WO2021091179A1 - 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값 결정 - Google Patents

최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값 결정 Download PDF

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WO2021091179A1
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a method of determining an application delay value of a minimum scheduling offset limit in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • NR is also referred to as a fifth generation (5G) system.
  • 5G fifth generation
  • the performance and functions of the terminal such as the display resolution, display size, processor, memory, and application increase of the terminal are improved, power consumption also increases. Since the power supply of the terminal may be limited to the battery, it is important to reduce power consumption. This is also the case for a terminal operating in NR.
  • One example for reducing the power consumption of the terminal is cross-slot scheduling.
  • a slot receiving a physical donwlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduled by the PDCCH are in the same slot is referred to as same-slot scheduling.
  • a PDCCH and a PDSCH scheduled by the PDCCH may be in different slots.
  • the PDCCH is often received and decoded only in some symbols in the slot (eg, the first three symbols of the slot).
  • the UE can save power by making the radio frequency (RF) unit sleep in symbols (slots) after PDCCH reception and before PDSCH reception.
  • RF radio frequency
  • the network sets the minimum applicable K0/K2 value, so that the minimum applicable between the PDCCH (more specifically, downlink control information (DCI)) and the PDSCH/PUSCH (physical uplink shared channel) scheduled by the DCI
  • the slot offset can be indicated to the terminal.
  • the minimum applicable slot offset means the minimum value of the offset between the slot receiving the DCI and the PDSCH/PUSCH slot scheduled by the DCI, and may also be referred to as the minimum scheduling offset.
  • the minimum scheduling offset when indicated/changed, when the indication/change is applied may be defined through a'application delay' value.
  • cross-carrier scheduling is used in cross-carrier scheduling, particularly in carrier aggregation with different numerology of a scheduling cell and a scheduled cell, it is necessary to clearly define how to determine the applied delay value. .
  • the technical problem to be solved by the present disclosure is to provide a method of determining an application delay value of a minimum scheduling offset limit in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • a method of determining an application delay value of a minimum scheduling offset limit in a wireless communication system receives downlink control information (DCI) including information indicating a change of a K0min or K2min value in slot n of a scheduling cell, wherein each of the K0min and the K2min is applied. It is an applied minimum scheduling offset restriction, and a changed K0min or a changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell is applied, but the X value is a scheduled cell scheduled by the DCI.
  • DCI downlink control information
  • a user equipment provided in another aspect includes a transceiver for transmitting and receiving a radio signal and a processor operating in combination with the transceiver, the processor comprising: a slot of a scheduling cell Receives downlink control information (DCI) including information notifying the change of the K0min or K2min value in n, but each of the K0min and K2min is an applied minimum scheduling offset restriction. And, in slot n+X of the scheduling cell, a changed K0min or a changed K2min value is applied, but the X value is K0min (Y) currently applied to a scheduled cell scheduled by the DCI.
  • DCI downlink control information
  • ⁇ scheduling is a subcarrier interval setting of the scheduling cell
  • ⁇ scheduled is a subcarrier interval setting of the scheduled cell.
  • a communication method of a base station to which a delay value for applying a minimum scheduling offset limit is applied in a wireless communication system transmits downlink control information (DCI) including information indicating a change of K0min or K2min value in slot n of a scheduling cell to the terminal, wherein each of the K0min and K2min is It is an applied minimum scheduling offset restriction, and communicates with the terminal by applying a changed K0min or a changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell, wherein the X value is scheduled by the DCI.
  • DCI downlink control information
  • SCS subcarrier spacing
  • Z Dependent on the predetermined second value (Z) is a larger value, wherein the ⁇ scheduling is a subcarrier interval setting of the scheduling cell, and the ⁇ scheduled is a subcarrier interval setting of the scheduled cell.
  • the base station provided in another aspect includes a transceiver for transmitting and receiving a radio signal and a processor operating in combination with the transceiver, wherein the processor is K0min or K2min in slot n of a scheduling cell.
  • Downlink control information including information indicating a change in value is transmitted to the terminal, wherein each of the K0min and K2min is an applied minimum scheduling offset restriction, and the Communication with the terminal by applying the changed K0min or the changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell, wherein the X value is K0min currently applied to a scheduled cell scheduled by the DCI (Y) is multiplied by 2 ⁇ scheduling /2 ⁇ scheduled and then the larger of the first value to which the sealing is performed and the second value (Z) that is predetermined dependent on the subcarrier spacing (SCS) of the scheduling cell.
  • the ⁇ scheduling is a subcarrier interval setting of the scheduling cell
  • the ⁇ scheduled is a subcarrier interval setting of
  • At least one computer readable medium including instructions based on execution by at least one processor is a scheduling cell ( In slot n of a scheduling cell), downlink control information (DCI) including information notifying the change of the K0min or K2min value is received, wherein each of the K0min and the K2min is applied to the minimum scheduling offset. minimum scheduling offset restriction), and applying a changed K0min or changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell, wherein the X value is a scheduled cell scheduled by the DCI.
  • DCI downlink control information
  • an apparatus operating in a wireless communication system includes a processor and a memory combined with the processor, wherein the processor informs of a change of K0min or K2min value in slot n of a scheduling cell.
  • DCI downlink control information
  • each of K0min and K2min is an applied minimum scheduling offset restriction
  • slot n+X of the scheduling cell The changed K0min or the changed K2min value is applied, but the X value is multiplied by 2 ⁇ scheduling /2 ⁇ scheduled by K0min(Y) currently applied to the scheduled cell scheduled by the DCI.
  • the ⁇ scheduled is characterized in that the subcarrier spacing of the scheduled cell is set.
  • the application delay value indicating the application time of the change is clearly specified. This prevents misunderstanding between the network and the terminal.
  • the application delay value in consideration of the position in the slot of the DCI indicating the change, it is possible to prevent a terminal operation that is impossible or difficult to implement.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • 5 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a difference between a core set in a conventional control region and an NR.
  • FIG. 10 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • FIG. 11 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 13 illustrates a scenario in which three different bandwidth parts are set.
  • 15 illustrates the location of a core set for PDCCH monitoring.
  • 16 illustrates a method of determining an application delay value according to option 3.
  • 19 illustrates a signaling method between a network (base station) and a terminal.
  • 20 illustrates a signaling method between a network (base station) and a terminal.
  • 21 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
  • FIG. 22 shows an example of a structure of a signal processing module.
  • FIG. 23 shows another example of the structure of a signal processing module in a transmission device.
  • FIG. 24 illustrates an example of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 shows an example of the processor 3000.
  • FIG. 27 shows another example of a wireless device.
  • 29 illustrates a portable device applied to the present specification.
  • 31 illustrates a vehicle or an autonomous vehicle that can be applied to the present specification.
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) 20 that provides a user equipment (UE) with a control plane and a user plane.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and other devices such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), a wireless device, a terminal, etc. It can be called a term.
  • the base station 20 refers to a fixed station that communicates with the terminal 10, and may be referred to as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, gNB, etc. have.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to an Evolved Packet Core (EPC) 30 through an S1 interface, more specifically, a Mobility Management Entity (MME) through an S1-MME and a Serving Gateway (S-GW) through an S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • the EPC 30 is composed of MME, S-GW and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has access information of the terminal or information on the capabilities of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • S-GW is a gateway with E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (Layer 1) based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems. It can be divided into L2 (layer 2) and L3 (layer 3). Among them, the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in layer 3 plays a role of controlling radio resources between the terminal and the network. To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • the 2 is a block diagram showing a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • a physical layer provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to an upper layer, a medium access control (MAC) layer, through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transport channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through the air interface.
  • MAC medium access control
  • the physical channel may be modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the functions of the MAC layer include mapping between a logical channel and a transport channel and multiplexing/demultiplexing of a MAC service data unit (SDU) belonging to the logical channel onto a transport block provided as a physical channel on a transport channel.
  • SDU MAC service data unit
  • the MAC layer provides a service to the Radio Link Control (RLC) layer through a logical channel.
  • RLC Radio Link Control
  • the functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • RLC layer In order to ensure various QoS (Quality of Service) required by Radio Bearer (RB), RLC layer has Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode. , AM).
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM Acknowledged Mode.
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the Radio Resource Control (RRC) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is in charge of controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB refers to a logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transmission between the terminal and the network.
  • Functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include transmission of user data, header compression, and ciphering.
  • Functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • Establishing the RB means a process of defining characteristics of a radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting specific parameters and operation methods for each.
  • the RB can be further divided into SRB (Signaling RB) and DRB (Data RB).
  • SRB is used as a path for transmitting RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a path for transmitting user data in the user plane.
  • the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the E-UTRAN, the terminal is in an RRC connected state, otherwise, it is in an RRC idle state.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal there are a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • BCH broadcast channel
  • SCH downlink shared channel
  • downlink multicast or broadcast service traffic or control messages they may be transmitted through a downlink SCH, or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic. Channel
  • the physical channel is composed of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame is composed of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of the corresponding subframe for the PDCCH (Physical Downlink Control Channel), that is, the L1/L2 control channel.
  • TTI Transmission Time Interval
  • new radio access technology new RAT, NR
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • the NG-RAN may include a gNB and/or an eNB that provides a terminal with a user plane and a control plane protocol termination.
  • 4 illustrates a case where only gNB is included.
  • the gNB and the eNB are connected to each other through an Xn interface.
  • the gNB and eNB are connected to the 5th generation core network (5G Core Network: 5GC) through the NG interface.
  • 5G Core Network: 5GC 5th generation core network
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • 5 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • the gNB is inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control (Connection Mobility Control), radio admission control (Radio Admission Control), measurement setting and provision Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation may be provided.
  • AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility processing.
  • UPF may provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • SMF Session Management Function
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a radio frame (hereinafter may be abbreviated as a frame) may be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • the frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • the half-frame may be defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots within a subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP). When a normal CP is used, each slot contains 14 symbols. When an extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 below illustrates subcarrier spacing configuration ⁇ .
  • Table 2 below exemplifies the number of slots in a frame (N frame ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe ⁇ slot ), and the number of symbols in a slot (N slot symb ) according to the subcarrier spacing configuration ⁇ . .
  • 0, 1, 2, and 3 are illustrated.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) section of the time resource eg, SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • the slot may include a plurality of symbols in a time domain (domain). For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • the carrier may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • Resource Block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • Bandwidth Part (BWP) may be defined as a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated to one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a physical downlink control channel may be composed of one or more control channel elements (CCEs) as shown in Table 3 below.
  • CCEs control channel elements
  • the PDCCH may be transmitted through a resource consisting of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs.
  • the CCE is composed of six REGs (resource element group), and one REG is composed of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Monitoring means decoding each PDCCH candidate according to a downlink control information (DCI) format.
  • the UE monitors the set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESET, described below) on the activation DL BWP of each activated serving cell in which PDCCH monitoring is configured according to a corresponding search space set.
  • CORESET core sets
  • a new unit called a control resource set (CORESET, core set) may be introduced.
  • the terminal can receive the PDCCH in the core set.
  • the core set may be composed of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain, and N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
  • N CORESET RB and N CORESET symb may be provided by the base station through an upper layer signal.
  • a plurality of CCEs may be included in the core set.
  • One CCE may be composed of a plurality of REG (resource element groups), and one REG may include one OFDM symbol in the time domain and 12 resource elements in the frequency domain.
  • the UE may attempt to detect PDCCH in units of 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs within the core set.
  • PDCCH candidates One or a plurality of CCEs capable of attempting PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the terminal may be configured with a plurality of core sets.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a difference between a core set in a conventional control region and an NR.
  • a control area 800 in a conventional wireless communication system (eg, LTE/LTE-A) is configured over the entire system band used by the base station. Except for some terminals that support only a narrow band (e.g., eMTC/NB-IoT terminals), all terminals must receive radio signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode control information transmitted by the base station. I should have been able to.
  • the core sets 801, 802, and 803 may be referred to as radio resources for control information that the terminal needs to receive, and may use only part of the system band instead of the entire system band in the frequency domain. Also, only some of the symbols in the slot may be used in the time domain.
  • the base station may allocate a core set to each terminal, and transmit control information through the allocated core set. For example, in FIG. 9, the first core set 801 may be allocated to terminal 1, the second core set 802 may be allocated to the second terminal, and the third core set 803 may be allocated to terminal 3. have.
  • the terminal in the NR can receive the control information of the base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the core set there may be a terminal-specific core set for transmitting terminal-specific control information and a common core set for transmitting common control information to all terminals.
  • the resource may include at least one of a resource in a time domain, a resource in a frequency domain, a resource in a code domain, and a resource in a spatial domain.
  • FIG. 10 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • a structure in which a control channel and a data channel are time division multiplexed (TDM) within one TTI is considered as one of the frame structures as shown in FIG. 10 for the purpose of minimizing latency. Can be.
  • a shaded area indicates a downlink control area
  • a black area indicates an uplink control area.
  • An area without indication may be used for downlink data (DL data) transmission or for uplink data (UL data) transmission.
  • the characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission are sequentially performed within one subframe, and DL data is transmitted within a subframe, and UL ACK/ Acknowledgment/Not-acknowledgement (NACK) can also be received.
  • NACK Acknowledgment/Not-acknowledgement
  • the base station and the terminal switch from a transmission mode to a reception mode or a time gap for a process of switching from a reception mode to a transmission mode. ) Is required.
  • some OFDM symbols at a time point at which the DL to UL is switched in the self-contained subframe structure may be set as a guard period (GP).
  • FIG. 11 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • all of a DL control channel, DL or UL data, and UL control channel may be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, a DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, a UL control region).
  • N and M are each an integer of 0 or more.
  • a resource region (hereinafter, a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the following configuration may be considered. Each section was listed in chronological order.
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL area (i) UL data area, (ii) UL data area + UL control area
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and a physical downlink shared channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data region.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) may be transmitted in the UL control region, and a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted in the UL data region.
  • DCI downlink control information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like
  • uplink control information for example, positive acknowledgment/negative acknowledgment (ACK/NACK) information for DL data, channel state information (CSI) information, scheduling request (SR), and the like may be transmitted.
  • ACK/NACK positive acknowledgment/negative acknowledgment
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the GP provides a time gap when the base station and the terminal switch from a transmission mode to a reception mode or a process from a reception mode to a transmission mode.
  • Some symbols at a time point at which the DL to UL is switched within a subframe may be set as a GP.
  • the wavelength is shortened, making it possible to install multiple antenna elements in the same area. That is, in the 30GHz band, the wavelength is 1cm, and a total of 100 antenna elements can be installed in a two-dimensional arrangement at 0.5 wavelength intervals on a 5 by 5 cm panel. Therefore, in mmW, a plurality of antenna elements are used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU transceiver unit
  • independent beamforming for each frequency resource is possible.
  • TXRUs to install TXRUs on all of the 100 antenna elements, there is a problem that the effectiveness is inferior in terms of price. Therefore, a method of mapping a plurality of antenna elements to one TXRU and adjusting the direction of a beam with an analog phase shifter is being considered.
  • This analog beamforming method has a disadvantage in that it is not possible to perform frequency selective beamforming because only one beam direction can be created in the entire band.
  • a hybrid beamforming (hybrid BF) having B TXRUs, which is less than Q antenna elements, may be considered as an intermediate form between digital beamforming (digital BF) and analog beamforming (analog BF).
  • digital BF digital beamforming
  • analog beamforming analog beamforming
  • analog beamforming (or RF beamforming) performs precoding (or combining) at the RF stage, and thus the number of RF chains and the number of D/A (or A/D) converters
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N TXRUs and M physical antennas.
  • digital beamforming for L data layers to be transmitted from the transmitter can be expressed as an N by L matrix, and the converted N digital signals are then converted to analog signals through TXRU. After conversion, analog beamforming represented by an M by N matrix is applied.
  • System information of the NR system may be transmitted in a broadcasting method.
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol may be simultaneously transmitted, and a reference signal transmitted by applying a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) to measure channels for each analog beam.
  • RS a method of introducing a beam reference signal
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • a synchronization signal or xPBCH may be transmitted by applying all analog beams in an analog beam group so that any terminal can receive it well.
  • a synchronization signal block (SSB, or may also be referred to as a synchronization signal and physical broadcast channel (SS/PBCH)) in the time domain is 0 to 3 in the synchronization signal block. It may be composed of four OFDM symbols numbered in ascending order, a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a demodulation reference signal (DMRS) Associated PBCH can be mapped to symbols. As described above, the synchronization signal block may also be expressed as an SS/PBCH block.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • a plurality of synchronization signal blocks can be transmitted at different times, and SSB can be used to perform initial access (IA), serving cell measurement, etc., so that transmission with other signals
  • IA initial access
  • serving cell measurement etc.
  • the network may broadcast the transmission time and resource information of the SSB, or may indicate through UE-specific RRC signaling.
  • a beam-based transmission/reception operation may be performed.
  • a process of finding a new beam may be performed through a process called beam failure recovery (BFR).
  • BFR beam failure recovery
  • the BFR is not a process of declaring an error/failure for a link between a network and a terminal, it may be assumed that the current connection with the serving cell is maintained even if the BFR process is performed.
  • measurement is performed on different beams set by the network (beams can be expressed by a port of a CSI-RS or a synchronization signal block (SSB) index, etc.), and the best beam is provided to the corresponding terminal. You can choose.
  • the UE may perform the BFR process in a manner that performs a RACH process associated with the corresponding beam.
  • the TCI state may be set for each core set of the control channel, and a parameter for determining a reception (Rx) beam of the terminal may be determined based on the TCI state.
  • the terminal may receive three or less core sets.
  • the terminal may receive the following information.
  • Core set index p (eg, one of 0 to 11, the index of each core set in BWPs of one serving cell may be uniquely determined),
  • TCI transmission configuration indication
  • the two antenna ports are said to be in a quasi-common location I can.
  • the two signals may experience the same/similar channel state.
  • another signal may be detected by using the channel characteristic of the received signal.
  • a and B are QCLed may mean that A and B have undergone similar channel conditions, and therefore, channel information estimated to detect A is also useful for detecting B.
  • the channel condition may be defined by, for example, a Doppler shift, a Doppler spread, an average delay, a delay spread, a spatial reception parameter, and the like.
  • The'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with a corresponding QCL type (there are QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
  • Each'TCI-State' is for establishing a quasi-collocation (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and a DM-RS port of a PDSCH (or PDCCH), or a CSI-RS port of a CSI-RS resource. May contain parameters.
  • QCL quasi-collocation
  • the terminal may receive 10 or less search space sets.
  • the terminal may be provided with at least one of the following information.
  • search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring period and PDCCH monitoring offset (slot unit), 4) within a slot PDCCH monitoring pattern (e.g., indicating the first symbol of the core set in the slot for PDCCH monitoring), 5) the number of slots in which the search space set s exists, 6) the number of PDCCH candidates per CCE aggregation level, 7) search Information indicating whether the space set s is CSS or USS, etc.
  • Coreset #0 in the NR may be configured by PBCH (or terminal-specific signaling for handover or PSCell configuration or BWP configuration).
  • the search space (SS) set #0 set by the PBCH may have different monitoring offsets (eg, slot offset, symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary in order to minimize a search space occasion that the terminal should monitor. Or it means providing a beam sweeping control/data area that can perform control/data transmission according to each beam so that communication with the terminal can be continuously performed in a situation where the best beam of the terminal dynamically changes. You may also need it.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL), and the terminal transmits information to a base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by them.
  • the terminal newly entering the cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S11).
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (PSCH) and a Secondary Synchronization Channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as cell identity (cell identity).
  • the terminal may obtain intra-cell broadcast information by receiving a PBCH (Physical Broadcast Channel) from the base station.
  • the UE may check the downlink channel state by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search step.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the UE may obtain more detailed system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) corresponding thereto (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure to complete the access to the base station (S13 to S16).
  • the UE may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and receive a random access response (RAR) for the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • RAR random access response
  • the UE transmits a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using scheduling information in the RAR (S15), and may perform a contention resolution procedure such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (S16).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE may perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control information transmitted by the terminal to the base station is referred to as UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and ReQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and data are to be transmitted at the same time.
  • the UE may aperiodically transmit UCI through the PUSCH according to the request/instruction of the network.
  • the terminal's reception and transmission bandwidth need not be as wide as the cell's bandwidth and can be adjusted: the width can be commanded to be changed (e.g., a period of low activity to save power Contraction), the location in the frequency domain can be moved (eg, to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be commanded to change (eg, to allow different services).
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a bandwidth part (BWP), and the BA is obtained by setting the BWP(s) to the UE and notifying the UE that it is currently active among the set BWPs.
  • the BA When the BA is set, the terminal only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
  • the BWP inactive timer (independent of the aforementioned DRX inactive timer) is used to switch the active BWP to the default BWP: the timer restarts when the PDCCH decoding succeeds, and when the timer expires, switching to the default BWP occurs. do.
  • FIG. 13 illustrates a scenario in which three different bandwidth parts are set.
  • BWP 1 , BWP 2 and BWP 3 are set on time-frequency resources.
  • BWP 1 has a width of 40 MHz and a subcarrier spacing of 15 kHz
  • BWP 2 has a width of 10 MHz and a subcarrier spacing of 15 kHz
  • BWP 3 may have a width of 20 MHz and a subcarrier spacing of 60 kHz.
  • each of the bandwidth parts may have different widths and/or different subcarrier spacings.
  • the present disclosure proposes a cross-slot scheduling method and an apparatus using the method in a wireless communication system.
  • the terminal by indicating a minimum slot offset between the DCI and the PDSCH scheduled by the DCI, the terminal (micro-) sleeps in a period guaranteed by the minimum slot offset, or PDCCH decoding Power consumption can be reduced by applying relaxation (eg, using a low voltage/low clock speed).
  • relaxation eg, using a low voltage/low clock speed.
  • the minimum slot offset is 2.
  • the terminal when the terminal receives the DCI in slot #N, the terminal sleeps in slot #N+1 and wakes up in slot #N+2 to receive the PDSCH scheduled by the DCI. Since the minimum slot offset is 2, it is safe to slip in slot #N+1.
  • the minimum slot offset may be referred to as a minimum applicable slot offset or a minimum applicable offset, a minimum scheduling offset, and the like.
  • the network may set a minimum applicable K0/K2 value to indicate to the terminal the minimum slot offset between the DCI and the corresponding scheduled PDSCH/PUSCH when scheduling the PDSCH or PUSCH.
  • K0 may be an offset (slot offset) related to a time relationship between the slot receiving the DCI and the slot receiving the PDSCH scheduled by the DCI.
  • K0 may be based on the numerology of PDSCH.
  • K2 may be an offset (slot offset) related to a time relationship between a slot in which a DCI is received and a slot in which a PUSCH scheduled by the DCI is transmitted.
  • K2 may be based on the neurology of PUSCH.
  • the minimum applicable K0 represents the minimum applicable value (limit) in setting the K0 value
  • the minimum applicable K2 represents the minimum applicable value (limit) in setting the K2 value.
  • the minimum applicable K0 may be expressed as K0min
  • the minimum applicable K2 may be expressed as K2min.
  • the base station may instruct the terminal K0 and K2 in the following manner.
  • the time domain resource allocation field value m of the DCI provides the row index m+1 in the resource allocation table.
  • the indexed row directly defines a slot offset K0, a start and length indicator SLIV or a start symbol S and an allocation length L, and a PDSCH mapping type assumed for PDSCH reception.
  • the following table is an example of a resource allocation table.
  • the slot allocated to the PDSCH is floor(n ⁇ (2 ⁇ PDSCH /2 ⁇ PDCCH ))+K0, where n is the slot with the scheduling DCI and K0 is the numer of the PDSCH. It is based on rollology.
  • Each of ⁇ PDSCH and ⁇ PDCCH is a subcarrier spacing setting for each of the PDSCH and the PDCCH.
  • the start symbol S for the start of the slot and L are determined from SLIV, which is a'start and length indicator'.
  • the time domain resource allocation field value m of the DCI is Provides the row index m + 1 in the allocated table.
  • the indexed row directly defines a slot offset K2, a start and length indicator SLIV or a start symbol S and an allocation length L, and a PUSCH mapping type to be applied to PUSCH transmission.
  • the slot in which the UE should transmit the PUSCH may be determined by K2 as floor(n ⁇ (2 ⁇ PUSCH /2 ⁇ PDCCH ))+K2.
  • n is a slot with scheduling DCI
  • K2 is based on the neurology of PUSCH.
  • ⁇ PUSCH and ⁇ PDCCH is a subcarrier spacing setting for PUSCH and PDCCH.
  • the start symbol S for the start of the slot (based on the start of the slot) and L, which is the number of consecutive symbols allocated to the PUSCH counted from the symbol S, are determined from the start and length indicators SLIV of the indexed row.
  • the application delay when instructing/changing the minimum applicable K0/K2 (K0min/K2min), when the instruction/change is applied can be determined by “application delay”, and the application delay is as follows. Can be defined. Hereinafter, for convenience, the application delay may be expressed as X or the application delay X.
  • the terminal receives a DCI indicating change of the minimum applicable K0/K2 value in slot n of the scheduling cell
  • the UE may assume that a new minimum applicable K0/K2 value is applied to the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell from the slot (n+X) of the scheduling cell. That is, when a DCI indicating change of the minimum applicable K0/K2 value is received in slot n of the scheduling cell, the changed minimum applicable K0/K2 value is applied from slot n+X of the scheduling cell.
  • X max (Y, Z).
  • Y is the active minimum applicable K0 value of the activated DL BWP before the change instruction
  • Z is the downlink subcarrier interval (DL SCS) (15, 30, 60, 120) for each KHz in turn (1, 1, 2, 2).
  • Z may be defined as “the minimum feasible non-zero application delay that may depend on DL SCS”, and is interpreted as the minimum time for PDCCH decoding. It could be.
  • the Z value is applied when Y is 0 or less than Z.
  • the new minimum applicable value K0/K2 (K0min/K2min) may mean that the terminal is applied from a time point when the corresponding value is recognized (ie, a time point at which PDCCH decoding ends).
  • the UE receives a DCI in slot m, and receives a PDSCH scheduled by the DCI in slot m+K0.
  • the minimum applicable slot offset K0min is 1 and the K0 is 2.
  • the terminal may receive a DCI including information indicating a change of the minimum applicable slot offset in slot n.
  • the value of K0min is changed to 0.
  • the change of the minimum applicable slot offset is applied from slot n+X, not from slot n.
  • the X value may be determined as a larger value among Y and Z, such as max(Y, Z).
  • Y is the active minimum applicable K0 value of the activated DL BWP before the change instruction
  • Z is (1, 1, 2, 2 in order for the case where the DL SCS is (15, 30, 60, 120) KHz. ) Can be.
  • the UE may receive a DCI indicating 0 as a K0 value, and may also receive a PDSCH scheduled by the DCI.
  • the UE may receive DCI#1 including information indicating change of the minimum applicable slot offset in slot n.
  • the changed minimum applicable slot offset (referred to as K0minNew) is applied from slot n+X, not directly from slot n. That is, DCI#2 received in slot n+X indicates a value of K0 greater than or equal to (ie, greater than or equal to K0minNew) K0minNew. From the point of view of the terminal, it is expected to receive a DCI indicating a K0 value greater than or equal to (ie, greater than K0minNew) K0minNew from slot n+X. Until slot n+X, the existing minimum applicable slot offset (let's call it K0minOld) is applied.
  • PDCCH monitoring case 1-1, case 1-2, and case 2 may be defined as follows.
  • Case 1-1 PDCCH monitoring in up to 3 OFDM symbols at the start of a slot.
  • Case 1-2 When PDCCH is monitored in a maximum of 3 consecutive OFDM symbols of a slot.
  • all search space configurations are within the same range of three consecutive OFDM symbols in the slot.
  • Case 2 When the PDCCH monitoring period is less than 14 symbols. This includes monitoring the PDCCH in up to 3 OFDM symbols at the start of the slot.
  • 15 illustrates the location of a core set for PDCCH monitoring.
  • a first core set 151 for PDCCH monitoring is located within the first 3 symbols of a slot, and a second core set 152 for PDCCH monitoring is outside the first 3 symbols of a slot. , May be located in the last 3 symbols of the slot.
  • the first core set 151 may correspond to the above-described Cases 1-1 and 1-2, and the second core set 152 may be considered to correspond to the above-described Case 1-2.
  • the network may instruct the UE to locate the core set in the last 3 symbols in the slot and monitor the PDCCH.
  • the PDCCH decoding end time ie, DCI decoding end time
  • the application delay X value for instructing the change of the minimum applicable value K0/K2 (K0min/K2min) through DCI and determining the application time point.
  • PDCCH decoding may be terminated in the next slot. For example, if the core set for PDCCH monitoring is located in the last 3 symbols of a slot, the UE will perform the PDCCH decoding in the next slot after receiving the PDCCH in the last 3 symbols. Accordingly, it may be impossible to apply the PDCCH decoding result from the beginning of the next slot.
  • the present disclosure proposes the following method. Below, a solution method using the Z value is proposed, but the same method may be applied to the X or Y value.
  • Option 1 It can be applied by adding a specific value (eg 1) to the predefined Z value.
  • Option 1 is the simplest solution, and in Case 1-2, you can derive the application delay by adding a specific value (e.g. 1) to the Z value.
  • the specific value may be defined in advance or may be indicated through higher layer signaling (eg, RRC, MAC CE, etc.) of the network.
  • the terminal may determine whether to add a specific value (eg, 1) to the Z value according to the position of the core set to be monitored in the corresponding slot.
  • a specific value eg, 1
  • the location of the core set as a reference may be defined in advance or may be indicated by higher layer signaling of the network.
  • the reference position of the core set may be determined according to the decoding capability of the terminal.
  • the UE may report the decoding capability (eg, the position of the core set capable of terminating PDCCH decoding within the corresponding slot).
  • the core set may be applied by considering all core sets monitored in the corresponding slot, or limited to a core set in which a non-fallback DCI to which the minimum applicable K0/K2 can be indicated is monitored.
  • the UE is a whole or part of the core set (which must perform PDCCH monitoring) after a specific symbol index (defined in advance or indicated by higher layer signaling of the network, or indicated by the capability reported by the UE).
  • the application delay can be derived by adding a specific value (eg, 1) to the predefined Z value.
  • the network can separately indicate the Z value to apply to Case 1-2.
  • the Z value for Case 1-2 may be determined by a predefined definition.
  • whether to apply the Z value for Case 1-2 may be determined depending on the location of the core set.
  • Case 2 refers to a case in which a number of monitoring opportunities of a specific search space set are set (can be set) in one slot. In case 2, the following method can be considered.
  • a power saving scheme using cross-slot scheduling is a scheme of performing a power saving operation during a slot offset between a PDCCH and a scheduled PDSCH.
  • Case 2 since one search space set may have multiple monitoring opportunities within one slot, it may be difficult to expect power savings due to sleep or the like. Therefore, in case of case 2, it can be assumed that the power saving operation by the minimum applicable K0 is not performed.
  • the PDCCH monitoring opportunity is determined by setting a search space set, and when multiple search space sets are set, different cases may be applied for each slot. Therefore, Option 1 assumes that when different cases are applied for each slot, cross-slot scheduling is not applied in the slot corresponding to case 2, or the minimum applicable value K0/K2 is not changed in the slot corresponding to case 2. May be interpreted as suggesting that.
  • the application delay refers to the time point at which the newly indicated minimum applicable value K0/K2 is applied
  • a method of defining the application delay for each monitoring opportunity may also be considered. Therefore, in the case of case 2, the application delay may be applied for each monitoring opportunity, which may mean that the application delay derivation method applied to Case 1-1 and Case 1-2 is applied according to the location of the monitoring opportunity within the slot. .
  • Cross-carrier scheduling refers to a method of scheduling the PDSCH of a scheduled cell (scheduled cell, a cell receiving scheduling) in the PDCCH of a scheduling cell (scheduling cell). That is, the PDCCH for PDSCH scheduling is decoded in the scheduling cell (more specifically, the activation DL BWP of the scheduling cell), and the PDSCH transmitted from the scheduled cell (more specifically, the activation DL BWP of the scheduled cell) through the corresponding DCI. Scheduling is performed.
  • the application delay for the minimum applicable value K0/K2 of the scheduled cell (activated BWP) can be defined in the following way. have.
  • the application delay can be interpreted as an offset from the slot in which the DCI indicating the new minimum applicable K0/K2 is transmitted to the slot to which the corresponding value is actually applied, and this is closely related to PDCCH decoding.
  • cross-carrier scheduling is a process of scheduling the PDSCH of the scheduled cell through the PDCCH in the scheduling cell
  • the application delay of the minimum applicable value K0/K2 of the scheduled cell is the application of the scheduling cell (activated BWP). It may be desirable to replace it with a delay. Accordingly, in the present disclosure, it is proposed to determine Y and/or Z, which are parameters for determining the application delay, based on the scheduling cell.
  • the application delay of the scheduled cell may be determined as follows. (Or, it may be defined as following the application delay of the scheduling cell.)
  • the terminal receives a DCI indicating change in slot n of the scheduling cell
  • the UE may be scheduled with the minimum applicable K0/K2 value for the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell in the DCI in the slot (n+X) of the scheduling cell.
  • X max(Y, Z).
  • Y is the active minimum applicable K0 value of the activation DL BWP of the scheduling cell
  • Z is the downlink subcarrier interval (DL SCS) of the activation BWP of the scheduling cell (15, 30, 60, 120) KHz in turn ( 1, 1, 2, 2).
  • DL SCS downlink subcarrier interval
  • the PDCCH scheduling the PDSCH of the scheduled cell is transmitted from the scheduling cell, but the minimum applicable value of the scheduled cell is changed.
  • the application delay for may be determined based on the scheduled cell. However, in this case, if the neurology of the scheduling cell and the scheduled cell are different, a process of scaling to match the neurology of the scheduling cell may be required. For example, in cross-carrier scheduling, the application delay of the scheduled cell may be determined as follows.
  • the terminal receives a DCI indicating change in slot n of the scheduling cell
  • the UE may be scheduled with the minimum applicable K0/K2 value for the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell in the DCI in the slot (n+X) of the scheduling cell.
  • Y is the active minimum applicable K0 value of the activation DL BWP of the scheduled cell before the change instruction
  • Z is the downlink subcarrier interval (DL SCS) of the activation BWP of the scheduled cell (15, 30, 60, 120) For each of the KHz in turn, it is (1, 1, 2, 2).
  • ⁇ scheduling means the numerology of the scheduling cell (subcarrier interval setting)
  • ⁇ scheduled means the numerology of the scheduled cell (subcarrier interval setting)
  • ⁇ 0 It can have a value of ,1,2,3 ⁇ .
  • Parameters Y and Z may be determined based on a scheduled cell and a scheduling cell, respectively. For example, since Y denotes the minimum applicable value K0/K2 before change, it is determined based on the scheduled cell to which the corresponding minimum applicable value is applied, and Z can be determined based on the scheduling cell in which the actual PDCCH decoding is performed. have.
  • the application delay of the scheduled cell may be determined as follows.
  • the terminal receives a DCI indicating change in slot n of the scheduling cell
  • the UE may be scheduled with the minimum applicable K0/K2 value for the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell in the DCI in the slot (n+X) of the scheduling cell.
  • Y is the active minimum applicable K0 value of the activation DL BWP of the scheduled cell before the change instruction
  • Z is the downlink subcarrier interval (DL SCS) of the activation BWP of the scheduling cell (15, 30, 60, 120) KHz For each in turn (1, 1, 2, 2).
  • DL SCS downlink subcarrier interval
  • 16 illustrates a method of determining an application delay value according to option 3.
  • the UE receives downlink control information (DCI) including information indicating a change of a K0min or K2min value in slot n of a scheduling cell (S161).
  • DCI downlink control information
  • the DCI may be received within symbols (eg, first 3 symbols of slot n) before a specific symbol index of slot n.
  • Each of the K0min and K2min is an applied minimum scheduling offset restriction, and specifically, the K0min is a slot for receiving a first DCI and a physical downlink shared channel scheduled by the first DCI.
  • (physical downlink shared channel: PDSCH) is a minimum scheduling offset limit related to the minimum value of the offset between slots receiving
  • K2min is a slot for receiving a second DCI and a physical uplink shared channel scheduled by the second DCI
  • Physical uplink shared channel: PUSCH Physical uplink shared channel: PUSCH
  • the terminal multiplies the currently applied K0min (let's call it Y) to the scheduled cell scheduled by the DCI by 2 ⁇ scheduling /2 ⁇ scheduled, and then the first value for sealing and
  • the application delay X may be determined as a larger value among a second predetermined value (referred to as Z) dependent on the subcarrier spacing (SCS) of the scheduling cell (S162).
  • Z a second predetermined value dependent on the subcarrier spacing (referred to as Z) dependent on the subcarrier spacing (SCS) of the scheduling cell (S162).
  • the application delay X can be determined by the following equation.
  • the ⁇ scheduling is a subcarrier spacing setting of the scheduling cell (i.e., a subcarrier spacing associated with the PDCCH is set, therefore, ⁇ scheduling may be expressed as ⁇ PDCCH), and the ⁇ scheduled is a subcarrier spacing of the scheduled cell (i.e., PDSCH).
  • the associated subcarrier spacing is set, and thus, ⁇ scheduled may be expressed as ⁇ PDSCH).
  • Y is a K0min value currently applied to the scheduled cell, and Z is the second value.
  • SCS subcarrier spacing
  • subcarrier spacing
  • the Z value may be preset as 1, 1, 2, and 2.
  • the UE applies the changed K0min or the changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell (S163).
  • the DCI is the symbols after the specific symbol index of the slot n (e.g., the first 3 of the slot n). (Symbols outside the number of symbols), the second value Z is increased by 1 and the X value is determined.
  • the reason for doing this is to consider that the decoding (complete) time of the DCI may be slot n+1 instead of slot n, depending on the location of the core set.
  • Equation 1 For example, assume that downlink control information (DCI) including information indicating a change of the K0min or K2min value is received within the last three symbols of slot n.
  • DCI downlink control information
  • Equation 1 instead of the Z value of Table 6 in the Z of Equation 1, the Z value of Table 6 is increased by 1 (ie, Z+1).
  • K0min that is, Y
  • K0minOld K0minOld
  • DCI including information indicating a change of K0min in slot n of the active DL BWP of the scheduling cell may be received within the first three symbols of slot n.
  • the DCI is a DCI for cross-carrier scheduling.
  • the DCI may be, for example, DCI format 0_1 for scheduling one or more PUSCHs and DCI format 1_1 for scheduling PDSCHs.
  • Each of the DCI format 0_1 and the DCI format 1_1 may or may not include a 1-bit'Minimum applicable scheduling offset indicator', and FIG. 17 illustrates a case of including it.
  • DCI format 0_1 when the value of the'Minimum applicable scheduling offset indicator' is 0, the first value among K2min values set by the higher layer signal is indicated, and when the value of the'Minimum applicable scheduling offset indicator' is 1, the upper level It indicates a second value (if any) or 0 (if there is no second value) among K2min values set by the layer signal.
  • DCI format 1_1 when the value of the'Minimum applicable scheduling offset indicator' is 0, the first value among K0min values set by the higher layer signal is indicated, and when the value of the'Minimum applicable scheduling offset indicator' is 1, the upper It indicates a second value (if any) or 0 (if there is no second value) among K0min values set by the layer signal.
  • K0min/K2min indicated by the value of the'Minimum applicable scheduling offset indicator', it may be determined whether the change of the K0min/K2min value is indicated.
  • K0min (that is, Y) currently applied to the scheduled cell is referred to as K0minOld and assume that its value is 1.
  • DCI including information indicating a change of K0min in slot n of the active DL BWP of the scheduling cell may be received within the first three symbols of slot n.
  • the DCI is a DCI for cross-carrier scheduling.
  • 19 illustrates a signaling method between a network (base station) and a terminal.
  • a base station provides a higher layer signal for setting K0min values to a terminal (S191).
  • K0min values For example,'minimumSchedulingOffsetK0' may be provided through'PDSCH-Config' used to configure terminal-specific PDSCH parameters, and'minimumSchedulingOffsetK0' may include a list of K0min values.
  • the base station transmits the first DCI including information notifying the change of K0min to the terminal in slot n of the scheduling cell (S192).
  • the first DCI may be DCI format 1_1.
  • the first DCI may be transmitted within the first 3 symbols of slot n or outside the first 3 symbols, and the Z value used to determine the transmission delay X may vary depending on where it is transmitted. This has already been described above.
  • the first DCI may notify the change of K0min through a 1-bit field. This has already been described above.
  • the terminal determines an application delay value X related to a time point of applying the changed K0min (S193).
  • the X value can be determined based on the current K0min of the scheduled cell, the SCS setting of each of the scheduling cell and the scheduled cell, and a predetermined value dependent on the SCS setting of the scheduling cell.For example, Equation 1 is used. I can.
  • the base station transmits a second DCI to which (based) the changed K0min in slot n+X of the scheduling cell is applied (S194). Thereafter, the PDSCH scheduled by the second DCI is transmitted from the scheduled cell (S195).
  • the time interval between the second DCI and the PDSCH must be greater than or equal to the changed K0min. In the time interval, the UE may perform a sleep operation or a PDCCH decoding mitigation operation to save power.
  • 20 illustrates a signaling method between a network (base station) and a terminal.
  • the base station provides a higher layer signal for setting K2min values to the terminal (S201).
  • K2min values For example,'minimumSchedulingOffsetK2' may be provided through'PUSCH-Config' used to configure UE-specific PUSCH parameters, and'minimumSchedulingOffsetK2' may include a list of K2min values.
  • the base station transmits a third DCI including information notifying the change of K2min to the terminal in slot n of the scheduling cell (S202).
  • the third DCI may be DCI format 0_1.
  • the third DCI may be transmitted within the first 3 symbols of slot n or outside the first 3 symbols, and the Z value used to determine the transmission delay X may vary depending on where it is transmitted. This has already been described above.
  • the third DCI may inform the change of K2min through a 1-bit field. This has already been described above.
  • the terminal determines an application delay value X related to a time point of applying the changed K2min (S203).
  • the X value can be determined based on the current K0min of the scheduled cell, the SCS setting of each of the scheduling cell and the scheduled cell, and a predetermined value dependent on the SCS setting of the scheduling cell.For example, Equation 1 is used. I can.
  • the base station transmits a fourth DCI to which (based) the changed K2min is applied in slot n+X of the scheduling cell (S204). Thereafter, the PUSCH scheduled by the fourth DCI is received in the scheduled cell (S205).
  • the time interval between the fourth DCI and the PUSCH must be equal to or greater than the changed K2min. In the time interval, the UE may perform a sleep operation or a PDCCH decoding relaxation operation to save power.
  • 21 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE and NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed herein. It is possible to store software code including:
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • Transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • 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 descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may 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. For example, the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It is possible to store software code including:
  • 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 used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102 and 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, and SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed herein Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flow chart disclosed herein. At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) containing PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document. , Can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • a signal e.g., a baseband signal
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors 102 and 202 may be implemented as at least one computer readable medium (CRM) including instructions based on being executed by at least one processor. May be.
  • CRM computer readable medium
  • each method described in FIGS. 16 to 20 includes at least one computer-readable recording medium including instructions based on being executed by at least one processor.
  • medium includes CRM.
  • the CRM receives, for example, downlink control information (DCI) including information indicating a change of the K0min or K2min value in slot n of a scheduling cell, wherein each of the K0min and K2min is The step of being an applied minimum scheduling offset restriction, comprising applying a changed K0min or a changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell, wherein the X value is scheduled by the DCI.
  • DCI downlink control information
  • each of the K0min and K2min is The step of being an applied minimum scheduling offset restriction, comprising applying a changed K0min or a changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell, wherein the X value is scheduled by the DCI.
  • the ⁇ scheduling may be a subcarrier interval setting of the scheduling cell
  • the ⁇ scheduled may be a subcarrier interval setting of the scheduled cell.
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are configured to perform firmware or software included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more of the memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc., mentioned in the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), one or more transceivers (106, 206) through the one or more antennas (108, 208), the description and functions disclosed in this document.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • signal processing may be performed by the processors 102 and 202 of FIG. 21.
  • a transmission device e.g., a processor, a processor and a memory, or a processor and a transceiver
  • a scrambler 301 e.g., a processor, a processor and a memory, or a processor and a transceiver
  • a modulator 302 e.g., a modulator, a layer mapper 303, an antenna port mapper 304, A resource block mapper 305 and a signal generator 306 may be included.
  • the transmission device may transmit one or more codewords. Coded bits in each codeword are each scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • the codeword may be referred to as a data string, and may be equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • the scrambled bits are modulated by the modulator 302 into complex-valued modulation symbols.
  • the modulator 302 modulates the scrambled bits according to a modulation method and may be arranged as a complex modulation symbol representing a position on a signal constellation.
  • m-PSK m-Phase Shift Keying
  • m-QAM m-Quadrature Amplitude Modulation
  • the modulator may be referred to as a modulation mapper.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 303.
  • the complex modulation symbols on each layer may be mapped by the antenna port mapper 304 for transmission on the antenna port.
  • the resource block mapper 305 may map a complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element in a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper may map the virtual resource block to a physical resource block according to an appropriate mapping scheme.
  • the resource block mapper 305 may allocate a complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate subcarrier and multiplex it according to a user.
  • the signal generator 306 modulates a complex modulation symbol for each antenna port, that is, an antenna specific symbol, using a specific modulation method, such as an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) method, and a complex-valued time domain.
  • An OFDM symbol signal can be generated.
  • the signal generator may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into a time domain symbol on which IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol is transmitted to a receiving device through each transmit antenna through digital-to-analog conversion, frequency up-conversion, and the like.
  • the signal generator may include an IFFT module and a CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like.
  • the signal processing may be performed by a processor of the terminal/base station such as the processors 102 and 202 of FIG. 21.
  • a transmission device e.g., a processor, a processor and a memory, or a processor and a transceiver
  • a transmission device e.g., a processor, a processor and a memory, or a processor and a transceiver
  • a scrambler 401 e.g., a modulator, a layer mapper 403, a precoder 404, and a resource
  • a block mapper 405 and a signal generator 406 may be included.
  • the transmission device may scramble coded bits within the codeword by the scrambler 401 and then transmit them through a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated by modulator 402 into complex modulation symbols.
  • the modulator may modulate the scrambled bits according to a predetermined modulation method and may be arranged as a complex modulation symbol representing a position on a signal constellation.
  • a predetermined modulation method There is no restriction on the modulation scheme, and pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying) or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) It can be used for modulation of the coded data.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 403.
  • the complex modulation symbols on each layer may be precoded by the precoder 404 for transmission on the antenna port.
  • the precoder may perform precoding after performing transform precoding on the complex modulation symbol.
  • the precoder may perform precoding without performing transform precoding.
  • the precoder 404 may process the complex modulation symbols in a MIMO scheme according to multiple transmission antennas, output antenna specific symbols, and distribute the antenna specific symbols to a corresponding resource block mapper 405.
  • the output z of the precoder 404 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 403 by the precoding matrix W of N ⁇ M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of layers.
  • the resource block mapper 405 maps the demodulation modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element in a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper 405 may allocate a complex modulation symbol to an appropriate subcarrier and multiplex it according to a user.
  • the signal generator 406 may generate a complex-valued time domain orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol signal by modulating the complex modulation symbol in a specific modulation scheme, for example, an OFDM scheme.
  • the signal generator 406 may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into a time domain symbol on which IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol is transmitted to a receiving apparatus through each transmission antenna through digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like.
  • the signal generator 406 may include an IFFT module and a CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like.
  • the signal processing process of the receiving device may be configured in reverse of the signal processing process of the transmitter.
  • the processor of the receiving apparatus performs decoding and demodulation on the radio signal received from the outside through the antenna port(s) of the transceiver.
  • the receiving device may include a plurality of multiple receiving antennas, and each signal received through the receiving antenna is restored to a baseband signal and then multiplexed and MIMO demodulated to be restored to a data sequence originally intended to be transmitted by the transmitting device.
  • the receiver 1820 may include a signal restorer for restoring a received signal into a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing the received signal, and a channel demodulator for demodulating the multiplexed signal sequence into a corresponding codeword.
  • the signal restorer, multiplexer, and channel demodulator may be configured as one integrated module or each independent module performing their functions. More specifically, the signal restorer is an analog-to-digital converter (ADC) that converts an analog signal into a digital signal, a CP remover that removes CP from the digital signal, and a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP is removed.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT fast Fourier transform
  • An FFT module for outputting a frequency domain symbol by applying the FFT module, and a resource element demapper/equalizer for restoring the frequency domain symbol into an antenna specific symbol may be included.
  • the antenna specific symbol is restored to a transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to a codeword intended to be transmitted by a transmitting apparatus by a channel demodulator.
  • FIG. 24 illustrates an example of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a wireless communication device for example, a terminal, includes a processor 2310 such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor, a transceiver 2335, a power management module 2305, and an antenna. 2340), battery 2355, display 2315, keypad 2320, Global Positioning System (GPS) chip 2360, sensor 2365, memory 2330, Subscriber Identification Module (SIM) card 2325, It may include at least one of a speaker 2345 and a microphone 2350. There may be a plurality of antennas and processors.
  • the processor 2310 may implement the functions, procedures, and methods described herein.
  • the processor 2310 of FIG. 24 may be the processors 102 and 202 of FIG. 21.
  • the memory 2330 is connected to the processor 2310 and stores information related to the operation of the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may be connected to the processor through various technologies such as a wired connection or a wireless connection.
  • the memory 2330 of FIG. 24 may be the memories 104 and 204 of FIG. 21.
  • a user may input various types of information such as a phone number using various technologies such as pressing a button on the keypad 2320 or activating a sound using the microphone 2350.
  • the processor 2310 may receive and process user information, and perform an appropriate function, such as dialing an input phone number.
  • data may be retrieved from SIM card 2325 or memory 2330 to perform an appropriate function.
  • the processor 2310 may display various types of information and data on the display 2315 for user convenience.
  • the transceiver 2335 is connected to the processor 2310 and transmits and/or receives a radio signal such as a radio frequency (RF) signal.
  • the processor may control the transceiver to initiate communication or transmit wireless signals including various types of information or data such as voice communication data.
  • the transceiver includes a transmitter and a receiver for transmission and reception of radio signals.
  • the antenna 2340 may facilitate transmission and reception of wireless signals.
  • the transceiver upon receiving the radio signal, the transceiver may forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by a processor.
  • the processed signal may be processed by various techniques, such as being converted into audible or readable information to be output through the speaker 2345.
  • the transceiver of FIG. 24 may be the transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • various components such as a camera and a USB (Universal Serial Bus) port may be additionally included in the terminal.
  • the camera may be connected to the processor 2310.
  • the terminal does not necessarily have to include all the elements of FIG. 24. That is, some components, for example, the keypad 2320, the GPS (Global Positioning System) chip 2360, the sensor 2365, and the SIM card 2325 may not be essential elements, and in this case, they are not included in the terminal. May not.
  • the keypad 2320, the GPS (Global Positioning System) chip 2360, the sensor 2365, and the SIM card 2325 may not be essential elements, and in this case, they are not included in the terminal. May not.
  • the processor 2000 may include a control channel monitoring unit 2010 and a data channel receiving unit 2020.
  • the processor 2000 may execute the methods described in FIGS. 16 to 20 (receiver entrance, for example, terminal entrance).
  • the processor 2000 receives downlink control information (DCI) including information indicating a change of the K0min or K2min value in slot n of a scheduling cell, the K0min and the K2min. Each is an applied minimum scheduling offset restriction.
  • the processor 2000 applies the changed K0min or the changed K2min value in slot n+X of the scheduling cell.
  • DCI downlink control information
  • the X value is a first value obtained by multiplying K0min(Y) currently applied to a scheduled cell scheduled by the DCI by 2 ⁇ scheduling /2 ⁇ scheduled and then sealing the first value and the It is a large value among the second value (Z), which is predetermined dependently on the subcarrier spacing (SCS) of the scheduling cell, but the ⁇ scheduling is the subcarrier spacing of the scheduling cell, and the ⁇ scheduled is the subcarrier spacing of the scheduled cell. to be.
  • the processor 2000 may be an example of the processors 102 and 202 of FIG. 21.
  • 26 shows an example of the processor 3000.
  • the processor 3000 may include a control information/data generation module 3010 and a transmission module 3020.
  • the processor 3000 may execute the methods described from the perspective of the transmitter in FIGS. 16 to 20.
  • the processor 3000 may transmit a higher layer signal for setting K0min or K2min values to the terminal.
  • the processor 3000 transmits downlink control information (DCI) including information indicating a change of the K0min or K2min value in slot n of the scheduling cell to the terminal.
  • DCI downlink control information
  • each of the K0min and K2min is an applied minimum scheduling offset restriction.
  • the processor 3000 may assume that the changed K0min or the changed K2min value is applied in the slot n+X of the scheduling cell.
  • the X value is a first value obtained by multiplying K0min(Y) currently applied to a scheduled cell scheduled by the DCI by 2 ⁇ scheduling /2 ⁇ scheduled and then sealing the first value and the It is a large value among the second value (Z), which is predetermined dependently on the subcarrier spacing (SCS) of the scheduling cell, but the ⁇ scheduling is the subcarrier spacing of the scheduling cell, and the ⁇ scheduled is the subcarrier spacing of the scheduled cell. to be.
  • the processor 3000 may be an example of the processors 102 and 202 of FIG. 21.
  • FIG. 27 shows another example of a wireless device.
  • the wireless device may include at least one processor (102, 202), at least one memory (104, 204), at least one transceiver (106, 206), one or more antennas (108, 208). have.
  • the difference between the example of the wireless device described in FIG. 21 and the example of the wireless device in FIG. 27 is that the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated in FIG. 21, but in the example of FIG. 27, the processor ( The memory 104 and 204 are included in 102 and 202. That is, the processor and the memory may constitute one chipset.
  • the wireless device 28 shows another example of a wireless device applied to the present specification.
  • the wireless device can be implemented in various forms according to use-examples/services.
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices of FIG. 21, and may include various elements, components, units/units, and/or modules. Can be configured.
  • 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 102,202 and/or one or more memories 104,204.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 21.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally through the communication unit 110 (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • an external eg, other communication device
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIGS. 30, 100a), vehicles (FIGS. 30, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIGS. 30, 100c), portable devices (FIGS. 30, 100d), and home appliances. (FIGS. 30, 100e), IoT devices (FIGS.
  • digital broadcasting terminals Digital broadcasting terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate/environment devices, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 30 and 400), a base station (FIGS. 30 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed place depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 28, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 100.
  • the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and may directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal.
  • the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices. It can be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, or a robot.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f/base station 200, and the base station 200/base station 200.
  • wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation process e.g., resource allocation process, and the like.
  • wireless communication technologies implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include LTE, NR, and 6G as well as Narrowband Internet of Things for low power communication.
  • the NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and limited to the above name no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may perform communication based on 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 100 and 200 of the present specification includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of 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.
  • PANs personal area networks
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services.
  • SCS subcarrier spacing
  • the SCS when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. And a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band may be defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, the frequency range of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 7 below.
  • FR1 may mean “sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW). .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410MHz to 7125MHz as shown in Table 8 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band.
  • the unlicensed band can be used for a variety of purposes, and can be used, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, or the like.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and an autonomous driving unit. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 28, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illuminance sensor, pedal position sensor, etc. can be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology that maintains a driving lane, a technology that automatically adjusts the speed such as adaptive cruise control, a technology that automatically travels along a predetermined route, and automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like, based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • the claims set forth herein may be combined in a variety of ways.
  • the technical features of the method claims of the present specification may be combined to be implemented as a device, and the technical features of the device claims of the present specification may be combined to be implemented by a method.
  • the technical characteristics of the method claim of the present specification and the technical characteristics of the device claim may be combined to be implemented as a device, and the technical characteristics of the method claim of the present specification and the technical characteristics of the device claim may be combined to be implemented by a method.

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Abstract

무선 통신 시스템에서 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값을 결정하는 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은, 스케줄링 셀의 슬롯 n에서 최소 스케줄링 오프셋 제한 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 DCI를 수신할 경우, 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 최소 스케줄링 오프셋 제한 값을 적용한다. 이 때, 상기 X 값은, Y, Z와 같은 2개의 파라미터에 기반하여 결정될 수 있는데, 상기 Y 값은 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀에 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한 값이고, 상기 Z 값은 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격에 따라 미리 정해진 값이다. 또한, 상기 DCI가 상기 슬롯 n 내에서 수신되는 시간적인 위치에 따라 상기 Z 값을 1 증가시킬 수 있다.

Description

최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값 결정
본 개시는 무선 통신 시스템에서 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값 을 결정하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 이동 광대역(enhanced mobile broadband: eMBB)통신, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다. NR은 5 세대(fifth generation: 5G) 시스템이라 칭하기도 한다.
단말의 디스플레이 해상도, 디스플레이 크기, 프로세서, 메모리, 어플리케이션 증가 등 단말의 성능 및 기능이 향상되어 감에 따라 전력 소모도 증가한다. 단말은 전력 공급이 배터리에 제한될 수 있으므로, 전력 소모를 줄이는 것이 중요하다. 이는 NR에서 동작하는 단말도 마찬가지이다.
단말의 전력 소모를 줄이기 위한 한가지 예로, 교차 슬롯 스케줄링(cross-slot scheduling)이 있다. PDCCH(physical donwlink control channel)를 수신한 슬롯과 상기 PDCCH에 의하여 스케줄링된 PDSCH(physical downlink shared channel)이 동일한 슬롯 내에 있는 것을 동일 슬롯 스케줄링(same-slot scheduling)이라 한다. 교차 슬롯 스케줄링에서는 PDCCH와 상기 PDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH가 서로 다른 슬롯에 있을 수 있다. PDCCH는 슬롯 내의 일부 심볼들(예를 들면, 슬롯의 최초 3개의 심볼들)에서만 수신되어 디코딩되는 경우가 많다. 교차 슬롯 스케줄링이 적용될 경우, 단말은 PDCCH 수신 후 PDSCH 수신 전까지의 심볼들(슬롯)에서 RF(radio frequency)부를 슬립(sleep)하게 하여 전력 절감을 할 수 있다.
네트워크는 최소 적용가능 K0/K2 값을 설정하여, PDCCH(보다 구체적으로 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI))와 상기 DCI에 의하여 스케줄링된 PDSCH/PUSCH(physical uplink shared channel) 간의 최소 적용가능 슬롯 오프셋을 단말에게 지시할 수 있다. 최소 적용가능 슬롯 오프셋은 DCI를 수신한 슬롯과 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 슬롯 간의 오프셋의 최소값을 의미하며, 최소 스케줄링 오프셋이라 칭할 수도 있다.
그런데, 이러한 최소 스케줄링 오프셋을 지시/변경할 때, 상기 지시/변경이 언제부터 적용되는지를 '적용 지연(application delay)' 값을 통해 정의할 수 있다.
그런데, 교차 반송파 스케줄링, 특히 스케줄링 셀과 스케줄드 셀의 뉴머롤로지(numerology)가 다른 반송파 집성에서 교차 반송파 스케줄링이 사용될 때, 상기 적용 지연 값을 어떤 방식으로 정할 것인지를 명확하게 규정하는 것이 필요하다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값을 결정하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
일 측면에서, 무선 통신 시스템에서 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값을 결정하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하되, 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 한다.
다른 측면에서 제공되는 단말(User Equipment; UE)은, 무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기(Transceiver) 및 상기 송수신기와 결합하여 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하되, 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서, 무선 통신 시스템에서 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연 값을 적용한 기지국의 통신 방법을 제공한다. 상기 방법은 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 단말에게 전송하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하여 상기 단말과 통신하되, 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서 제공되는 기지국은, 무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기(Transceiver) 및 상기 송수신기와 결합하여 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 단말에게 전송하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하여 상기 단말과 통신하되, 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서 제공되는, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)는, 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)인 단계, 및 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하는 단계를 포함하는 동작을 수행하되, 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서 제공되는, 무선통신 시스템에서 동작하는 장치는, 프로세서 및 상기 프로세서와 결합된 메모리를 포함하되, 상기 프로세서는, 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하되, 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 한다.
스케줄링 셀과 스케줄드 셀에서 서로 다른 뉴머롤로지(예컨대, 서로 다른 부반송파 간격)를 사용하는 반송파 집성에서 최소 스케줄링 오프셋의 변경이 지시된 경우, 그 변경의 적용 시점을 알려주는 적용 지연 값을 명확하게 함으로써 네트워크와 단말 간에 오해가 발생하지 않는다. 또한, 상기 변경을 지시하는 DCI의 슬롯 내 위치를 고려하여 상기 적용 지연 값을 결정함으로써 구현이 불가능하거나 어려운 단말 동작이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 7은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 8은 코어셋을 예시한다.
도 9는 종래의 제어 영역과 NR에서의 코어셋의 차이점을 나타내는 도면이다.
도 10은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 11은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 12는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 13은 3개의 상이한 대역폭 파트들이 설정된 시나리오를 예시한다.
도 14는, 적용 지연을 적용하는 예들이다.
도 15는, PDCCH 모니터링을 위한 코어셋의 위치를 예시한다.
도 16은 옵션 3에 따른 적용 지연 값을 결정하는 방법을 예시한다.
도 17은 도 16의 방법을 적용하는 일 예이다.
도 18은 도 16의 방법을 적용하는 다른 예이다.
도 19는 네트워크(기지국)와 단말 간의 시그널링 방법을 예시한다.
도 20은 네트워크(기지국)와 단말 간의 시그널링 방법을 예시한다.
도 21은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 22는 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 23은 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 24은 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 25는 프로세서(2000)의 일 예를 나타낸다.
도 26은 프로세서(3000)의 일 예를 나타낸다.
도 27는 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 28는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 29은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 30은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 31은 본 명세서에 적용될 수 있는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(10: User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20: Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device), 터미널(terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), gNB 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer: RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
이하, 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology: new RAT, NR)에 대해 설명한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 4에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB 및 eNB는 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 5를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에 무선 프레임(이하 프레임이라 약칭할 수 있음)이 사용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의될 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ를 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000001
다음 표 2는 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframeμ slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframeμ slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot symb) 등을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000002
도 6에서는, μ=0, 1, 2, 3에 대하여 예시하고 있다.
아래 표 2-1은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시 (μ= 2, 60KHz) 한다.
[표 2-1]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000003
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 7은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인(domain, 영역)에서 복수의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통(normal) CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000004
즉, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다.
모니터링은 DCI(downlink control information) 포맷에 따라 각각의 PDCCH 후보를 디코딩하는 것을 의미한다. 단말은, 대응하는 검색 공간 집합에 따라, PDCCH 모니터링이 설정된 각 활성화된 서빙 셀의 활성화 DL BWP 상의 하나 이상의 코어셋(CORESET, 이하에서 설명)에서 PDCCH 후보들의 집합을 모니터링한다.
NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET, 코어셋)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 코어셋에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 8은 코어셋을 예시한다.
도 8을 참조하면, 코어셋은 주파수 영역에서 NCORESET RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET RB, NCORESET symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 8에 도시한 바와 같이 코어셋 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다. 하나의 CCE는 복수의 REG(resource element group)들로 구성될 수 있고, 하나의 REG는 시간 영역에서 하나의 OFDM 심볼, 주파수 영역에서 12개의 자원 요소들을 포함할 수 있다.
단말은 코어셋 내에서 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 코어셋들을 설정 받을 수 있다.
도 9는 종래의 제어 영역과 NR에서의 코어셋의 차이점을 나타내는 도면이다.
도 9를 참조하면, 종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역(800)은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 코어셋을 도입하였다. 코어셋(801, 802, 803)은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 주파수 영역에서 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 또한, 시간 영역에서 슬롯 내의 심볼들 중 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 코어셋을 할당할 수 있으며, 할당한 코어셋을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 9에서 제1 코어셋(801)은 단말 1에게 할당하고, 제2 코어셋 (802)는 제2 단말에게 할당하고, 제3 코어셋(803)은 단말 3에게 할당할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
코어셋에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 코어셋과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 코어셋이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이 때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 10은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화 하기 위한 목적으로 도 10과 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 10에서 빗금 친 영역은 하향링크 제어(downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어(uplink control) 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe) 내에서 하향링크(DL) 전송과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임(subframe) 내에서 DL data를 보내고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이러한 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
도 11은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH(physical uplink control channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
<아날로그 빔포밍 #1(Analog beamforming #1)>
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave: mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)의 설치가 가능해 진다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 5 by 5 cm의 패널(panel)에 0.5 파장(lambda) 간격으로 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 100개의 안테나 엘리먼트(element) 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 사용하여 빔포밍(beamforming: BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 엘리먼트(element) 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(Transceiver Unit: TXRU)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍(beamforming)이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 엘리먼트(element) 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 맵핑(mapping)하고 아날로그 페이즈 쉬프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔(beam) 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming)을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 빔포밍(Digital BF)과 아날로그 빔포밍(analog BF)의 중간 형태로 Q개의 안테나 엘리먼트(element)보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 엘리먼트(element)의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
<아날로그 빔포밍 #2(Analog beamforming #2)>
NR 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이 때, 아날로그 빔포밍(또는 RF 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩(Precoding) (또는 컴바이닝(Combining))을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개의 TXRU와 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개의 데이터 계층(data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호(digital signal)는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호(analog signal)로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅(Broadcasting) 방식으로 전송될 수 있다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위해 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호(reference signal: RS)인 빔 참조 신호(Beam RS: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리 동기화 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(analog beam group) 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
NR에서는 시간 영역에서 동기화 신호 블록(synchronization signal block; SSB, 또는 동기화 신호 및 물리 방송 채널(synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH)이라고 칭할 수도 있음)은 동기화 신호 블록 내에서 0부터 3까지의 오름차순으로 번호가 매겨진 4개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있고, 프라이머리 동기화 신호(primary synchronization signal: PSS), 세컨더리 동기화 신호(secondary synchronization signal: SSS), 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)와 연관된 PBCH가 심볼들에 맵핑될 수 있다. 전술한 바와 같이, 동기화 신호 블록은 SS/PBCH 블록이라고도 표현할 수 있다.
NR에서는 다수의 동기화 신호 블록이 각각 서로 다른 시점에 전송될 수 있으며, 초기 접속(initial access: IA), 서빙 셀 측정(serving cell measurement) 등을 수행하기 위해 SSB가 사용될 수 있으므로, 다른 신호와 전송 시점 및 자원이 오버랩(overlap)될 경우 SSB가 우선적으로 전송되는 것이 바람직하다. 이를 위해 네트워크는 SSB의 전송 시점 및 자원 정보를 브로드캐스트(broadcast)하거나, 단말-특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 지시할 수 있다.
NR에서는 빔(beam) 기반의 송수신 동작이 수행될 수 있다. 현재 서빙 빔(serving beam)의 수신 성능이 저하될 경우, 빔 오류 복구(beam failure recovery: BFR)이라는 과정을 통해 새로운 빔을 찾는 과정을 수행할 수 있다.
BFR은 네트워크와 단말간의 링크(link)에 대한 오류/실패(failure)를 선언하는 과정이 아니므로, BFR 과정을 수행하더라도 현재 서빙 셀과의 연결은 유지되고 있다고 가정할 수도 있다. BFR 과정에서는 네트워크에 의해 설정된 서로 다른 빔(빔은 CSI-RS의 포트 혹은 SSB(synchronization signal block) 인덱스 등으로 표현될 수 있다)에 대한 측정을 수행하고, 해당 단말에게 가장 좋은(best) 빔을 선택할 수 있다. 단말은 측정 결과가 좋은 빔에 대하여, 해당 빔과 연계된 RACH 과정을 수행하는 방식으로 BFR 과정을 진행할 수 있다.
이제, 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator: 이하 TCI) 상태(state)에 대해 설명한다. TCI 상태는 제어 채널의 코어셋 별로 설정될 수 있으며, TCI 상태에 기반하여 단말의 수신(Rx) 빔을 결정하기 위한 파라미터를 결정할 수 있다.
서빙 셀의 각 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)에 대해, 단말은 3개 이하의 코어셋들을 설정받을 수 있다. 또한, 각 코어셋에 대해 단말은 다음 정보들을 제공 받을 수 있다.
1) 코어셋 인덱스 p(예컨대, 0부터 11까지 중 하나, 하나의 서빙 셀의 BWP들에서 각 코어셋의 인덱스는 유일하게(unique) 정해질 수 있음),
2) PDCCH DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값,
3) 코어셋의 시간 영역에서의 구간(심볼 단위로 주어질 수 있음),
4) 자원 블록 집합,
5) CCE-to-REG 맵핑 파라미터,
6) ('TCI-상태(TCI-State)'라는 상위 계층 파라미터에 의해 제공된 안테나 포트 준 공동 위치들의 집합으로부터) 각각의 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트의 준 공동 위치(quasi co-location: QCL) 정보를 나타내는 안테나 포트 준 공동 위치,
7) 코어셋에서 PDCCH에 의해 전송된 특정 DCI 포맷 에 대한 전송 설정 지시(transmission configuration indication: TCI) 필드의 존부 지시 등.
QCL에 대해 설명한다. 만약, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 추론(infer)될 수 있다면, 상기 2개의 안테나 포트들이 준 공동 위치(QCL)에 있다고 말할 수 있다. 예를 들어, 2개의 신호들(A, B)이 동일/유사한 공간 필터가 적용된 동일한 전송 안테나 어레이(array)로부터 전송될 경우, 상기 2개의 신호들은 동일/유사한 채널 상태를 겪을 수 있다. 수신기의 입장에서는 상기 2개의 신호들 중 하나를 수신하면, 수신한 신호의 채널 특성을 이용하여 다른 신호를 검출할 수 있을 것이다.
이러한 의미에서, A와 B가 QCL되어 있다라는 것은, A와 B가 유사한 채널 조건을 겪었고, 따라서, A를 검출하기 위하여 추정된 채널 정보가 B를 검출하는데도 유용하다는 의미일 수 있다. 여기서, 채널 조건은, 예컨대, 도퓰러 쉬프트(Doppler shift), 도퓰러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터 등에 의하여 정의될 수 있다.
'TCI-State' 파라미터는 하나 또는 2개의 하향링크 참조 신호를 대응하는 QCL 타입(QCL 타입 A, B, C, D가 있음, 표 4 참조)에 연관시킨다.
[표 4]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000005
각 'TCI-State'는 하나 또는 두개의 하향링크 참조 신호와 PDSCH(또는 PDCCH)의 DM-RS 포트, 또는 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 사이의 준 공동 위치(QCL) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 서빙 셀에서 단말에게 설정된 각 DL BWP에서, 단말은 10개 이하의 검색 공간 집합(search space set)들을 제공받을 수 있다. 각 검색 공간 집합에 대해 단말은 다음 정보들 중 적어도 하나를 제공받을 수 있다.
1) 검색 공간 집합 인덱스 s (0≤s<40), 2) 코어셋 P와 검색 공간 집합 s 간의 연관(association), 3) PDCCH 모니터링 주기 및 PDCCH 모니터링 오프셋 (슬롯 단위), 4) 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 패턴(예컨대, PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내에서 코어셋의 첫번째 심볼을 지시), 5) 검색 공간 집합 s가 존재하는 슬롯들의 개수, 6) CCE 집성 레벨 별 PDCCH 후보들의 개수, 7) 검색 공간 집합 s가 CSS인지 USS인지를 지시하는 정보 등.
NR에서 코어셋#0는 PBCH(또는 핸드 오버를 위한 단말 전용 시그널링 또는 PSCell 설정 또는 BWP 설정)에 의해 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정되는 검색 공간(search space: SS) 집합(set)#0는 연계된 SSB마다 서로 다른 모니터링 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋, 심볼 오프셋)을 가질 수 있다. 이는 단말이 모니터링 해야 하는 검색 공간 시점(search space occasion)을 최소화 하기 위하여 필요할 수 있다. 또는 단말의 베스트 빔(best beam)이 동적으로 변하는 상황에서 단말과의 통신을 지속적으로 할 수 있도록 각 빔에 따른 제어/데이터 전송을 해줄 수 있는 빔 스위핑(sweeping) 제어/데이터 영역을 제공하는 의미로도 필요할 수 있다.
도 12는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 12를 참조하면, 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화 될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 즉, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
도 13은 3개의 상이한 대역폭 파트들이 설정된 시나리오를 예시한다.
도 13은 시간-주파수 자원 상 BWP1, BWP2 및 BWP3이 설정된 일례를 도시한다. BWP1은 40MHz의 폭(width) 및 15kHz의 부반송파 간격을 갖고, BWP2는 10MHz의 폭 및 15kHz의 부반송파 간격을 갖으며, BWP3은 20MHz의 폭 및 60kHz의 부반송파 간격을 가질 수 있다. 다시 말하면, 대역폭 파트들 각각은 각각 서로 다른 폭 및/또는 서로 다른 부반송파 간격을 가질 수 있다.
이하, 본 개시에서는 무선통신 시스템에서 교차 슬롯 스케줄링(cross-slot scheduling) 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제안한다.
NR에서는 단말의 전력 소모(power consumption)를 줄이기 위해 전력 절감(power saving) 기술이 논의 중이며, 해당 기술 중에는 교차 슬롯 스케줄링을 이용한 전력 절감 기법이 있다.
교차 슬롯 스케줄링을 이용한 전력 절감 기법은, DCI와 상기 DCI에서 스케줄링하는 PDSCH 간 최소 슬롯 오프셋(minimum slot offset)을 지시하여 단말이 상기 최소 슬롯 오프셋에 의해 보장되는 구간에서 (마이크로-)슬립하거나 PDCCH 디코딩 완화(relaxation)(예를 들어, 낮은 전압/낮은 클럭 스피드를 이용)를 적용하는 방법으로 전력 소모를 줄일 수 있다. 예를 들어, 상기 최소 슬롯 오프셋이 2라고 가정해 보자. 이 경우, 단말이 슬롯 #N에서 DCI를 수신한 경우, 상기 단말은 슬롯#N+1에서는 슬립하고 슬롯#N+2에서 깨어나 상기 DCI에 의하여 스케줄링된 PDSCH를 수신할 수 있다. 최소 슬롯 오프셋이 2이므로 슬롯#N+1에서는 슬립을 하여도 무방한 것이다. 최소 슬롯 오프셋은 최소 적용가능 슬롯 오프셋 또는 최소 적용가능 오프셋, 최소 스케줄링 오프셋 등으로 칭할 수도 있다.
구체적인 예로, 네트워크는 최소 적용가능(minimum applicable) K0/K2 값을 설정하여, PDSCH나 PUSCH를 스케줄링할 때 DCI와 해당 스케줄드 PDSCH/PUSCH 간의 최소 슬롯 오프셋을 단말에게 지시할 수 있다. 여기서, K0는 DCI를 수신한 슬롯과 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 수신하는 슬롯 간의 시간 관계에 관련된 오프셋(슬롯 오프셋)일 수 있다. K0는 PDSCH의 뉴머롤로지(numerology)에 기반할 수 있다. K2는 DCI를 수신한 슬롯과 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 PUSCH를 전송하는 슬롯 간의 시간 관계에 관련된 오프셋(슬롯 오프셋)일 수 있다. K2는 PUSCH의 뉴머롤로지에 기반할 수 있다. 최소 적용가능 K0는 K0값의 설정에 있어서 최소의 적용 가능한 값(제한)을 나타내고, 최소 적용가능 K2는 K2값의 설정에 있어서 최소의 적용 가능한 값(제한)을 나타낸다고 볼 수 있다. 이하, 최소 적용가능 K0를 K0min, 최소 적용가능 K2를 K2min으로 표시할 수 있다.
예컨대, 기지국은 다음과 같은 방식으로 단말에게 K0, K2를 지시할 수 있다.
단말이 DCI에 의해 PDSCH를 수신하도록 스케줄링된 경우, DCI의 시간 영역 자원 할당 필드 값 m은 자원 할당 테이블에서의 행 인덱스 m+1을 제공한다. 인덱싱된 행은 슬롯 오프셋 K0, 시작 및 길이 지시자 SLIV 또는 시작 심볼 S와 할당 길이 L, PDSCH 수신에서 가정되는 PDSCH 맵핑 타입을 직접 정의한다.
다음 표는 자원 할당 테이블의 일 예이다.
[표 5]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000006
인덱싱된 행의 매개 변수(parameter) 값이 주어지면, PDSCH에 할당된 슬롯은 floor(n·(2μPDSCH/2μPDCCH))+K0이며, 여기서 n은 스케줄링 DCI가 있는 슬롯이고 K0은 PDSCH의 뉴머롤로지에 기반한다. μPDSCH, μPDCCH 각각은 PDSCH 및 PDCCH 각각에 대한 부반송파 간격 설정이다.
슬롯의 시작에 대한 시작 심볼 S와 상기 심볼 S로부터 카운팅되는 연속된 심볼들의 개수인 L(PDSCH에 할당된 심볼들의 개수)은 '시작 및 길이 지시자'인 SLIV로부터 결정된다.
단말은, 전송 블록은 전송하되 CSI 보고는 없도록 스케줄링된 경우, 또는 단말이 DCI에 의해 PUSCH에서 전송 블록 및 CSI 보고(들)를 전송하도록 스케줄링된 경우, 상기 DCI의 시간 영역 자원 할당 필드 값 m이 할당된 표에서의 행 인덱스 m + 1을 제공한다. 인덱싱된 행은 슬롯 오프셋 K2, 시작 및 길이 지시자 SLIV 또는 시작 심볼 S와 할당 길이 L, PUSCH 전송에 적용될 PUSCH 맵핑 타입을 직접 정의한다.
단말이 PUSCH를 전송해야 하는 슬롯은 K2에 의해 floor(n·(2μPUSCH/2μPDCCH))+K2와 같이 결정될 수 있다. 여기서, n은 스케줄링 DCI가 있는 슬롯이고, K2는 PUSCH의 뉴머롤로지에 기반한다. μPUSCH, μPDCCH 각각은 PUSCH 및 PDCCH에 대한 부반송파 간격 설정이다.
슬롯의 시작에 대한(슬롯의 시작을 기준으로 한) 시작 심볼 S와 상기 심볼 S로부터 카운팅되는 PUSCH에 할당된 연속된 심볼들의 개수인 L은 인덱싱된 행의 시작 및 길이 지시자 SLIV로부터 결정된다.
한편, 최소 적용 가능 K0/K2(K0min/K2min)를 지시/변경할 때, 해당 지시/변경이 언제부터 적용되는지는 “적용 지연(application delay)”에 의해 정해질 수 있으며, 적용 지연은 다음과 같이 정의될 수 있다. 이하 편의상 적용 지연을 X 또는 적용 지연 X로 나타낼 수 있다.
스케줄링 셀에서 DCI 포맷 1_1 또는 0_1의 1 비트 지시(indication)에 의해 트리거된, 스케줄드 셀에 대해 지시된 최소 적용 가능 K0/K2 값(들)을 적용하기 위해 적용 지연 X에 있어서,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 n에서 최소 적용 가능 K0/K2 값의 변경을 지시하는 DCI를 수신하고,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 (n+X)부터, 스케줄드 셀의 PDSCH/PUSCH에 대하여 새로운 최소 적용 가능 K0/K2 값이 적용된다고 가정할 수 있다. 즉, 스케줄링 셀의 슬롯 n에서 최소 적용 가능 K0/K2 값의 변경을 지시하는 DCI를 수신한 경우, 변경된 최소 적용 가능 K0/K2 값은 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서부터 적용되는 것이다.
동일 반송파 스케줄링 및 적어도 PDCCH 모니터링 케이스 1-1의 경우(후술함), X = max(Y, Z)이다. 여기서, Y는 변경 지시 이전의, 활성화 DL BWP의 활성 최소 적용 가능 K0 값이고, Z 는 하향링크 부반송파 간격(DL SCS) (15, 30, 60, 120) KHz 각각에 대해 차례로 (1, 1, 2, 2)이다.
상기 정의에서 Z는 “DL SCS에 종속적인, 0이 아닌 최소 가능 적용 지연(the minimum feasible non-zero application delay that may depend on DL SCS)”로 정의될 수도 있으며, PDCCH 디코딩을 위한 최소 시간으로 해석될 수도 있다.
Z 값은 Y가 0이거나 Z보다 작을 경우 적용된다. 이 경우, 새로운 최소 적용 가능 값 K0/K2(K0min/K2min)는 단말이 해당 값을 인지하는 시점 (즉, PDCCH 디코딩이 끝나는 시점)부터 적용됨을 의미할 수 있다.
도 14는, 적용 지연을 적용하는 예들이다.
도 14(a)를 참조하면, 단말은 슬롯 m에서 DCI를 수신하고, 슬롯 m+K0에서 상기 DCI에 의하여 스케줄링된 PDSCH를 수신한다. 이 때, 예컨대, 최소 적용가능 슬롯 오프셋인 K0min 값은 1이고 K0값이 2라고 하자. 그러다가, 단말은 슬롯 n에서 최소 적용가능 슬롯 오프셋의 변경을 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 수신할 수 있다. 이를 통해, 예를 들어, K0min 값이 0로 변경되었다고 하자. 이 경우, 최소 적용가능 슬롯 오프셋의 변경은 슬롯 n부터 적용하는 것이 아니라 슬롯 n+X부터 적용한다. X 값은 max(Y, Z)와 같이, Y, Z 중에 큰 값으로 결정될 수 있다. 이 때, Y는 상기 변경 지시 이전의 활성화 DL BWP의 활성 최소 적용 가능한 K0 값이고, Z는 DL SCS가 (15, 30, 60, 120) KHz인 경우에 대해 차례로 (1, 1, 2, 2)일 수 있다. 슬롯 n+X에서 단말은 예컨대, K0값으로 0을 알려주는 DCI를 수신할 수 있고 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 PDSCH도 수신할 수 있다.
도 14(b)를 참조하면, 단말은 슬롯 n에서 최소 적용가능 슬롯 오프셋의 변경을 지시하는 정보를 포함하는 DCI#1을 수신할 수 있다. 이 경우, 변경된 최소 적용가능 슬롯 오프셋(이를 K0minNew라고 하자)는 슬롯 n에서 바로 적용하는 것이 아니라 슬롯 n+X에서부터 적용된다. 즉, 슬롯 n+X에서 수신하는 DCI#2는 K0minNew보다 크거나 같은(즉, K0minNew 이상의) K0값을 지시한다. 단말 입장에서 보면, 슬롯 n+X부터는 K0minNew보다 크거나 같은(즉, K0minNew 이상의) K0값을 알려주는 DCI를 수신할 것을 기대한다. 슬롯 n+X 이전까지는 기존의 최소 적용가능 슬롯 오프셋 (이를 K0minOld라고 하자)가 적용된다.
PDCCH 모니터링 케이스 1-1, 케이스 1-2, 케이스 2는 다음과 같이 정의될 수 있다.
케이스 1: PDCCH 모니터링 주기가 14 개 이상의 심볼들인 경우.
케이스 1-1: 슬롯의 시작에서 최대 3 개의 OFDM 심볼들에서 PDCCH 모니터링하는 경우.
케이스 1-2: 슬롯의 임의의 최대 3 개의 연속된 OFDM 심볼들에서 PDCCH 모니터링하는 경우.
주어진 단말에 대해, 모든 검색 공간 구성은 슬롯에 있는 3 개의 연속된 OFDM 심볼들의 동일한 범위 내에 있다.
케이스 2: PDCCH 모니터링 주기가 14 개 미만의 심볼들인 경우. 여기에는 슬롯 시작에서 최대 3 개의 OFDM 심볼들에서 PDCCH 모니터링하는 것을 포함한다.
본 개시에서는 각 케이스 및 교차 반송파 스케줄링(cross carrier scheduling)에서 '적용 지연'을 정의하는 방법을 제안한다.
<적용 지연>
도 15는, PDCCH 모니터링을 위한 코어셋의 위치를 예시한다.
도 15를 참조하면, PDCCH 모니터링을 위한 제1 코어셋(151)은 슬롯의 최초 3개의 심볼들 내에 위치하고, PDCCH 모니터링을 위한 제2 코어셋(152)은 슬롯의 최초 3개의 심볼들 바깥 에컨대, 슬롯의 마지막 3개의 심볼들에 위치할 수 있다. 제1 코어셋(151)은 전술한 케이스 1-1, 1-2에 대응하고, 제2 코어셋(152)은 전술한 케이스 1-2에 대응한다고 볼 수 있다.
즉, 케이스 1-2는, 케이스 1-1(슬롯 내의 첫 3 심볼들 이내에 PDCCH 모니터링을 위한 코어셋이 위치)과 다르게 PDCCH를 모니터링하기 위한 코어셋의 슬롯 내 위치 제한이 존재하지 않는다. 도 15에 도시한 바와 같이, 네트워크는 슬롯 내의 마지막 3 심볼들에 코어셋을 위치시키고 PDCCH를 모니터링하도록 단말에게 지시할 수도 있다. 이는 코어셋의 위치에 따라 PDCCH 디코딩 종료 시간(즉, DCI 디코딩 종료 시간)이 다를 수 있음을 의미한다. 이러한 점을, 최소 적용 가능 값 K0/K2(K0min/K2min)의 변경을 DCI를 통해 지시하고 그 적용 시점을 결정하기 위한 적용 지연 X값을 결정함에 있어서 고려해야 한다.
일례로 Y=0, Z=1인 경우, X=max(Y,Z)=1로 주어진다. 이것은, 변경된 최소 적용 가능 값 K0/K2(K0min/K2min)을 상기 변경이 지시된 바로 다음 슬롯에 적용하라는 의미이다. 그러나 이것이 불가능한 경우도 발생할 수 있다.
예컨대, PDCCH 디코딩은 다음 슬롯에게 종료되는 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링을 위한 코어셋이 슬롯의 마지막 3 심볼들에 위치하면, 단말은 상기 마지막 3개의 심볼들에서 PDCCH를 수신한 후 그 다음 슬롯에서 상기 PDCCH 디코딩이 수행될 것이다. 따라서, 상기 PDCCH 디코딩 결과를 상기 다음 슬롯의 처음부터 적용하는 것은 불가능할 수 있다.
이와 같은 문제를 해결하기 위해 본 개시에서는 다음과 같은 방법을 제안한다. 아래에서는 Z 값을 이용한 해결 방법을 제안하나, 동일한 방식이 X 혹은 Y 값에 적용될 수도 있다.
옵션 1) 사전에 정의된 Z 값에 특정 값 (예를 들어, 1)을 더하여 적용할 수 있다.
옵션 1은, 가장 간단한 해결 방법으로 케이스 1-2에서는 Z 값에 특정 값 (예를 들어, 1)을 더하여 적용 지연을 도출할 수 있다. 이 때 상기 특정 값은 사전에 정의되거나 네트워크의 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC, MAC CE 등) 등을 통해 지시될 수 있다.
옵션 2) 코어셋 (그룹)의 위치에 따라 Z 값을 결정하는 방법.
단말은 해당 슬롯에서 모니터링해야 하는 코어셋의 위치에 따라 Z 값에 특정 값(예를 들어, 1)을 더할지 여부를 결정할 수도 있다. 이를 위해, 기준이 되는 코어셋의 위치가 사전에 정의되거나 네트워크의 상위 계층 시그널링 등에 의해 지시될 수도 있다. 혹은 단말의 디코딩 능력(capability)에 따라 코어셋의 기준 위치가 결정될 수 있다. 이 경우 단말은 디코딩 능력(예를 들어, PDCCH 디코딩을 해당 슬롯 내에서 종료할 수 있는 코어셋의 위치)를 보고(report)할 수도 있다.
코어셋은 해당 슬롯에서 모니터링되는 모든 코어셋들을 고려하거나, 최소 적용 가능 K0/K2가 지시될 수 있는 비-폴백(non-fallback) DCI가 모니터링되는 코어셋으로 한정되어 적용될 수도 있다.
일례로 단말은 (사전에 정의된, 혹은 네트워크의 상위 계층 시그널링에 의해 지시된, 혹은 단말이 보고한 능력에 의해 지시된) 특정 심볼 인덱스 이후에 (PDCCH 모니터링을 수행해야 하는) 코어셋 전체 혹은 일부가 존재할 경우, 사전에 정의된 Z 값에 특정 값(예를 들어, 1)을 더하여 적용 지연을 도출할 수 있다.
옵션 3) 케이스 1-2에 특정적인 Z 값.
네트워크는 케이스 1-2에 적용하기 위한 Z 값을 따로 지시(indicate)할 수 있다. 또는 사전 정의에 의해 케이스 1-2를 위한 Z 값이 결정될 수 있다. 추가로 옵션 3도 옵션 2와 마찬가지로 코어셋의 위치에 따라 케이스 1-2용 Z 값을 적용할 지 여부가 결정될 수도 있다.
케이스 2.
케이스 2는 특정 검색 공간 집합(search space set)의 모니터링 기회가 하나의 슬롯 내에 다수 설정되는(설정될 수 있는) 경우를 의미한다. 케이스 2에서는 다음과 같은 방법이 고려될 수 있다.
옵션 1) 교차 슬롯 스케줄링을 사용하는 전력 절감 기법을 케이스 2에는 적용하지 않는 방법.
전술한 바와 같이, 교차 슬롯 스케줄링을 이용한 전력 절감 기법은 PDCCH와 스케줄드 PDSCH 간의 슬롯 오프셋 동안 전력 절감 동작을 수행하는 방식이다. 그러나 케이스 2에서는 하나의 검색 공간 집합이 하나의 슬롯 내에서 다수의 모니터링 기회들을 가질 수 있기 때문에 슬립 등에 의한 전력 절감을 기대하기 어려울 수 있다. 따라서, 케이스 2에 해당할 경우, 최소 적용 가능 K0에 의한 전력 절감 동작을 수행하지 않는다고 가정할 수 있다.
추가로, PDCCH 모니터링 기회는 검색 공간 집합 설정에 의해 결정되며, 다수의 검색 공간 집합들이 설정될 경우, 슬롯 별로 서로 다른 케이스가 적용될 수 있다. 따라서 옵션 1은 슬롯 별로 서로 다른 케이스가 적용될 경우, 케이스 2에 해당하는 슬롯에서는 교차 슬롯 스케줄링이 적용되지 않는다고 가정하거나 또는 케이스 2에 해당하는 슬롯에서는 최소 적용 가능 값 K0/K2를 변경하지 않는다고 가정할 것을 제안하는 것으로 해석될 수도 있다.
또 다른 방법으로 케이스 2에 해당하는 슬롯에서 전송되는 DCI에 의해 최소 적용 가능 값 K0/K2가 새롭게 지시될 경우(즉, 변경될 경우), 단말은 해당 지시를 무시할 수도 있다. 이 방법은 케이스 2 뿐만 아니라 케이스 1-2에도 적용될 수 있다.
옵션 2) 모니터링 기회 별로 적용 지연을 적용하는 방법.
적용 지연은 새롭게 지시된 최소 적용 가능 값 K0/K2가 적용되는 시점을 의미하므로 모니터링 기회 별로 적용 지연을 정의하는 방식도 고려할 수 있다. 따라서, 케이스 2의 경우, 모니터링 기회 별로 적용 지연을 적용할 수 있으며, 이는 슬롯 내에서 모니터링 기회의 위치에 따라 케이스 1-1, 케이스 1-2에 적용된 적용 지연 도출 방법이 적용됨을 의미할 수 있다.
<교차 반송파 스케줄링>
교차 반송파 스케줄링은, 스케줄링 셀(scheduling cell, 스케줄링을 수행하는 셀)의 PDCCH에서 스케줄드 셀(scheduled cell, 스케줄링을 받는 셀)의 PDSCH를 스케줄링하는 방식을 의미한다. 즉, PDSCH 스케줄링을 위한 PDCCH는 스케줄링 셀(보다 구체적으로 스케줄링 셀의 활성화 DL BWP)에서 디코딩되고, 해당 DCI를 통해 스케줄드 셀(보다 구체적으로 스케줄드 셀의 활성화 DL BWP)에서 전송되는 PDSCH에 대한 스케줄링이 수행되게 된다.
스케줄드 셀(활성화 BWP)에서의 교차 슬롯 스케줄링을 이용한 전력 절감 기법을 적용할 경우, 스케줄드 셀(활성화 BWP)의 최소 적용 가능 값 K0/K2에 대한 적용 지연은 다음과 같은 방법으로 정의될 수 있다.
옵션 1) 스케줄링 셀(활성화 BWP) 기반 적용 지연
적용 지연은 새로운 최소 적용 가능 K0/K2를 지시하는 DCI가 전송되는 슬롯으로부터 해당 값이 실제 적용되는 슬롯까지의 오프셋으로 해석할 수 있으며, 이는 PDCCH 디코딩과 밀접한 관련이 있다. 전술한 바와 같이, 교차 반송파 스케줄링은 스케줄링 셀에서의 PDCCH를 통해 스케줄드 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 과정이므로, 스케줄드 셀의 최소 적용 가능 값 K0/K2의 적용 지연은 스케줄링 셀(활성화 BWP)의 적용 지연으로 대체하는 것이 바람직할 수 있다. 따라서 본 개시에서는 적용 지연을 결정하는 파라미터인 Y 및/또는 Z를 스케줄링 셀 기반으로 결정할 것을 제안한다.
예를 들어, 교차 반송파 스케줄링에서 스케줄드 셀의 적용 지연은 다음과 같이 결정될 수 있다. (혹은 스케줄링 셀의 적용 지연을 따른다고 정의할 수도 있다.)
스케줄링 셀에서 DCI 포맷 1_1 또는 0_1의 1 비트 지시(indication)에 의해 트리거된 스케줄드 셀에 대해 지시된 최소 적용 가능 K0/K2 값(들)을 적용하기 위한 적용 지연 X에 있어서,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 n에서 변경을 지시하는 DCI를 수신하고,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 (n+X)에 있는 DCI에서, 스케줄드 셀의 PDSCH/PUSCH에 대한 최소 적용 가능 K0/K2 값으로 스케줄링 될 수 있다.
교차 반송파 스케줄링의 경우, X = max(Y, Z)이다. 여기서, Y는 스케줄링 셀의 활성화 DL BWP의 활성 최소 적용 가능 K0 값이고, Z 는 스케줄링 셀의 활성화 BWP의 하향링크 부반송파 간격(DL SCS) (15, 30, 60, 120) KHz 각각에 대해 차례로 (1, 1, 2, 2)이다.
옵션 2) 스케줄드 셀(활성화 BWP) 기반 적용 지연
단말이 스케줄링 셀과 스케줄드 셀에 대한 처리(예를 들어, PDCCH 디코딩)을 따로 진행할 경우, 스케줄드 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH는 스케줄링 셀에서 전송되지만, 스케줄드 셀의 최소 적용 가능 값 변경에 대한 적용 지연은 스케줄드 셀을 기반으로 결정될 수도 있다. 단, 이 경우, 스케줄링 셀과 스케줄드 셀의 뉴머롤로지가 다를 경우, 스케줄링 셀의 뉴머롤로지에 맞도록 스케일링(scaling)하는 과정이 필요할 수 있다. 예를 들어, 교차 반송파 스케줄링에서 스케줄드 셀의 적용 지연은 다음과 같이 결정될 수 있다.
스케줄링 셀에서 DCI 포맷 1_1 또는 0_1의 1 비트 지시(indication)에 의해 트리거된 스케줄드 셀에 대해 지시된 최소 적용 가능 K0/K2 값(들)을 적용하기 위한 적용 지연 X에 있어서,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 n에서 변경을 지시하는 DCI를 수신하고,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 (n+X)에 있는 DCI에서, 스케줄드 셀의 PDSCH/PUSCH에 대한 최소 적용 가능 K0/K2 값으로 스케줄링 될 수 있다.
교차 반송파 스케줄링의 경우, X = max(Y, Z)·(2μscheduling/2μscheduled) 또는 X =ceil(max(Y, Z)·(2μscheduling/2μscheduled))이다. 여기서, Y는 상기 변경 지시 전의 스케줄드 셀의 활성화 DL BWP의 활성 최소 적용 가능 K0 값이고, Z 는 스케줄드 셀의 활성화 BWP의 하향링크 부반송파 간격(DL SCS) (15, 30, 60, 120) KHz 각각에 대해 차례로 (1, 1, 2, 2)이다.
상기 식에서 μscheduling은 스케줄링 셀의 뉴머롤로지(부반송파 간격 설정), μscheduled은 스케줄드 셀의 뉴머롤로지(부반송파 간격 설정)를 의미하며, {15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz}에 대하여 차례로 {0,1,2,3}의 값을 가질 수 있다.
옵션 3) 옵션 1 및 2의 조합
파라미터 Y, Z가 각각 스케줄드 셀과 스케줄링 셀에 기반하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, Y는 변경 전의 최소 적용 가능 값 K0/K2를 의미하므로 해당 최소 적용 가능 값이 적용되는 스케줄드 셀을 기반으로 결정하고, Z는 실제 PDCCH 디코딩이 수행되는 스케줄링 셀을 기반으로 결정될 수 있다.
교차 반송파 스케줄링에서 스케줄드 셀의 적용 지연은 다음과 같이 결정될 수 있다.
스케줄링 셀에서 DCI 포맷 1_1 또는 0_1의 1 비트 지시(indication)에 의해 트리거된 스케줄드 셀에 대해 지시된 최소 적용 가능 K0/K2 값(들)(K0min/K2min)을 적용하기 위한 적용 지연 X에 있어서,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 n에서 변경을 지시하는 DCI를 수신하고,
단말은 스케줄링 셀의 슬롯 (n+X)에 있는 DCI에서, 스케줄드 셀의 PDSCH/PUSCH에 대해 최소 적용 가능 K0/K2 값으로 스케줄링 될 수 있다.
교차 반송파 스케줄링의 경우, X = max(Y·(2μscheduling/2μscheduled), Z) 또는 X =max(ceil(Y·(2μscheduling/2μscheduled)),Z)이다. 여기서, Y는 상기 변경 지시 전의 스케줄드 셀의 활성화 DL BWP의 활성 최소 적용 가능 K0 값이고, Z 는 스케줄링 셀의 활성화 BWP의 하향링크 부반송파 간격(DL SCS) (15, 30, 60, 120) KHz 각각에 대해 차례로 (1, 1, 2, 2)이다.
도 16은 옵션 3에 따른 적용 지연 값을 결정하는 방법을 예시한다.
도 16을 참조하면, 단말은 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신한다(S161). 상기 DCI는 상기 슬롯 n의 특정 심볼 인덱스 이전의 심볼들(예컨대, 슬롯 n의 최초 3개의 심볼들) 내에서 수신될 수 있다.
상기 K0min 및 상기 K2min 각각은, 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이며, 구체적으로, 상기 K0min은 제1 DCI를 수신하는 슬롯과 상기 제1 DCI에 의하여 스케줄링되는 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel: PDSCH)을 수신하는 슬롯 간의 오프셋의 최소 값에 관련된 최소 스케줄링 오프셋 제한이고, 상기 K2min은 제2 DCI를 수신하는 슬롯과 상기 제2 DCI에 의하여 스케줄링되는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: PUSCH)을 전송하는 슬롯 간의 오프셋의 최소 값에 관련된 최소 스케줄링 오프셋 제한이라 할 수 있다.
단말은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(이를 Y라 하자)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(이를 Z라 하자) 중에서 큰 값으로, 적용 지연 X를 결정할 수 있다(S162).
즉, 적용 지연 X를 아래 식과 같이 결정할 수 있다.
[식 1]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000007
상기 μscheduling는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정(즉, PDCCH에 연계된 부반송파 간격 설정, 따라서, μscheduling는 μPDCCH라고 표현하여도 무방하다)이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정(즉, PDSCH에 연계된 부반송파 간격 설정, 따라서, μscheduled는 μPDSCH라고 표현하여도 무방하다)이다. 상기 Y는 상기 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min 값이고, 상기 Z는 상기 제2 값이다.
Z 는 스케줄링 셀의 부반송파 간격(SCS) (또는 부반송파 간격 설정 μ)에 종속적으로 다음 표와 같이 미리 정해질 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000008
즉, 스케줄링 셀의 부반송파 간격(SCS)이 15, 30, 60, 120KHz 인 경우 차례로, Z 값은 1, 1, 2, 2로 미리 정해질 수 있다.
단말은 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용한다(S163).
한편, '옵션 2) 코어셋 (그룹)의 위치에 따라 Z 값을 결정하는 방법'에서 전술한 바와 같이, 상기 DCI가 상기 슬롯 n의 특정 심볼 인덱스 이후의 심볼들(예컨대, 슬롯 n의 최초 3개의 심볼들 바깥의 심볼들)에서 수신되면, 상기 제2 값(Z)을 1 증가시킨 후 상기 X 값을 정한다. 이처럼 하는 이유는, 코어셋의 위치에 따라 상기 DCI의 디코딩 (완료) 시점이 상기 슬롯 n이 아니라 슬롯 n+1이 될 수 있음을 고려한 것이다.
예를 들어, K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 슬롯 n의 마지막 3개 심볼들 내에서 수신하였다고 가정해 보자. 이 경우, 적용 지연 X를 구함에 있어서 식 1을 사용하되, 식 1의 Z에 표 6의 Z값 대신 표 6의 Z값에 1을 증가시킨 후(즉, Z+1) 사용하는 것이다.
도 17은 도 16의 방법을 적용하는 일 예이다.
도 17을 참조하면, 스케줄링 셀의 부반송파 간격(SCS) 설정 μ=0이고, 스케줄드 셀의 SCS 설정 μ=1이라고 가정하자. 스케줄드 셀에 현재 적용되는(currently applied) K0min(즉, Y)을 편의상 K0minOld라고 칭하고 그 값이 1이라고 가정해 보자. 스케줄링 셀의 부반송파 간격(SCS) 설정 μ=0이므로 Z=1이다.
스케줄링 셀의 활성 DL BWP의 슬롯 n에서 K0min의 변경을 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 상기 슬롯 n의 최초 3개의 심볼들 내에서 수신할 수 있다. 또한, 상기 DCI는 교차 반송파 스케줄링을 위한 DCI라고 가정하자.
상기 DCI는 예를 들어, 하나 이상의 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 0_1, PDSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 1_1일 수 있다. DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_1 각각은 1 비트의 'Minimum applicable scheduling offset indicator'를 포함하거나 포함하지 않을 수 있는데, 도 17에서는 포함하는 경우를 예시한다. DCI 포맷 0_1 의 경우, 'Minimum applicable scheduling offset indicator'의 값이 0인 경우, 상위 계층 신호에 의하여 설정된 K2min 값들 중 첫번째 값을 지시하고, 'Minimum applicable scheduling offset indicator'의 값이 1인 경우, 상위 계층 신호에 의하여 설정된 K2min 값들 중 두번째 값(있다면) 또는 0(두번째 값이 없는 경우)을 지시한다. DCI 포맷 1_1 의 경우, 'Minimum applicable scheduling offset indicator'의 값이 0인 경우, 상위 계층 신호에 의하여 설정된 K0min 값들 중 첫번째 값을 지시하고, 'Minimum applicable scheduling offset indicator'의 값이 1인 경우, 상위 계층 신호에 의하여 설정된 K0min 값들 중 두번째 값(있다면) 또는 0(두번째 값이 없는 경우)을 지시한다.
'Minimum applicable scheduling offset indicator'의 값이 지시하는 K0min/K2min의 값에 따라 K0min/K2min 값의 변경을 지시하는지 여부를 파악할 수 있다.
상기 DCI가 K0min(/K2min) 값의 변경을 지시하는 경우, 변경된 K0min(/K2min)를 적용하는 시점은 슬롯 n+X이며, X는 상기 식 1에 의하면, X=max(ceil(1·20/21),1)=1이다. 따라서, 변경된 K0min/K2min를 적용하는 시점은 슬롯 n+1이 된다.
도 18은 도 16의 방법을 적용하는 다른 예이다.
도 18을 참조하면, 스케줄링 셀의 부반송파 간격(SCS) 설정 μ=2이고, 스케줄드 셀의 SCS 설정 μ=1이라고 가정하자. 스케줄드 셀에 현재 적용되는(currently applied) K0min(즉, Y)을 편의상 K0minOld라고 칭하고 그 값이 1이라고 가정해 보자. 스케줄드 셀에 현재 적용되는(currently applied) K0min(즉, Y)을 편의상 K0minOld라고 칭하고 그 값이 1이라고 가정해 보자. 스케줄링 셀의 부반송파 간격(SCS) 설정 μ=2이므로 Z=2이다.
스케줄링 셀의 활성 DL BWP의 슬롯 n에서 K0min의 변경을 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 상기 슬롯 n의 최초 3개의 심볼들 내에서 수신할 수 있다. 또한, 상기 DCI는 교차 반송파 스케줄링을 위한 DCI라고 가정하자.
상기 DCI가 K0min(/K2min) 값의 변경을 지시하는 경우, 변경된 K0min(/K2min)를 적용하는 시점은 슬롯 n+X이며, X는 상기 식 1에 의하면, X=max(ceil(1·22/21),2)=2이다. 따라서, 변경된 K0min/K2min를 적용하는 시점은 슬롯 n+2이 된다.
도 19는 네트워크(기지국)와 단말 간의 시그널링 방법을 예시한다.
도 19를 참조하면, 기지국은 단말에게 K0min 값들을 설정하는 상위 계층 신호를 제공한다(S191). 예를 들어, 단말 특정적 PDSCH 파라미터들을 설정하는데 사용되는 'PDSCH-Config'를 통해 'minimumSchedulingOffsetK0'을 제공할 수 있는데, 'minimumSchedulingOffsetK0'에는 K0min 값들의 리스트를 포함할 수 있다.
기지국은 단말에게 스케줄링 셀의 슬롯 n에서, K0min의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 제1 DCI를 전송한다(S192). 상기 제1 DCI는 DCI 포맷 1_1이 될 수 있다. 상기 제1 DCI는 슬롯 n의 최초 3개의 심볼들 내 또는 상기 최초 3개의 심볼들 바깥에서 전송될 수 있으며, 어디에서 전송되는지에 따라 전송 지연 X를 결정하는데 사용되는 Z 값이 달라질 수 있다. 이에 대해서는 이미 상술한 바 있다. 상기 제1 DCI는 1 비트 필드를 통해 K0min의 변경을 알려줄 수 있다. 이에 대해서도 이미 상술한 바 있다.
단말은 변경된 K0min을 적용하는 시점에 관련된 적용 지연 값 X를 결정한다(S193). 전술한 바와 같이, 스케줄드 셀의 현재 K0min, 스케줄링 셀과 스케줄드 셀 각각의 SCS 설정, 스케줄링 셀의 SCS 설정에 종속적인 미리 정해진 값에 기반하여 X 값을 결정할 수 있으며, 예컨대, 식 1을 사용할 수 있다.
기지국은, 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min이 적용되는(기반한) 제2 DCI를 전송한다(S194). 그 후, 상기 제2 DCI에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 스케줄드 셀에서 전송한다(S195). 상기 제2 DCI와 상기 PDSCH 간의 시간 간격은 상기 변경된 K0min 이상이어야 한다. 상기 시간 간격에서 단말은 슬립 동작이나 PDCCH 디코딩 완화 동작을 수행하여 전력 절감을 할 수 있다.
도 20은 네트워크(기지국)와 단말 간의 시그널링 방법을 예시한다.
도 20을 참조하면, 기지국은 단말에게 K2min 값들을 설정하는 상위 계층 신호를 제공한다(S201). 예를 들어, 단말 특정적 PUSCH 파라미터들을 설정하는데 사용되는 'PUSCH-Config'를 통해 'minimumSchedulingOffsetK2'을 제공할 수 있는데, 'minimumSchedulingOffsetK2'에는 K2min 값들의 리스트를 포함할 수 있다.
기지국은 단말에게 스케줄링 셀의 슬롯 n에서, K2min의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 제3 DCI를 전송한다(S202). 상기 제3 DCI는 DCI 포맷 0_1이 될 수 있다. 상기 제3 DCI는 슬롯 n의 최초 3개의 심볼들 내 또는 상기 최초 3개의 심볼들 바깥에서 전송될 수 있으며, 어디에서 전송되는지에 따라 전송 지연 X를 결정하는데 사용되는 Z 값이 달라질 수 있다. 이에 대해서는 이미 상술한 바 있다. 상기 제3 DCI는 1 비트 필드를 통해 K2min의 변경을 알려줄 수 있다. 이에 대해서도 이미 상술한 바 있다.
단말은 변경된 K2min을 적용하는 시점에 관련된 적용 지연 값 X를 결정한다(S203). 전술한 바와 같이, 스케줄드 셀의 현재 K0min, 스케줄링 셀과 스케줄드 셀 각각의 SCS 설정, 스케줄링 셀의 SCS 설정에 종속적인 미리 정해진 값에 기반하여 X 값을 결정할 수 있으며, 예컨대, 식 1을 사용할 수 있다.
기지국은, 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K2min이 적용되는(기반한) 제4 DCI를 전송한다(S204). 그 후, 상기 제4 DCI에 의하여 스케줄링되는 PUSCH를 스케줄드 셀에서 수신한다(S205). 상기 제4 DCI와 상기 PUSCH 간의 시간 간격이 상기 변경된 K2min 이상이어야 한다. 상기 시간 간격에서 단말은 슬립 동작이나 PDCCH 디코딩 완화 동작을 수행하여 전력 절감을 할 수 있다.
도 21은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)로 구현될 수도 있다.
예를 들어, 도 16 내지 도 20에서 설명한 각 방법은, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는, 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체(computer readable medium: CRM)에 의하여 수행될 수도 있다. 상기 CRM은 예컨대, 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)인 단계, 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하는 단계를 포함하되, 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정일 수 있다.
본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 22는 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 21의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 22를 참조하면, 단말 또는 기지국 내의 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(301), 모듈레이터(302), 레이어 맵퍼(303), 안테나 포트 맵퍼(304), 자원 블록 맵퍼(305), 신호 생성기(306)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 각 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)는 각각 스크램블러(301)에 의해 스크램블링되어 물리채널 상에서 전송된다. 코드워드는 데이터 열로 지칭될 수도 있으며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가일 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(302)에 의해 복소 변조 심볼(Complex-valued modulation symbols)로 변조된다. 모듈레이터 (302)는 상기 스크램블된 비트를 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다. 모듈레이터는 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)로 지칭될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다. 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트 상에서의 전송을 위해 안테나 포트 맵퍼(304)에 의해 맵핑될 수 있다.
자원 블록 맵퍼(305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록(Virtual Resource Block) 내의 적절한 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 자원 블록 맵퍼는 상기 가상 자원 블록을 적절한 맵핑 기법(mapping scheme)에 따라 물리 자원 블록(Physical Resource Block)에 맵핑할 수 있다. 상기 자원 블록 맵퍼(305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼, 즉, 안테나 특정 심볼을 특정 변조 방식, 예컨대, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조하여, 복소 시간 도메인(complex-valued time domain) OFDM 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향 변환 등을 거쳐 각 송신 안테나를 통해 수신 장치로 송신된다. 신호 생성기는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
도 23은 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 21의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 23을 참조하면, 단말 또는 기지국 내 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(401), 모듈레이터(402), 레이어 맵퍼(403), 프리코더(404), 자원 블록 맵퍼(405), 신호 생성기(406)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나의 코드워드에 대해, 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)를 스크램블러(401)에 의해 스크램블링한 후 물리 채널을 통해 전송할 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(402)에 의해 복소 변조 심볼로 변조된다. 상기 모듈레이터는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼(403)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다.
각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더(404)에 의해 프리코딩될 수 있다. 여기서, 프리코더는 복소 변조 심볼에 대한 트랜스폼 프리코딩(transform precoding)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수도 있다. 또는, 프리코더는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수도 있다. 프리코더(404)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 송신 안테나에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 블록 맵퍼(405)로 분배할 수 있다. 프리코더(404)의 출력 z는 레이어 맵퍼(403)의 출력 y를 NХM의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 레이어의 개수이다.
자원 블록 맵퍼(405)는 각 안테나 포트에 대한 복조 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록 내에 있는 적절한 자원 요소에 맵핑한다.
자원 블록 맵퍼(405)는 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(406)는 복소 변조 심볼을 특정 변조 방식 예컨대, OFDM 방식으로 변조하여 복소시간도메인(complex-valued time domain) OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기(406)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 송신 안테나를 통해 수신장치로 송신된다. 신호 생성기(406)는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
수신장치의 신호 처리 과정은 송신기의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 수신장치의 프로세서는 외부에서 송수신기의 안테나 포트(들)을 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행한다. 상기 수신장치는 복수개의 다중 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각은 기저대역 신호로 복원된 후 다중화 및 MIMO 복조화를 거쳐 전송장치가 본래 전송하고자 했던 데이터열로 복원된다. 수신장치(1820)는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기, 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모듈로 구성될 수 있다. 조금 더 구체적으로, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog-to-digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFT(fast Fourier transform)를 적용하여 주파수 도메인 심볼을 출력하는 FFT 모듈, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소디맵퍼(resource element demapper)/등화기(equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송레이어로 복원되며, 상기 전송레이어는 채널복조기에 의해 송신장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
도 24은 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 24을 참조하면, 무선 통신 장치, 예를 들어, 단말은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로프로세서 등의 프로세서(2310), 트랜시버(2335), 전력 관리 모듈(2305), 안테나(2340), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), 메모리(2330), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(2325), 스피커(2345), 마이크로폰(2350) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 안테나 및 프로세서는 복수 개일 수 있다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명한 기능, 절차, 방법들을 구현할 수 있다. 도 24의 프로세서(2310)는 도 21의 프로세서(102, 202)일 수 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 연결되어, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있고, 유선 연결 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서와 연결될 수 있다. 도 24의 메모리(2330)는 도 21의 메모리(104, 204)일 수 있다.
사용자는 키패드(2320)의 버튼을 누르거나 마이크로폰(2350)을 이용하여 소리를 활성화시키는 등 다양한 기술을 이용하여 전화 번호와 같은 다양한 종류의 정보를 입력할 수 있다. 프로세서(2310)는 사용자의 정보를 수신하여 프로세싱하고, 입력된 전화 번호에 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행할 수 있다. 일부 시나리오에서는, 데이터가 적절한 기능을 수행하기 위해 SIM 카드(2325) 또는 메모리(2330)로부터 검색될 수 있다. 일부 시나리오에서는, 프로세서(2310)는 사용자의 편의를 위해 디스플레이(2315)에 다양한 종류의 정보와 데이터를 표시할 수 있다.
트랜시버(2335)는 프로세서(2310)와 연결되어, RF(Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하거나 음성 통신 데이터 등 다양한 종류의 정보 또는 데이터를 포함한 무선 신호를 전송하기 위해 트랜시버를 제어할 수 있다. 트랜시버는 무선 신호의 송신 및 수신을 위해 송신기 및 수신기를 포함한다. 안테나(2340)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 할 수 있다. 일부 구현 예에서, 트랜시버는 무선 신호를 수신하면 프로세서에 의한 처리를 위해 신호를 기저대역 주파수로 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2345)를 통해 출력되도록 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등 다양한 기술에 의해 처리될 수 있다. 도 24의 트랜시버는 도 21의 송수신기(106, 206)일 수 있다.
도 24에 도시되어 있지는 않지만, 카메라, USB(Universal Serial Bus) 포트 등 다양한 구성 요소가 단말에 추가적으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 프로세서(2310)와 연결될 수 있다.
도 24은 단말에 대한 하나의 구현 예일 뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 단말은 도 24의 모든 요소들을 필수적으로 포함해야 하는 것은 아니다. 즉, 일부 구성 요소 예를 들어, 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), SIM 카드(2325) 등은 필수적인 요소가 아닐 수도 있으며 이 경우, 단말에 포함되지 않을 수도 있다.
도 25는 프로세서(2000)의 일 예를 나타낸다.
도 25를 참조하면, 프로세서(2000)는, 제어 채널 모니터링부(2010) 및 데이터 채널 수신부(2020)를 포함할 수 있다. 프로세서(2000)는 도 16 내지 도 20에서 설명한 방법들(수신기의 입장, 예컨대, 단말 입장)을 실행할 수 있다. 예컨대, 프로세서(2000)는 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이다. 또한, 프로세서(2000)는 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용한다. 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정이다. 프로세서(2000)는, 도 21의 프로세서(102, 202)의 일 예일 수 있다.
도 26은 프로세서(3000)의 일 예를 나타낸다.
도 26을 참조하면, 프로세서(3000)는, 제어 정보/데이터 생성 모듈(3010) 및 전송 모듈(3020)을 포함할 수 있다. 프로세서(3000)는 도 16 내지 도 20에서 전송기의 입장에서 설명한 방법들을 실행할 수 있다. 예컨대, 프로세서(3000)는 K0min 또는 K2min 값들을 설정하는 상위 계층 신호를 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(3000)는 스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 단말에게 전송한다. 이 때, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이다. 프로세서(3000)는 상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값이 적용됨을 가정할 수 있다. 상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정이다. 프로세서(3000)는, 도 21의 프로세서(102, 202)의 일 예일 수 있다.
도 27는 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 27에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
도 21에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 27에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 21은 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 27의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 즉, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 28는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 28를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 21의 무선 기기에 대응할 수 있으며, 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 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 21의 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 30, 100a), 차량(도 30, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 30, 100c), 휴대 기기(도 30, 100d), 가전(도 30, 100e), IoT 기기(도 30, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 30, 400), 기지국(도 30, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 28에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 29은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 29을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 28의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 30은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 30을 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 7과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000009
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 8과 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2020015141-appb-I000010
도 31은 본 명세서에 적용될 수 있는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 31을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 28의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연(application delay of a minimum scheduling offset restriction) 값을 결정하는 방법에 있어서,
    스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 및
    상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하되,
    상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 DCI는 상기 슬롯 n의 특정 심볼 인덱스 이전의 심볼들 내에서 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 DCI가 상기 슬롯 n의 특정 심볼 인덱스 이후의 심볼들에서 수신되면, 상기 제2 값(Z)을 1 증가시킨 후 상기 X 값을 정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 X 값은,
    Figure PCTKR2020015141-appb-I000011
    에 의하여 정해지되,
    상기 식에서 상기 Y는 상기 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min 값이고, 상기 Z는 상기 제2 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)이 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz인 경우, 상기 제2 값(Z)은 차례로 1, 1, 2, 2인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 슬롯 n은 시간 영역에서 총 14개의 심볼들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 K0min은 제1 DCI를 수신하는 슬롯과 상기 제1 DCI에 의하여 스케줄링되는 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel: PDSCH)을 수신하는 슬롯 간의 오프셋의 최소 값에 관련된 최소 스케줄링 오프셋 제한이고, 상기 K2min은 제2 DCI를 수신하는 슬롯과 상기 제2 DCI에 의하여 스케줄링되는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: PUSCH)을 전송하는 슬롯 간의 오프셋의 최소 값에 관련된 최소 스케줄링 오프셋 제한인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 단말(User Equipment; UE)은,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기(Transceiver); 및
    상기 송수신기와 결합하여 동작하는 프로세서;를 포함하되, 상기 프로세서는,
    스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 및
    상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하되,
    상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 DCI는 상기 슬롯 n의 특정 심볼 인덱스 이전의 심볼들 내에서 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 DCI가 상기 슬롯 n의 특정 심볼 인덱스 이후의 심볼들에서 수신되면, 상기 제2 값(Z)을 1 증가시킨 후 상기 X 값을 정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 8 항에 있어서, 상기 X 값은,
    Figure PCTKR2020015141-appb-I000012
    에 의하여 정해지되,
    상기 식에서 상기 Y는 상기 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min 값이고, 상기 Z는 상기 제2 값인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 8 항에 있어서, 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)이 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz인 경우, 상기 제2 값(Z)은 차례로 1, 1, 2, 2인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 8 항에 있어서, 상기 슬롯 n은 시간 영역에서 총 14개의 심볼들을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 8 항에 있어서, 상기 K0min은 제1 DCI를 수신하는 슬롯과 상기 제1 DCI에 의하여 스케줄링되는 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel: PDSCH)을 수신하는 슬롯 간의 오프셋의 최소 값에 관련된 최소 스케줄링 오프셋 제한이고, 상기 K2min은 제2 DCI를 수신하는 슬롯과 상기 제2 DCI에 의하여 스케줄링되는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: PUSCH)을 전송하는 슬롯 간의 오프셋의 최소 값에 관련된 최소 스케줄링 오프셋 제한인 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 최소 스케줄링 오프셋 제한의 적용 지연(application delay of a minimum scheduling offset restriction) 값을 적용한 기지국의 통신 방법에 있어서,
    스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 단말에게 전송하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 및
    상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하여 상기 단말과 통신하되,
    상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 기지국은,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기(Transceiver); 및
    상기 송수신기와 결합하여 동작하는 프로세서;를 포함하되, 상기 프로세서는,
    스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 단말에게 전송하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고,
    상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하여 상기 단말과 통신하되,
    상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 하는 기지국.
  17. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)에 있어서,
    스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)인 단계, 및
    상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하는 단계를 포함하는 동작을 수행하되,
    상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 하는 CRM.
  18. 무선통신 시스템에서 동작하는 장치는,
    프로세서; 및
    상기 프로세서와 결합된 메모리;를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    스케줄링 셀(scheduling cell)의 슬롯 n에서 K0min 또는 K2min 값의 변경을 알려주는 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)를 수신하되, 상기 K0min 및 상기 K2min 각각은 적용되는 최소 스케줄링 오프셋 제한(applied minimum scheduling offset restriction)이고, 및
    상기 스케줄링 셀의 슬롯 n+X에서 변경된 K0min 또는 변경된 K2min 값을 적용하되,
    상기 X 값은, 상기 DCI에 의하여 스케줄링되는 스케줄드 셀(scheduled cell)에 현재 적용되는(currently applied) K0min(Y)에 2μscheduling/2μscheduled을 곱한 후 실링(ceiling)을 한 제1 값과 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing:SCS)에 종속적으로 미리 결정된 제2 값(Z) 중에서 큰 값이되, 상기 μscheduling 는 상기 스케줄링 셀의 부반송파 간격 설정이고 상기 μscheduled는 상기 스케줄드 셀의 부반송파 간격 설정인 것을 특징으로 하는 장치.
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