조 자원 영역의 일부를 사용하는 경우 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다.
다른 일례로, UL CI 수신 시점으로부터 X개 심볼 이후의 Y개 심볼이 시간 도메인의 참조 자원 영역이라면, UE는 사전에 스케줄링 받은 특정 상향링크 전송의 시작으로부터 X+Y개 심볼 이전 시점, 그리고 해당 상향링크 전송의 종료보다 X개 심볼 이전 시점, 상기 두 시점 사이에 존재하는 UL CI MO를 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 다시 말해, 어떤 UL CI MO에서 수신 가능한 UL CI의 시간 도메인 참조 자원 영역이 UL CI 수신 시점으로부터 X개 심볼 이후의 Y개 심볼일 때 i) 사전에 스케줄링된 특정 상향링크 전송의 시작이 UL CI 수신 시점으로부터 X+Y개 심볼 이전 시점이고, ii) 상기 특정 상향링크 전송의 끝이 UL CI 수신 시점으로부터 X개 심볼 이후 시점인 경우, 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 도 10을 참조하면, UL 전송들 #2, #3 및 #4에 대해서는 MO1이 조건 1을 만족한다고 결정될 수 있다. 도 11을 참조하면, MO2는 UL 전송 #x에 대한 UL CI 모니터링을 위해 유효하고 MO1 및 MO2는 상기 UL 전송 #x에 대한 UL CI 모니터링을 위해 유효하지 않다고 결정될 수 있다. 이러한 방법은 UE가 지시된 자원 영역을 사용하는 상향링크 전송 혹은 전송의 일부를 취소하는 경우에 유용하다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 특정 상향링크 전송의 취소되는 자원 영역을 보다 잘 표현할 수 있는 UL CI를 지시 받기 위해서 UE는 사전에 스케줄링 받은 특정 상향링크 전송이 사용하는 자원 영역이 어떤 UL CI MO에서 수신될 수 있는 UL CI의 참조 자원 영역에 K개 심볼 이상 포함될 수 있는 경우에 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 이는 하나의 전송 취소를 위해서 BS가 복수 개의 UL CI를 전송하는 경우를 줄임으로써 PDCCH 자원을 절약하고 PDCCH 충돌 가능성을 낮추기 위함이다. 여기서 K는 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 BS의 L1 시그널링(예, PDCCH) 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 값일 수 있다.
상기 참조 자원 영역(예, 시간 도메인에 대한 X 및 Y)는 시간/주파수 자원 영역으로 각 도메인에 대해서 사전에 약속 혹은 정의되는 영역이거나 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 자원 영역일 수 있다.
<구현 A1-2> (조건 2) 어떤 UL CI MO가(혹은 MO의 시작 혹은 끝이) 사전에 스케줄링된 특정 상향링크 무선 자원(혹은 무선자원의 시작 혹은 끝)으로부터 일정 시간(N개 심볼)만큼 떨어진 경우, UE는 상기 UL CI MO를 조건 2를 만족하는 MO라고 판단할 수 있다. 조건 2는 UE가 MO에서 UL CI를 수신하는 과정에서 발생할 수 있는 디코딩, 정보 해석 및/또는 상향링크 전송 취소 과정 등에 필요한 프로세싱 시간을 확보하는 데 유용하다.
조건 2를 고려하는 경우, 상기 일정 시간 N은 다음 중 적어도 하나에 의해 결정될 수 있다.
- 해당 UE의 UL CI와 연관된 프로세싱 능력(capability);
- 해당 UE의 타이밍 어드밴스;
- 사전에 약속 혹은 정의된 값; 및/또는
- BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 UE에게 지시 및/또는 설정되는 값.
상기 UE의 UL CI와 연관된 프로세싱 능력은 UL CI를 위해 새로이 정의되거나 기존 PDSCH 혹은 PUSCH를 위해 정의된 UE의 프로세싱 능력을 재사용할 수 있다.
다음 표들은 UE 프로세싱 능력에 따른 프로세싱 시간을 예시한 것이다. 특히, 표 10은 UE의 PDSCH 프로세싱 능력 #1에 대한 PDSCH 프로세싱 시간을 예시하고, 표 11은 UE의 PDSCH 프로세싱 능력 #2에 대한 PDSCH 프로세싱 시간을 예시하며, 표 12는 UE의 PUSCH 타이밍 능력 #1에 대한 PUSCH 준비 시간(preparation time)을 예시하고, 표 13은 UE의 타이밍 능력 #2에 대한 PUSCH 준비 시간을 예시한다. 표 10에서 N 1,0의 경우, 추가 DMRS의 PDSCH DMRS 위치 l 1 = 12이면 N 1,0=14이고 그렇지 않으면 N 1,0=13이다(3GPP TS 38.211의 섹션 7.4.1.1.2 참조).
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000010
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000011
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000012
Figure PCTKR2020013453-appb-img-000013
구체적인 예시로, PUSCH를 위해 정의된 N2 능력를 그대로 재사용하거나, N2 능력을 통해 결정된 프로세싱 시간 T_proc의 어떤 비율 R 혹은 오프셋 d을 적용한 값(예, ceil(T_proc * R) 또는 ceil(T_proc - d))을 일정 시간 N을 결정하는 데 활용할 수 있다. 이 값이 UL CI의 프로세싱 시간인 것으로 가정될 수 있다. 여기서, R 그리고 d는 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 값일 수 있다.
<구현 A2> 구현 A1을 사용하는 데 있어, 혹은 구현 A1과 유사하게 UE가 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정 받은 특정 상향링크 전송에 기반하여 UL CI를 선택적으로 모니터링할 때, 몇몇 구현들에서, UE는 상기 특정 상향링크 전송의 첫 X개 심볼(혹은 UL 전송의 시작)만을 고려할 수 있다. 즉, UE와 BS는 특정 상향링크 전송을 위해 할당된 무선 자원 영역의 위치를 유효한 MO를 결정하기 위해서 사용할 수 있으며, 이때, 상기 특정한 상향링크 전송을 위해 할당된 무선 자원 영역의 첫 번째 심볼부터 일정 개수의 심볼만을 기준으로 MO의 유효성 여부를 결정할 수 있다.
이는 UL CI가 취소되는 상향링크 전송의 시작 시점 이전에 감지되고 해석될 수 있도록 하여 UE가 상향링크 전송의 전체를 취소할 수 있도록 한다. 또, 항상 전송 취소가 상향링크 전송의 앞 부분에서만 일어나도록 해서, 상향링크 전송이 도중에 중단되는 상황을 방지할 수 있다. 일례로, 어떤 전송에 사용되는 첫 X개 심볼만을 전송자원으로 가정하고 구현 A1이 고려하는 각 조건들을 만족하는지 확인될 수 있다.
몇몇 구현들에서, 구현 A2는 특정한 종류의 상향링크 전송에만 사용될 수 있다. 일례로, PUCCH 및/또는 PRACH에만 적용될 수 있다. 이는 상향링크 전송이 도중에 중단되는 경우, PUCCH 혹은 PRACH의 복호화가 어렵기 때문에 해당 전송 채널에 대해서는 항상 전체 전송을 취소하도록 하기 위함이다.
구현 A2가 적용되는 상향링크 전송의 경우, UE는 전송의 첫 X개 심볼(혹은 UL 전송의 시작)을 취소하도록 지시 받은 경우 해당 전송의 전체를 취소할 수 있다.
상기 X는 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 값일 수 있다.
<구현 A3> 구현 A1을 사용하는 데 있어, 혹은 구현 A1과 유사하게 UE가 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정 받은 특정 상향링크 전송에 기반하여 UL CI를 선택적으로 모니터링할 때, 몇몇 구현들에서, 상기 특정 상향링크 전송은 아래 나열된 상향링크 전송 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이는 UL CI를 통해 URLLC 트래픽이 취소(cancel)되는 것을 방지하고 UL CI가 URLLC 트래픽을 취소시키지 못하는 경우 불필요한 UL CI 모니터링을 방지하기 위함이다.
- 낮은 우선순위 트래픽을 위한 PUSCH(PUSCH for low priority traffic);
- 낮은 우선순위 트래픽을 위한 PUCCH(PUCCH for low priority traffic);
- 낮은 우선순위 트래픽을 위한 SRS 전송(SRS transmission for low priority traffic);
- 초기 접속 목적을 제외한(PRACH except for initial access purpose)(예, 상향링크 그랜트를 수신하기 위한 PRACH)).
낮은 우선순위 트래픽을 위한 상기 채널/전송은 eMBB 트래픽 혹은 비-URLLC(non-URLLC) 트래픽을 의미할 수 있다. 혹은 각 채널/전송에 대해서 우선순위가 L1 시그널링, 상위 계층 시그널링, DCI 포맷, CRC 스크램블링, RNTI, CORESET 및/또는 탐색 공간 등을 통해 지시 혹은 설정되는 경우, 특정 수준 이하의 (예, 2개 우선순위가 사용되는 경우 낮은) 우선순위가 지시 혹은 설정된 채널/전송을 의미할 수 있다.
각 트래픽의 우선순위를 구별하기 어렵거나 각 채널/전송에 대해서 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해 우선순위가 지시 그리고 설정되지 않는 경우, UE는 해당 채널/전송을 낮은 우선순위를 위한 채널/전송인 것으로 가정할 수 있다. 다시 말해, UE는 트래픽 우선순위를 구별하지 않고 상기 나열된 상향링크 전송 중 적어도 하나를 구현 A1을 사용하는 데(예, MO의 유효성을 결정하는 데) 고려할 수 있다. 이 방법은 UL CI가 브로드캐스되지 않고 UE-특정적 혹은 그룹-공통적으로 전송될 수 있을 때, BS가 해당 UE에게 스케줄링된 상향링크 전송을 고려하여 UL CI를 전송할 수 있기 때문에, BS 수준에서 URLLC 트래픽이 가능한 한 취소되지 않도록 고려될 수 있다는 장점이 있다. 이 방법은 UE의 구현을 보다 간단히 할 수 있다.
<구현 A3-1> 구현 A1을 사용하는 데 있어, 혹은 구현 A1과 유사하게 UE가 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정 받은 특정 상향링크 전송에 기반하여 UL CI를 선택적으로 모니터링할 때, 몇몇 구현들에서, 상기 특정 상향링크 전송에 해당하는 어떤 상향링크 전송이 아래 나열된 전체 혹은 일부 경우 중 적어도 하나의 경우에 해당하면 해당 전송이 상기 특정 상향링크 전송으로부터 제외될 수 있다. 다시 말해, 해당 상향링크 전송이 구현 A1을 사용할 때 고려되지 않을 수 있다. 이는 UL CI가 어떠한 전송을 취소했을 때, 더 이상 해당 상향링크 전송을 기반으로 UL CI MO에 대한 유효성를 결정하지 않도록 하여 불필요한 UL CI 모니터링을 최소화할 수 있다. 특히 UL CI가 자원의 일부 영역만을 취소할 것을 지시하더라도 UE가 전송 전체 혹은 지시된 영역 이후의 전송을 모두 취소하는 경우 불필요한 UL CI 모니터링을 최소화할 수 있다.
- 한번이라도 상기 특정 전송의 일부 무선 자원 영역이 취소된 경우 (다시 말해, UL CI로 지시된 경우);
- 상기 특정 전송의 전체 무선자원 영역이 취소된 경우;
- 상기 특정 전송의 모든 DMRS 영역이 취소된 경우;
- 상기 특정 전송이 PUCCH 혹은 PRACH이고, 일부 무선자원 영역이 취소된 경우; 및/또는
- 상기 특정 전송의 일부 무선 자원 영역이 취소되어 해당 무선 자원에서 위상 불연속(phase discontinuity)가 발생할 수 있는 경우(예를 들어, M개 심볼 이상의 무선 자원이 취소되어 위상 불연속이 발생할 수 있는 경우. 여기서, 심볼 길이 M은 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 UE의 능력을 통해 결정될 수 있다).
<구현 A4> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 몇몇 구현들에서, UE는 UL CI의 시간 및/또는 주파수 입도를 지시 혹은 설정 받을 수 있다. 상기 UL CI가 지시하는 값 혹은 상기 UL CI의 비트 필드는 상기 입도로 나누어진 참조 자원 영역의 각 심볼 그룹 및/또는 PRB 서브세트와 일대일 혹은 일대다로 대응할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 주어진 시간/주파수 입도로 심볼 그룹 및 PRB 서브세트를 결정하는 데 다음이 고려될 수 있다(구현 A4-1, 구현 A4-2 참조).
이는 각 UL CI의 참조 자원 영역이 UL CI MO에 기반해서 결정될 수 있을 때, 동일한 자원 격자를 각 UL CI에서 사용하여 서로 다른 UL CI MO에서도 동일한 시간/주파수 영역이 지시될 수 있도록 한다. 따라서 BS가 어떤 자원 영역에서의 상향링크 전송을 UL CI로 취소하려고 할 때, 불필요하게 넓은 영역의 전송이 취소되는 것을 막을 수 있다.
<구현 A4-1> UE는 주어진 시간 입도로 심볼 그룹을 결정할 때, 시스템 프레임 번호 SFN=0를 자원 격자의 기준점으로 삼고 참조 자원 영역을 심볼 그룹들로 나눌 수 있다.
예를 들어, 주어진 시간 입도가 P, 참조 자원 영역이 SFN=0로부터 N start ref,time만큼 떨어진 곳에서 길이 N size ref,time로 존재하는 경우, 다음과 같은 심볼 그룹들로 상기 참조 자원 영역이 구성될 수 있다.
- 첫 번째 심볼 그룹은 SFN=0로부터 N start ref,time만큼 떨어진 곳에서 시작한다.
- 첫 번째 심볼 그룹의 길이는 P - (N start ref,time mod P)이다.
- 마지막 심볼 그룹의 길이는 (N start ref,time + N size ref,time) mod P이다. 만약 해당 값이 0 혹은 0보다 작거나 같은 경우 마지막 심볼 그룹의 길이는 P이다.
- 나머지 심볼 그룹의 길이는 P이다.
각 심볼 그룹은 상향링크 및/또는 플렉서블 심볼에 연속(consecutive)하게 매핑되거나, 전송 방향을 구별하지 않고 인접(contiguous) 심볼에 매핑될 수 있다. 심볼 그룹이 전송방향을 구별하지 않고 인접 심볼에 매핑되는 경우, 해당 심볼 그룹에 적어도 하나의 상향링크 혹은 플렉서블 심볼이 존재하지 않는 경우 해당 심볼 그룹은 참조 자원 영역에서 배제될 수 있다.
참조 자원 영역의 시작 심볼로부터 다음을 통해 N start ref,time이 도출될 수 있다: N start ref,time = (SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot). 여기서, numberOfSlotsPerFrame 그리고 numberOfSymbolsPerSlot은 각각 프레임당 연속 슬롯들의 개수 그리고 슬롯당 연속 심볼의 개수를 나타낸다. "slot number in the frame"는 참조 자원 영역의 시작 심볼이 포함된 슬롯의 프레임 내 슬롯 인덱스이고, "symbol number in the slot"은 참조 자원 영역의 시작 심볼이 포함된 슬롯 내 시작 심볼 인덱스를 나타낸다.
<구현 A4-2> UE는 주어진 주파수 입도로 PRB 서브세트를 결정할 때, 공통 자원 블록 0를 자원 격자의 기준점으로 삼고 참조 자원 영역을 PRB 서브세트들로 나눌 수 있다.
예를 들어, 주어진 주파수 입도가 P, 참조 자원 영역이 공통 자원 블록 0로부터 N start ref,freq만큼 떨어진 곳에서 길이 N size ref,freq로 존재하는 경우, 다음과 같은 PRB 서브세트들로 상기 참조 자원 영역이 구성될 수 있다.
- 첫 번째 PRB 서브세트는 공통 자원 블록 0으로부터 N start ref,freq만큼 떨어진 RB에서 시작한다.
- 첫 번째 PRB 서브세트의 길이는 P - (N start ref,freq mod P)이다.
- 마지막 PRB 서브세트의 길이는 (N start ref,freq + N size ref,freq) mod P이다. 만약 해당 값이 0 혹은 0보다 작거나 같은 경우 마지막 PRB 서브세트의 길이는 P이다.
- 나머지 PRB 서브세트의 길이는 P이다.
참조 자원 영역이 활성(active) BWP에 의해 결정되는 경우, N start ref,freq는 공통 자원 블록 0으로부터 활성 대역폭 부분의 시작 시점인 N start BWP를 기준으로 하는 값 N' start ref,freq에 의해 결정될 수 있다. 일례로, N start ref,freq = N start BWP + N' start ref,freq일 수 있다.
<구현 A5> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 몇몇 구현들에서, UE는 설정되는 UL CI MO의 간격이 항상 참조 자원(특히 시간 참조 자원)에서 전송이 취소되는 영역을 지시하는 입도의 정수 배라고 가정할 수 있다. 이는 UL CI MO의 간격으로 참조 자원 영역이 결정될 수 있는 경우 서로 UL CI에서 동일한 시간/주파수 자원 영역을 지시할 수 있도록 할 수 있다. 따라서 BS가 어떤 자원 영역에서의 전송을 UL CI로 취소하려고 할 때, 불필요하게 넓은 영역의 전송이 취소되는 것을 막을 수 있다.
몇몇 구현들에서, 예를 들어, 하나의 UL CI가 참조 자원 영역에서 전송이 취소되는 영역을 X개 심볼 단위로 지시할 수 있을 때, UE는 이러한 UL CI를 수신할 수 있는 MO가 X의 정수 배 간격으로 설정된다고 가정할 수 있다. 혹은 하나의 UL CI가 참조 자원 영역에서 전송이 취소되는 영역을 X개 심볼 단위로 지시할 수 있을 때, UE는 이러한 UL CI를 수신할 수 있는 MO가 X의 정수 배 간격으로 설정되지 않는 것을 가정하지 않는다.
<구현 A6> 취소 후 UL 전송의 앞부분(forepart)(즉, UL 전송의 자원들 중 UL CI에 의해 지시되지 않은 남은 자원들 중 앞부분) 내에 이용가능한 DMRS가 있으면 그리고 UL CI와 취소된 UL 전송의 시작(즉, 상기 UL CI에 의해 취소되는 UL 전송의 UL 자원들 중 취소되기 이전 UL 자원들) 간에 충분한 타이밍 갭이 있으면, 취소 후 UL 전송의 앞부분이 전송될 수 있다.
어떤 UL 전송의 일부분이 취소된 후에 남은 자원을 다시 사용하여 상기 UL 전송을 재개하는 것, 즉, 상기 UL 전송의 "중지 및 재개"(stop and resumining)이 지원되지 않을 수 있다. 그러므로, 일단 UL 취소가 지시되면 UE는 지시된 그리고 이어지는(subsequent) 자원들 상에서 UL 전송을 드랍한다. UL 전송의 앞부분에 대해 UE 행동에 대한 명확화가 필요하다. UL 전송이 UL CI에 의해 지시된 자원들과 부분적으로 중첩하더라도 슬롯에서 상기 UL 전송 전체를 드랍하는 것이 고려될 수 있다. 그러나, 이는 다른 UE의 UL 전송을 위해 예약된(reserved) 자원(즉, 다른 UE의 UL 전송을 위해 취소되는 자원)이 1개 또는 2개 OFDM 심볼들만을 스팬한 경우 매우 비효율적일 수 있다. UL 전송의 앞부분의 경우, (UL CI에 의해 취소되지 않은) 이용가능한 DMRS가 있으면 그리고 UL CI와 취소된 UL 전송의 시작(즉, UL CI에 의해 취소되기 전의 UL 자원의 시작) 사이에 충분한 타이밍 갭이 있으면, UL 전송의 이러한 앞부분을 전송하는 것이 유익할 수 있다.
예를 들어, UL CI에 의해 시간/주파수 영역이 UE에게 지시되면 상기 UE는 상기 시간/주파수 영역 및 이어지는 자원들에서 UL 전송을 취소(드랍, 펑처링 혹은 레이트-매칭)하고 BS는 이러한 UE 동작을 가정한다. UL 전송의 상기 앞부분이 이용가능한 DMRS 심볼을 가지면, BS는 상기 UL 전송의 일부를 수신할 수 있다. 따라서, 최소한 PUSCH의 경우에, BS가 UL 전송의 앞부분을 수신하고 상기 UL 전송의 앞부분이 이용가능한 DMRS 심볼을 가지면, 상기 BS는 나머지 부분을 수신하기 위해 상기 나머지 부분에 대한 CBG-레벨 재전송을 지시할 수 있다.
<구현 A7> UL CI에 대한 최소 프로세싱 시간(minimum processing time for UL CI)이 UE가 상기 UL CI를 가진 PDCCH를 수신하는 DL BWP의 SCS 설정의 PUSCH에 대한 최소 프로세싱 시간 능력에 포함된 값들(예, 3GPP TS 38.214에 기재된 T proc,2) 중 하나에 의해 주어진다. UE는 각 SCS 설정마다 어떤 프로세싱 시간(타입 1 프로세싱 시간 및/또는 타입 2 프로세싱 시간)이 사용 가능한지를 BS에게 보고하고, 상기 BS는 타입 1 및 타입 2 프로세싱 시간들 중 하나를 상기 UE에게 설정할 수 있다. 예를 들어, UE와 BS는 PDCCH를 수신하는 DL BWP의 SCS 값들 중에서 상기 UE가 이용가능한 PUSCH 프로세싱 시간을 사용할 수 있고, 타입 1과 타입 2 프로세싱 시간이 둘 다 가능하다면 둘 중 하나를 사용할 수 있다. 다른 UE들이 동일 시간 갭을 갖도록 하기 위해 UL CI에 대한 이러한 최소 프로세싱 시간은 PDCCH CORESET의 종료(ending) 심볼과 상기 참조 시간 영역의 시작 간 시간 갭으로서 사용될 수 있다.
UL CI 시그널링이 그룹-공통인 경우, 다른 UE들에 대해 서로 다른 오프셋들을 설정하는 것이 필요하지 않을 수 있다. UL CI에 대한 최소 프로세싱 시간(예, T proc,2의 값)을 유도(derive)하기 위한 SCS 가정의 경우, 아무런 전송 준비가 없기 때문에, UL CI를 나르는 DL BWP의 SCS만을 고려하는 것이 합리적이다. UE가 DL 및 UL 뉴머롤러지를 PUSCH/PUCCH를 위해 고려하면, 다른 뉴머롤러지의 UL BWP를 갖는 다른 UE들이 PDCCH CORESET의 종료 심볼과 참조 시간 영역의 시작 간여 서로 다른 시간 갭들을 가지게 되어 불필요한(redundant) 취소를 야기할 수 있다.
<구현 A7-1> 동일 UL CI를 수신하는 복수 개의 UE들이 함께 제공받는 SCS들 중 가장 작은 값을 사용하여, UL CI를 위한 최소 프로세싱 시간, 그리고 PDCCH CORESET의 종료 심볼과 참조 시간 영역의 시작 간 시간 갭이 결정될 수 있다.
셀 내의 UE들은 공통적으로 BS의 RRC 시그널링을 통해 전달받은 UplinkConfigCommonSIB IE의 frequencyInfoUL을 통해서 즉, FrequencyInfoUL-SIB IE를 통해서 전달받은 RRC parameter를 통해서 셀 내에서 사용 가능한 SCS들에 대한 정보를 알 수 있다(3GPP TS 38.331 참조). 또한 동일한 UL CI를 수신하는 UE들은 동일한 PDCCH를 수신하기 때문에, UL CI를 수신한 DL BWP의 SCS는 모두 동일할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UL CI에서 사용되는 참조 자원 영역의 시간 및/또는 주파수 도메인의 크기 혹은 길이를 결정하기 위해서 이러한 SCS들 중 가장 작은 SCS가 선택될 수 있다. 구체적으로, FrequencyInfoUL-SIB IE를 통해 설정된 SCS와 UL CI를 수신한 PDCCH의 SCS들 중 더 작은 값이 UL CI의 프로세싱 시간을 가정하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀에 대해, UE는 UL CI를 위한 참조 상향링크 자원의 첫 번째 심볼이 상기 UE가 상기 UL CI를 검출하는 PDCCH 수신의 끝부터 T proc,2 + d 후 첫 번째 심볼인 것으로 결정할 수 있으며, 여기서 d는 delta_offset_d에 의해 제공된다. delta_offset_d는 BS의 RRC 시그널링을 통해 UE에게 제공된다. T proc,2는 FrequencyInfoUL-SIB에서 제공되는 SCS들과 UE가 서빙 셀에 대한 UL CI 검출을 위해 PDCCH를 모니터하는 활성 DL BWP의 SCS 중 가장 작은 SCS 설정인 u를 가진 d 2,1=0을 가정한 PUSCH 프로세싱 능력 2에 대응한다.
혹은 BS가 이러한 SCS들 중 하나를 UL CI 프로세싱 시간 가정에 사용하도록 RRC 파라미터를 통해 명시적으로 지시할 수 있다. 이는 직접적으로 사용할 SCS를 설정할 수도 있고, FrequencyInfoUL-SIB에 포함된 SCS들 중 작은 것을 사용할 것인지 UL CI를 수신한 DL BWP의 SCS를 사용할 것인지를 설정할 수도 있다. 다시 말해, BS는 UL CI를 위한 SCS의 세트를 UE에게 직/간접적으로 설정할 수 있고, UE는 그 중 가장 작은 SCS를 선택할 수 있다.
이는 UE와 BS가 가능한 한 작은 SCS를 선택할 수 있도록 하여 UE는 충분한 UL CI 프로세싱 시간을 확보할 수 있고, 이를 통해 UE 구현 난이도를 경감시킬 수 있다.
<구현 A8> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 이러한 참조 자원 영역의 길이 특히 시간 도메인에서의 길이가 UL CI MO의 주기 혹은 간격 혹은 주기 혹은 간격의 정수 배로 결정될 수 있다. 이는 하나의 UL CI가 UL CI MO의 간격 이상의 자원을 참조 자원 영역으로 사용하여 UL CI(들)이 UE가 이용가능한 전체 자원 영역을 지시할 수 있도록 한다.
UL CI MO가 기존 시스템의 탐색 공간 설정을 통해서 결정되는 경우 UL CI MO의 간격을 특정하기 어렵다. RRC 설정 정보에 포함된 탐색 공간 설정을 통해 설정되는 MO는 하나의 슬롯에서의 모니터링 패턴 그리고 슬롯-레벨의 주기와 같이 두 가지 요소로 결정되기 때문에 하나의 슬롯에 복수 개의 UL CI MO가 설정된 경우 각 UL CI 사이의 간격이 동일하지 않게 된다. 따라서 이때 UL CI MO의 간격 혹은 주기를 결정하기 위해서 다음과 같은 방법이 고려될 수 있다.
- 실제 설정된 UL CI 간격을 무시하고 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값)로 UL CI의 MO 간의 간격이 결정될 수 있다. 효과적으로 이러한 방법을 사용하기 위해서, 탐색 공간 주기가 1보다 큰 경우에는 슬롯 내에 하나의 UL CI MO만 설정된다고 가정될 수 있다. 다시 말해, 두 개 이상의 UL CI MO가 하나의 슬롯에 설정되지 않는다고 가정될 수 있다.
- UL CI MO의 간격은 실제 설정된 UL CI 간격의 평균으로 결정될 수 있다. 일례로, 하나의 슬롯에 N개의 UL CI MO가 설정된 경우, N개의 서로 다른 간격이 각 UL CI MO에 설정될 수 있고, 이때 참조 자원 영역을 결정하기 위한 주기/간격은 상기 간격들의 평균일 수 있다.
<구현 A9> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 이러한 참조 자원 영역의 길이 특히 시간 도메인에서의 길이가 각 UL CI MO마다 달라질 수 있다. 이는 각 다른 UL CI MO가 일정하지 않은 간격으로 떨어져 있을 때, 전체 UL 자원 영역을 효율적으로 UL CI(들)을 통해 나타낼 수 있도록 한다. 이때 UL CI 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역의 길이를 결정하기 위해서 다음 중 적어도 하나의 방법이 고려될 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 수신되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 해당 UL CI MO로부터 다음 UL CI MO까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수 배로 결정될 수 있다. 일례로, 어떤 UL CI MO가 수신된 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼로부터 다음 UL CI MO가 수신되는 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수 배가 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역의 길이인 것으로 정해질 수 있다. 이때 상기 다음 UL CI MO는 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
>> Option 1: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를 고려하여 수신 가능한 UL CI MO 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 각 UL CI MO(들)이 전체 UL 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
>> Option 2: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 수신 가능한 UL CI MO 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
>> Option 3: UE가 수신한 셀 공통의 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 수신 가능한 UL CI MO 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 수신되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값) 혹은 해당 시간 길이의 정수 N배로 결정될 수 있다. 이때 N은 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
>> Option 1: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를을 고려하여 다음 수신 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 UL CI MO(들)이 전체 UL 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
>> Option 2: UE가 수신한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 다음 수신 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
>> Option 3: UE가 수신한 셀 공통의 TDD 설정(e.g., TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 다음 수신 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
BS 입장
이하에서는 앞서 UE 입장에서 설명된 구현들을 BS 입장에서 다시 설명된다.
도 12는 본 명세의 몇몇 구현(들)에 따른 UE 동작을 예시한 것이다. 본 명세에서 BS는 UE가 상향링크 전송을 취소할 수 있는 유효한 MO에서만 상기 UE의 UL CI를 전송할 수 있다. 다음은 본 명세의 몇몇 구현(들)에 따른 BS 동작의 한 예시이다.
(1) BS는 URLLC UE로부터 스케줄링 요청을 수신한다(S1210).
BS가 UE로부터 상향링크 스케줄링을 수신하는 동작은, 예를 들어, 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 UE로부터 스케줄링 요청을 수신하도록 적어도 하나의 트랜시버 106 및/또는 적어도 하나의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 적어도 하나의 트랜시버 106은 UE로부터 스케줄링 요청을 수신할 수 있다.
(2) BS는 다른 UE(들)에게 설정한 UL CI MO를 기반으로 상기 다른 UE(들)에게 이미 할당한 자원들 중 취소 가능한 자원을 결정할 수 있다(S1220). 예를 들어, BS는 설정된 UL CI MO에서의 UL CI를 이용하여 BS가 취소할 수 있는 무선 자원 영역이, eMBB UE(들)에게 이미 할당한 자원을 포함하는지 알아낸다. 이는 UE에게 사전에 할당한 자원에 대해서 유효한 UL CI MO가 존재하는 지 알아내는 것일 수 있다.
BS가 eMBB UE에게 설정한 UL CI MO를 기반으로 사전에 할당된 자원들 중 취소 가능한 자원을 인식하는 동작은, 예를 들어, 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 BS가 eMBB UE에게 설정한 UL CI MO를 기반으로 사전에 할당된 자원들 중 취소 가능한 자원을 인식할 수 있다.
(3) BS는 (a) eMBB UE을 위해서 사전에 할당한 자원들 중 취소 가능한 자원을 URLLC UE에게 할당할 수 있고(S1230a), (b) eMBB UE에게 사전에 할당한 자원에 기반하여, UL CI 전송을 위한 유효한 UL CI MO를 결정할 수 있다(S1230b).
예를 들어, BS는 UL CI를 전송하기 위해서 복수 개의 UL MO들 중에서 유효한 MO를 인식할 수 있다. 예를 들어, BS는 eMBB UE에게 사전에 할당된 자원들 중 URLLC UE에게 할당을 위해서 취소된 자원을 알리기 위한 UL CI를 전송하기 위해서 구현 B1 및/또는 구현 B2에서 기술된 방법을 이용하여 유효한 MO를 인식할 수 있다. 구체적으로, 구현 B1-1 및/또는 구현 B1-2에서 설명되는 바와 같이 특정 조건을 만족하는 MO를 유효한 MO로 인식할 수 있으며, 이때, 특정 조건은 UE가 유효한 MO로 인식하기 위한 조건과 동일하거나 유사할 수 있다. 또한, 특정 상향링크 전송에 대해서 일부만이 취소의 대상이 될 수 있다.
예를 들어, BS는 특정 상향링크 전송의 첫 번째 심볼부터 일정 개수의 심볼만을 상향링크 전송의 취소가 발생하도록 설정할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 설정되는 복수 개의 MO들 간의 간격은 아래의 구현 B8 및/또는 구현 B9에 의해서 결정될 수 있다. 예를 들어, MO들의 간격은 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값)에 의해 결정되거나, 실제 설정된 UL CI 간격의 평균으로 결정될 수 있다. 일례로, 하나의 슬롯에 N개의 UL CI MO가 설정된 경우, N개의 서로 다른 간격이 각 UL CI MO에 대해 설정될 수 있고, 이때 참조 자원 영역을 결정하기 위한 주기/간격은 상기 간격들의 평균일 수 있다.
BS가 (a) eMBB UE을 위해서 사전에 할당한 자원들 중 취소 가능한 자원을 URLLC UE에게 할당하고, (b) eMBB UE에게 사전에 할당한 자원에 기반하여, UL CI 전송을 위한 유효한 UL CI MO를 결정하는 동작은 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 BS가 (a) eMBB UE을 위해서 사전에 할당한 자원들 중 취소 가능한 자원을 URLLC UE에게 할당하고, (b) eMBB UE에게 사전에 할당한 자원에 기반하여, UL CI 전송을 위한 유효한 UL CI MO를 결정하도록 제어할 수 있다.
(4) BS는 (a) URLLC UE에게 자원 할당을 위한 UL 그랜트를 전송할 수 있고(S1240a), (b) eMBB UE에게 전송 취소를 위한 UL CI를 유효한 UL CI MO에 전송할 수 있다(S1240b).
본 명세의 몇몇 구현들에서, UL CI와 연관된 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역의 길이를 결정하기 위해서 다음 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 전송되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 해당 UL CI MO로부터 다음 UL CI MO까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수 배로 결정될 수 있다. 일례로, 어떤 UL CI MO가 전송된 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼로부터 다음 UL CI MO가 전송되는 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수배가, 해당 UL CI에 의해 전송이 취소될 수 있는, 참조 자원 영역으로 혹은 참조 자원 영역의 길이로 정해질 수 있다. 이때 상기 다음 UL CI MO는 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
> Option 1: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를 고려하여 이용가능한 UL CI MO들 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 UL CI MO(들)이 전체 UL 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
> Option 2: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 이용가능한 UL CI MO들 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
> Option 3: BS가 전송한 셀 공통의 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 이용가능한 UL CI MO들 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 전송되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값) 혹은 해당 시간 길이의 정수 N배로 결정될 수 있다. 이때 상기 N은 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
> Option 1: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를 고려하여 다음 이용가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(non-available)(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 UL CI MO(들)이 전체 UL 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
> Option 2: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 다음 이용가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
> Option 3: UE가 전송한 셀 공통의 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 다음 이용가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(non-available)(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
BS가 (a) URLLC UE에게 자원 할당을 위한 UL 그랜트를 전송하고, (b) eMBB UE에게 전송 취소를 위한 UL CI를 유효한 UL CI MO에 전송하는 동작은, 예를들어, 도 2 또는 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 프로세서 102는 구현 B1 내지 구현 B9에서 기술하고 있는 (a) URLLC UE에게 자원 할당을 위한 UL 그랜트를 전송하고, (b) eMBB UE에게 전송 취소를 위한 UL CI를 유효한 UL CI MO에 전송하도록, 적어도 하나의 트랜시버 106 및/또는 적어도 하나의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 적어도 하나의 트랜시버 106은 UE에게 (a) URLLC UE에게 자원 할당을 위한 UL 그랜트를 전송하고, (b) eMBB UE에게 전송 취소를 위한 UL CI를 유효한 UL CI MO에 전송할 수 있다.
도 12와 관련하여, BS 동작에 대해 다음이 추가적으로 고려될 수 있다.
<구현 B1> BS가 UE에게 UL CI를 모니터링하도록 설정한 경우, RRC 설정 정보에 포함된 특정 파라미터(또는 특정 RRC 파라미터)를 통해서 UE에게 UL CI가 전송될 수 있는 복수 개의 MO를 설정할 수 있다. BS는 설정한 MO들 중 유효한 MO을 선택적으로 사용하여 UL CI를 전송한다.
상기 특정 파라미터는 ControlResourceSet IE 및/또는 SearchSpace IE일 수 있다. 특히 SearchSpace IE는 특정 파라미터에 의해 지시되는 MO에서 UL CI가 수신 가능한지 여부를 UE에게 설정하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, SearchSpace IE는 지시되는 MO에서 UL CI가 수신될 가능성이 있는지 여부와 관련된 파라미터이고, UE는 RRC 설정을 통해서 전송된 SearchSpace IE를 통해서 UL CI가 수신될 가능성이 있는 MO를 인식할 수 있다.
또한, ControlResourceSet IE는 UL CI가 전송/수신될 수 있는 자원들의 세트와 관련된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, UE는 ControlResourceSet IE에 포함된 적어도 하나의 자원을 통해서 제어 정보를 BS로부터 수신할 수 있다. 즉, UE는 SearchSpace IE에 의해 지시되는 MO에서 ControlResourceSet IE에 의해 설정된 자원 영역을 통해 UL CI가 전송되는지 여부를 모니터링하여 UL CI를 수신할 수 있다.
다시 말해, BS는 RRC 설정 정보를 통해 전송된 특정 파라미터들(예, SearchSpace IE, ControlResourceSet IE)을 통해 설정된 복수 개의 MO들 및 복수 개의 자원들을 통해서 UL CI를 전송할 수 있다.
예를 들어, BS는 설정된 복수 개의 MO들 중 적어도 하나의 유효한 MO를 선택적으로 이용하여 UL CI를 전송한다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, BS는 URLLC를 위해서 UL CI를 여러 번 전송하는 것이 신뢰도를 향상시킬 수 있기 때문에 유효한 MO를 가능한 많이 이용하여 UL CI를 eMBB UE에게 전송할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, BS는 적어도 하나의 유효한 MO들 중에서 임의로 MO들을 선택하여 UL CI를 전송할 수 있다.
이와 같이 적어도 하나의 유효한 MO를 선택적으로 이용하여 UL CI를 전송하면 MO들 중 특정 MO만을 선택하는 경우 다른 UE의 스케줄링 등에 의해서 발생되는 PDCCH 블로킹에 의해서 BS가 특정 MO에서 UL CI를 전송하지 못하는 경우를 방지할 수 있다.
유효한 MO는 BS가 UE에게 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정한 상향링크 전송에 기반하여 결정될 수 있다. 일례로, 이때 유효한 MO는 다음 조건 중 적어도 하나를 만족하는 MO일 수 있다. 혹은 보다 적은 MO만을 모니터링하여 UE의 전력 소모 및 구현 난이도를 최소화하기 위해서, 보다 엄격하게 MO의 유효성이 결정될 수도 있다. 즉, UE가 모니터링해야 되는 MO의 개수를 줄이기 위해서 MO의 유효성 여부가 제한적으로 결정될 수 있다. 다른 일례로, 다음 조건 중 일부를 모두 만족하는 경우에만 유효한 MO라고 판단될 수도 있다.
<구현 B1-1> (조건 1) 사전에 스케줄링된 특정 상향링크 전송 혹은 해당 전송에 사용되는 무선 자원 일부를 지시하는 UL CI가 어떤 UL CI MO에서 전송될 수 있는 경우, BS는 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 조건 1은 UE가 자신이 스케줄링된 상향링크 무선자원을 지시 가능한 UL CI만을 수신하도록 하여, 해당 UE가 불필요하게 UL CI를 모니터링하는 것을 방지할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UL CI가 HARQ 프로세스 ID 등을 통해서 사전에 스케줄링된 상향링크 전송을 지시할 수 있을 때, BS는 상기 상향링크 전송에 관한 스케줄링 메시지 전송 시점부터 상기 상향링크 전송의 전송 종료 사이에 존재하는 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 이는 BS가 UL CI가 지시하는 특정 스케줄링을 취소하려는 경우에 유용하다.
혹은 UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, BS는 사전에 스케줄링 받은 특정 상향링크 전송에 사용되는 자원영역이 어떤 UL CI MO에서 수신될 수 있는 UL CI의 참조 자원 영역에 포함될 수 있는 경우에 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 도 10을 참조하면, UL 전송 #2, #3 또는 #4가 UE에게 DCI를 통해 동적으로 스케줄링 혹은 RRC에 의해 준-정적으로 스케줄링된 경우, 상기 BS는 UL CI용 MO1에서 UL 전송 #2, #3 또는 #4에 대한 UL CI를 전송할 수 있다. 이에 반해, UL 전송 #1 및 UL 전송 #5는 MO1에서 전송되는 UL CI에 의해 전송이 취소될 수 있는 참조 자원 영역 #1과 (시간 면에서) 중첩하지 않으므로, UL 전송 #1 또는 UL 전송 #5가 UE에게 스케줄링되더라도 상기 BS는 UL 전송 #1 또는 UL 전송 #5에 대해서는 상기 MO1에서 UL CI를 전송하지 않을 수 있다.
예를 들어, 어떤 UL CI MO에서 전송될 수 있는 UL CI가 어떤 주파수 영역을 참조 자원 영역으로 가지면, BS는 사전에 스케줄링한 특정 상향링크 전송이 해당 참조 자원 영역의 일부를 사용하는 경우 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다.
다른 일례로, UL CI 전송 시점으로부터 X개 심볼 이후의 Y개 심볼이 시간 도메인의 참조 자원 영역이라면, BS는 사전에 스케줄링한 특정 상향링크 전송의 시작으로부터 X+Y개 심볼 이전 시점, 그리고 해당 상향링크 전송의 종료보다 X개 심볼 이전 시점, 상기 두 시점 사이에 존재하는 UL CI MO를 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 다시 말해, 어떤 UL CI MO에서 전송 가능한 UL CI의 시간 도메인 참조 자원 영역이 UL CI 전송 시점으로부터 X개 심볼 이후의 Y개 심볼일 때 i) 사전에 스케줄링한 특정 상향링크 전송의 시작이 UL CI 전송 시점으로부터 X+Y개 심볼 이전 시점이고, ii) 상기 특정 상향링크 전송의 끝이 UL CI 전송 시점으로부터 X개 심볼 이후 시점인 경우 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 도 10을 참조하면, UL 전송들 #2, #3 및 #4에 대해서는 MO1이 조건 1을 만족한다고 결정될 수 있다. 도 11을 참조하면, MO2는 UL 전송 #x에 대한 UL CI 전송을 위해 유효하고 MO1 및 MO2는 상기 UL 전송 #x에 대한 UL CI 전송을 위해 유효하지 않다고 결정될 수 있다. 이러한 방법은 BS가 지시된 자원 영역을 사용하는 상향링크 전송 혹은 전송의 일부를 취소하려는 경우에 유용하다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 특정 상향링크 전송의 취소되는 자원 영역을 보다 잘 표현할 수 있는 UL CI를 지시하기 위해서 BS는 사전에 스케줄링한 특정 상향링크 전송이 사용하는 자원 영역이 어떤 UL CI MO에서 전송될 수 있는 UL CI의 참조 자원 영역에 K개 심볼 이상 포함될 수 있는 경우에 해당 UL CI MO가 조건 1을 만족한다고 판단할 수 있다. 이는 하나의 전송 취소를 위해서 BS가 복수 개의 UL CI를 전송하는 경우를 줄임으로써 PDCCH 자원을 절약하고 PDCCH 충돌 가능성을 낮추기 위함이다. 여기서 K는 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 값일 수 있다.
상기 참조 자원 영역(예, 시간 도메인에 대한 X 및 Y)는 시간/주파수 자원 영역으로 각 도메인에 대해서 사전에 약속 혹은 정의되는 영역이거나 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 자원 영역일 수 있다.
<구현 B1-2> (조건 2) 어떤 UL CI MO이(혹은 MO의 시작 혹은 끝이) 사전에 스케줄링된 특정 상향링크 무선 자원(혹은 무선자원의 시작 혹은 끝)으로부터 일정 시간(N개 심볼)만큼 떨어진 경우, BS는 상기 UL CI MO를 조건 2를 만족하는 MO라고 판단할수 있다. 조건 2는 UE가 MO에서 UL CI를 수신하는 과정에서 발생할 수 있는 디코딩, 정보 해석 및/또는 상향링크 전송 취소 과정 등에 필요한 프로세싱 시간을 확보하는 데 유용하다.
조건 2를 고려하는 경우, 상기 일정시간 N은 다음 중 적어도 하나에 의해 결정될 수 있다.
- 해당 UE의 UL CI와 연관된 프로세싱 능력(capability);
- 해당 UE의 타이밍 어드밴스;
- 사전에 약속 혹은 정의된 값; 및/또는
- BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 UE에게 지시 및/또는 설정되는 값.
상기 UE의 UL CI와 연관된 프로세싱 능력은 UL CI를 위해 새로이 정의되거나 기존 PDSCH 혹은 PUSCH를 위해 정의된 UE의 프로세싱 능력을 재사용할 수 있다. 구체적인 예시로, PUSCH를 위해 정의된 N2 능력를 그대로 재사용하거나, N2 능력을 통해 결정된 프로세싱 시간 T_proc의 어떤 비율 R 혹은 오프셋 d을 적용한 값(예, ceil(T_proc * R) 또는 ceil(T_proc - d))을 일정 시간 N을 결정하는 데 활용할 수 있다. 이 값이 UL CI의 프로세싱 시간인 것으로 가정될 수 있다. 여기서, R 그리고 d는 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 값일 수 있다.
<구현 B2> 구현 B1을 사용하는 데 있어, 혹은 구현 B1과 유사하게 BS가 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정한 특정 상향링크 전송에 기반하여 UL CI MO를 선택적으로 사용 할 때, 몇몇 구현들에서, BS는 상기 특정 상향링크 전송의 첫 X개 심볼(혹은 UL 전송의 시작)만을 고려할 수 있다. 이는 UL CI가 취소되는 상향링크 전송의 시작 시점 이전에 감지되고 해석될 수 있도록 하여 UE가 상향링크 전송의 전체를 취소할 수 있도록 한다. 또, 항상 전송 취소가 상향링크 전송의 앞 부분에서만 일어나도록 해서, 상향링크 전송이 도중에 중단되는 상황을 방지할 수 있다. 일례로, BS와 UE는 어떤 전송에 사용되는 첫 X개 심볼만을 전송 자원으로 가정하고 구현 B1이 고려하는 각 조건들을 만족하는지 확인할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 구현 B2는 특정한 종류의 상향링크 전송에만 사용될 수 있다. 일례로, PUCCH 및/또는 PRACH에만 적용될 수 있다. 이는 상향링크 전송이 도중에 중단되는 경우, PUCCH 혹은 PRACH의 복호화가 어렵기 때문에 해당 전송 채널에 대해서는 항상 전체 전송을 취소하도록 하기 위함이다.
구현 B2가 적용되는 상향링크 전송의 경우, UE는 전송의 첫 X개 심볼(혹은 UL 전송의 시작)을 취소하도록 지시 받은 경우 해당 전송의 전체를 취소할 수 있다.
상기 X는 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 값일 수 있다.
<구현 B3> 구현 B1을 사용하는 데 있어, 혹은 구현 B1과 유사하게 BS가 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정한 특정 상향링크 전송에 기반하여 UL CI MO를 선택적으로 사용할 때, 상기 특정 상향링크 전송은 아래 나열된 상향링크 전송 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이는 UL CI를 통해 URLLC 트래픽이 취소되는 것을 방지하고 UL CI가 URLLC 트래픽을 취소시키지 못하는 경우 불필요한 UL CI 전송을 방지하기 위함이다.
- 낮은 우선순위 트래픽을 위한 PUSCH(PUSCH for low priority traffic);
- 낮은 우선순위 트래픽을 위한 PUCCH(PUCCH for low priority traffic);
- 낮은 우선순위 트래픽을 위한 SRS 전송(SRS transmission for low priority traffic);
- 초기 접속 목적을 제외한(PRACH except for initial access purpose)(예, 상향링크 그랜트를 수신하기 위한 PRACH)).
낮은 우선순위 트래픽을 위한 상기 채널/전송은 eMBB 트래픽 혹은 비-URLLC(non-URLLC) 트래픽을 의미할 수 있다. 혹은 각 채널/전송에 대해서 우선순위가 L1 시그널링, 상위 계층 시그널링, DCI 포맷, CRC 스크램블링, RNTI, CORESET 및/또는 탐색 공간 등을 통해 지시 혹은 설정되는 경우, 특정 수준 이하의 (예, 2개 우선순위가 사용되는 경우 낮은) 우선순위가 지시 혹은 설정된 채널/전송을 의미할 수 있다.
각 트래픽의 우선순위를 구별하기 어렵거나 각 채널/전송에 대해서 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해 우선순위가 지시 그리고 설정되지 않는 경우, UE는 해당 채널/전송을 낮은 우선순위를 위한 채널/전송인 것으로 가정할 수 있다. 다시 말해, UE는 트래픽 우선순위를 구별하지 않고 상기 나열된 상향링크 전송 중 적어도 하나를 구현 A1을 사용하는 데(예, MO의 유효성을 결정하는 데) 고려할 수 있다. 이 방법은 UL CI가 브로드캐스되지 않고 UE-특정적 혹은 그룹-공통적으로 전송될 수 있을 때, BS가 해당 UE에게 스케줄링된 상향링크 전송을 고려하여 UL CI를 전송할 수 있기 때문에, BS 수준에서 URLLC 트래픽이 가능한 한 취소되지 않도록 고려될 수 있다는 장점이 있다. 이 방법은 UE의 구현을 보다 간단히 할 수 있다.
<구현 B3-1> 구현 B1을 사용하는 데 있어, 혹은 구현 B1과 유사하게 BS가 사전에 수행하도록 지시 및/또는 설정한 특정 상향링크 전송에 기반하여 UL CI MO를 선택적으로 사용할 때, 몇몇 구현들에서, 상기 특정 상향링크 전송에 해당하는 어떤 상향링크 전송이 아래 나열된 전체 혹은 일부 경우 중 적어도 하나의 경우에 해당하면 해당 전송이 상기 특정 상향링크 전송으로부터 제외될 수 있다. 다시 말해, 해당 상향링크 전송이 구현 B1을 사용할 때 고려되지 않을 수 있다. 이는 UL CI가 어떠한 전송을 취소했을 때, 더 이상 해당 상향링크 전송을 기반으로 UL CI MO에 대한 유효성을 결정하지 않도록 하여 불필요한 UL CI 전송을 최소화 할 수 있다. 특히 UL CI가 자원의 일부 영역만을 취소할 것을 지시하더라도 UE가 전송 전체 혹은 지시된 영역 이후의 전송을 모두 취소하는 경우 불필요한 UL CI 전송을 최소화할 수 있다.
- 한번이라도 상기 특정 전송의 일부 무선 자원 영역이 취소된 경우 (다시 말해, UL CI로 지시된 경우);
- 상기 특정 전송의 전체 무선자원 영역이 취소된 경우;
- 상기 특정 전송의 모든 DMRS 영역이 취소된 경우;
- 상기 특정 전송이 PUCCH 혹은 PRACH이고, 일부 무선자원 영역이 취소된 경우; 및/또는
- 상기 특정 전송의 일부 무선 자원 영역이 취소되어 해당 무선 자원에서 위상 불연속(phase discontinuity)가 발생할 수 있는 경우(예를 들어, M개 심볼 이상의 무선 자원이 취소되어 위상 불연속이 발생할 수 있는 경우. 여기서, 심볼 길이 M은 사전에 약속 혹은 정의되는 값이거나 UE의 능력을 통해 결정될 수 있다).
<구현 B4> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 몇몇 구현들에서, BS는 UL CI의 시간 및/또는 주파수 입도를 지시 혹은 설정할 수 있다. 상기 UL CI가 지시하는 값 혹은 상기 UL CI의 비트 필드는 상기 입도로 나누어진 참조 자원 영역의 각 심볼 그룹 및/또는 PRB 서브세트와 일대일 혹은 일대다로 대응할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 주어진 시간/주파수 입도로 심볼 그룹 및 PRB 서브세트를 결정하는 데 다음이 고려될 수 있다(구현 B4-1, 구현 B4-2 참조).
이는 각 UL CI의 참조 자원 영역이 UL CI MO에 기반해서 결정될 수 있을 때, 동일한 자원 격자를 각 UL CI에서 사용하여 서로 다른 UL CI MO에서도 동일한 시간/주파수 영역이 지시될 수 있도록 한다. 따라서 BS가 어떤 자원 영역에서의 상향링크 전송을 UL CI로 취소하려고 할 때, 불필요하게 넓은 영역의 전송이 취소되는 것을 막을 수 있다.
<구현 B4-1> BS는 UE에게 지시 혹은 설정한 시간 입도로 심볼 그룹을 결정할 때, SFN=0 를 자원 격자의 기준점으로 삼고 참조 자원 영역을 심볼 그룹들로 나눌 수 있다.
예를 들어, 주어진 시간 입도가 P, 참조 자원 영역이 SFN=0로부터 N start ref,time만큼 떨어진 곳에서 길이 N size ref,time로 존재하는 경우, 다음과 같은 심볼 그룹들로 상기 참조 자원 영역이 구성될 수 있다.
- 첫 번째 심볼 그룹은 SFN=0로부터 N start ref,time만큼 떨어진 곳에서 시작한다.
- 첫 번째 심볼 그룹의 길이는 P - (N start ref,time mod P)이다.
- 마지막 심볼 그룹의 길이는 (N start ref,time + N size ref,time) mod P이다. 만약 해당 값이 0 혹은 0보다 작거나 같은 경우 마지막 심볼 그룹의 길이는 P이다.
- 나머지 심볼 그룹의 길이는 P이다.
각 심볼 그룹은 상향링크 및/또는 플렉서블 심볼에 연속(consecutive)하게 매핑되거나, 전송 방향을 구별하지 않고 인접(contiguous) 심볼에 매핑될 수 있다. 심볼 그룹이 전송방향을 구별하지 않고 인접 심볼에 매핑되는 경우, 해당 심볼 그룹에 적어도 하나의 상향링크 혹은 플렉서블 심볼이 존재하지 않는 경우 해당 심볼 그룹은 참조 자원 영역에서 배제될 수 있다.
참조 자원 영역의 시작 심볼로부터 다음을 통해 N start ref,time이 도출될 수 있다: N start ref,time = (SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot). 여기서, numberOfSlotsPerFrame 그리고 numberOfSymbolsPerSlot은 각각 프레임당 연속 슬롯들의 개수 그리고 슬롯당 연속 심볼의 개수를 나타낸다. "slot number in the frame"는 참조 자원 영역의 시작 심볼이 포함된 슬롯의 프레임 내 슬롯 인덱스이고, "symbol number in the slot"은 참조 자원 영역의 시작 심볼이 포함된 슬롯 내 시작 심볼 인덱스를 나타낸다.
<구현 B4-2> BS는 UE에게 지시 혹은 설정한 주파수 입도로 PRB 서브세트를 결정할 때, 공통 자원 블록 0를 자원 격자의 기준점으로 삼고 참조 자원 영역을 PRB 서브세트들로 나눌 수 있다.
예를 들어, 주어진 주파수 입도가 P, 참조 자원 영역이 공통 자원 블록 0로부터 N start ref,freq만큼 떨어진 곳에서 길이 N size ref,freq로 존재하는 경우, 다음과 같은 PRB 서브세트들로 상기 참조 자원 영역이 구성될 수 있다.
- 첫 번째 PRB 서브세트는 공통 자원 블록 0으로부터 N start ref,freq만큼 떨어진 RB에서 시작한다.
- 첫 번째 PRB 서브세트의 길이는 P - (N start ref,freq mod P)이다.
- 마지막 PRB 서브세트의 길이는 (N start ref,freq + N size ref,freq) mod P이다. 만약 해당 값이 0 혹은 0보다 작거나 같은 경우 마지막 PRB 서브세트의 길이는 P이다.
- 나머지 PRB 서브세트의 길이는 P이다.
참조 자원 영역이 활성(active) BWP에 의해 결정되는 경우, N start ref,freq는 공통 자원 블록 0으로부터 활성 대역폭 부분의 시작 시점인 N start BWP를 기준으로 하는 값 N' start ref,freq에 의해 결정될 수 있다. 일례로, N start ref,freq = N start BWP + N' start ref,freq일 수 있다.
<구현 B5> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 몇몇 구현들에서, BS는 UE에게 설정하는 UL CI MO의 간격을 항상 참조 자원(특히 시간 참조 자원) 에서 전송이 취소되는 영역을 지시하는 입도의 정수 배로 설정할 수 있다. 이는 UL CI MO의 간격으로 참조 자원 영역이 결정될 수 있는 경우 서로 UL CI에서 동일한 시간/주파수 자원 영역을 지시할 수 있도록 할 수 있다. 따라서 BS가 어떤 자원 영역에서의 전송을 UL CI로 취소하려고 할 때, 불필요하게 넓은 영역의 전송이 취소되는 것을 막을 수 있다.
몇몇 구현들에서, 예를 들어, 하나의 UL CI가 참조 자원 영역에서 전송이 취소되는 영역을 X개 심볼 단위로 지시할 수 있을 때, BS는 이러한 UL CI를 전송할 수 있는 MO을 X의 정수 배 간격으로 설정할 수 있다. 혹은 하나의 UL CI가 참조 자원 영역에서 전송이 취소되는 영역을 X개 심볼 단위로 지시할 수 있을 때, BS는 이러한 UL CI를 전송할 수 있는 MO를 X의 정수 배가 아닌 간격으로 설정하지 않을 수 있다.
<구현 B6> BS가 UE에게 UL CI를 전송할 때, 취소 후 UL 전송의 앞부분(즉, UL 전송의 자원들 중 UL CI에 의해 지시되지 않은 남은 자원들 중 앞부분) 내에 이용가능한 DMRS가 있으면 그리고 UL CI와 취소된 UL 전송의 시작(즉, 상기 UL CI에 의해 취소되는 UL 전송의 UL 자원들 중 취소되기 이전 UL 자원들) 간에 충분한 타이밍 갭이 있으면, 상기 BS는 취소 후 UL 전송의 상기 앞부분이 전송될 수 있다고 가정할 수 있다
어떤 UL 전송의 일부분이 취소된 후에 남은 자원을 다시 사용하여 상기 UL 전송을 재개하는 것, 즉, 상기 UL 전송의 "중지 및 재개"(stop and resumining)이 지원되지 않을 수 있다. 그러므로, 일단 UL 취소가 지시되면 UE는 지시된 그리고 이어지는(subsequent) 자원들 상에서 UL 전송을 드랍한다. UL 전송의 앞부분에 대해 UE 행동에 대한 명확화가 필요하다. UL 전송이 UL CI에 의해 지시된 자원들과 부분적으로 중첩하더라도 슬롯에서 상기 UL 전송 전체를 드랍하는 것이 고려될 수 있다. 그러나, 이는 다른 UE의 UL 전송을 위해 예약된(reserved) 자원(즉, 다른 UE의 UL 전송을 위해 취소되는 자원)이 1개 또는 2개 OFDM 심볼들만을 스팬한 경우 매우 비효율적일 수 있다. UL 전송의 앞부분의 경우, (UL CI에 의해 취소되지 않은) 이용가능한 DMRS가 있으면 그리고 UL CI와 취소된 UL 전송의 시작(즉, UL CI에 의해 취소되기 전의 UL 자원의 시작) 사이에 충분한 타이밍 갭이 있으면, UL 전송의 이러한 앞부분을 전송하는 것이 유익할 수 있다.
예를 들어, UL CI에 의해 시간/주파수 영역이 UE에게 지시되면 상기 UE는 상기 시간/주파수 영역 및 이어지는 자원들에서 UL 전송을 취소(드랍, 펑처링 혹은 레이트-매칭)하고 BS는 이러한 UE 동작을 가정한다. UL 전송의 상기 앞부분이 이용가능한 DMRS 심볼을 가지면, BS는 상기 UL 전송의 일부를 수신할 수 있다. 따라서, 최소한 PUSCH의 경우에, BS가 UL 전송의 앞부분을 수신하고 상기 UL 전송의 앞부분이 이용가능한 DMRS 심볼을 가지면, 상기 BS는 나머지 부분을 수신하기 위해 상기 나머지 부분에 대한 CBG-레벨 재전송을 지시할 수 있다.
<구현 B7> UL CI에 대한 최소 프로세싱 시간(minimum processing time for UL CI)이 UE가 상기 UL CI를 가진 PDCCH를 수신하는 DL BWP의 SCS 설정의 PUSCH에 대한 최소 프로세싱 시간 능력에 포함된 값들(예, 3GPP TS 38.214에 기재된 T proc,2) 중 하나에 의해 주어진다. UE는 각 SCS 설정마다 어떤 프로세싱 시간(타입 1 프로세싱 시간 및/또는 타입 2 프로세싱 시간)이 사용 가능한지를 BS에게 보고하고, 상기 BS는 타입 1 및 타입 2 프로세싱 시간들 중 하나를 상기 UE에게 설정할 수 있다. 예를 들어, UE와 BS는 PDCCH를 수신하는 DL BWP의 SCS 값들 중에서 상기 UE가 이용가능한 PUSCH 프로세싱 시간을 사용할 수 있고, 타입 1과 타입 2 프로세싱 시간이 둘 다 가능하다면 둘 중 하나를 사용할 수 있다. 다른 UE들이 동일 시간 갭을 갖도록 하기 위해 UL CI에 대한 이러한 최소 프로세싱 시간은 PDCCH CORESET의 종료(ending) 심볼과 상기 참조 시간 영역의 시작 간 시간 갭으로서 사용될 수 있다.
UL CI 시그널링이 그룹-공통인 경우, 다른 UE들에 대해 서로 다른 오프셋들을 설정하는 것이 필요하지 않을 수 있다. UL CI에 대한 최소 프로세싱 시간(예, T proc,2의 값)을 유도(derive)하기 위한 SCS 가정의 경우, 아무런 전송 준비가 없기 때문에, UL CI를 나르는 DL BWP의 SCS만을 고려하는 것이 합리적이다. UE가 DL 및 UL 뉴머롤러지를 PUSCH/PUCCH를 위해 고려하면, 다른 뉴머롤러지의 UL BWP를 갖는 다른 UE들이 PDCCH CORESET의 종료 심볼과 참조 시간 영역의 시작 간여 서로 다른 시간 갭들을 가지게 되어 불필요한(redundant) 취소를 야기할 수 있다.
<구현 B7-1> 동일 UL CI를 수신하는 복수 개의 UE들이 함께 제공받는 SCS들 중 가장 작은 값을 사용하여, UL CI를 위한 최소 프로세싱 시간, 그리고 PDCCH CORESET의 종료 심볼과 참조 시간 영역의 시작 간 시간 갭이 결정될 수 있다.
셀 내의 UE들은 공통적으로 BS의 RRC 시그널링을 통해 전달받은 UplinkConfigCommonSIB IE의 frequencyInfoUL을 통해서 즉, FrequencyInfoUL-SIB IE를 통해서 전달받은 RRC parameter를 통해서 셀 내에서 사용 가능한 SCS들에 대한 정보를 알 수 있다(3GPP TS 38.331 참조). 또한 동일한 UL CI를 수신하는 UE들은 동일한 PDCCH를 수신하기 때문에, UL CI를 수신한 DL BWP의 SCS는 모두 동일할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UL CI에서 사용되는 참조 자원 영역의 시간 및/또는 주파수 도메인의 크기 혹은 길이를 결정하기 위해서 이러한 SCS들 중 가장 작은 SCS가 선택될 수 있다. 구체적으로, FrequencyInfoUL-SIB IE를 통해 설정된 SCS와 UL CI를 수신한 PDCCH의 SCS들 중 더 작은 값이 UL CI의 프로세싱 시간을 가정하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀에 대해, UE는 UL CI를 위한 참조 상향링크 자원의 첫 번째 심볼이 상기 UE가 상기 UL CI를 검출하는 PDCCH 수신의 끝부터 T proc,2 + d 후 첫 번째 심볼인 것으로 결정할 수 있으며, 여기서 d는 delta_offset_d에 의해 제공된다. delta_offset_d는 BS의 RRC 시그널링을 통해 UE에게 제공된다. T proc,2는 FrequencyInfoUL-SIB에서 제공되는 SCS들과 UE가 서빙 셀에 대한 UL CI 검출을 위해 PDCCH를 모니터하는 활성 DL BWP의 SCS 중 가장 작은 SCS 설정인 u를 가진 d 2,1=0을 가정한 PUSCH 프로세싱 능력 2에 대응한다.
혹은 BS가 이러한 SCS들 중 하나를 UL CI 프로세싱 시간 가정에 사용하도록 RRC 파라미터를 통해 명시적으로 지시할 수 있다. 이는 직접적으로 사용할 SCS를 설정할 수도 있고, FrequencyInfoUL-SIB에 포함된 SCS들 중 작은 것을 사용할 것인지 UL CI를 수신한 DL BWP의 SCS를 사용할 것인지를 설정할 수도 있다. 다시 말해, BS는 UL CI를 위한 SCS의 세트를 UE에게 직/간접적으로 설정할 수 있고, UE는 그 중 가장 작은 SCS를 선택할 수 있다.
이는 UE와 BS가 가능한 한 작은 SCS를 선택할 수 있도록 하여 UE는 충분한 UL CI 프로세싱 시간을 확보할 수 있고, 이를 통해 UE 구현 난이도를 경감시킬 수 있다.
<구현 B8> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 이러한 참조 자원 영역의 길이 특히 시간 도메인에서의 길이가 UL CI MO의 주기 혹은 간격 혹은 주기 혹은 간격의 정수 배로 결정될 수 있다. 이는 하나의 UL CI가 UL CI MO의 간격 이상의 자원을 참조 자원 영역으로 사용하여 UL CI(들)이 전체 UL 자원 영역을 지시할 수 있도록 한다.
UL CI MO가 기존 시스템의 탐색 공간 설정을 통해서 결정되는 경우 UL CI MO의 간격을 특정하기 어렵다. RRC 설정 정보에 포함된 탐색 공간 설정을 통해 설정되는 MO는 하나의 슬롯에서의 모니터링 패턴 그리고 슬롯-레벨의 주기와 같이 두 가지 요소로 결정되기 때문에 하나의 슬롯에 복수 개의 UL CI MO가 설정된 경우 각 UL CI 사이의 간격이 동일하지 않게 된다. 따라서 이때 UL CI MO의 간격 혹은 주기를 결정하기 위해서 다음과 같은 방법이 고려될 수 있다.
- 실제 설정된 UL CI 간격을 무시하고 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값)로 UL CI의 MO 간의 간격이 결정될 수 있다. 효과적으로 이러한 방법을 사용하기 위해서, 탐색 공간 주기가 1보다 큰 경우에는 슬롯 내에 하나의 UL CI MO만 설정된다고 가정될 수 있다. 다시 말해, 두 개 이상의 UL CI MO가 하나의 슬롯에 설정되지 않는다고 가정될 수 있다.
- UL CI MO의 간격은 실제 설정된 UL CI 간격의 평균으로 결정될 수 있다. 일례로, 하나의 슬롯에 N개의 UL CI MO가 설정된 경우, N개의 서로 다른 간격이 각 UL CI MO에 설정될 수 있고, 이때 참조 자원 영역을 결정하기 위한 주기/간격은 상기 간격들의 평균일 수 있다.
<구현 B9> UL CI가 어떤 시간 및/또는 주파수 자원 영역을 지시하는 경우, 좀 더 구체적으로 어떠한 참조 자원 영역의 부분을 지시하는 경우, 이러한 참조 자원 영역의 길이 특히 시간 도메인에서의 길이가 각 UL CI MO마다 달라질 수 있다. 이는 각 다른 UL CI MO가 일정하지 않은 간격으로 떨어져 있을 때, 전체 UL 자원 영역을 효율적으로 UL CI(들)을 통해 나타낼 수 있도록 한다. 이때 UL CI 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역의 길이를 결정하기 위해서 다음 중 적어도 하나의 방법이 고려될 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 전송되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 해당 UL CI MO로부터 다음 UL CI MO까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수 배로 결정될 수 있다. 일례로, 어떤 UL CI MO가 전송되는 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼로부터 다음 UL CI MO가 전송되는 CORESET의 시작 혹은 마지막 심볼까지의 간격 혹은 해당 간격의 정수 배가 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역의 길이인 것으로 정해질 수 있다. 이때 상기 다음 UL CI MO는 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
>> Option 1: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를 고려하여 이용가능한 UL CI MO 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 각 UL CI MO(들)이 전체 UL 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
>> Option 2: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 이용가능한 UL CI MO들 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
>> Option 3: BS가 전송한 셀 공통의 TDD configuration(e.g., TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 이용가능한 UL CI MO들 중 해당 UL CI MO로부터 가장 가까운 (즉, 시간 순으로 가장 먼저인) UL CI MO가 상기 다음 UL CI MO로서 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
- 어떤 UL CI MO에서 수신되는 UL CI의 참조 자원 영역의 길이는 탐색 공간 주기(예, SearchSpace IE 내 monitoringSlotPeriodicityAndOffset의 값) 혹은 해당 시간 길이의 정수 N배로 결정될 수 있다. 이때 N은 다음과 같은 방법으로 결정될 수 있다.
>> Option 1: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon) 및 슬롯 포맷 지시를을 고려하여 다음 전송 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UE가 실제로 수신하는 UL CI MO를 고려하여 UL CI MO(들)이 전체 UL 자원 영역을 표시할 수 있도록 한다.
>> Option 2: BS가 전송한 TDD 설정(예, TDD-UL-DL-Configdedicated 및 TDD-UL-DL-Configcommon)를 고려하여 다음 전송 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 참조 자원 영역이 준-정적으로 결정될 수 있도록 한다.
>> Option 3: BS가 전송한 셀 공통의 TDD 설정(e.g., TDD-UL-DL-Configcommon)을 고려하여 다음 수신 가능한 UL CI MO까지 이용불가능한(예, UL 심볼과 중첩하는) UL CI MO의 개수 혹은 UL CI MO가 설정되었지만 이용가능한(예, DL 심볼 내) UL CI MO가 존재하지 않는 슬롯의 개수가 N으로 결정될 수 있다. 이는 UL CI를 모니터링하는 UE들의 그룹이 동일한 참조 자원 영역 혹은 참조 자원 영역 길이를 갖도록 할 수 있다.
도 13은 본 명세의 몇몇 구현들에서 UE들과 BS 간 시그널링 흐름을 예시한다.
UE는 데이터 채널(예, PUSCH)의 프로세싱 시간에 관련된 UE 능력 정보를 BS에게 보고할 수 있다. BS는 UE 능력을 고려하여 PDCCH 모니터링과 관련된 설정 정보를 UE에게 제공하고 DL 채널을 전송할 수 있다. UE는 상기 설정 정보를 기반으로 PDCCH 모니터링을 수행하여 PDCCH를 수신/디코딩할 수 있다.
도 13에 예시된 바와 같이 UE와 BS 사이의 정보 교환이 이루어질 수 있다. BS는 UE2에게 스케줄링 요청(scheduling request, SR) 자원을, 그리고 UE1에게 UL CI 모니터링을 위한 MO(들)을, RRC 설정을 통해 설정할 수 있다(S1300a, S1300b). 이후, UE1에게 PUSCH 혹은 PUCCH등의 상향링크 전송이 설정 혹은 지시된 경우(S1320), 상기 UE1은 조건을 만족하는 특정 MO에서만 UL CI 수신을 기대한다(S1330). BS가 UE2로부터 스케줄링 요청을 수신한 경우(S1340), 충분한 자원이 없다면(S1350), 상기 BS는 상기 UE1의 UL CI MO를 고려하여 UE1에게 이미 할당한 상향링크 자원들 중 취소 가능한 상향링크 자원을 결정할 수 있다(S1360). 상기 BS는 상기 UE1에게 UL CI를 전송하여 취소 가능한 자원에서의 상향링크 전송을 취소시키고(S1370a), UL 그랜트 등의 스케줄링 메시지를 통해 상기 UE2의 상향링크 전송을 스케줄링할 수 있다(S1370b). 상기 UE1은 UL CI를 기반으로 상기 UE1에게 스케줄링된 상향링크 전송의 일부 또는 전부를 취소할 수 있다(S1380a). 상기 UE2는 수신한 UL 그랜트를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(S1380b). 본 명세의 몇몇 구현들에서, UE1은 eNBB UE일 수 있고, UE2는 URLLC UE일 수 있다.
본 명세의 구현들에 의하면, BS와 UE가 적절한 UL CI를 위한 PDCCH MO을 결정하고 특정한 조건을 만족하는 MO에서만 UL CI를 전송 및 수신하기를 기대할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들을 통해서 BS는 불필요한 UL CI 전송을 최소화하여 전력 소모 및 PDCCH 오버헤드를 경감시킬 수 있고, 나아가 서비스 이용가능성(availability)를 높일 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들을 통해서 UE는 불필요한 UL CI 모니터링을 최소화할 수 있고, 이를 통해서 전력 소모를 줄이고 다른 동작을 위한 프로세싱 시간을 확보할 수 있다. 이는 나아가 UE 구현을 용이하게 할 수 있다.
본 명세의 구현들은 각각 별개로 적용될 수도 있거나 또는 적어도 하나의 구현들이 결합되어 적용될 수도 있다.
UE는 상향링크 전송와 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. UE는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. UE를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 상기 동작들은: UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신; UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및 상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함할 수 있다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행하는 것을 포함할 수 있다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 UL CI 모니터링을 수행한 것을 기반으로 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 검출; 및 상기 UL CI를 검출한 것을 기반으로, 상기 UL 전송의 자원 중 상기 UL CI에 의해 지시된 자원에서 상기 UL 전송을 취소하는 것을 더 포함할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 참조 자원 영역은 시간 도메인에서 Y개 심볼들을 포함할 수 있다. 상기 Y개 심볼들 중 첫 번째 심볼은 상기 PDCCH MO의 끝부터 X개 심볼 후에 첫 번째 심볼이며, 여기서 X는 기정의된 값이고 Y는 상기 설정을 기반으로 결정될 수 있다.
상기 스케줄링 정보는 시간 도메인에서 상기 참조 자원 영역보다 전에 수신될 수 있다.
BS는 기지국이 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI)를 전송할 수 있다. BS는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. BS를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 상기 동작들은: UL CI 전송을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 전송; UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 UE에게 전송; 및 상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 전송 또는 스킵하는 것을 포함할 수 있다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 PDCCH MO에서 전송되는 상기 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행할 수 있다. 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행 또는 스킵하는 것은: 상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 스킵하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 전송; 및 상기 UL CI를 전송한 것을 기반으로, 상기 UL 전송의 자원 중 상기 UL CI에 의해 지시된 자원에서 상기 UE로부터의 상기 UL 전송에 대한 수신을 취소하는 것을 더 포함할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 참조 자원 영역은 시간 도메인에서 Y개 심볼들을 포함할 수 있다. 상기 Y개 심볼들 중 첫 번째 심볼은 상기 PDCCH MO의 끝부터 X개 심볼 후에 첫 번째 심볼이며, 여기서 X는 기정의된 값이고 Y는 상기 설정을 기반으로 결정될 수 있다.
상기 스케줄링 정보는 시간 도메인에서 상기 참조 자원 영역보다 전에 전송될 수 있다.
상술한 바와 주파수-시간같이 개시된 본 명세의 예들은 본 명세와 관련된 기술분야의 통상의 기술자가 본 명세를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 명세의 예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세의 예들을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다. 따라서, 본 명세는 여기에 기재된 예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 명세의 구현들은 무선 통신 시스템에서, 기지국 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (9)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI) 모니터링을 수행함에 있어서:
    UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신;
    UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및
    상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함하며,
    상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은:
    상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및
    상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함하는,
    UL CI 모니터링 수행 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UL CI 모니터링을 수행한 것을 기반으로 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 검출; 및
    상기 UL CI를 검출한 것을 기반으로, 상기 UL 전송의 자원 중 상기 UL CI에 의해 지시된 자원에서 상기 UL 전송을 취소하는 것을 더 포함하는,
    UL CI 모니터링 수행 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 참조 자원 영역은 시간 도메인에서 Y개 심볼들을 포함하고, 상기 Y개 심볼들 중 첫 번째 심볼은 상기 PDCCH MO의 끝부터 X개 심볼 후에 첫 번째 심볼이며, 여기서 X는 기정의된 값이고 Y는 상기 설정을 기반으로 결정되는,
    UL CI 모니터링 수행 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 스케줄링 정보는 시간 도메인에서 상기 참조 자원 영역보다 전에 수신되는,
    UL CI 모니터링 수행 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI) 모니터링을 수행함에 있어서:
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    UL CI 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신;
    UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및
    상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함하며,
    상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은:
    상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및
    상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함하는,
    사용자기기.
  6. 무선 통신 시스템에서 사용자기기를 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI) 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신;
    UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및
    상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함하며,
    상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은:
    상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및
    상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함하는,
    장치.
  7. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장하며, 상기 동작들은:
    상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI) 수신을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 수신;
    UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신; 및
    상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것을 포함하며,
    상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행 또는 스킵하는 것은:
    상기 PDCCH MO에서 수신되는 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 수행; 및
    상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI 모니터링을 스킵하는 것을 포함하는,
    컴퓨터 판독가능한 저장 매체.
  8. 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI)를 전송함에 있어서:
    UL CI 전송을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 전송;
    UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 사용자기기에게 전송; 및
    상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 전송 또는 스킵하는 것을 포함하며,
    상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행 또는 스킵하는 것은:
    상기 PDCCH MO에서 전송되는 상기 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행; 및
    상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 스킵하는 것을 포함하는,
    UL CI 전송 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 취소 지시(uplink cancelation indication, UL CI)를 전송함에 있어서:
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    UL CI 전송을 위한 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 시기(monitoring occasion, MO)에 관한 설정을 전송;
    UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 사용자기기에게 전송; 및
    상기 설정 및 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI를 전송 또는 스킵하는 것을 포함하며,
    상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행 또는 스킵하는 것은:
    상기 PDCCH MO에서 전송되는 상기 UL CI에 의해 지시될 수 있는 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 적어도 시간에서 중첩하는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 수행; 및
    상기 참조 자원 영역과 상기 UL 전송이 시간에서 중첩하지 않는 것을 기반으로 상기 PDCCH MO에서 상기 UL 전송에 대한 상기 UL CI의 전송을 스킵하는 것을 포함하는,
    기지국.
PCT/KR2020/013453 2019-10-04 2020-10-05 상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국 WO2021066596A1 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/766,212 US20240073887A1 (en) 2019-10-04 2020-10-05 Method for monitoring uplink cancellation instruction, user equipment, apparatus, computer-readable storage medium, method for transmitting uplink cancellation instruction, and base station
EP20871981.5A EP4040900A4 (en) 2019-10-04 2020-10-05 METHOD OF MONITORING UPLINK SUPPRESSION INSTRUCTIONS, USER EQUIPMENT, DEVICE, COMPUTER READABLE STORAGE MEDIA, METHOD OF TRANSMISSION OF UPLINK SUPPRESSION INSTRUCTIONS AND BASE STATION
CN202080069314.0A CN114467355A (zh) 2019-10-04 2020-10-05 监测上行链路取消指令的方法、用户设备、装置、计算机可读存储介质、发送上行链路取消指令的方法和基站
KR1020227014844A KR20220079897A (ko) 2019-10-04 2020-10-05 상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국
JP2022520727A JP2022550971A (ja) 2019-10-04 2020-10-05 上りリンク取り消し指示をモニタリングする方法、ユーザ機器、装置及びコンピュータ読み取り可能な格納媒体、並びに上りリンク取り消し指示を送信する方法及び基地局

Applications Claiming Priority (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20190122825 2019-10-04
KR10-2019-0122825 2019-10-04
US201962912024P 2019-10-07 2019-10-07
US62/912,024 2019-10-07
KR10-2019-0143044 2019-11-08
KR20190143044 2019-11-08
US201962938309P 2019-11-20 2019-11-20
US62/938,309 2019-11-20
US202063011194P 2020-04-16 2020-04-16
US63/011,194 2020-04-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021066596A1 true WO2021066596A1 (ko) 2021-04-08

Family

ID=75336431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2020/013453 WO2021066596A1 (ko) 2019-10-04 2020-10-05 상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20240073887A1 (ko)
EP (1) EP4040900A4 (ko)
JP (1) JP2022550971A (ko)
KR (1) KR20220079897A (ko)
CN (1) CN114467355A (ko)
WO (1) WO2021066596A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11523414B2 (en) 2018-01-13 2022-12-06 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Channel multiplexing method and multiplexed channel transmission method for wireless communication system and device using same
US11601966B2 (en) 2019-10-07 2023-03-07 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Method, device, and system for cancelling uplink transmission in wireless communication system

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11758551B2 (en) * 2020-04-24 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Cancellation of transmission occasions

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190103321A (ko) * 2017-02-06 2019-09-04 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 슬롯 송신들에 대한 미니-슬롯의 업링크 펑처링

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190103321A (ko) * 2017-02-06 2019-09-04 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 슬롯 송신들에 대한 미니-슬롯의 업링크 펑처링

Non-Patent Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 36.211
3GPP TS 36.212
3GPP TS 36.213
3GPP TS 36.300
3GPP TS 36.321
3GPP TS 36.331
3GPP TS 37.213
3GPP TS 38.211
3GPP TS 38.212
3GPP TS 38.213
3GPP TS 38.214
3GPP TS 38.300
3GPP TS 38.331
HUAWEI, HISILICON: "UL inter-UE transmission prioritization and multiplexing", 3GPP DRAFT; R1-1908055, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Prague, Czech Republic; 20190826 - 20190830, 17 August 2019 (2019-08-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051764678 *
See also references of EP4040900A4
VIVO: "Summary#1 of UL inter UE Tx prioritization/multiplexing", 3GPP DRAFT; R1-1909460 SUMMARY#1 OF UL INTER UE TX PRIORITIZATIONMULTIPLEXING-V3_CLEAN, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Prague, CZ; 20190826 - 20190830, 3 September 2019 (2019-09-03), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051766066 *
VIVO: "UL inter-UE Tx prioritization for URLLC", 3GPP DRAFT; R1-1908162_UL INTER UE TX PRIORITIZATION FOR URLLC, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Prague, CZ; 20190826 - 20190830, 17 August 2019 (2019-08-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051764781 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11523414B2 (en) 2018-01-13 2022-12-06 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Channel multiplexing method and multiplexed channel transmission method for wireless communication system and device using same
US11950226B2 (en) 2018-01-13 2024-04-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Channel multiplexing method and multiplexed channel transmission method for wireless communication system and device using same
US11956774B2 (en) 2018-01-13 2024-04-09 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Channel multiplexing method and multiplexed channel transmission method for wireless communication system and device using same
US11601966B2 (en) 2019-10-07 2023-03-07 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Method, device, and system for cancelling uplink transmission in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
CN114467355A (zh) 2022-05-10
EP4040900A1 (en) 2022-08-10
JP2022550971A (ja) 2022-12-06
US20240073887A1 (en) 2024-02-29
EP4040900A4 (en) 2023-08-23
KR20220079897A (ko) 2022-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020204526A1 (ko) Harq-ack 코드북을 전송하는 방법, 사용자기기, 장치 및 저장매체, harq-ack 코드북을 수신하는 방법 및 기지국
WO2020226391A1 (ko) Pusch를 전송하는 방법, 사용자기기, 장치 및 저장매체, 그리고 pusch를 수신하는 방법 및 기지국
WO2020197333A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
WO2021091350A1 (ko) Pusch 전송 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 pusch 수신 방법 방법 및 기지국
WO2020145773A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
WO2017126940A1 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control information in carrier aggregation system
WO2020204486A1 (ko) 하향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 기지국, 그리고 하향링크 제어 정보를 수신하는 방법, 사용자기기 및 저장 매체
WO2018147579A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어 및 데이터 정보 전송방법 및 장치
WO2021100982A1 (ko) Harq-ack 코드북을 전송하는 방법, 사용자기기, 장치 및 저장매체, harq-ack 코드북을 수신하는 방법 및 기지국
WO2020197338A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
WO2021158067A1 (ko) 상향링크 채널을 전송하는 방법, 사용자기기 및 저장 매체, 그리고 상향링크 채널을 수신하는 방법 및 기지국
WO2020167065A1 (ko) 상향링크 채널을 전송하는 방법, 사용자기기 및 저장 매체, 그리고 상향링크 채널을 수신하는 방법 및 기지국
WO2020167014A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
WO2021029708A1 (ko) 비면허 대역에서 수송 블록을 전송하는, 방법, 전송 기기 및 기록 매체
WO2020145772A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법
WO2021066596A1 (ko) 상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국
WO2021194301A1 (ko) Harq-ack 전송 방법, 사용자기기 및 저장 매체, 그리고 harq-ack 수신 방법 및 기지국
WO2022031110A1 (ko) 상향링크 채널을 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 상향링크 채널을 수신하는 방법 및 기지국
WO2022031101A1 (ko) 상향링크 채널을 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 상향링크 채널을 수신하는 방법 및 기지국
WO2020204528A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
WO2022086263A1 (ko) 하향링크 채널을 수신하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 하향링크 채널을 전송하는 방법 및 기지국
WO2022086268A1 (ko) 채널 상태 정보 보고를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 채널 상태 정보 보고를 수신하는 방법 및 기지국
WO2022031102A1 (ko) 상향링크 채널을 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 상향링크 채널을 수신하는 방법 및 기지국
WO2021066311A1 (ko) Pdcch의 수신을 위한 방법, 사용자기기, 장치 및 저장매체, 그리고 pdcch의 전송을 위한 방법 및 기지국
WO2020197358A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20871981

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 17766212

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022520727

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20227014844

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020871981

Country of ref document: EP

Effective date: 20220504