WO2021091318A1 - Harq-ack 코드북 전송 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 harq-ack 코드북 수신 방법 방법 및 기지국. - Google Patents

Harq-ack 코드북 전송 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 harq-ack 코드북 수신 방법 방법 및 기지국. Download PDF

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WO2021091318A1
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이현호
김선욱
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This specification relates to a wireless communication system.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT legacy radio access technology
  • massive machine type communication for providing various services anytime, anywhere by connecting a plurality of devices and objects to each other is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a method of transmitting a hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) codebook by a user equipment in a wireless communication system includes: determining physical downlink shared channel (PDSCH) receptions to transmit corresponding HARQ-ACK information to the HARQ-ACK codebook; And transmitting the HARQ-ACK codebook based on the PDSCH receptions.
  • Determining the PDSCH receptions is: The PDSCH reception based on a union of first candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a first DCI format and second candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a second DCI format. It involves determining what to listen to.
  • a user equipment for transmitting a hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) codebook in a wireless communication system.
  • the user equipment includes: at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: determining physical downlink shared channel (PDSCH) receptions to transmit corresponding HARQ-ACK information to the HARQ-ACK codebook; And transmitting the HARQ-ACK codebook based on the PDSCH receptions.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Determining the PDSCH receptions is: The PDSCH reception based on a union of first candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a first DCI format and second candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a second DCI format. It involves determining what to listen to.
  • an apparatus for a user equipment comprises: at least one processor; And at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: determining physical downlink shared channel (PDSCH) receptions to transmit corresponding HARQ-ACK information to the HARQ-ACK codebook; And transmitting the HARQ-ACK codebook based on the PDSCH receptions.
  • Determining the PDSCH receptions is: The PDSCH reception based on a union of first candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a first DCI format and second candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a second DCI format. It involves determining what to listen to.
  • a computer-readable storage medium stores at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations for a user equipment.
  • the operations include: determining physical downlink shared channel (PDSCH) receptions to transmit corresponding HARQ-ACK information to the HARQ-ACK codebook; And transmitting the HARQ-ACK codebook based on the PDSCH receptions.
  • Determining the PDSCH receptions is: The PDSCH reception based on a union of first candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a first DCI format and second candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a second DCI format. It involves determining what to listen to.
  • a method for a base station to receive a hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) codebook from a user equipment in a wireless communication system includes: determining physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions to receive corresponding HARQ-ACK information in the HARQ-ACK codebook; And receiving the HARQ-ACK codebook from the user equipment based on the PDSCH transmissions. Determining the PDSCH transmissions is: the PDSCH transmission based on a union of first candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a first DCI format and second candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a second DCI format. It involves determining what to listen to.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a base station for receiving a hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) codebook from a user equipment in a wireless communication system.
  • the base station includes: at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: determining physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions to receive corresponding HARQ-ACK information in the HARQ-ACK codebook; And receiving the HARQ-ACK codebook from the user equipment based on the PDSCH transmissions.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Determining the PDSCH transmissions is: the PDSCH transmission based on a union of first candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a first DCI format and second candidate values of PDSCH_to_HARQ-ACK timing for a second DCI format. It involves determining what to listen to.
  • the HARQ-ACK codebook may include HARQ-ACK information for each of the PDSCH receptions.
  • determining the PDSCH receptions based on the union of the first candidate values and the second candidate values means that the UE is physically downlink for the first DCI format and the second DCI format. It may be performed based on what is set to monitor a control channel (physical downlink control channel, PDCCH).
  • a control channel physical downlink control channel, PDCCH
  • the first DCI format may be DCI format 1_1, and the second DCI format may be DCI format 1_2.
  • the first candidate values and the second candidate values may be received or transmitted through an upper layer signal.
  • each of the PDSCH receptions may be scheduled based on the first DCI format or the second DCI format.
  • wireless communication signals can be efficiently transmitted/received. Accordingly, the overall throughput of the wireless communication system can be increased.
  • a delay/delay occurring during wireless communication between communication devices may be reduced.
  • FIG. 1 shows an example of communication system 1 to which implementations of the present specification are applied;
  • FIG. 2 is a block diagram showing examples of communication devices capable of performing a method according to the present specification
  • FIG. 3 shows another example of a wireless device capable of performing implementation(s) of the present specification
  • 3GPP 3 rd generation partnership project
  • FIG. 6 illustrates slot structures that can be used in a 3GPP-based system
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH;
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • FIG. 10 shows an example of a process in which a UE with PUCCHs overlapping in a single slot handles collisions between UL channels
  • FIG. 11 illustrates cases of multiplexing UCI multiplexing according to FIG. 10;
  • FIG. 12 illustrates a process in which a UE having PUCCH and PUSCH overlapping in a single slot handles collision between UL channels
  • FIG. 16 illustrates a transmission flow of a HARQ-ACK codebook according to some implementations of this specification.
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency
  • division multiple access MC-FDMA (multi carrier frequency division multiple access) system, and the like.
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • TDMA may be implemented in radio technologies such as Global System for Mobile communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (ie, GERAN), and the like.
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiFi WiFi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • E-UTRA evolved-UTRA
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE employs OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolved form of 3GPP LTE.
  • 3GPP-based standard documents for example, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 and 3GPP TS 36.300 and 3GPP TS 36.300 It may refer to TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331, and the like.
  • the expression "assumes" by the device may mean that the subject transmitting the channel transmits the channel so as to conform to the corresponding "assumption”.
  • the subject receiving the channel may mean that the channel is received or decoded in a form conforming to the corresponding “assuming” under the premise that the channel is transmitted to conform to the “assuming”.
  • the UE may be fixed or mobile, and various devices that transmit and/or receive user data and/or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this.
  • the UE includes (Terminal Equipment), MS (Mobile Station), MT (Mobile Terminal), UT (User Terminal), SS (Subscribe Station), wireless device, PDA (Personal Digital Assistant), wireless modem. ), handheld device, etc.
  • a BS generally refers to a fixed station communicating with a UE and/or another BS, and exchanges various data and control information by communicating with the UE and other BSs.
  • BS may be referred to as other terms such as ABS (Advanced Base Station), NB (Node-B), eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), Access Point (Access Point), PS (Processing Server).
  • the base station of UTRAN is called Node-B
  • the base station of E-UTRAN is called eNB
  • the base station of new radio access technology network is called gNB.
  • the base station is collectively referred to as a BS regardless of the type or version of the communication technology.
  • a node refers to a fixed point at which radio signals can be transmitted/received by communicating with the UE.
  • Various types of BSs can be used as nodes regardless of their name.
  • BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay, repeater, etc. may be nodes.
  • the node may not have to be a BS.
  • it may be a radio remote head (RRH) or a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the BS.
  • RRH or RRU or less, RRH/RRU is generally connected to the BS by a dedicated line such as an optical cable, so RRH/RRU and BS are generally compared to cooperative communication by BSs connected by wireless lines. By cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may mean a physical antenna, or an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide communication services. Therefore, in this specification, communication with a specific cell may mean communication with a BS or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink/uplink signal of a specific cell means a downlink/uplink signal from/to a BS or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • a cell that provides uplink/downlink communication services to a UE is specifically referred to as a serving cell.
  • the channel state/quality of a specific cell refers to a channel state/quality of a channel or communication link formed between a BS or a node and a UE providing communication service to the specific cell.
  • the UE determines the downlink channel state from a specific node, CRS(s) transmitted on the CRS (Cell-specific Reference Signal) resource allocated to the specific node by the antenna port(s) of the specific node, and / Or it can be measured using CSI-RS(s) transmitted on a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resource.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the 3GPP-based communication system uses the concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with radio resources is distinguished from a cell in a geographic area.
  • the “cell” in the geographic area may be understood as coverage in which a node can provide a service using a carrier, and the “cell” of a radio resource is a bandwidth ( bandwidth, BW). Since downlink coverage, which is a range in which a node can transmit a valid signal and uplink coverage, which is a range in which a valid signal can be received from a UE, depends on the carrier that carries the signal, the node's coverage is used by the node. It is also associated with the coverage of the "cell" of the radio resource to be used. Thus, the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range within which a signal using the radio resource can reach a valid strength.
  • BW bandwidth
  • the 3GPP communication standard uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the term "cell" associated with radio resources is defined as a combination of downlink resources (DL resources) and uplink resources (UL resources), that is, a combination of a DL component carrier (CC) and a UL CC. .
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • DL resources downlink resources
  • UL resources uplink resources
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or, DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) is indicated by system information Can be.
  • a combination of a DL resource and a UL resource may be indicated by a system information block type 2 (SIB2) linkage.
  • SIB2 system information block type 2
  • the carrier frequency may be the same as or different from the center frequency of each cell or CC.
  • CA carrier aggregation
  • the UE has only one radio resource control (RRC) connection with the network.
  • RRC radio resource control
  • One serving cell provides non-access stratum (NAS) mobility information at the time of RRC connection establishment/re-establishment/handover, and one serving cell Provides a security input when re-establishing an RRC connection/handover.
  • NAS non-access stratum
  • Pcell primary cell
  • the Pcell is a cell operating on a primary frequency at which the UE performs an initial connection establishment procedure or initiates a connection re-establishment procedure.
  • secondary cells may be configured to form a set of serving cells together with the Pcell.
  • Scell is a cell that can be set after RRC (Radio Resource Control) connection establishment is made, and provides additional radio resources in addition to the resources of a special cell (SpCell).
  • a carrier corresponding to a Pcell is called a downlink primary CC (DL PCC)
  • a carrier corresponding to a Pcell in uplink is called a UL primary CC (DL PCC).
  • a carrier corresponding to the Scell in downlink is referred to as a DL secondary CC (DL SCC)
  • a carrier corresponding to the Scell in uplink is referred to as a UL secondary CC (UL SCC).
  • the term SpCell refers to a Pcell of a master cell group (MCG) or a Pcell of a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the MCG is a group of serving cells associated with a master node (eg, BS) and consists of SpCell (Pcell) and optionally one or more Scells.
  • the SCG is a subset of serving cells associated with the secondary node, and consists of a PSCell and zero or more Scells.
  • serving cells In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state that is not set to CA or DC, there is only one serving cell composed of only Pcell. In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state set to CA or DC, the term serving cells refers to a set of cells consisting of SpCell(s) and all Scell(s). In DC, two MAC entities, one medium access control (MAC) entity for MCG and one MAC entity for SCG, are configured in the UE.
  • MAC medium access control
  • a Pcell PUCCH group consisting of a Pcell and zero or more Scells and an Scell PUCCH group consisting of only Scell(s) may be configured.
  • an Scell an Scell (hereinafter referred to as a PUCCH cell) through which a PUCCH associated with a corresponding cell is transmitted may be configured.
  • the Scell indicated by the PUCCH Scell belongs to the Scell PUCCH group, and the PUCCH transmission of the related UCI is performed on the PUCCH Scell, and the Scell in which the PUCCH Scell is not indicated or the cell indicated as a PUCCH transmission cell is a Pcell belongs to the Pcell PUCCH group. PUCCH transmission of the related UCI is performed on the Pcell.
  • a UE receives information from a BS through a downlink (DL), and the UE transmits information to the BS through an uplink (UL).
  • the information transmitted and/or received by the BS and the UE includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and/or receive.
  • 3GPP-based communication standards include downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and downlink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Link physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), etc. are downlink physical channels.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a reference signal and a synchronization signal are defined as downlink physical signals.
  • a reference signal (RS) also referred to as a pilot, refers to a signal of a predefined special waveform that the BS and the UE know each other.
  • a demodulation reference signal For example, a demodulation reference signal (DMRS), a channel state information RS (CSI-RS), and the like are defined as a downlink reference signal.
  • 3GPP-based communication standards include uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer, and uplink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Link physical signals are defined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • UCI Uplink Control Information
  • uplink data time-frequency carrying a random access signal It means a set of REs.
  • the expression that the user equipment transmits/receives PUCCH/PUSCH/PRACH is used in the same sense as transmitting/receiving uplink control information/uplink data/arbitrary access signals on or through PUCCH/PUSCH/PRACH, respectively.
  • the expression that the BS transmits/receives PBCH/PDCCH/PDSCH is used in the same meaning as transmitting broadcast information/downlink control information/downlink data on or through PBCH/PDCCH/PDSCH, respectively.
  • radio resources eg, time-frequency resources
  • PUCCH/PUSCH/PDSCH resources radio resources scheduled or set by the BS for transmission or reception of PUCCH/PUSCH/PDSCH.
  • next-generation communication As more communication devices require a larger communication capacity, there is a need for improved mobile broadband communication compared to the existing radio access technology (RAT).
  • massive MTC which provides various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a communication system design in consideration of a service/UE sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • Introduction of the next-generation RAT in consideration of such advanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed.
  • 3GPP is conducting a study on the next-generation mobile communication system after EPC.
  • the technology is referred to as a new RAT (NR) or 5G RAT
  • NR new RAT
  • 5G RAT a system that uses or supports NR
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a BS, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (eg, E-UTRA)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices. It can be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, 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 BS and the network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device may operate as a BS/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the BS 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the BS 200/network 300, but may communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the BS/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a and 150b may be performed between the wireless devices 100a to 100f/BS 200 to the BS 200/wireless devices 100a to 100f.
  • wireless communication/connection may be performed through various wireless access technologies (eg, 5G NR) for uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication).
  • 5G NR wireless access technologies
  • the wireless device and the BS/wireless device may transmit/receive wireless signals to each other.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resources) Mapping/demapping, etc.), resource allocation process, etc. may be performed at least in part.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and/or receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, BS 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the functions, procedures, and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • memory 104 may store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102, or performing procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be connected to the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • Transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or performing the procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be mixed with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • Wireless communication technologies implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include LTE, NR, and 6G, as well as Narrowband Internet of Things for low-power communication.
  • the NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and limited to the above name no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be referred to by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-Bandwidth Limited (BL), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (XXX, YYY) of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. Any one may be included, and the name is not limited thereto.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be referred to by various names.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may be one or more layers (e.g., a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer) , A packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, and a functional layer such as a service data adaption protocol (SDAP) may be implemented.
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaption protocol
  • One or more processors (102, 202) are one or more protocol data unit (protocol data unit, PDU) and / or one or more service data unit (service data unit, SDU) according to the function, procedure, proposal and / or method disclosed in this document. ) Can be created.
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) is PDU, SDU, message, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) in accordance with the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein.
  • One or more processors (102, 202) may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206), and PDU, SDU according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , Messages, control information, data or information can be obtained.
  • signals e.g., baseband signals
  • transceivers 106, 206
  • PDU Packet Data Unit
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Firmware or software configured to perform the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed in this document is included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and 202).
  • the functions, procedures, proposals and or methods disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more of the memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, and the like, as mentioned in the functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more processors 102, 202, and may transmit and/or receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208) functions and procedures disclosed in this document. , It may be set to transmit and/or receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the proposal, method and/or operation flow chart.
  • 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 convert to a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2, and various elements, components, units/units, and/or modules It can be composed of (module).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 of FIG. 2 and/or one or more memories 104 and 204.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 2.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally through the communication unit 110 (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Fig. 1, 100a), vehicles (Fig. 1, 100b-1, 100b-2), XR equipment (Fig. 1, 100c), portable equipment (Fig. 1, 100d), and home appliances.
  • Fig. 1, 100e) IoT device
  • digital broadcasting UE hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, It may be implemented in the form of an AI server/device (Fig. 1, 400), BS (Fig. 1, 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed place depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • At least one memory may store instructions or programs, and the instructions or programs are at least operably connected to the at least one memory when executed. It is possible to cause a single processor to perform operations according to some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a computer-readable storage medium may store at least one instruction or computer program, and the at least one instruction or computer program is executed by at least one processor. It is possible to cause a single processor to perform operations according to some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a processing device or apparatus may include at least one processor and at least one computer memory connectable to the at least one processor.
  • the at least one computer memory may store instructions or programs, and the instructions or programs, when executed, cause at least one processor to be operably connected to the at least one memory. It may be possible to perform operations according to embodiments or implementations.
  • the communication device of the present specification includes at least one processor; And at least one storing instructions that are operably connectable to the at least one processor and, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to the example(s) of the present specification to be described later.
  • FIG. 4 shows an example of a frame structure usable in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the structure of the frame of FIG. 4 is only an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the frame may be variously changed.
  • OFDM numerology eg, subcarrier spacing, SCS
  • SCS subcarrier spacing
  • the (absolute time) duration of a time resource (eg, a subframe, a slot, or a transmission time interval (TTI)) consisting of may be set differently between aggregated cells, where the symbol is OFDM Symbol (or, cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) symbol), SC-FDMA symbol (or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol)
  • CP-OFDM cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA symbol or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol
  • a symbol, an OFDM-based symbol, an OFDM symbol, a CP-OFDM symbol, and a DFT-s-OFDM symbol may be replaced with each other.
  • uplink and downlink transmissions are organized into frames.
  • Each half-frame consists of 5 subframes, and the period T sf of a single subframe is 1 ms.
  • Subframes are further divided into slots, and the number of slots in the subframe depends on the subcarrier spacing.
  • Each slot consists of 14 or 12 OFDM symbols based on a cyclic prefix. In a normal cyclic prefix (CP), each slot consists of 14 OFDM symbols, and in the case of an extended CP, each slot consists of 12 OFDM symbols.
  • the slots are n u s ⁇ ⁇ 0, ..., n subframe, u slot -1 ⁇ in increasing order within the subframe and n u s,f ⁇ ⁇ in increasing order within the frame. It is numbered 0, ..., n frame, u slot -1 ⁇ .
  • a slot contains a plurality of (eg, 14 or 12) symbols in the time domain.
  • a common resource block (common resource block, CRB) N start indicated by higher layer signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling), a, N size, grid u, x * N sc RB subcarriers and N subframe, u symb OFDM symbol of a resource grid (grid), starting from the grid is defined u.
  • N size,u grid,x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid
  • the subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • N RB sc is the number of subcarriers per RB, and in a 3GPP-based wireless communication system, N RB sc is usually 12.
  • the carrier bandwidth N size,u grid for the subcarrier spacing setting u is given to the UE by higher layer parameters (eg, RRC parameters) from the network.
  • Each element in the resource grid for the antenna port p and the subcarrier spacing u is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each resource element.
  • RE resource element
  • Each resource element in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l indicating a symbol position relative to a reference point in the time domain.
  • the RB is defined by 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RBs may be classified into common resource blocks (CRBs) and physical resource blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered from 0 upwards in the frequency domain for the subcarrier spacing setting u.
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for subcarrier spacing setting u coincides with'point A', which is a common reference point for resource block grids.
  • PRBs for the subcarrier spacing setting u are defined within a bandwidth part (BWP) , and are numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part.
  • BWP bandwidth part
  • the part is a common resource block that starts relative to CRB 0.
  • the BWP includes a plurality of consecutive RBs in the frequency domain.
  • BWP is a subset of contiguous CRBs defined for a given neurology u i in BWP i on a given carrier.
  • the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs.
  • the UE may be configured to have more than one BWP on a given component carrier. Data communication is performed through an activated BWP, and only a predetermined number (eg, one) of BWPs set to the UE may be activated on the corresponding carrier.
  • the network For each serving cell in the set of DL BWPs or UL BWPs, the network has at least an initial DL BWP and one (if the serving setting is configured with uplink) or (when using a supplementary uplink) 2 Set the initial UL BWP.
  • the network may set additional UL and DL BWPs for the serving cell.
  • RRC parameter locationAndBandwidth indicated as a resource indicator value (RIV)
  • VRBs Virtual resource blocks
  • PRBs physical resource blocks
  • each slot is a self-contained structure that may include i) a DL control channel, ii) DL or UL data, and/or iii) a UL control channel.
  • a DL control channel hereinafter, a DL control region
  • M are each non-negative integer.
  • a resource region (hereinafter, a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the symbols of a single slot can be divided into group(s) of consecutive symbols that can be used as DL, UL, or flexible.
  • information indicating how each of the symbols of the slot is used is referred to as a slot format.
  • the slot format may define which symbols in the slot are used for UL and which symbols are used for DL.
  • the BS may set a pattern for UL and DL allocation for the serving cell through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • -NrofDownlinkSlots providing the number of consecutive full DL slots at the beginning of each DL-UL pattern, wherein the complete DL slot is a slot having only downlink symbols;
  • the remaining symbols that are neither set as DL symbols nor UL symbols are flexible symbols.
  • the UE that has received the configuration for the TDD DL-UL pattern that is, the TDD UL-DL configuration (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated ) through higher layer signaling, is slotted based on the configuration.
  • the TDD UL-DL configuration eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated
  • a predetermined number of combinations may be predefined as slot formats, and the predefined slot formats can be identified by slot format indexes, respectively.
  • I can.
  • the following table illustrates some of the predefined slot formats.
  • D denotes a DL symbol
  • U denotes a UL symbol
  • F denotes a flexible symbol.
  • the BS In order to inform which of the predefined slot formats is used in a specific slot, the BS provides a combination of a slot format applicable to a corresponding serving cell for each cell through higher layer (e.g., RRC) signaling for a set of serving cells. A set of them may be set, and the UE may be configured to monitor a group-common PDCCH for a slot format indicator (SFI)(s) through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • SFI DCI slot format indicator
  • DCI format 2_0 is used as SFI DCI.
  • the BS is the (start) position of the slot format combination ID (i.e., SFI-index) for the corresponding serving cell within the SFI DCI, and the slot applicable to the corresponding serving cell.
  • a set of format combinations, a reference subcarrier interval setting for each slot format in the slot format combination indicated by the SFI-index value in the SFI DCI may be provided to the UE.
  • One or more slot formats are set for each slot format combination in the set of slot format combinations and a slot format combination ID (ie, SFI-index) is assigned.
  • N slots among slot format indexes for slot formats predefined for the slot format combination (e.g., see Table 3) Format indexes can be indicated.
  • the BS of the SFI-RNTI which is a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used for SFI, and the DCI payload scrambled with the SFI-RNTI to configure the UE to monitor the group-common PDCCH for SFIs. Inform the UE of the total length.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE may determine the slot format(s) for the corresponding serving cell from the SFI-index for the serving cell among SFI-indexes in the DCI payload in the PDCCH. .
  • TDD DL-UL pattern configuration may be indicated as uplink, downlink, or flexible by SFI DCI.
  • Symbols indicated as downlink/uplink by TDD DL-UL pattern configuration are not overridden as uplink/downlink or flexible by SFI DCI.
  • the UE determines whether each slot is uplink or downlink and the symbol allocation within each slot is SFI DCI and/or DCI scheduling or triggering transmission of downlink or uplink signals (e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3).
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3 e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3
  • a UE with carrier aggregation configured may be configured to use one or more cells.
  • the UE When a UE is configured to have a plurality of serving cells, the UE may be configured to have one or a plurality of cell groups.
  • the UE may be configured to have multiple cell groups associated with different BSs. Alternatively, the UE may be configured to have a plurality of cell groups associated with a single BS.
  • Each cell group of the UE is composed of one or more serving cells, and each cell group includes a single PUCCH cell in which PUCCH resources are configured.
  • the PUCCH cell may be a Pcell or an Scell configured as a PUCCH cell among Scells of a corresponding cell group.
  • Each serving cell of the UE belongs to one of the cell groups of the UE and does not belong to a plurality of cell groups.
  • the NR frequency bands are defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2, and FR2 is also referred to as a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • the following table exemplifies frequency ranges in which NR can operate.
  • the PDCCH carries DCI.
  • the PDCCH i.e., DCI
  • the PDCCH is a transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), Located above the physical layer among the protocol stacks of UE/BS, such as paging information for a paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and random access response (RAR) transmitted on the PDSCH.
  • PCH paging information for a paging channel
  • RAR random access response
  • It carries resource allocation information for a control message of a layer (hereinafter, an upper layer), a transmission power control command, and activation/deactivation of a configured scheduling (CS).
  • CS configured scheduling
  • the DCI including the resource allocation information for the DL-SCH is also referred to as the PDSCH scheduling DCI, and the DCI including the resource allocation information for the UL-SCH is also referred to as the PUSCH scheduling DCI.
  • the DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (eg, radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or usage of the PDCCH.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the CRC is masked with a UE identifier (eg, cell RNTI (C-RNTI))
  • C-RNTI cell RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • SIB system information block
  • the CRC is masked with system information RNTI (system information RNTI, SI-RNTI))
  • RA-RATI random access RNTI
  • Cross-carrier scheduling When a PDCCH on one serving cell schedules a PDSCH or PUSCH of another serving cell, it is referred to as cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling using a carrier indicator field (CIF) may allow the PDCCH of a serving cell to schedule resources on another serving cell.
  • a PDSCH on a serving cell schedules a PDSCH or a PUSCH on the serving cell, it is referred to as self-carrier scheduling.
  • the BS may provide information on a cell scheduling the cell to the UE.
  • the BS tells the UE whether the serving cell is scheduled by PDCCH on another (scheduling) cell or is scheduled by the serving cell, and if the serving cell is scheduled by another (scheduling) cell, which cell is Whether to signal downlink assignments and uplink grants for the serving cell may be provided.
  • a cell carrying a PDCCH is referred to as a scheduling cell, and a cell in which transmission of a PUSCH or PDSCH is scheduled by a DCI included in the PDCCH, that is, a cell carrying a PUSCH or a PDSCH scheduled by the PDCCH. Is referred to as a scheduled cell.
  • the PDSCH is a physical layer UL channel for UL data transport.
  • the PDSCH carries downlink data (e.g., a DL-SCH transport block), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied.
  • a codeword is generated by encoding a transport block (TB).
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a radio resource along with a DMRS, generated as an OFDM symbol signal, and transmitted through a corresponding antenna port.
  • PUCCH means a physical layer UL channel for UCI transmission.
  • PUCCH carries UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes:
  • SR -Scheduling request
  • HARQ-ACK-acknowledgement This is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. This indicates whether the downlink data packet has been successfully received by the communication device.
  • HARQ-ACK 1 bit may be transmitted in response to a single codeword
  • HARQ-ACK 2 bits may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (briefly, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, or A/N.
  • CSI Channel quality information
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CSI-RS resource indicator CRI
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS /PBCH resource block indicator
  • LI layer indicator
  • CSI may be classified into CSI part 1 and CSI part 2 according to the UCI type included in the CSI. For example, CRI, RI, and/or CQI for the first codeword may be included in CSI Part 1, and CQI for LI, PMI, and the second codeword may be included in CSI Part 2.
  • PUCCH resources set and/or indicated by the BS to the UE for HARQ-ACK, SR, and CSI transmission are referred to as HARQ-ACK PUCCH resources, SR PUCCH resources, and CSI PUCCH resources, respectively.
  • the PUCCH format may be classified as follows according to the UCI payload size and/or transmission length (eg, the number of symbols constituting the PUCCH resource). For information on the PUCCH format, refer to Table 5 together.
  • PUCCH format 0 consists of only UCI signals without DMRS, and the UE transmits the UCI state by selecting and transmitting one of a plurality of sequences. For example, the UE transmits one of a plurality of sequences through PUCCH of PUCCH format 0 and transmits a specific UCI to the BS. The UE transmits the PUCCH of PUCCH format 0 in the PUCCH resource for SR configuration corresponding only when transmitting a positive SR.
  • the setting for PUCCH format 0 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: an index for initial cyclic transition, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different OFDM symbols in the form of TDM. That is, the DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted.
  • UCI is expressed by multiplying a specific sequence (eg, orthogonal cover code (OCC)) by a modulation (eg, QPSK) symbol.
  • OCC orthogonal cover code
  • CS cyclic shift
  • CS Code division multiplexing
  • PUCCH format 1 carries UCI of a maximum size of 2 bits, and the modulation symbol is in the time domain. Is spread by an orthogonal cover code (OCC) (which is set differently depending on whether or not the frequency hopping).
  • the setting for PUCCH format 1 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: index for initial cyclic transition, number of symbols for PUCCH transmission, first symbol for PUCCH transmission, orthogonal cover code Index for ).
  • DMRS and UCI are set/mapped in the form of frequency division multiplex (FDM) within the same symbol.
  • the UE transmits the coded UCI bit by applying only IFFT without DFT.
  • PUCCH format 2 carries UCI of a bit size larger than K bits, and a modulation symbol is transmitted after being FDM with DMRS.
  • the DMRS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a pseudo noise (PN) sequence is used for the DMRS sequence. Frequency hopping may be activated for 2-symbol PUCCH format 2.
  • the setting for PUCCH format 2 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in the form of TDM.
  • the UE transmits by applying DFT to the coded UCI bits.
  • PUCCH format 3 does not support UE multiplexing for the same time-frequency resource (eg, the same PRB).
  • the setting for PUCCH format 3 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in the form of TDM.
  • PUCCH format 4 can multiplex up to 4 UEs in the same PRB by applying OCC at the front end of the DFT and applying CS (or interleaved FDM (IFDM) mapping) to the DMRS.
  • CS interleaved FDM
  • the modulation symbols of UCI are transmitted after DMRS and TDM (Time Division Multiplexing).
  • the configuration for PUCCH format 4 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of symbols for PUCCH transmission, length for orthogonal cover code, index for orthogonal cover code, first symbol for the PUCCH transmission.
  • the following table illustrates PUCCH formats. Depending on the PUCCH transmission length, it may be divided into short PUCCH (formats 0, 2) and long PUCCH (formats 1, 3, 4).
  • K is the number of PUCCH resource sets (K>1)
  • N i is the maximum number of UCI bits supported by the PUCCH resource set #i.
  • PUCCH resource set #1 may be composed of resources of PUCCH format 0 to 1
  • other PUCCH resource sets may be composed of resources of PUCCH format 2 to 4 (see Table 5).
  • the configuration for each PUCCH resource includes a PUCCH resource index, a starting PRB index, and one of PUCCH formats 0 to PUCCH 4, and the like.
  • the code rate for multiplexing HARQ-ACK, SR and CSI report(s) in PUCCH transmission using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is set to the UE by the BS through the upper layer parameter maxCodeRate.
  • the upper layer parameter maxCodeRate is used to determine how to feed back UCI on PUCCH resources for PUCCH formats 2, 3 or 4.
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission in the PUCCH resource set may be configured to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for the SPS (Semi-Persistent Scheduling) PDSCH
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set may be set to the UE by the network through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • a PUCCH resource to be used for UCI transmission in a PUCCH resource set may be scheduled based on DCI.
  • the BS transmits the DCI to the UE through the PDCCH, and the PUCCH to be used for UCI transmission within a specific PUCCH resource set through the ACK/NACK resource indicator (ARI) in the DCI.
  • Resources can be dictated.
  • ARI is used to indicate PUCCH resources for ACK/NACK transmission, and may also be referred to as a PUCCH resource indicator (PRI).
  • DCI is DCI used for PDSCH scheduling, and UCI may include HARQ-ACK for PDSCH.
  • the BS may set a PUCCH resource set consisting of PUCCH resources more than the number of states that can be represented by the ARI using a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • the ARI indicates a PUCCH resource sub-set within the PUCCH resource set, and which PUCCH resource is to be used within the indicated PUCCH resource sub-set is transmission resource information for the PDCCH (e.g., PDCCH start control channel element (control channel element, CCE) index, etc.) based on an implicit rule.
  • the UE must have uplink resources available to the UE for UL-SCH data transmission, and must have downlink resources available to the UE for DL-SCH data reception.
  • Uplink resources and downlink resources are assigned to the UE through resource allocation by the BS.
  • Resource allocation may include time domain resource allocation (TDRA) and frequency domain resource allocation (FDRA).
  • uplink resource allocation is also referred to as an uplink grant
  • downlink resource allocation is also referred to as a downlink allocation.
  • the uplink grant is dynamically received on the PDCCH or in the RAR by the UE, or is semi-persistently configured to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the downlink assignment is dynamically received on the PDCCH by the UE, or semi-continuously set to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the BS may dynamically allocate uplink resources to the UE through PDCCH(s) addressed to a cell radio network temporary identifier (C-RNTI).
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible uplink grant(s) for UL transmission.
  • the BS may allocate uplink resources using a grant set to the UE. Two types of set grants, type 1 and type 2, can be used. In the case of type 1, the BS directly provides a set uplink grant (including a period) through RRC signaling.
  • the BS sets the period of the RRC configured uplink grant through RRC signaling, and the configured scheduling RNTI (configured scheduling RNTI, CS-RNTI) through PDCCH (PDCCH addressed to CS-RNTI) It is possible to signal and activate the uplink grant or deactivate it.
  • the PDCCH addressed to CS-RNTI indicates that the corresponding uplink grant can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until deactivation.
  • the BS can dynamically allocate downlink resources to the UE through PDCCH(s) addressed with C-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible downlink assignments.
  • the BS may allocate downlink resources to the UE using semi-static scheduling (SPS).
  • SPS semi-static scheduling
  • the BS may set a period of downlink assignments set through RRC signaling, and may signal and activate the set downlink assignment through a PDCCH addressed to CS-RNTI, or deactivate it.
  • the PDCCH addressed to CS-RNTI indicates that the corresponding downlink assignment can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until deactivation.
  • the PDCCH can be used to schedule DL transmission on the PDSCH or UL transmission on the PUSCH.
  • the DCI on the PDCCH for scheduling DL transmission includes a DL resource allocation that includes at least a modulation and coding format (e.g., a modulation and coding scheme (MCS) index I MCS), resource allocation, and HARQ information related to the DL-SCH.
  • MCS modulation and coding scheme
  • I can.
  • the DCI on the PDCCH for scheduling UL transmission may include an uplink scheduling grant that includes at least a modulation and coding format, resource allocation, and HARQ information related to UL-SCH.
  • the size and use of DCI carried by one PDCCH differs according to the DCI format.
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2 may be used for PUSCH scheduling
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 may be used for PDSCH scheduling.
  • DCI format 0_2 and DCI format 1_2 have higher transmission reliability and lower latency than the transmission reliability and latency requirements guaranteed by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1. It can be used to schedule transmissions with requirements.
  • Some implementations of this specification may be applied to UL data transmission based on DCL format 0_2.
  • Some implementations of this specification may be applied to DL data reception based on DCI format 1_2.
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • the DCI carried by the PDCCH to schedule the PDSCH or PUSCH includes a time domain resource assignment (TDRA) field, and the TDRA field is a row to an allocation table for PDSCH or PUSCH.
  • TDRA time domain resource assignment
  • the predefined default PDSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PDSCH, or the PDSCH time domain resource allocation table set by the BS through the RRC signaling pdsch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PDSCH.
  • a predefined default PUSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PUSCH, or the PUSCH time domain resource allocation table set by the BS through the RRC signaling pusch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PUSCH.
  • the PDSCH time domain resource allocation table to be applied and/or the PUSCH time domain resource allocation table to be applied may be determined according to a fixed/predefined rule (eg, see 3GPP TS 38.214).
  • each indexed row is assigned a DL-to-PDSCH slot offset K 0 , a start and length indicator value SLIV (or directly a start position of the PDSCH in the slot (eg, start symbol index S ) and an allocation length. (Eg, the number of symbols L )), defines the PDSCH mapping type.
  • each indexed row is a UL grant-to-PUSCH slot offset K 2 , a start position of a PUSCH in the slot (eg, start symbol index S ) and an allocation length (eg, number of symbols L ), and PUSCH mapping Define the type.
  • K 0 for PDSCH or K 2 for PUSCH indicates a difference between a slot with a PDCCH and a slot with a PDSCH or PUSCH corresponding to the PDCCH.
  • SLIV is a joint indication of a start symbol S relative to the start of a slot having a PDSCH or PUSCH and the number L of consecutive symbols counted from the symbol S.
  • mapping type A there are two mapping types: one is mapping type A and the other is mapping type B.
  • a demodulation reference signal is mapped to a PDSCH/PUSCH resource based on the start of a slot, and one or one of the symbols of the PDSCH/PUSCH resource according to other DMRS parameters Two symbols may be used as the DMRS symbol(s).
  • the DMRS is the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #2) in the slot according to RRC signaling.
  • the DMRS is mapped based on the first OFDM symbol of the PDSCH/PUSCH resource, and one or more from the first symbol of the PDSCH/PUSCH resource according to other DMRS parameters Two symbols may be used as the DMRS symbol(s)
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH.
  • PDSCH/PUSCH mapping The type may be referred to as a mapping type or a DMRS mapping type, for example, in this specification, a PUSCH mapping type A is also referred to as a mapping type A or a DMRS mapping type A, and a PUSCH mapping type B is a mapping type B or a DMRS mapping type. Also referred to as type B.
  • the scheduling DCI includes a frequency domain resource assignment (FDRA) field that provides assignment information on resource blocks used for PDSCH or PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the FDRA field provides the UE with information on a cell for PDSCH or PUSCH transmission, information on a BWP for PDSCH or PUSCH transmission, and information on resource blocks for PDSCH or PUSCH transmission.
  • a configured grant type 1 there are two types of transmission without a dynamic grant: a configured grant type 1 and a configured grant type 2.
  • a UL grant is provided by RRC signaling and is a configured grant. Is saved.
  • the UL grant is provided by the PDCCH, and is stored or cleared as an uplink grant configured based on L1 signaling indicating activation or deactivation of the configured uplink grant.
  • Type 1 and Type 2 may be configured by RRC signaling for each serving cell and for each BWP. Multiple settings can be active simultaneously on different serving cells.
  • the set grant type 1 and the set grant type 2 may be referred to as a type 1 set grant and a type 2 set grant, respectively.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • timeDomainAllocation value m which provides a row index m +1 pointing to the allocation table, indicating a combination of the start symbol S , length L , and PUSCH mapping type;
  • the UE When setting the configuration grant type 1 for the serving cell by RRC, the UE stores the UL grant provided by the RRC as a configured uplink grant for the indicated serving cell, and in timeDomainOffset and S (derived from SLIV) Initialize or re-initialize so that the configured uplink grant starts in the corresponding symbol and recurs with periodicity.
  • timeDomainOffset and S derived from SLIV
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • the actual uplink grant is provided to the UE by the PDCCH (addressed with CS-RNTI).
  • the UE may be configured with semi-persistent scheduling (SPS) for each serving cell and for each BWP by RRC signaling from the BS.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DL allocation is provided to the UE by PDCCH, and is stored or removed based on L1 signaling indicating SPS activation or deactivation.
  • the UE can receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • the cyclic redundancy check (CRC) of the DCI format is scrambled with the CS-RNTI provided by the RRC parameter cs-RNTI , and the new data indicator field for the enabled transport block is set to 0. If there is, the UE confirms that the DL SPS allocated PDCCH or the configured UL grant type 2 PDCCH is valid for scheduling activation or scheduling cancellation. If all fields for the DCI format are set according to Table 6 or Table 7, validity confirmation of the DCI format is achieved. Table 6 exemplifies special fields for validating DL SPS and UL grant type 2 scheduling activation PDCCH, and Table 7 exemplifies special fields for validating DL SPS and UL grant type 2 scheduling release PDCCH.
  • the actual DL allocation or UL grant for DL SPS or UL grant type 2, and the corresponding modulation and coding scheme are resource allocation fields in the DCI format carried by the corresponding DL SPS or UL grant type 2 scheduling activation PDCCH ( Yes, it is provided by a TDRA field providing a TDRA value m, an FDRA field providing a frequency resource block allocation, and a modulation and coding scheme field).
  • the UE regards the information in the DCI format as valid activation or valid release of DL SPS or configured UL grant type 2.
  • the UE may detect a PDCCH in slot n. Thereafter, the UE may receive the PDSCH in slot n+K0 according to the scheduling information received through the PDCCH in slot n, and then transmit UCI through the PUCCH in slot n+K1.
  • the UCI includes a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • the DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1) carried by the PDCCH scheduling the PDSCH may include the following information.
  • FDRA -Frequency domain resource assignment
  • TDRA Time domain resource assignment
  • PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B may be indicated by the TDRA.
  • the DMRS is located in the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #3) in the slot.
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for the PDSCH.
  • -PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator indicates K1.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response will consist of 2-bits when spatial bundling is not set, and 1-bits when spatial bundling is set. I can.
  • the HARQ-ACK transmission time point for a plurality of PDSCHs is designated as slot n+K1
  • the UCI transmitted in slot n+K1 includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • a HARQ-ACK payload composed of HARQ-ACK bit(s) for one or a plurality of PDSCHs may be referred to as a HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook may be classified into a semi-static HARQ-ACK codebook and a dynamic HARQ-ACK codebook according to a method in which the HARQ-ACK payload is determined.
  • parameters related to the size of the HARQ-ACK payload to be reported by the UE are semi-statically set by a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • a (UE-specific) higher layer eg, RRC
  • the HARQ-ACK payload size of the semi-static HARQ-ACK codebook is, the (maximum) HARQ-ACK payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot is all DL carriers set to the UE.
  • the semi-static HARQ-ACK codebook scheme is a scheme in which the size of the HARQ-ACK codebook is fixed (to a maximum value) regardless of the actual number of scheduled DL data.
  • the DL grant DCI includes PDSCH to HARQ-ACK timing information, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing information may have one of a plurality of values (eg, k).
  • the HARQ-ACK information for the PDSCH is slot # It can be transmitted at (m+k). For example, it may be given as k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the HARQ-ACK information may include a maximum possible HARQ-ACK based on the bundling window. That is, HARQ-ACK information of slot #n may include HARQ-ACK corresponding to slot #(n-k).
  • HARQ-ACK information of slot #n is slot #(n-8) ⁇ regardless of actual DL data reception. Includes HARQ-ACK corresponding to slot # (n-1) (ie, the maximum number of HARQ-ACKs).
  • the HARQ-ACK information may be replaced with the HARQ-ACK codebook and the HARQ-ACK payload.
  • the slot may be understood/replaced as a candidate occasion for DL data reception.
  • the bundling window is determined based on the PDSCH-to-HARQ-ACK timing based on the HARQ-ACK slot, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set has a pre-defined value (eg, ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), and may be set by higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • the size of the HARQ-ACK payload to be reported by the UE may be dynamically changed by DCI or the like.
  • the DL scheduling DCI may include counter-DAI (ie, c-DAI) and/or total-DAI (ie, t-DAI).
  • DAI means a downlink assignment index, and is used for the BS to inform the UE of the transmitted or scheduled PDSCH(s) to be included in one HARQ-ACK transmission.
  • c-DAI is an index indicating the order between PDCCHs carrying DL scheduling DCI (hereinafter, DL scheduling PDCCH), and t-DAI is the total number of DL scheduling PDCCHs up to the current slot in which the PDCCH with t-DAI is located. It is an index to indicate.
  • the physical layer of the NR is designed to support a flexible transmission structure in consideration of requirements for various services.
  • the physical layer of the NR may change the OFDM symbol length (OFDM symbol duration) and subcarrier spacing (SCS) (hereinafter, OFDM neurology) as necessary.
  • transmission resources of physical channels may be changed within a certain range (in units of symbols).
  • the transmission length/transmission start time of the PUCCH (resource) and the PUSCH (resource) may be flexibly set within a certain range.
  • a control resource set which is a set of time-frequency resources through which the UE can monitor the PDCCH, may be defined and/or set. More than one CORESET may be set to the UE.
  • CORESET consists of a set of physical resource blocks (PRBs) with a time period of 1 to 3 OFDM symbols. PRBs constituting the CORESET and the CORESET duration may be provided to the UE through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • PRBs physical resource blocks
  • RRC radio resource block
  • the master information block (MIB) on the PBCH provides parameters for monitoring the PDCCH (e.g., setting CORESET#0) to the UE for scheduling the PDSCH carrying the system information block (SIB1). do.
  • the PBCH may also indicate that there is no associated SIB1, and in this case, the UE may be indicated not only a frequency range in which it can be assumed that there is no SSB associated with SSB1, but also other frequencies to search for SSB associated with SIB1.
  • CORESET#0 which is a CORESET for scheduling at least SIB1, may be set through MIB or dedicated RRC signaling.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined in terms of PDCCH search space sets.
  • the search space set may be a common search space (CSS) set or a UE-specific search space (USS) set.
  • Each CORESET setting is associated with one or more sets of search spaces, and each set of search spaces is associated with one CORESET setting.
  • the search space set s is determined based on the following parameters provided to the UE by the BS.
  • controlResourceSetId an identifier for identifying the CORESET p associated with the search space set s.
  • duration of T s ⁇ k s slots indicating the number of slots in which the search space set s exists.
  • -searchSpaceType indicates whether the search space set s is a CCE set or a USS.
  • the parameter monitoringSymbolsWithinSlot represents, for example, the first symbol(s) for PDCCH monitoring in slots set for PDCCH monitoring (eg, see parameters monitoringSlotPeriodicityAndOffset and duration). For example, if monitoringSymbolsWithinSlot is 14-bit, the most significant (left) bit represents the first OFDM symbol in the slot, and the second most significant (left) bit represents the second OFDM symbol in the slot. In this way, monitoringSymbolsWithinSlot can represent the 14 OFDM symbols of the slot with bits each (respectively). For example, the bit(s) set to 1 of the bits in monitoringSymbolsWithinSlot identifies the first symbol(s) of the CORESET in the slot.
  • the UE monitors PDCCH candidates only at PDCCH monitoring occasions.
  • the UE determines the PDCCH monitoring timing on the active DL BWP within the slot from the PDCCH monitoring periodicity, the PDCCH monitoring offset, and the PDCCH monitoring pattern.
  • the UE monitors the PDCCH candidates for the search space set s for T s consecutive slots starting from slot n u s,f , and for the search space set s for the next k s -T s consecutive slots. PDCCH candidates are not monitored.
  • the following table exemplifies search space sets, related RNTIs, and usage examples.
  • the following table exemplifies DCI formats that the PDCCH can carry.
  • DCI format 0_0 is used to schedule a transport block (TB)-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is a TB-based (or TB-level) PUSCH or code block group (CBG) ) Can be used to schedule a base (or CBG-level) PUSCH.
  • DCI format 1_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-level) PDSCH I can.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 have a fixed size after the BWP size is initially given by RRC.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 have a fixed size except for the size of the frequency domain resource assignment (FDRA) field, but the size of the FDRA field is It can be changed through settings.
  • the size of the DCI field may be changed through various RRC reconfiguration by the BS.
  • DCI format 2_0 can be used to deliver dynamic slot format information (eg, SFI DCI) to the UE
  • DCI format 2_1 can be used to deliver downlink pre-emption information to the UE
  • DCI format 2_4 May be used to inform the UL resource for which UL transmission from the UE should be canceled.
  • each of DCI format 0_0 and DCI format 0_1 includes a frequency domain resource allocation field for scheduling of PUSCH
  • each of DCI format 1_0 and DCI format 1_1 includes a frequency domain resource allocation field for scheduling of PDSCH.
  • I can.
  • the number of bits in the frequency domain resource field of each of DCI format 0_0 and DCI format 0_1 may be determined based on N RB UL,BWP, which is the size of an active or initial UL BWP.
  • the number of bits in the frequency domain resource field of each of DCI format 1_0 and DCI format 1_1 may be determined based on the size of the active or initial DL BWP, N RB DL,BWP.
  • URLLC In the case of URLLC, which is one of the representative scenarios of the next system, it has a user plane delay of 0.5ms and a low-latency, high-reliability requirement to transmit X bytes of data within 1ms within a 10 ⁇ -5 error rate.
  • eMBB has a large traffic capacity, but URLLC traffic has different characteristics that are sporadic and have a file size within tens to hundreds of bytes. Therefore, eMBB requires transmission that maximizes the transmission rate and minimizes the overhead of control information, and URLLC requires a relatively short transmission period (eg, two symbols) and a reliable transmission method.
  • the reference time unit assumed/used to transmit/receive a physical channel may vary.
  • the reference time may be a basic unit for scheduling a specific physical channel, and the reference time unit may be changed according to the number of symbols constituting the corresponding scheduling time unit and/or subcarrier spacing.
  • Some embodiments/implementations of the present specification are described based on a slot or a mini-slot as a reference time unit for convenience of description.
  • the slot may be, for example, a basic unit of scheduling used for general data traffic (eg, eMBB).
  • the mini-slot may have a shorter time period than the slot in the time domain, and the basic scheduling used in a special or communication method (e.g., URLLC or unlicensed band or millimeter wave) for a special purpose. It can also be a unit.
  • a special or communication method e.g., URLLC or unlicensed band or millimeter wave
  • the embodiment(s)/implementation(s) of the present specification transmit/receive physical channels based on mini-slots for eMBB services or transmit/receive physical channels based on slots for URLLC or other communication techniques. It can also be applied in the case of doing.
  • PUCCH resources may overlap with other PUCCH resources or PUSCH resources in the time axis.
  • PUCCH resources may overlap with other PUCCH resources or PUSCH resources in the time axis.
  • PUCCH (resource) and PUCCH (resource) are time axis
  • the UE may not support simultaneous PUCCH-PUCCH transmission or simultaneous PUCCH-PUSCH transmission (according to the limitation of UE capability or configuration information received from the BS). Also, it may not be allowed for the UE to simultaneously transmit multiple UL channels within a certain time range.
  • UCI refers to control information transmitted by the UE by UL.
  • UCI includes various types of control information (ie, UCI type).
  • UCI may include HARQ-ACK (simply, A/N, AN), SR, and/or CSI.
  • UCI multiplexing may mean an operation of transmitting different UCI (types) through a common physical layer UL channel (eg, PUCCH, PUSCH).
  • UCI multiplexing may include multiplexing different UCIs (types).
  • the multiplexed UCI is referred to as MUX UCI.
  • UCI multiplexing may include an operation performed in relation to the MUX UCI.
  • UCI multiplexing may include determining UL channel resources to transmit MUX UCI.
  • UCI/data multiplexing It may mean an operation of transmitting UCI and data through a common physical layer UL channel (eg, PUSCH).
  • UCI/data multiplexing may include multiplexing UCI and data.
  • the multiplexed UCI is referred to as MUX UCI/Data.
  • UCI/data multiplexing may include an operation performed in relation to MUX UCI/Data.
  • UCI/data multiplexing may include determining UL channel resources to transmit MUX UCI/Data.
  • -Slot means a basic time unit or time interval for data scheduling.
  • the slot includes a plurality of symbols.
  • the symbol includes an OFDM-based symbol (eg, CP-OFDM symbol, DFT-s-OFDM symbol).
  • -Superimposed UL channel resource(s) means (at least partially) overlapped UL channel (eg, PUCCH, PUSCH) resource(s) on the time axis within a predetermined time interval (eg, slot).
  • the overlapped UL channel resource(s) may mean UL channel resource(s) prior to performing UCI multiplexing.
  • UL channels (at least partially) overlapping each other on the time axis may be referred to as UL channels colliding in time or in the time domain.
  • FIG. 9 shows an example of multiplexing UCI to PUSCH.
  • the UCI may be transmitted through the PUSCH as shown. Transmitting UCI through PUSCH is referred to as UCI piggyback or PUSCH piggyback.
  • FIG. 9 illustrates a case where HARQ-ACK and CSI are carried on PUSCH resources.
  • a method for the UE to process the plurality of UL channels must be defined.
  • methods of handling collisions between UL channels are described.
  • FIG. 10 shows an example of a process in which a UE having PUCCHs overlapping in a single slot handles collision between UL channels.
  • the UE may determine a PUCCH resource for each UCI.
  • Each PUCCH resource may be defined by a start symbol and a transmission length.
  • the UE may perform UCI multiplexing based on the PUCCH resource having the fastest start symbol. For example, the UE can determine the PUCCH resource(s) (hereinafter, PUCCH resource(s) B) overlapping (in time) based on the PUCCH resource (hereinafter, PUCCH resource A) with the fastest start symbol in the slot. Yes (S1001).
  • the UE may apply a UCI multiplexing rule to the PUCCH resource A and the PUCCH resource (s) B.
  • a MUX UCI including all or part of the UCI A and the UCI B is obtained according to a UCI multiplexing rule.
  • the UE may determine a single PUCCH resource (hereinafter, MUX PUCCH resource) to multiplex the UCI associated with the PUCCH resource A and the PUCCH resource (s) B (S1003).
  • the UE determines a PUCCH resource set (hereinafter, PUCCH resource set X) corresponding to the payload size of the MUX UCI among PUCCH resource sets configured or available to the UE, and the PUCCH resource set X
  • PUCCH resource set X One of the belonging PUCCH resources is determined as the MUX PUCCH resource.
  • the UE belongs to the PUCCH resource set X by using the PUCCH resource indicator field in the last DCI among DCIs having a PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field indicating the same slot for the PUCCH transmission.
  • One of the PUCCH resources may be determined as the MUX PUCCH resource.
  • the UE may determine the total number of PRBs of the MUX PUCCH resources based on the payload size of the MUX UCI and the maximum code rate for the PUCCH format of the MUX PUCCH resource. If the MUX PUCCH resource overlaps with other PUCCH resources (excluding the PUCCH resource A and the PUCCH resource(s) B), the UE is the MUX PUCCH resource (or among the remaining PUCCH resources including the MUX PUCCH resource) The operation described above may be performed again based on the PUCCH resource having the fastest start symbol).
  • UCI multiplexing when a plurality of PUCCH resources overlap in a slot, UCI multiplexing may be performed based on the fastest PUCCH resource A (eg, the fastest start symbol).
  • Case 1 and Case 2 illustrate a case where a first PUCCH resource overlaps another PUCCH resource. In this case, the process of FIG. 10 may be performed while the first PUCCH resource is regarded as the fastest PUCCH resource A.
  • Case 3 illustrates a case where the first PUCCH resource does not overlap with other PUCCH resources, and the second PUCCH resource overlaps with other PUCCH resources. In case 3, UCI multiplexing is not performed on the first PUCCH resource.
  • the process of FIG. 10 may be performed while the second PUCCH resource is regarded as the fastest PUCCH resource A.
  • Case 2 is a case in which the MUX PUCCH resource determined to transmit the multiplexed UCI overlaps with other PUCCH resources.
  • the process of FIG. 10 may be additionally performed while the MUX PUCCH resource (or the fastest (eg, the fastest starting symbol) PUCCH resource among the remaining PUCCHs including the same) is regarded as the fastest PUCCH resource A. .
  • FIG. 12 illustrates a process in which a UE having PUCCH and PUSCH overlapping in a single slot handles collision between UL channels.
  • the UE may determine a PUCCH resource (S1201). Determining the PUCCH resource for UCI may include determining the MUX PUCCH resource. In other words, determining the PUCCH resource for UCI by the UE may include determining the MUX PUCCH resource based on a plurality of PUCCHs overlapping in the slot.
  • the UE may perform UCI piggyback on PUSCH resources based on the determined (MUX) PUCCH resource (S1203). For example, when a PUSCH resource (where multiplexed UCI transmission is allowed) exists, the UE may apply a UCI multiplexing rule to the PUCCH resource(s) overlapping the PUSCH resource (in the time axis). The UE may transmit UCI through PUSCH.
  • MUX determined
  • the UE may multiplex UCI on one of the plurality of PUSCHs. For example, when the UE intends to transmit the plurality of PUSCHs on each (respective) serving cell, the UE may select a specific serving cell (e.g., a serving cell having the smallest serving cell index) among the serving cells. UCI can be multiplexed on the PUSCH. When there are more than one PUSCH in the slot on the specific serving cell, the UE may multiplex the UCI on the fastest PUSCH transmitted in the slot.
  • a specific serving cell e.g., a serving cell having the smallest serving cell index
  • FIG. 13 illustrates UCI multiplexing in consideration of a timeline condition.
  • the UE performs UCI and/or data multiplexing for PUCCH(s) and/or PUSCH(s) overlapping on the time axis, for UCI and/or data multiplexing due to flexible UL timing configuration for PUCCH or PUSCH
  • the UE may run out of processing time.
  • the following two timeline conditions hereinafter, multiplexing time Line conditions
  • T1 may be determined based on i) the minimum PDSCH processing time N1 defined according to the UE processing capability, ii) d1 predefined as an integer value greater than or equal to 0 depending on the position of the scheduled symbol, the DMRS position in the PUSCH, and BWP switching. have.
  • d1 is the scheduling PDCCH and the scheduled PDSCH.
  • T1 may be expressed as T_proc,1.
  • T2 The last symbol of the (e.g., triggering) PDCCH indicating PUCCH or PUSCH transmission is T2 time before the start symbol of the fastest channel among the overlapping PUCCH(s) and/or PUSCH(s) (on the time axis) Is received.
  • T2 may be determined based on i) the minimum PUSCH preparation time N2 defined according to the UE PUSCH timing capability, ii) d2 predefined as an integer value greater than or equal to 0 according to the position of the scheduled symbol or BWP switching. . d2 can be divided into d 2,1 related to the position of the scheduled symbol and d 2,2 related to the switching of the BWP.
  • the switching time may be differently defined according to a frequency range.
  • the switching time can be set to be 0.5 ms for the frequency range FR1 and 0.25 ms for the frequency range FR2.
  • T2 may be expressed as T_proc,2.
  • Table 10 illustrates the PDSCH processing time for the PDSCH processing capability #1 of the UE
  • Table 11 illustrates the PDSCH processing time for the PDSCH processing capability #2 of the UE
  • Table 12 is the PUSCH timing capability of the UE #1 To illustrate the PUSCH preparation time for
  • Table 13 illustrates the PUSCH preparation time for the timing capability #2 of the UE.
  • the UE When a UE configured to multiplex different UCI types within one PUCCH intends to transmit a plurality of overlapping PUCCHs in a slot or to transmit overlapping PUCCH(s) and PUSCH(s) in a slot, the UE has specific conditions. If satisfied, the corresponding UCI types can be multiplexed.
  • the specific conditions may include multiplexing timeline condition(s).
  • PUCCH(s) and PUSCH(s) to which UCI multiplexing is applied in FIGS. 10 to 12 may be UL channels that satisfy the multiplexing timeline condition(s).
  • the UE may have to transmit a plurality of UL channels (eg, UL channels #1 to #4) in the same slot.
  • UL CH #1 may be a PUSCH scheduled by PDCCH #1.
  • UL CH #2 may be a PUCCH for transmitting HARQ-ACK for PDSCH.
  • PDSCH is scheduled by PDCCH #2, and resources of UL CH #2 may also be indicated by PDCCH #2.
  • the UE performs UCI multiplexing on UL channels #1 to #3 overlapping on the time axis. can do. For example, the UE may check whether the first symbol of UL CH #3 satisfies the T1 condition from the last symbol of the PDSCH. In addition, the UE may check whether the first symbol of UL CH #3 satisfies the T2 condition from the last symbol of PDCCH #1. When the multiplexing timeline condition is satisfied, the UE may perform UCI multiplexing on UL channels #1 to #3. On the other hand, when the fastest UL channel (eg, the UL channel with the fastest start symbol) among the overlapping UL channels does not satisfy the multiplexing timeline condition, multiplexing all corresponding UCI types of the UE may not be allowed.
  • the fastest UL channel eg, the UL channel with the fastest start symbol
  • FIG. 14 illustrates transmission of a plurality of HARQ-ACK PUCCHs in a slot.
  • the current NR standard document stipulates that the UE does not expect to transmit more than one PUCCH with HARQ-ACK information in a slot. Therefore, according to the current NR standard document, the UE can transmit at most one PUCCH having HARQ-ACK information in one slot.
  • BS schedules downlink so that HARQ-ACK information can be multiplexed on one PUCCH resource. Should be done.
  • the method in which a plurality of HARQ-ACK feedbacks are concentrated only on one PUCCH in a slot is in terms of PUCCH performance. It may not be desirable.
  • the BS schedules a plurality of consecutive PDSCHs having a short duration in one slot. Even if the UE can transmit the PUCCH in any symbol(s) in the slot by setting/instruction of the BS, if only one HARQ-ACK PUCCH transmission is allowed in the slot, the BS quickly back-to the PDSCHs.
  • HARQ-ACK PUCCHs or PUSCHs
  • a DCI field having a configurable size is configured. May be considered.
  • the BS reduces the total payload size of the DCI by removing a specific field among DCI fields that may be included in the DCI or reducing the size of the specific field. Can be reduced.
  • fields defined in DCI formats are mapped to information bits a 0 to a A-1 as follows.
  • the first field of the DCI format is mapped to the lowest order information bit a 0 , and each successive field is mapped to higher order information bits.
  • the most significant bit (MSB) of each field is mapped to the lowest order information bit for that field. For example, the MSB of the first field is mapped to a 0. If the number of information bits in the DCI format is less than 12 bits, zeros are appended to the DCI format until the payload size is 12.
  • the size of each DCI format is adjusted according to DCI size alignment.
  • the UE does not expect to be configured to monitor more than a certain number (eg, 4) of different DCI sizes for one cell. Further, in some scenarios, the UE does not expect to be configured to monitor more than a certain number (eg, 3) of different (C-RNTI scrambled) DCI sizes for one cell.
  • the UE and BS may perform DCI size alignment so that the number of DCI sizes to be monitored by the UE does not exceed the specific number. have.
  • DCI size alignment may be performed according to a specific rule (see “DCI size alignment of 3GPP TS 38.212.) Through DCI size alignment, the complexity of blind decoding by the UE may be reduced.
  • control channel (or a control channel for scheduling the corresponding data channel (eg, PDSCH, PUSCH)) carries a DCI.
  • the UE is the HARQ- transmitted by the UE in a slot indicated by the value of the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (ie, PDSCH to HARQ-ACK timing indicator) field in the corresponding DCI format.
  • HARQ-ACK information for corresponding PDSCH reception is reported only within the ACK codebook.
  • NACK value(s) can be reported for HARQ-ACK information bit(s) in the HARQ-ACK codebook transmitted by the UE in a slot not indicated by the value of the PDSCH-to-HARQ_feedback timing in the corresponding DCI format. have.
  • priority and/or target service e.g., URLLC
  • QoS and/or requirements and/or reliability requirements and/or delay requirements e.g., URLLC
  • a method of constructing a separate HARQ-ACK codebook for each processing time may be considered.
  • the HARQ-ACK codebook for the PDSCH(s) set/instructed as a higher priority and the HARQ-ACK codebook for the PDSCH(s) set/instructed as a lower priority are separately configured/set/transmitted.
  • the type of each HARQ-ACK codebook eg, type-1 semi-static or type-2 dynamic
  • HARQ-ACK for PDSCH(s) corresponding to specific priority and/or target service and/or QoS and/or requirement and/or reliability requirement and/or delay requirement and/or processing time The codebook is set to the UE by the BS as a semi-static codebook or a dynamic codebook, and other priority and/or target services and/or QoS and/or requirements and/or reliability requirements and/or delay requirements and/or
  • the HARQ-ACK codebook for the PDSCH(s) corresponding to the processing time may be set to the UE by the BS as a semi-static codebook or a dynamic codebook.
  • PDSCH(s) scheduling for HARQ-ACK(s) included in a specific HARQ-ACK codebook is not limited as possible only by a specific DCI format, in other words, corresponding HARQ-ACK information is transmitted to the specific HARQ-ACK codebook
  • scheduling for the PDSCH reception(s) to be performed is not limited to being performed only by a specific DCI format
  • PDSCH(s) scheduling for HARQ-ACK(s) included in the HARQ-ACK codebook B may be possible.
  • the size of a specific field used for PDSCH scheduling for HARQ-ACK included in HARQ-ACK codebook A and PDSCH scheduling for HARQ-ACK included in HARQ-ACK codebook B in a specific DCI format may be different from each other. , This may cause ambiguity in the DCI interpretation of the UE.
  • the HARQ-ACK for the PDSCH to be scheduled by the corresponding DCI format is HARQ-ACK.
  • the downlink assignment index (DAI) field size is 0 bits, whereas when included in the HARQ-ACK codebook B, the size may be 2 or 4 bits.
  • the codebook type configured for each codebook is Type-1 (ie, semi-static). In the case of, whether the size of the DAI field is to be regarded as 0 bits or set N bits may also be ambiguous.
  • PDSCH scheduling for HARQ-ACK(s) included in a specific HARQ-ACK codebook is not limited that it is possible only by a specific DCI format
  • PDSCH scheduling to be included in a specific HARQ-ACK codebook may be possible by a plurality of DCI formats. I can. In other words, a plurality of PDSCH receptions/transmissions to which the corresponding HARQ-ACK information is to be transmitted/received in one HARQ-ACK codebook may be scheduled according to at least two or more DCI formats.
  • the UE schedules by HARQ-ACK information for PDSCH reception scheduled by DCI format X and DCI format Y.
  • HARQ-ACK information for reception of a PDSCH to be transmitted may be transmitted in one HARQ-ACK codebook.
  • DCI format X and DCI format Y when different DCI formats for scheduling the PDSCH are referred to as DCI format X and DCI format Y, in some implementations/scenarios, the DAI field size of DCI format X and the DAI field size of DCI format Y may be different. For example, when DCI format X has a DAI field size of 2 bits while DCI format Y has a DAI field size of 1 bit, ambiguity may occur in the HARQ-ACK codebook configuration. In order to prevent such a problem, the following scheme may be considered.
  • Option 1 It is always the bit size of a specific field of a specific DCI format, and the bit size of the corresponding field of the remaining DCI format may be assumed/regarded. For this, an operation such as zero padding or field shortening may be applied to the corresponding field of the remaining DCI format.
  • the bit size of the time domain resource assignment (TDRA) field in DCI format 1_0 is 4 bits, and the size of the TDRA field in DCI format 1_1 is determined as ceil ⁇ log 2 (I) ⁇ .
  • the UE and BS may increase the bit size of the TDRA field of the remaining DCI format through zero padding or decrease through truncation according to the bit size of the TDRA field of one of DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • the UE and the BS may ignore the setting for the bit size set through the higher layer signal for the corresponding field of a specific DCI format and determine the bit size of the corresponding field through the operation of option 1.
  • a corresponding field bit size of the remaining DCI format may be assumed/regarded as a maximum value among bit sizes of a specific field.
  • the bit size of the TDRA field in DCI format 1_0 is 4 bits
  • the size of the TDRA field in DCI format 1_1 is the number of TDRA entries in the TDRA table set to the UE through a higher layer signal I or the default TDRA table
  • the UE and BS are in the bit size of the TDRA field in DCI format 1_0 and within the DCI format 1_1
  • the bit size of the TDRA field may be assumed or considered to be 4 bits.
  • the UE and the BS may ignore the setting for the bit size set through the higher layer signal for the corresponding field of a specific DCI format and
  • Option 3 UE and BS can perform DAI counting for each DCI format.
  • PDSCH scheduling associated with HARQ-ACK included in a specific HARQ-ACK codebook may be defined/configured to be possible only by a specific DCI format. Alternatively, only when the size of a specific field is the same for a plurality of DCI formats, it may be defined/configured to enable scheduling of PDSCHs including corresponding HARQ-ACK information in a specific HARQ-ACK codebook by the plurality of DCI formats. .
  • bit size of a corresponding field of the remaining DCI format as a minimum value among bit sizes of a specific field may be assumed/regarded.
  • a corresponding specific field may be interpreted for each of the plurality of DCI formats according to the assumed/referred bit size. For example, when the bit size of a specific field in DCI format X is 2 bits, and the bit size of the specific field in DCI format Y is 1 bit, the UE considers the specific field of DCI format X to be 1 bit and the specific field Can be interpreted.
  • FIG. 15 is shown to explain some implementations of this specification that construct a HARQ-ACK codebook.
  • TDRA entries may be independently provided to the UE for each DCI format by a higher layer signal (eg, pdsch-TimeDomainAllocationList or pdsch-TimeDomainAllocationList-ForDCIFormat1_2 ).
  • the BS may set the TDRA table for each DCI format to the UE through a higher layer signal (eg, RRC signal).
  • the BS provides an RRC setting (e.g., pdsch-TimeDomainAllocationList ) providing TDRA entries constituting a TDRA table for DCI format 1_0 or DCI format 1_1 and TDRA entries constituting a TDRA table for DCI format 1_2.
  • RRC configuration (eg, pdsch-TimeDomainAllocationList-ForDCIFormat1_2 ) can be transmitted to the UE.
  • candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing K1 may be separately set for each DCI format.
  • the UE When the PDSCH receptions for which the UE transmits the corresponding HARQ-ACK information in one HARQ-ACK codebook can be scheduled according to one DL scheduling DCI format, for example, the UE only has one DL scheduling DCI format for a serving cell. In the case of scheduling, the UE may determine PDSCH receptions to transmit corresponding HARQ-ACK information in the HARQ-ACK codebook based on candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing defined/configured for the DL scheduling DCI format.
  • PDSCH receptions in which corresponding HARQ-ACK information is transmitted in the HARQ-ACK codebook may be scheduled only by DCI format X, and candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing K1_X for DCI format X are 2, 3, And if set to 4, the UE receives candidate PDSCH receptions capable of transmitting the corresponding HARQ-ACK information in the HARQ-ACK codebook to be transmitted in slot n i)
  • Candidate values 2, 3 and 4 of K1_X and ii) the DCI format X It can be determined based on the set of TDRA entries of the TDRA table defined/configured for the purpose.
  • candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing K1 can be set separately for each DCI format, if the PDSCHs that will contain the corresponding HARQ-ACK information in a specific HARQ-ACK codebook are scheduled by a plurality of DCI formats. If possible, ambiguity may occur in configuring the HARQ-ACK codebook by the UE.
  • the candidate values of the PDSCH to HARQ-ACK timing K1 for DCI format 1_1 are based on a higher layer signal (e.g., RRC parameter dl-DataToUL-ACK ) and the PDSCH to HARQ-ACK timing K1 for DCI format 1_2
  • a higher layer signal e.g., RRC parameter dl-DataToUL-ACK
  • ambiguity may arise in configuring the corresponding HARQ-ACK codebook.
  • the UE when the UE is configured to monitor DCI format 1_1 and DCI format 1_2 for reception of PDSCH scheduling for a cell, configuring a HARQ-ACK codebook including HARQ-ACK information for PDSCH receptions on the cell This can lead to ambiguity.
  • Candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing to be considered in the HARQ-ACK codebook configuration are ruled to consider all values corresponding to a union of candidate values respectively set for a plurality of DCI formats. Can be defined; And/or
  • TDRA entries to be considered in the HARQ-ACK codebook configuration may be defined to consider all entries corresponding to the union set of TDRA entries set for a plurality of DCI formats. For example, the number of TDRA entries set for DCI format 1_1 is 4, the number of TDRA entries set for DCI format 1_2 is 5, TDRA entries set for DCI format 1_1 and TDRA entries for DCI format 1_2 When the union is 7, 7 HARQ-ACK bits may be generated for one K1 value.
  • the UE is configured to monitor DL scheduling DCI format X and DL scheduling format DCI format Y, and candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing K1_X for DCI format X are 4, 3 and When 2 is set and 2 and 1 are set as candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing K1_Y for DCI format Y, UE and BS are based on PDSCH to HARQ-ACK timing ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ It is possible to determine PDSCH receptions in which the HARQ-ACK information will be included in the HARQ-ACK codebook.
  • a specific HARQ-ACK codebook For the transmission timing of, PDSCHs are scheduled only according to candidate values of the PDSCH to HARQ-ACK timing for the specific DCI format. Meanwhile, when HARQ-ACK information for PDSCH receptions based on PDSCH to HARQ-ACK timing for each of a plurality of DCI formats is simply concatenated, for example, referring to FIG.
  • the same value HARQ-ACK bits based on DCI format 1_1 and HARQ-ACK bits based on DCI format 1_2 for TDRA entries overlapping for K1 may be included in the HARQ-ACK codebook.
  • the UE since the UE only needs to report one group of bit(s) for the same PDSCH to HARQ-ACK timing, the number of candidate values for each of a plurality of DCI formats is not summed. A small number of HARQ-ACK bits may be reported.
  • candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing that should be considered for HARQ-ACK codebook configuration may be determined by a combination of DCI formats that the UE is configured to monitor. For example, candidate values of PDSCH to HARQ-ACK timing may be determined as shown in the following table.
  • the specific DCI format when a specific priority index for a specific DCI format is set through a higher layer signal or is fixed in advance, the specific DCI format is considered in the HARQ-ACK codebook configuration corresponding to another priority index. It may not have to be.
  • the candidate values of the PDSCH to HARQ-ACK timing considered/set in relation to the specific DCI format are the corresponding priority. Only the HARQ-ACK codebook configuration corresponding to the index is considered, and may not be considered in the HARQ-ACK codebook corresponding to the remaining priority index x.
  • the priority index when the priority index is not set through an upper layer signal and is not fixed in advance, that is, by a specific field of DCI (or the CORESET/search space or DCI to which the RNTI or DCI applied to the DCI belongs)
  • the priority is dynamically determined by format/DCI size, etc.
  • the candidate values of the PDSCH to HARQ-ACK timing considered/set in relation to the corresponding DCI format will be considered in both the HARQ-ACK codebooks of the two priority indices. I can.
  • the candidate values of the PDSCH to HARQ-ACK timing to be considered for configuring the HARQ-ACK codebook may be independently determined differently for each index of the HARQ-ACK codebook.
  • the UE is set to monitor DCI format 1_0, DCI format 1_1, and DCI format 1_2, for DCI format 1_2, a priority index 1 is set through a higher layer signal, and DCI format 1_0 is a priority index 0.
  • a priority index 1 is set through a higher layer signal
  • DCI format 1_0 is a priority index 0.
  • candidate values of the PDSCH to HARQ-ACK timing for the HARQ-ACK codebook that is, HARQ- Slot timing values for the ACK codebook
  • HARQ- Slot timing values for the ACK codebook may be determined as follows.
  • K1 (PDSCH to HARQ-ACK timing candidate values) for the HARQ-ACK codebook corresponding to priority index 0 is the slot timing values for DCI format 1_0 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 ⁇ and the value(s) of dl-DataToUL-ACK for DCI format 1_1 may be provided by the union.
  • K1 (PDSCH to HARQ-ACK timing candidate values) of the HARQ-ACK codebook corresponding to priority index 1 is the value(s) of dl-DataToUL-ACK for DCI format 1_1 and dl- for DCI format 1_2 It may be provided by the union of the value(s) of DataToUL-ACK-ForDCIFormat1_2-r16.
  • the above scheme can be similarly used to determine the set of rows of the TDRA table to be considered in the HARQ-ACK codebook configuration.
  • the set of rows of the TDRA table to be considered for configuring the HARQ-ACK codebook may be determined differently or independently for each index of the HARQ-ACK codebook.
  • the priority and/or target service e.g., URLLC
  • QoS and/or BLER requirements and/or reliability requirements and/or delay requirements and/or processing time for a specific channel are higher layer signals. It is set through, is explicitly indicated through a specific field of DCI, is identified through the search space to which the PDCCH (scheduling DL/UL data) belongs, or is assigned to the CORESET to which the PDCCH (scheduling DL/UL data) belongs It may be classified by, RNTI, DCI format, or PDCCH through CRC masking.
  • the implementation(s) of the present specification is the DCI without explicit distinction for the target service and/or QoS and/or BLER requirements and/or reliability requirements and/or delay requirements and/or processing time for the channel. It can also be applied to handling of multiple types of channels classified by a specific field/search space to which the PDCCH belongs/CORESET/RNTI/DCI format to which the PDCCH belongs/CRC masking of the PDCCH, and the like.
  • the channel corresponding to the priority and/or target service and/or QoS and/or BLER requirements and/or reliability requirements and/or delay requirements and/or processing time for a specific channel means “multiple Among the types of channels, some implementations of the present specification may be applied by being replaced with "a specific channel separated by a specific field of DCI/a search space to which the PDCCH belongs/CORESET/RNTI/DCI format to which the PDCCH belongs/CRC masking of the PDCCH, etc.”
  • FIG. 16 illustrates a transmission flow of a HARQ-ACK codebook according to some implementations of this specification.
  • the UE may perform operations according to some implementations of this specification for transmission of the HARQ-ACK codebook.
  • the UE includes at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the processing apparatus for the UE includes at least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the computer-readable storage medium may store at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification.
  • the operations in some implementations of the present specification include, for example: determining PDSCH receptions to transmit corresponding HARQ-ACK information to the HARQ-ACK codebook (S1603); It may include transmitting the HARQ-ACK codebook based on the PDSCH receptions (S1605). Determining the PDSCH receptions (S1603): based on a union of first candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the first DCI format and the second candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the second DCI format.
  • Determining the PDSCH receptions includes: i) the union of the first candidate values and the second candidate values, and ii) entries of the TDRA table for the first DCI format and the second DCI format. It may include determining the PDSCH receptions based on the union of entries in the TDRA table. The operations may further include: receiving the first candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the first DCI format and the second candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the second DCI format (S1601). ).
  • the operations may include: receiving a setting regarding the TDRA table for the first DCI format and a setting regarding the TDRA table for the second DCI format.
  • the HARQ-ACK codebook may include HARQ-ACK information for each of the PDSCH receptions.
  • determining the PDSCH receptions based on the union of the first candidate values and the second candidate values means that the UE monitors the PDCCH for the first DCI format and the second DCI format. It can be performed based on what is set to be.
  • the first DCI format may be DCI format 1_1, and the second DCI format may be DCI format 1_2.
  • the first candidate values and the second candidate values may be received through an upper layer signal.
  • each of the PDSCH receptions may be scheduled based on the first DCI format or the second DCI format.
  • the BS may perform operations according to some implementations of this specification to receive the HARQ-ACK codebook from the UE.
  • BS includes at least one transceiver; At least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the processing apparatus for the BS includes at least one processor; And at least one computer operably connectable to the at least one processor, and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification. May contain memory.
  • the computer-readable storage medium may store at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present specification.
  • the operations in some implementations of the present specification include, for example: determining PDSCH transmissions to receive corresponding HARQ-ACK information in the HARQ-ACK codebook (S1603); It may include receiving the HARQ-ACK codebook from the UE based on the PDSCH receptions (S1605). Determining the PDSCH transmissions (S1603): based on a union of the first candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the first DCI format and the second candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the second DCI format.
  • Determining the PDSCH transmissions includes: i) the union of the first candidate values and the second candidate values, and ii) entries of the TDRA table for the first DCI format and the second DCI format. It may include determining the PDSCH transmissions based on the union of entries in the TDRA table. The operations may further include transmitting the first candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the first DCI format and the second candidate values of the PDSCH_to_HARQ-ACK timing for the second DCI format to the UE. Yes (S1601).
  • the operations may include: transmitting to the UE a setting regarding the TDRA table for the first DCI format and a setting regarding the TDRA table for the second DCI format.
  • the HARQ-ACK codebook may include HARQ-ACK information for each of the PDSCH receptions.
  • determining the PDSCH transmissions based on the union of the first candidate values and the second candidate values means that the UE monitors the PDCCH for the first DCI format and the second DCI format. It can be performed based on what is set to be.
  • the first DCI format may be DCI format 1_1, and the second DCI format may be DCI format 1_2.
  • the first candidate values and the second candidate values may be transmitted to the UE through a higher layer signal.
  • each of the PDSCH transmissions may be scheduled based on the first DCI format or the second DCI format.
  • Implementations of the present specification may be used in a wireless communication system, a base station or user equipment, and other equipment.

Landscapes

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

Abstract

사용자기기는 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 PDSCH 수신들을 결정하고, 상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송할 수 있다. 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은: 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함할 수 있다.

Description

HARQ-ACK 코드북 전송 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 HARQ-ACK 코드북 수신 방법 방법 및 기지국.
본 명세는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
기기간(machine-to-machine, M2M) 통신, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC) 등과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트 폰, 태블릿 PC(Personal Computer) 등의 다양한 기기 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망(cellular network)에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지 무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다.
더 많은 통신 기기가 더 큰 통신 용량을 요구함에 따라, 레거시 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 복수의 기기 및 객체(object)를 서로 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하기 위한 대규모 기계 타입 통신(massive machine type communication, mMTC)는 차세대 통신에서 고려해야 할 주요 쟁점 중 하나이다.
또한, 신뢰도 및 대기 시간에 민감한 서비스/사용자기기(user equipment, UE)를 고려하여 설계될 통신 시스템에 대한 논의가 진행 중이다. 차세대(next generation) 무선 접속 기술의 도입은 eMBB 통신, mMTC, 초 신뢰도 및 저 지연 시간 통신(ultra-reliable and low latency communication, URLLC) 등을 고려하여 논의되고 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, 기지국이 소정 자원영역에서 서비스를 제공해야 하는 UE들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 상기 기지국이 서비스를 제공하는 UE들과 전송/수신하는 데이터와 제어정보의 양이 증가하고 있다. 기지국이 UE(들)과의 통신에 이용 가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, 기지국이 유한한 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 및/또는 상/하향링크 제어정보를 UE(들)로부터/에게 효율적으로 수신/전송하기 위한 새로운 방안이 요구된다. 다시 말해, 노드의 밀도가 증가 및/또는 UE의 밀도가 증가함에 따라 높은 밀도의 노드들 혹은 높은 밀도의 사용자기기들을 통신에 효율적으로 이용하기 위한 방안이 요구된다.
또한, 상이한(different) 요구사항(requirement)들을 가진 다양한 서비스들을 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원할 방안이 요구된다.
또한, 딜레이 혹은 지연(latency)를 극복하는 것이 성능이 딜레이/지연에 민감한 어플리케이션들에 중요한 도전이다.
본 명세가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정; 상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은: 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함한다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 전송하는 사용자기기가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정; 상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은: 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 사용자기기를 위한 장치가 제공된다. 상기 장치는: 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정; 상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은: 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 상기 동작들은: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정; 상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은: 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기로부터 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 수신할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 전송들을 결정; 상기 PDSCH 전송들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 상기 사용자기기로부터 수신하는 것을 포함한다. 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것은: 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기로부터 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 수신하는 기지국이 제공된다. 상기 기지국은: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 수신할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 전송들을 결정; 상기 PDSCH 전송들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 상기 사용자기기로부터 수신하는 것을 포함한다. 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것은: 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것을 포함한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 HARQ-ACK 코드북은 상기 PDSCH 수신들 각각에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들의 합집합을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은 상기 UE가 상기 제1 DCI 포맷과 상기 제2 DCI 포맷에 대해 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)를 모니터하도록 설정된 것을 기반으로 수행될 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1일 수 있고, 상기 제2 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_2일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들은 상위 계층 신호를 통해 수신 또는 전송될 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 PDSCH 수신들 각각은 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 DCI 포맷을 기반으로 스케줄링될 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 명세의 예들 중 일부에 불과하며, 본 명세의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 명세의 구현(들)에 의하면, 무선 통신 신호가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아질 수 있다.
본 명세의 구현(들)에 의하면, 상이한 요구사항들을 가진 다양한 서비스들이 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원될 수 있다.
본 명세의 구현(들)에 의하면, 통신 기기들 간 무선 통신 동안 발생하는 딜레이/지연이 감소될 수 있다.
본 명세에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 구현들에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 명세의 구현들에 대한 예들을 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 명세의 구현들을 설명한다:
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이고;
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이며;
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이고;
도 4는 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3 rd generation partnership project, 3GPP) 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이며;
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시하며;
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시하며;
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이며;
도 8은 하이브리드 자동 반복 요청 - 확인(hybrid automatic repeat request -acknowledgement, HARQ-ACK) 전송/수신 과정을 예시하고;
도 9는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타내며;
도 10은 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH들을 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정의 일 예를 나타내고;
도 11은 도 10에 따라 UCI 다중화를 다중화하는 케이스들을 예시하며;
도 12는 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH와 PUSCH를 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정을 예시하고;
도 13은 타임라인 조건을 고려한 UCI 다중화를 예시하며;
도 14는 슬롯 내 복수 HARQ-ACK PUCCH들의 전송을 예시하고;
도 15는 HARQ-ACK 코드북을 구성(construct)하는 본 명세의 몇몇 구현들을 설명하기 위해 도시된 것이고;
도 16은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 HARQ-ACK 코드북의 전송 흐름을 예시한 것이다.
이하, 본 명세에 따른 구현들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 명세의 예시적인 구현을 설명하고자 하는 것이며, 본 명세가 실시될 수 있는 유일한 구현 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 명세의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 명세가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 명세의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 기기, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(즉, GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다.
설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 명세가 3GPP 기반 통신 시스템, 예를 들어, LTE, NR에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 명세의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/NR 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/NR에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
본 명세에서 사용되는 용어 및 기술 중 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는 3GPP 기반 표준 문서들, 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 및 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331 등을 참조할 수 있다.
후술하는 본 명세의 예들에서 기기가 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 디코딩하는 것임을 의미할 수 있다.
본 명세에 있어서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 전송 및/또는 수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 명세에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 특히, UTRAN의 기지국은 Node-B로, E-UTRAN의 기지국은 eNB로, 새로운 무선 접속 기술 네트워크(new radio access technology network)의 기지국은 gNB로 불린다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 통신 기술의 종류 혹은 버전에 관계 없이 기지국을 BS로 통칭한다.
본 명세에서 노드(node)라 함은 UE와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 BS들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 BS가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 BS의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 BS에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 BS들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 BS에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 명세에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상(one or more)의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 명세에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP 기반 통신 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 운반(carry)하는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 통신 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원들(DL resources)와 상향링크 자원들(UL resources)의 조합, 즉, DL 컴포턴트 반송파(component carrier, CC) 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)와 같거나 다를 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)가 설정될 때 UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 연결만을 갖는다. 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 수립(establishment)/재수립(re-establishment)/핸드오버 시에 비-접속 층(non-access stratum, NAS) 이동성(mobility) 정보를 제공하며, 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 재수립/핸드오버 시에 보안(security) 입력을 제공한다. 이러한 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)이라 한다. Pcell은 UE가 초기 연결 수립 절차를 수행하거나 연결 재-수립 절차를 개시(initiate)하는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀이며. UE 능력(capability)에 따라, 2차 셀(secondary cell, Scell)들이 설정되어 Pcell과 함께 서빙 셀들의 세트를 형성(form)할 수 있다. Scell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 수립(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고, 특별 셀(special cell, SpCell)의 자원들 외에 추가적인 무선 자원을 제공하는 셀이다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(DL PCC)라고 한다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다.
이중 연결성(dual connectivity, DC) 동작의 경우, SpCell이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 Pcell을 칭한다. SpCell은 PUCCH 전송 및 경쟁-기반 임의 접속을 지원하고, 항상 활성화(activate)된다. MCG는 마스터 노드(예, BS)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이며 SpCell (Pcell) 및 선택적으로(Optionally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, PSCell 및 0개 이상의 Scell들로 이루어진다. CA 또는 DC로 설정되지 않은, RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, Pcell로만 이루어진 하나의 서빙 셀만 존재한다. CA 또는 DC로 설정된 RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, 서빙 셀들이라는 용어는 SpCell(들) 및 모든 Scell(들)로 이루어진 셀들의 세트를 지칭한다. DC에서는, MCG를 위한 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 엔티티 하나와 SCG를 위한 MAC 엔티티 하나의 2개 MAC 엔티티들이 UE에 설정된다.
CA가 설정되고 DC는 설정되지 않은 UE에는 Pcell 및 0개 이상의 Scell로 이루어진 Pcell PUCCH 그룹과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH cell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다.
무선 통신 시스템에서 UE는 BS로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, UE는 BS로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. BS와 UE가 전송 및/또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 전송 및/또는 수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 등이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호(synchronization signal)가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 BS와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미한다. 예를 들어, 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS) 등이 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 등이 정의된다.
본 명세에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)는 DCI(Downlink Control Information)를 운반하는 시간-주파수 자원 요소(resource element, RE)들의 세트를 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 RE들의 세트를 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각(respectively) UCI(Uplink Control Information), 상향링크 데이터, 임의 접속 신호를 운반하는 시간-주파수 RE들의 세트를 의미한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PUCCH/PUSCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/임의 접속 신호를 전송/수신한다는 것과 동등한 의미로 사용된다. 또한, BS가 PBCH/PDCCH/PDSCH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PBCH/PDCCH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 브로드캐스트 정보/하향링크 제어정보/하향링크 데이터를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
본 명세에서 PUCCH/PUSCH/PDSCH의 전송 또는 수신을 위해 BS에 의해 UE에게 스케줄링 혹은 설정된 무선 자원(예, 시간-주파수 자원)은 PUCCH/PUSCH/PDSCH 자원으로 칭해지기도 한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 현재 3GPP에서는 EPC 이후의 차세대 이동 통신 시스템에 대한 스터디를 진행 중에 있다. 본 명세에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT (new RAT, NR) 혹은 5G RAT라고 칭하며, NR을 사용 혹은 지원하는 시스템을 NR 시스템이라 칭한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다. 도 1을 참조하면, 본 명세에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, BS 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(예, E-UTRA))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, BS, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기는 다른 무선 기기에게 BS/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 BS(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 BS(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, BS/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/BS(200)-BS(200)/무선 기기(100a~100f) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신)은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b)을 통해 무선 기기와 BS/무선 기기는 서로 무선 신호를 전송/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 전송/수신을 위한 다양한 설정 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조(modulation)/복조(demodulation), 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 1의 {무선 기기(100x), BS(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 아래에서 설명/제안되는 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 전송이기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 아래에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 전송기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
본 명세의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렵 프로토콜(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층, 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaption protocol, SDAP)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 하나 이상의 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU) 및/또는 하나 이상의 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 기저대역(baseband) 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 기저대역 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법을 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및 또는 방법들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 세트 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 대역 신호에서 기저대역(baseband) 신호로 변환(convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 기저대역 신호에서 RF 대역 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 2의 무선 기기(100, 200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104, 204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108, 208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 1, 100a), 차량(도 1, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 1, 100c), 휴대 기기(도 1, 100d), 가전(도 1, 100e), IoT 기기(도 1, 100f), 디지털 방송용 UE, 홀로그램 기기, 공공 안전 기기, MTC 기기, 의료 장치, 핀테크 기기(또는 금융 기기), 보안 기기, 기후/환경 기기, AI 서버/기기(도 1, 400), BS(도 1, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 3에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 세트로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 세트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 명세에서, 적어도 하나의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 판독가능한(readable) 저장(storage) 매체(medium)은 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 적어도 하나의 프로세서와 상기 적어도 하나의 프로세서여 연결 가능한 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세의 통신 기기는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 후술하는 본 명세의 예(들)에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4의 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. NR 시스템에서는 하나의 UE에게 집성(aggregate)되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴머롤러지(numerology)(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI))의 (절대 시간) 기간(duration)은 집성된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, 순환 프리픽스 - 직교 주파수 분할 다중화(cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing, CP-OFDM) 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, 이산 푸리에 변환-확산-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 심볼, OFDM-기반 심볼, OFDM 심볼, CP-OFDM 심볼 및 DFT-s-OFDM 심볼은 서로 대체될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 전송들은 프레임들로 조직화(organize)된다. 각 프레임은 T f = (△ f max*N f/100)*T c = 10 ms 기간(duration)을 가지며, 각각 5ms의 기간인 2개 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다. 여기서 NR용 기본 시간 단위(basic time unit)인 T c = 1/(△ f max*N f)이고, △ f max = 480*10 3 Hz이며, N f=4096이다. 참고로, LTE용 기본 시간 단위인 T s = 1/(△ f ref*N f,ref)이고, △ f ref = 15*10 3 Hz이며, N f,ref=2048이다. T c와 T f는 상수 κ = T c/T f = 64의 관계를 가진다. 각 하프-프레임은 5개의 서브프레임들로 구성되며, 단일 서브프레임의 기간 T sf는 1ms이다. 서브프레임들은 슬롯들로 더 나뉘고, 서브프레임 내 슬롯의 개수는 부반송파 간격에 의존한다. 각 슬롯은 순환 프리픽스를 기초로 14개 혹은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 정규(normal) 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에는 각 슬롯은 14개 OFDM 심볼들로 구성되며, 확장(extended) CP의 경우에는 각 슬롯은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 상기 뉴머롤러지(numerology)는 지수적으로(exponentially) 스케일가능한 부반송파 간격 △ f = 2 u*15 kHz에 의존한다. 다음 표는 정규 CP에 대한 부반송파 간격 △ f = 2 u*15 kHz에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수( N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수( N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수( N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000001
다음 표는 확장 CP에 대한 부반송파 간격 △ f = 2 u*15 kHz에 따른 슬롯 당 OFDM 심볼들의 개수, 프레임당 슬롯의 개수 및 서브프레임당 슬롯의 개수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000002
탐색 공간 설정 u에 대해, 슬롯들은 서브프레임 내에서 증가 순으로 n u s ∈ {0, ..., n subframe,u slot - 1}로 그리고 프레임 내에서 증가 순으로 n u s,f ∈ {0, ..., n frame,u slot - 1}로 번호 매겨진다.
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수(예, 14개 또는 12개)의 심볼들을 포함한다. 각 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링)에 의해 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) N start,u grid에서 시작하는, N size,u grid,x* N RB sc개 부반송파들 및 N subframe,u symb개 OFDM 심볼들의 자원 격자(grid)가 정의된다. 여기서 N size,u grid,x은 자원 격자 내 자원 블록(resource block, RB)들의 개수이고, 밑첨자 x는 하향링크에 대해서는 DL이고 상향링크에 대해서는 UL이다. N RB sc는 RB당 부반송파의 개수이며, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 N RB sc는 통상 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정(configuration) u 및 전송 방향 (DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 격자가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 N size,u grid는 네트워크로부터의 상위 계층 파라미터(예, RRC 파라미터)에 의해 UE에게 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 격자 내 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)로 칭해지며, 각 자원 요소에는 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다. 자원 격자 내 각 자원 요소는 주파수 도메인 내 인덱스 k 및 시간 도메인에서 참조 포인트에 대해 상대적으로 심볼 위치를 표시하는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. NR 시스템에서 RB는 주파수 도메인에서 12개의 연속한(consecutive) 부반송파에 의해 정의된다. NR 시스템에서 RB들은 공통 자원 블록(CRB)들과 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들로 분류될 수 있다. CRB들은 부반송파 간격 설정 u에 대한 주파수 도메인에서 위쪽으로(upwards) 0부터 넘버링된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 격자들을 위한 공통 참조 포인트인 '포인트 A'와 일치한다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 PRB들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 정의되고, 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. 공통 자원 블록 n u CRB와 대역폭 파트 i 내 물리 자원 블록 n PRB 간 관계는 다음과 같다: n u PRB = n u CRB + N start,u BWP,i, 여기서 N start,u BWP,i는 상기 대역폭 파트가 CRB 0에 대해 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다. BWP는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB를 포함한다. 예를 들어, BWP는 주어진 반송파 상의 BWP i 내 주어진 뉴머롤러지 u i에 대해 정의된 연속(contiguous) CRB들의 서브셋이다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 컴포넌트 반송파 상에서 하나 이상의 BWP를 갖도록 설정될 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, UE에게 설정된 BWP들 중 기결정된 개수(예, 1개)의 BWP만이 해당 반송파 상에서 활성화될 수 있다.
DL BWP들 또는 UL BWP들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해 네트워크는 적어도 초기(initial) DL BWP 및 (서빙 설이 상향링크를 가지고 설정되면) 1개 또는 (보조(supplementary) 상향링크)를 사용하면) 2개 초기 UL BWP를 설정한다. 네트워크는 서빙 셀에 대해 추가 UL 및 DL BWP들을 설정할 수도 있다. 각 DL BWP 또는 UL BWP에 대해 UE는 서빙 셀을 위한 다음 파라미터들을 제공 받는다: i) 부반송파 간격, ii) 순환 프리픽스, iii) N start BWP = 275라는 가정을 가지고 오프셋 RB set 및 길이 L RB를 자원 지시자 값(resource indicator value, RIV)로서 지시하는 RRC 파라미터 locationAndBandwidth에 의해 제공되는, CRB N start BWP = O carrier + RB start 및 연속(contiguous) RB들의 개수 N size BWP = L RB, 그리고 부반송파 간격에 대해 RRC 파라미터 offsetToCarrier에 의해 제공되는 O carrier; 상기 DL BWP들의 또는 UL BWP들의 세트 내 인덱스; BWP-공통 파라미터들의 세트 및 BWP-전용 파라미터들의 세트.
가상 자원 블록(virtual resource block, VRB)들이 대역폭 파트 내에서 정의되고 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. VRB들은 비-인터리빙된 매핑(non-interleaved mapping)에 따라 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들에 매핑된다. 몇몇 구현들에서, 비-인터리빙된 VRB-to-PRB 매핑의 경우, VRB n은 PRB n에 매핑될 수 있다.
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시한 것이다. 모든 3GPP 기반 시스템, 예를 들어, NR 시스템에서 각 슬롯은 i) DL 제어 채널, ii) DL 또는 UL 데이터, 및/또는 iii) UL 제어 채널을 포함할 수 있는 자기-완비(self-contained) 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는 데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는 데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 음이 아닌 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 단일 슬롯의 심볼들은 DL, UL, 또는 플렉서블로 사용될 수 있는 연속 심볼들의 그룹(들)로 나눠질 수 있다. 이하에서는 슬롯의 심볼들 각각이 어떻게 사용되는지를 나타내는 정보를 슬롯 포맷이라 칭한다. 예를 들어, 슬롯 포맷은 슬롯 내 어떤 심볼들이 UL을 위해 사용되고, 어떤 심볼들이 DL을 위해 사용되는지를 정의할 수 있다.
서빙 셀을 TDD 모드로 운용하고자 하는 경우, BS는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 상기 서빙 셀을 위한 UL 및 DL 할당을 위한 패턴을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, 다음의 파라미터들이 TDD DL-UL 패턴을 설정하는 데 사용될 수 있다:
- DL-UL 패턴의 주기를 제공하는 dl-UL-TransmissionPeriodicity;
- 각 DL-UL 패턴의 처음(beginning)에서 연속(consecutive) 완전(full) DL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSlots, 여기서 완전 DL 슬롯은 하향링크 심볼들만 갖는 슬롯;
- 마지막 완전 DL 슬롯에 바로 후행하는 슬롯의 처음에서 연속 DL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSymbols;
- 각 DL-UL 패턴의 끝(end) 내 연속 완전 UL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSlots, 여기서 완전 UL 슬롯은 상향링크 심볼들만 갖는 슬롯; 및
- 첫 번째 완전 UL 슬롯에 바로 선행하는 슬롯의 끝 내 연속 UL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSymbols.
상기 DL-UL 패턴 내 심볼들 중 DL 심볼로도 UL 심볼로도 설정되지 않은 나머지 심볼들은 플렉서블 심볼들이다.
상위 계층 시그널링을 통해 TDD DL-UL 패턴에 관한 설정, 즉, TDD UL-DL 설정(예, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, 또는 tdd-UL-DLConfigurationDedicated)을 수신한 UE는 상기 설정을 기반으로 슬롯들에 걸쳐 슬롯별 슬롯 포맷을 세팅한다.
한편, 심볼에 대해 DL 심볼, UL 심볼, 플렉서블 심볼의 다양한 조합들이 가능하지만, 소정 개수의 조합들이 슬롯 포맷들로 기정의될 수 있으며, 기정의된 슬롯 포맷들은 슬롯 포맷 인덱스들에 의해 각각 식별될 수 있다. 다음 표는 기정의된 슬롯 포맷들 중 일부 예시한 것이다. 다음 표에서 D는 DL 심볼, U는 UL 심볼, F는 플렉서블 심볼을 의미(denote)한다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000003
기정의된 슬롯 포맷들 중 어떤 슬롯 포맷이 특정 슬롯에서 사용되는지를 알리기 위해, BS는 서빙 셀들의 세트에 대해 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 셀별로 해당 서빙 셀에 대해 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트를 설정하고, 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE로 하여금 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator, SFI)(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이하 SFI(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH가 나르는 DCI를 SFI DCI라 칭한다. DCI 포맷 2_0이 SFI DCI로서 사용된다. 예를 들어, 서빙 셀들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해, BS는 SFI DCI 내에서 해당 서빙 셀을 위한 슬롯 포맷 조합 ID (즉, SFI-인덱스)의 (시작) 위치, 해당 서빙 셀에 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트, SFI DCI 내 SFI-인덱스 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷 조합 내 각 슬롯 포맷을 위한 참조 부반송파 간격 설정 등을 UE에게 제공할 수 있다. 상기 슬롯 포맷 조합들의 세트 내 각 슬롯 포맷 조합에 대해 하나 이상의 슬롯 포맷들이 설정되고 슬롯 포맷 조합 ID(즉, SFI-인덱스)가 부여된다. 예를 들어, BS가 N개 슬롯 포맷들로 슬롯 포맷 조합을 설정하고자 하는 경우, 해당 슬롯 포맷 조합을 위해 기정의된 슬롯 포맷들(예, 표 3 참조)을 위한 슬롯 포맷 인덱스들 중 N개 슬롯 포맷 인덱스들을 지시할 수 있다. BS는 SFI들을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 UE를 설정하기 위해 SFI를 위해 사용되는 무선 네트워크 임시 지시자(Radio Network Temporary Identifier, RNTI)인 SFI-RNTI와 상기 SFI-RNTI로 스크램블링되는 DCI 페이로드의 총 길이를 UE에게 알린다. UE가 SFI-RNTI를 기반으로 PDCCH를 검출하면 상기 UE는 상기 PDCCH 내 DCI 페이로드 내 SFI-인덱스들 중 서빙 셀에 대한 SFI-인덱스로부터 해당 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷(들)을 판단할 수 있다.
TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 플렉서블로서 지시된 심볼들이 SFI DCI에 의해 상향링크, 하향링크 또는 플렉서블로서 지시될 수 있다. TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 하향링크/상향링크로서 지시된 심볼들은 SFI DCI에 의해 상향링크/하향링크 또는 플렉서블로서 오버라이드되지 않는다.
TDD DL-UL 패턴이 설정되지 않으면, UE는 각 슬롯이 상향링크인지 하향링크인지와 각 슬롯 내 심볼 할당을 SFI DCI 및/또는 하향링크 또는 상향링크 신호의 전송을 스케줄링 또는 트리거링하는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 1_2, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 0_2, DCI 포맷 2_3)를 기반으로 결정한다.
반송파 집성이 설정된 UE는 하나 이상의 셀들을 사용하도록 설정될 수 있다. UE가 다수의 서빙 셀들을 갖도록 설정된 경우, 상기 UE는 하나 또는 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE는 상이한 BS들과 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수도 있다. 혹은 UE는 단일 BS와 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE의 각 셀 그룹은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성되며, 각 셀 그룹은 PUCCH 자원들이 설정된 단일 PUCCH 셀을 포함한다. 상기 PUCCH 셀은 Pcell 혹은 해당 셀 그룹의 Scell들 중 PUCCH 셀로서 설정된 Scell일 수 있다. UE의 각 서빙 셀은 UE의 셀 그룹들 중 하나에 속하며, 다수의 셀 그룹에 속하지 않는다.
NR 주파수 대역들은 2가지 타입의 주파수 범위들, FR1 및 FR2로 정의되며, FR2는 밀리미터 파(millimeter wave, mmW)로도 불린다. 다음 표는 NR이 동작할 수 있는 주파수 범위들을 예시한다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000004
이하, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 물리 채널들에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI를 운반한다. 예를 들어, PDCCH(즉, DCI)는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)에 대한 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답(random access response, RAR)과 같이 UE/BS의 프로토콜 스택들 중 물리 계층보다 위에 위치하는 계층(이하, 상위 계층)의 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, 설정된 스케줄링(configured scheduling, CS)의 활성화/해제 등을 운반한다. DL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PDSCH 스케줄링 DCI라고도 하며, UL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PUSCH 스케줄링 DCI라고도 한다. DCI는 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE를 위한 것이면, CRC는 UE 식별자(예, 셀 RNTI(C-RNTI))로 마스킹된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 페이징 RNTI(P-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 시스템 정보(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 시스템 정보 RNTI(system information RNTI, SI-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 임의 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 임의 접속 RNTI(random access RNTI, RA-RATI)로 마스킹된다.
일 서빙 셀 상의 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH 혹은 PUSCH를 스케줄링하는 것을 크로스-반송파 스케줄링이라 한다. 반송파 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용한 크로스-반송파 스케줄링이 서빙 셀의 PDCCH가 다른 서빙 셀 상의 자원들을 스케줄하는 것을 허용할 수 있다. 한편, 서빙 셀 상의 PDSCH가 상기 서빙 셀에 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 것을 셀프-반송파 스케줄링이라 한다. BS는 크로스-반송파 스케줄링이 셀에서 사용되는 경우, 상기 셀을 스케줄링하는 셀에 관한 정보를 UE에게 제공할 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀 상의 PDCCH에 의해 스케줄링되는지 혹은 상기 서빙 셀에 의해 스케줄링되는지와, 상기 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀에 의해 스케줄링되는 경우에는 어떤 셀이 상기 서빙 셀을 위한 하향링크 배정들 및 상향링크 그랜트들를 시그널하는지를 제공할 수 있다. 본 명세에서 PDCCH를 운반(carry)하는 셀을 스케줄링 셀이라 칭하고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 PUSCH 혹은 PDSCH의 전송이 스케줄링된 셀, 즉, 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 PUSCH 혹은 PDSCH를 운반하는 셀을 피스케줄링(scheduled) 셀이라 칭한다.
PDSCH는 UL 데이터 수송을 위한 물리 계층 UL 채널이다. PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH 수송 블록)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. 수송 블록(transport block, TB)를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 운반할 수 있다. 코드워드별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS와 함께 무선 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI 전송을 위한 물리 계층 UL 채널을 의미한다. PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반한다. UCI는 다음을 포함한다.
- 스케줄링 요청(scheduling request, SR): UL-SCH 자원을 요청하는 데 사용되는 정보이다.
- 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 통신 기기에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, 또는 A/N과 혼용된다.
- 채널 상태 정보(channel state information, CSI): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 자원 블록 지시자, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI) 등을 포함할 수 있다. CSI는 상기 CSI에 포함되는 UCI 타입에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 구분될 수 있다. 예를 들어, CRI, RI, 및/또는 첫 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 1에 포함되고, LI, PMI, 두 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 2에 포함될 수 있다.
본 명세에서는, 편의상, BS가 HARQ-ACK, SR, CSI 전송을 위해 UE에게 설정한 및/또는 지시한 PUCCH 자원을 각각 HARQ-ACK PUCCH 자원, SR PUCCH 자원, CSI PUCCH 자원으로 칭한다.
PUCCH 포맷은 UCI 페이로드 크기 및/또는 전송 길이(예, PUCCH 자원을 구성하는 심볼 개수)에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다. PUCCH 포맷에 관한 사항은 표 5를 함께 참조할 수 있다.
(0) PUCCH 포맷 0 (PF0, F0)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: PUCCH 포맷 0는 DMRS 없이 UCI 신호만으로 이루어지고, UE는 복수의 시퀀스들 중 하나를 선택 및 전송함으로써, UCI 상태를 전송한다. 예를 들어, UE는 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 BS에게 전송한다. UE는 긍정(positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
- PUCCH 포맷 0에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(1) PUCCH 포맷 1 (PF1, F1)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 OFDM 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. 즉, DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다. UCI는 특정 시퀀스(예, 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 변조(예, QPSK) 심볼을 곱함으로써 표현된다. UCI와 DMRS에 모두 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)/OCC를 적용하여 (동일 RB 내에서) (PUCCH 포맷 1을 따르는) 복수 PUCCH 자원들 간에 코드 분할 다중화(code division multiplexing, CDM)가 지원된다. PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 도약 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 의해 확산된다.
- PUCCH 포맷 1에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼, 직교 커버 코드(orthogonal cover code)를 위한 인덱스.
(2) PUCCH 포맷 2 (PF2, F2)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 동일 심볼 내에서 주파수 분할 다중화(frequency division multiplex, FDM) 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT없이 IFFT만을 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 2는 K 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM되어 전송된다. 예를 들어, DMRS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. 의사 잡음(pseudo noise, PN) 시퀀스가 DMRS 시퀀스를 위해 사용된다. 2-심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 도약이 활성화될 수 있다.
- PUCCH 포맷 2에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(3) PUCCH 포맷 3 (PF3, F3)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 3는 동일 시간-주파수 자원(예, 동일 PRB)에 대한 UE 다중화를 지원하지 않는다.
- PUCCH 포맷 3에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(4) PUCCH 포맷 4 (PF4, F4)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. PUCCH 포맷 4는 DFT 전단에서 OCC를 적용하고 DMRS에 대해 CS (또는 인터리브 FDM(interleaved FDM, IFDM) 매핑)을 적용함으로써, 동일 PRB 내에 최대 4개 UE까지 다중화할 수 있다. 다시 말해, UCI의 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
- PUCCH 포맷 4에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 직교 커버 코드를 위한 길이, 직교 커버 코드를 위한 인덱스, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
다음 표는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 짧은(short) PUCCH (포맷 0, 2) 및 긴(long) PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000005
UCI 타입(예, A/N, SR, CSI)별로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. UCI 전송에 사용되는 PUCCH 자원은 UCI (페이로드) 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 복수의 PUCCH 자원 세트들을 설정하고, UE는 UCI (페이로드) 크기(예, UCI 비트 수)의 범위에 따라 특정 범위에 대응되는 특정 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 비트 수(N UCI)에 따라 다음 중 하나의 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다.- PUCCH 자원 세트 #0, if UCI 비트 수 =< 2
- PUCCH 자원 세트 #1, if 2< UCI 비트 수 =< N 1
...
- PUCCH 자원 세트 #(K-1), if N K-2 < UCI 비트 수 =< N K-1
여기서, K는 PUCCH 자원 세트의 개수이고(K>1), N i는 PUCCH 자원 세트 #i가 지원하는 최대 UCI 비트 수이다. 예를 들어, PUCCH 자원 세트 #1은 PUCCH 포맷 0~1의 자원으로 구성될 수 있고, 그 외의 PUCCH 자원 세트는 PUCCH 포맷 2~4의 자원으로 구성될 수 있다(표 5 참조).
각 PUCCH 자원에 대한 설정은 PUCCH 자원 인덱스, 시작 PRB의 인덱스, PUCCH 포맷 0 ~ PUCCH 4 중 하나에 대한 설정 등을 포함한다. UE는 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4를 사용한 PUCCH 전송 내에 HARQ-ACK, SR 및 CSI 보고(들)을 다중화하기 위한 코드 레이트가 상위 계층 파라미터 maxCodeRate를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다. 상기 상위 계층 파라미터 maxCodeRate은 PUCCH 포맷 2, 3 또는 4를 위한 PUCCH 자원 상에서 UCI를 어떻게 피드백할 것인지를 결정하기 위해 사용된다.
UCI 타입이 SR, CSI인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. UCI 타입이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 활용할 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. 반면, UCI 타입이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 DCI에 기반하여 스케줄링될 수 있다.
DCI-기반 PUCCH 자원 스케줄링의 경우, BS는 UE에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하며, DCI 내의 ACK/NACK 자원 지시자(ACK/NACK resource indicator, ARI)를 통해 특정 PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 데 사용되며, PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)로 지칭될 수도 있다. 여기서, DCI는 PDSCH 스케줄링에 사용되는 DCI이고, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 한편, BS는 ARI가 표현할 수 있는 상태(state) 수보다 많은 PUCCH 자원들로 구성된 PUCCH 자원 세트를 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호를 이용하여 UE에게 설정할 수 있다. 이때, ARI는 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원 서브-세트를 지시하고, 지시된 PUCCH 자원 서브-세트 내에서 어떤 PUCCH 자원을 사용할지는 PDCCH에 대한 전송 자원 정보(예, PDCCH의 시작 제어 채널 요소(control channel element, CCE) 인덱스 등)에 기반한 암묵적 규칙(implicit rule)에 따라 결정될 수 있다.
UE는 UL-SCH 데이터 전송을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 상향링크 자원들을 가져야 하며, DL-SCH 데이터 수신을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 하향링크 자원들을 가져야 한다. 상향링크 자원들과 하향링크 자원들은 BS에 의한 자원 할당(resource allocation)을 통해 UE에게 배정(assign)된다. 자원 할당은 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA)과 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation, FDRA)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 상향링크 자원 할당은 상향링크 그랜트로도 지칭되며, 하향링크 자원 할당은 하향링크 배정으로도 지칭된다. 상향링크 그랜트는 UE에 의해 PDCCH 상에서 혹은 RAR 내에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적(semi-persistently)으로 설정된다. 하향링크 배정은 UE에 의해 PDCCH 상에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적으로 설정된다.
UL에서, BS는 임시 식별자(cell radio network temporary Identifier, C-RNTI)에 어드레스된 PDCCH(들)를 통해 UE에게 상향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 UL 전송을 위한 가능성 있는 상향링크 그랜트(들)을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 UE에게 설정된 그랜트를 이용하여 상향링크 자원들을 할당할 수 있다. 타입 1 및 타입 2의 2가지 타입의 설정된 그랜트가 사용될 수 있다. 타입 1의 경우, BS는 (주기(periodicity)를 포함하는) 설정된 상향링크 그랜트를 RRC 시그널링을 통해 직접적으로 제공한다. 타입 2의 경우, BS는 RRC 설정된 상향링크 그랜트의 주기를 RRC 시그널링을 통해 설정하고, 설정된 스케줄링 RNTI(configured scheduling RNTI, CS-RNTI)로 어드레스된 PDCCH(PDCCH addressed to CS-RNTI)를 통해 상기 설정된 상향링크 그랜트를 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제(deactivate)할 수 있다. 예를 들어, 타입 2의 경우, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 상향링크 그랜트가, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로(implicitly) 재사용될 수 있음을 지시한다.
DL에서, BS는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH(들)을 통해 UE에게 하향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 가능성 있는 하향링크 배정들을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 준-지속적 스케줄링(semi-static scheduling, SPS)을 이용하여 하향링크 자원들을 UE에게 할당할 수 있다. BS는 RRC 시그널링을 통해 설정된 하향링크 배정들의 주기를 설정하고, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 통해 상기 설정된 하향링크 배정을 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제할 수 있다. 예를 들어, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 하향링크 배정이, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로 재사용될 수 있음을 지시한다.
이하 PDCCH에 의한 자원 할당과 RRC에 의한 자원 할당이 조금 더 구체적으로 설명된다.
* PDCCH에 의한 자원 할당: 동적 그랜트/배정
PDCCH는 PDSCH 상에서의 DL 전송 또는 PUSCH 상에서의 UL 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. DL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는, DL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷(예, 변조 및 코딩 방식(MCS) 인덱스 I MCS), 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는 DL 자원 배정을 포함할 수 있다. UL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는 UL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는, 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함할 수 있다. 하나의 PDCCH에 의해 운반되는 DCI의 크기 및 용도는 DCI 포맷에 따라 다르다. 예를 들어, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, 또는 DCI 포맷 0_2가 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있으며, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, 또는 DCI 포맷 1_2가 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 특히, DCI 포맷 0_2와 DCI 포맷 1_2는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1이 보장하는 전송 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency) 요구사항(requirement)보다 높은 전송 신뢰도 및 낮은 레이턴시 요구사항을 갖는 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCL 포맷 0_2에 기반한 UL 데이터 전송에 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCI 포맷 1_2에 기반한 DL 데이터 수신에 적용될 수 있다.
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 PDCCH에 의해 운반되는 DCI는 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 포함하며, 상기 TDRA 필드는 PDSCH 또는 PUSCH를 위한 할당 표(allocation table)로의 행(row) 인덱스 m+1을 위한 값 m을 제공한다. 기정의된 디폴트 PDSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pdsch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 기정의된 디폴트 PUSCH 시간 도메인 할당이 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pusch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 적용할 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표 및/또는 적용할 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표는 고정된/기정의된 규칙에 따라 결정될 수 있다(예, 3GPP TS 38.214 참조).
PDSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K 0, 시작 및 길이 지시자 값 SLIV (또는 직접적으로 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L)), PDSCH 매핑 타입을 정의한다. PUSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 UL 그랜트-to-PUSCH 슬롯 오프셋 K 2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L), PUSCH 매핑 타입을 정의한다. PDSCH를 위한 K 0 또는 PUSCH를 위한 K 2는 PDCCH가 있는 슬롯과 상기 PDCCH에 대응하는 PDSCH 또는 PUSCH가 있는 슬롯 간 차이를 나타낸다. SLIV는 PDSCH 또는 PUSCH를 갖는 슬롯의 시작에 상대적인 시작 심볼 S 및 상기 심볼 S로부터 카운팅한 연속적(consecutive) 심볼들의 개수 L의 조인트 지시이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입의 경우, 2가지 매핑 타입이 있다: 하나는 매핑 타입 A이고 다른 하나는 매핑 타입 B이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 슬롯의 시작을 기준으로 PDSCH/PUSCH 자원에 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 심볼들 중 1개 또는 2개 심볼들이 DMRS 심볼(들)(로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우, DMRS가 RRC 시그널링에 따라 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우 DMRS가 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 심볼부터 1개 또는 2개 심볼이 DMRS 심볼(들)로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH/PUSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다. 본 명세에서 PDSCH/PUSCH 매핑 타입은 매핑 타입 혹은 DMRS 매핑 타입으로 칭해질 수 있다. 예를 들어, 본 명세에서 PUSCH 매핑 타입 A는 매핑 타입 A 혹은 DMRS 매핑 타입 A로 지칭되기도 하고, PUSCH 매핑 타입 B는 매핑 타입 B 혹은 DMRS 매핑 타입 B로 지칭되기도 한다.
상기 스케줄링 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 사용되는 자원 블록들에 관한 배정 정보를 제공하는 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드를 포함한다. 예를 들어, FDRA 필드는 UE에게 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 셀에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 BWP에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 자원 블록들에 관한 정보를 제공한다.
* RRC에 의한 자원 할당
앞서 언급된 바와 같이, 상향링크의 경우, 동적 그랜트 없는 2가지 타입의 전송이 있다: 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2. 설정된 그랜트 타입 1의 경우 UL 그랜트가 RRC 시그널링에 의해 제공되어 설정된 그랜트로서 저장된다. 설정된 그랜트 타입 2의 경우, UL 그랜트가 PDCCH에 의해 제공되며 설정된 상향링크 그랜트 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 설정된 상향링크 그랜트로서 저장 또는 제거(clear)된다. 타입 1 및 타입 2가 서빙 셀 별 및 BWP별로 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 다수의 설정들이 다른 서빙 셀들 상에서 동시해 활성될 수 있다. 본 명세에서 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2는 각각(respectively) 타입 1 설정된 그랜트와 타입 2 설정된 그랜트로 칭해질 수 있다.
설정된 그랜트 타입 1이 설정될 때 UE는 다음의 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- 설정된 그랜트 타입 1의 주기인 periodicity;
- 시간 도메인에서 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN) = 0에 대한자원의 오프셋을 나타내는 timeDomainOffset;
- 시작 심볼 S, 길이 L, 및 PUSCH 매핑 타입의 조합을 나타내는, 할당 표를 포인팅하는 행 인덱스 m+1을 제공하는, timeDomainAllocation m;
- 주파수 도메인 자원 할당을 제공하는 frequencyDomainAllocation; 및
- 변조 차수, 타겟 코드 레이트 및 수송 블록 크기를 나타내는 I MCS를 제공하는 mcsAndTBS.
RRC에 의해 서빙 셀을 위한 설정 그랜트 타입 1의 설정 시, UE는 RRC에 의해 제공되는 상기 UL 그랜트를 지시된 서빙 셀을 위한 설정된 상향링크 그랜트로서 저장하고, timeDomainOffset 및 ( SLIV로부터 유도되는) S에 따른 심볼에서 상기 설정된 상향링크 그랜트가 시작하도록 그리고 periodicity로 재발(recur)하도록 초기화(initialize) 또는 재-초기화한다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 1을 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주(consider)할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame ( numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = ( timeDomainOffset * numberOfSymbolsPerSlot + S + N * periodicity) modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
설정된 그랜트 타입 2가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI; 및
- 상기 설정된 그랜트 타입 2의 주기를 제공하는 periodicity.
실제 상향링크 그랜트는 (CS-RNTI로 어드레스된) PDCCH에 의해 UE에게 제공된다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 2를 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFN start time * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot start time * numberOfSymbolsPerSlot + symbol start time) + N * periodicity] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 SFN start time, slot start time, 및 symbol start time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
하향링크의 경우, UE는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 서빙 셀별 및 BWP별로 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)을 가지고 설정될 수 있다. DL SPS의 경우, DL 배정은 PDCCH에 의해 UE에게 제공되고, SPS 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 저장 또는 제거된다. SPS가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- SPS를 위한 설정된 HARQ 프로세스의 개수를 제공하는 nrofHARQ-Processes;
- SPS를 위한 설정된 하향링크 배정의 주기를 제공하는 periodicity.
SPS를 위해 하향링크 배정이 설정된 후, 상기 UE는 N번째 하향링크 배정이 다음을 만족하는 슬롯에서 발생(occur)한다고 연속적으로(sequentially) 간주할 수 있다: ( numberOfSlotsPerFrame * SFN + slot number in the frame) = [( numberOfSlotsPerFrame * SFN start time + slot start time) + N * periodicity * numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame), 여기서 SFN start time 및 slot start time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
해당 DCI 포맷의 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)가 RRC 파라미터 cs-RNTI에 의해 제공된 CS-RNTI를 가지고 스크램블되어 있고 가능화된(enabled) 수송 블록을 위한 새 데이터 지시자 필드가 0으로 세팅되어 있으면, UE는, 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 해제를 위해, DL SPS 배정 PDCCH 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2 PDCCH를 유효하다고 확인(validate)한다. 상기 DCI 포맷에 대한 모든 필드들이 표 6 또는 표 7에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 6은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 7는 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000006
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000007
DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2를 위한 실제(actual) DL 배정 또는 UL 그랜트, 그리고 해당 변조 및 코딩 방식은 해당 DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH에 의해 운반되는 상기 DCI 포맷 내 자원 배정 필드들(예, TDRA 값 m을 제공하는 TDRA 필드, 주파수 자원 블록 할당을 제공하는 FDRA 필드, 변조 및 코딩 방식 필드)에 의해 제공된다. 유효 확인이 달성되면, 상기 UE는 상기 DCI 포맷 내 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제인 것으로 간주한다.
도 8은 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 8을 참조하면, UE는 슬롯 n에서 PDCCH를 검출(detect)할 수 있다. 이후, UE는 슬롯 n에서 상기 PDCCH를 통해 수신한 스케줄링 정보에 따라 슬롯 n+K0에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 n+K1에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 의해 운반되는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1)는 다음 정보를 포함할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA): PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타낸다.
- 시간 도메인 자원 배정(time domain resource assignment, TDRA): DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스 S) 및 길이(예, 심볼 개수 L), PDSCH 매핑 타입을 나타낸다. PDSCH 매핑 타입 A 또는 PDSCH 매핑 타입 B가 TDRA에 의해 지시될 수 있다. PDSCH 매핑 타입 A의 경우 DMRS가 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다.
- PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자: K1를 나타낸다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 수송 블록(transport block, TB)를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 설정되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 설정된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 n+K1인 것으로 지정된 경우, 슬롯 n+K1에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
본 명세에서 하나 또는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)로 구성된 HARQ-ACK 페이로드는 HARQ-ACK 코드북이라 칭해질 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 HARQ-ACK 페이로드가 결정되는 방식에 따라 준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북과 동적 HARQ-ACK 코드북으로 구별될 수 있다.
준-정적 HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기와 관련된 파라미터들이 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호에 의해 준-정적으로 설정된다. 예를 들어, 준-정적 HARQ-ACK 코드북의 HARQ-ACK 페이로드 크기는, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) HARQ-ACK 페이로드 (크기)는, UE에게 설정된 모든 DL 반송파들(즉, DL 서빙 셀들) 및 상기 HARQ-ACK 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 HARQ-ACK 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식은 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 HARQ-ACK 코드북의 크기가 (최대 값으로) 고정되는 방식이다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, HARQ-ACK 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, HARQ-ACK 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함한다(즉, 최대 개수의 HARQ-ACK). 여기서, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 코드북, HARQ-ACK 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 시기(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 HARQ-ACK 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 한편, 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기가 DCI 등에 의해 동적으로 변할 수 있다. 동적 HARQ-ACK 코드북 방식에서 DL 스케줄링 DCI는 counter-DAI (즉, c-DAI) 및/또는 total-DAI(즉, t-DAI)를 포함할 수 있다. 여기서 DAI는 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index)를 의미하며, 하나의 HARQ-ACK 전송에 포함될 전송된 혹은 스케줄링된 PDSCH(들)을 BS가 UE에게 알리기 위해 사용된다. 특히, c-DAI는 DL 스케줄링 DCI를 나르는 PDCCH(이하, DL 스케줄링 PDCCH) 간의 순서를 알려주는 인덱스이며, t-DAI는 t-DAI를 갖는 PDCCH가 있는 현재 슬롯까지의 DL 스케줄링 PDCCH의 총 개수를 나타내는 인덱스이다.
NR 시스템에서는 단일 물리 네트워크 상에 복수의 논리 네트워크를 구현하는 방안이 고려되고 있다. 여기서, 논리 네트워크는 다양한 요구 조건을 갖는 서비스 (예, eMBB, mMTC, URLLC 등)를 지원할 수 있어야 한다. 따라서, NR의 물리 계층은 다양한 서비스에 대한 요구 조건을 고려하여 유연한 전송 구조를 지원하도록 설계되고 있다. 일 예로, NR의 물리 계층은 필요에 따라 OFDM 심볼 길이 (OFDM 심볼 기간(duration)) 및 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)(이하, OFDM 뉴머놀러지)을 변경할 수 있다. 또한, 물리 채널들의 전송 자원도 (심볼 단위로) 일정 범위 내에서 변경될 수 있다. 예를 들어, NR에서 PUCCH (자원)과 PUSCH (자원)은 전송 길이/전송 시작 시점이 일정 범위 내에서 유연하게 설정될 수 있다.
UE가 PDCCH를 모니터링할 수 있는 시간-주파수 자원들의 세트인 제어 자원 세트(control resource set, CORESET)가 정의 및/또는 설정될 수 있다. 하나 이상의 CORESET이 UE에게 설정될 수 있다. CORESET은 1개 내지 3개 OFDM 심볼들의 시간 기간(duration)을 가지고 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들의 세트로 구성된다. CORESET을 구성하는 PRB들과 CORESET 기간(duration)이 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE에게 제공될 수 있다. 설정된 CORESET(들) 내에서 PDCCH 후보들의 세트를 해당 탐색 공간 세트들에 따라 모니터링한다. 본 명세에서 모니터링은 모니터되는 DCI 포맷들에 따라 각 PDCCH 후보를 디코딩(일명, 블라인드 디코딩)하는 의미(imply)한다. PBCH 상의 마스터 정보 블록(master information block, MIB)이 시스템 정보 블록 1(system information block, SIB1)을 나르는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 PDCCH의 모니터링을 위한 파라미터들(예, CORESET#0 설정)을 UE에게 제공한다. PBCH는 또한 연관된 SIB1이 없다고 지시할 수도 있으며, 이 경우, UE는 SSB1과 연관된 SSB가 없다고 가정할 수 있는 주파수 범위뿐만 아니라 SIB1과 연관된 SSB를 탐색할 다른 주파수가 지시 받을 수 있다. 적어도 SIB1을 스케줄링하기 위한 CORESET인 CORESET#0는 MIB 아니면 전용 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
UE가 모니터링하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 탐색 공간(search space) 세트들의 면에서 정의된다. 탐색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space, CSS) 세트 또는 UE-특정 탐색 공간 (UE-specific search space, USS) 세트일 수 있다. 각 CORESET 설정은 하나 이상의 탐색 공간 세트와 연관되고(associated with), 각 탐색 공간 세트는 하나의 CORESET 설정과 연관된다. 탐색 공간 세트 s는 BS에 의해 UE에게 제공되는 다음의 파라미터들에 기반하여 결정된다.
- controlResourceSetId: 탐색 공간 세트 s와 관련된 CORESET p를 식별하는 식별자.
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯들을 설정하기 위한, k s개 슬롯들의 PDCCH 모니터링 주기(periodicity) 및 o s개 슬롯들의 PDCCH 모니터링 오프셋.
- duration: 탐색 공간 세트 s가 존재하는 슬롯들의 개수를 지시하는 T s < k s개 슬롯들의 기간.
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내 CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타내는, 슬롯 내 PDCCH 모니터링 패턴.
- nrofCandidates: CCE 집성 레벨별 PDCCH 후보의 개수.
- searchSpaceType: 탐색 공간 세트 s가 CCE 세트인지 USS인지를 지시.
파라미터 monitoringSymbolsWithinSlot는, 예를 들어, PDCCH 모니터링을 위해 설정된 슬롯들(예, 파라미터들 monitoringSlotPeriodicityAndOffsetduration 참조) 내 PDCCH 모니터링을 위한 첫 번째 심볼(들)을 나타낸다. 예를 들어, monitoringSymbolsWithinSlot가 14-비트라면, 최상위(most significant) (왼쪽) 비트는 슬롯 내 첫 번째 OFDM 심볼을 상징(represent)하고, 두 번째 최상위 (왼쪽) 비트는 슬롯 내 두 번째 OFDM 심볼을 상징하는 식으로, monitoringSymbolsWithinSlot가 비트들이 슬롯의 14개 OFDM 심볼들을 각각(respectively) 상징할 수 있다. 예를 들어, monitoringSymbolsWithinSlot 내 비트들 중 1로 세팅된 비트(들)이 슬롯 내 CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 식별한다.
UE는 PDCCH 모니터링 시기(occasion)들에서만 PDCCH 후보들을 모니터한다. UE는 PDCCH 모니터링 주기(PDCCH monitoring periodicity), PDCCH 모니터링 오프셋, 및 PDCCH 모니터링 패턴으로부터 슬롯 내에서 활성 DL BWP 상의 PDCCH 모니터링 시기를 결정한다. 몇몇 구현들에서, 탐색 공간 세트 s의 경우, 상기 UE는 PDCCH 모니터링 시기(들)이 (n f*N frame,u slot + n u s,f - o s) mod k s =0이면 번호 n f인 프레임 내 번호 n u s,f인 슬롯에 존재한다고 결정할 수 있다. 상기 UE는 슬롯 n u s,f부터 시작하여 T s개 연속 슬롯들에 대해 탐색 공간 세트 s에 대한 PDCCH 후보들을 모니터하며, 다음 k s - T s개 연속 슬롯들에 대해 탐색 공간 세트 s에 대한 PDCCH 후보들을 모니터하지 않는다.
다음 표는 탐색 공간 세트들과 관련 RNTI, 사용 예를 예시한다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000008
다음 표는 PDCCH가 나를 수 있는 DCI 포맷을 예시한다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000009
DCI 포맷 0_0은 수송 블록(transport block, TB) 기반 (또는 TB-레벨) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PUSCH 또는 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 기반 (또는 CBG-레벨) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-레벨) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-레벨) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다. CSS의 경우, DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 1_0은 BWP 크기가 RRC에 의해 초기에 주어진 후부터 고정된 크기를 가진다. USS의 경우, DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 1_0은 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드의 크기를 제외한 나머지 필드들의 크기는 고정된 크기를 갖지만 FDRA 필드의 크기는 BS에 의한 관련 파리미터의 설정을 통해 변경될 수 있다. DCI 포맷 0_1 및 DCI 포맷 1_1은 BS에 의한 다양한 RRC 재설정(reconfiguration)을 통해 DCI 필드의 크기가 변경될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보(예, SFI DCI)를 UE에게 전달하기 위해 사용될 수 있고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취(pre-emption) 정보를 UE에게 전달하기 위해 사용될 수 있고, DCI 포맷 2_4는 UE로부터의 UL 전송이 취소되어야 하는 UL 자원을 알리는 데 사용될 수 있다.
예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 0_1 각각은, PUSCH의 스케줄링을 위한 주파수 도메인 자원 배정 필드를 포함하고, DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷 1_1 각각은 PDSCH의 스케줄링을 위해 주파수 도메인 자원 배정 필드를 포함할 수 있다. DCI 포맷 0_0 및 DCI 포맷 0_1 각각의 상기 주파수 도메인 자원 필드 내 비트들의 수는 활성(active) 또는 초기(initial) UL BWP의 크기인 N RB UL,BWP를 기반으로 결정될 수 있다. DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷 1_1 각각의 상기 주파수 도메인 자원 필드 내 비트들의 수는 활성 또는 초기 DL BWP의 크기인 N RB DL,BWP를 기반으로 결정될 수 있다.
차기 시스템의 대표 시나리오 중 하나인 URLLC의 경우 0.5ms의 사용자평면 지연시간과 X 바이트의 데이터를 1ms 내에 10^-5 오류율 이내로 전송해야 하는 저지연 고신뢰 요구사항(requirement)을 가진다. 또한 일반적으로 eMBB는 트래픽 용량이 크나 URLLC 트래픽은 파일 크기가 수십~수백 바이트 이내이고 산발적으로 발생(sporadic)하는 서로 다른 특징이 있다. 따라서 eMBB에는 전송률을 극대화하고 제어 정보의 오버헤드를 최소화하는 전송이 요구되고 URLLC에는 상대적으로 짧은 전송 기간(예, 2개 심볼들)과 신뢰성 있는 전송 방법이 요구된다.
응용분야 혹은 트래픽의 종류에 따라서는 물리 채널을 전송/수신하는 데 가정/사용하는 참조 시간 단위가 다양할 수 있다. 상기 참조 시간은 특정 물리 채널을 스케줄링하는 기본 단위일 수 있으며, 해당 스케줄링 시간 단위를 구성하는 심볼의 개수 및/또는 부반송파 간격(subcarrier spacing) 등에 따라서 참조 시간 단위가 달라지는 것일 수 있다. 본 명세의 몇몇 실시예들/구현들은 설명의 편의상 참조 시간 단위로서 슬롯 또는 미니-슬롯을 기반으로 설명된다. 슬롯은 예를 들어 일반적인 데이터 트래픽(예, eMBB)에 사용되는 스케줄링 기본 단위일 수 있다. 미니-슬롯은 시간 도메인에서 슬롯보다 시간 기간이 작은 것일 수 있으며, 특별한 목적의 특별한 혹은 통신 방식(예, URLLC, 또는 비면허 대역(unlicensed band) 또는 밀리미터파(millimeter wave) 등)에서 사용하는 스케줄링 기본 단위일 수도 있다. 그러나 본 명세의 실시예(들)/구현(들)은 eMBB 서비스를 위해 미니-슬롯을 기반으로 물리 채널을 전송/수신하는 경우 혹은 URLLC나 다른 통신 기법을 위해 슬롯 기반으로 물리 채널을 전송/수신을 하는 경우에도 적용될 수 있다.
한편, BS와 UE를 포함하는 무선 통신 시스템에서 UE가 UCI를 PUCCH로 전송할 때, PUCCH 자원이 시간 축에서 다른 PUCCH 자원 혹은 PUSCH 자원과 중첩될 수 있다. 예를 들어, 동일 UE 관점에서 (동일 슬롯 내에서) (1) (상이한 UCI 전송을 위한) PUCCH (자원)와 PUCCH (자원), 혹은 (2) PUCCH (자원)와 PUSCH (자원)가 시간 축에서 중첩될 수 있다. 한편, UE는 (UE 능력의 제한, 또는 BS로부터 받은 설정 정보에 따라) PUCCH-PUCCH 동시 전송 혹은 PUCCH-PUSCH 동시 전송을 지원하지 않을 수 있다. 또한 UE가 다수의 UL 채널들을 일정 시간 범위 내에서 동시 전송하는 것이 허용되지 않을 수도 있다.
본 명세에서는 UE가 전송해야 할 UL 채널들이 일정 시간 범위 내에 다수 존재하는 경우, 상기 다수 UL 채널들을 핸들링하는 방법들이 설명된다. 아울러, 본 명세에서는 상기 다수 UL 채널들에서 전송/수신되었어야 할 UCI 및/또는 데이터를 핸들링하는 방법들이 설명된다. 본 명세의 예들에 관한 설명에서 다음과 같은 용어가 사용된다.
- UCI: UE가 UL 전송하는 제어 정보를 의미한다. UCI는 여러 타입의 제어 정보(즉, UCI 타입)을 포함한다. 예를 들어, UCI는 HARQ-ACK (간단히, A/N, AN), SR, 및/또는 CSI를 포함할 수 있다.
- UCI 다중화(multiplexing): 상이한 UCI (타입)들을 공통의 물리계층 UL 채널(예, PUCCH, PUSCH)을 통해 전송하는 동작을 의미할 수 있다. UCI 다중화는 상이한 UCI (타입)들을 다중화하는 동작을 포함할 수 있다. 편의상, 다중화된 UCI를 MUX UCI라고 지칭한다. 또한, UCI 다중화는 MUX UCI와 관련하여 수행되는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, UCI 다중화는 MUX UCI를 전송하기 위해 UL 채널 자원을 결정하는 과정을 포함할 수 있다.
- UCI/데이터 다중화: UCI와 데이터를 공통의 물리계층 UL 채널(예, PUSCH)을 통해 전송하는 동작을 의미할 수 있다. UCI/데이터 다중화는 UCI와 데이터를 다중화하는 동작을 포함할 수 있다. 편의상, 다중화된 UCI를 MUX UCI/Data라고 지칭한다. 또한, UCI/데이터 다중화는 MUX UCI/Data와 관련하여 수행되는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, UCI/데이터 다중화는 MUX UCI/Data를 전송하기 위해 UL 채널 자원을 결정하는 과정을 포함할 수 있다.
- 슬롯: 데이터 스케줄링을 위한 기본 시간 단위 또는 시간 간격(time interval)를 의미한다. 슬롯은 복수의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM-기반 심볼(예, CP-OFDM 심볼, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함한다.
- 중첩된 UL 채널 자원(들): 소정 시간 간격(예, 슬롯) 내에서 시간 축에서 (적어도 일부가) 중첩된 UL 채널(예, PUCCH, PUSCH) 자원(들)을 의미한다. 중첩된 UL 채널 자원(들)은 UCI 다중화 수행 이전의 UL 채널 자원(들)을 의미할 수 있다. 본 명세에서, 시간 축에서 (적어도 일부가) 서로 중첩하는 UL 채널들은 시간에서 혹은 시간 도메인에서 충돌(collide)하는 UL 채널들이라 칭해질 수 있다.
도 9는 UCI를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다. 슬롯 내에 PUCCH 자원(들)과 PUSCH 자원이 중첩되고, PUCCH-PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 경우, UCI는 도시된 바와 같이 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. UCI를 PUSCH를 통해 전송하는 것을 UCI 피기백 또는 PUSCH 피기백이라 칭한다. 특히, 도 9는 HARQ-ACK과 CSI가 PUSCH 자원에 실리는 경우를 예시한다.
다수의 UL 채널들이 소정 시간 간격 내에서 중첩하는 경우, BS로 하여금 UE가 전송하는 UL 채널(들)을 제대로 수신할 수 있도록 하기 위해서는, UE가 상기 다수의 UL 채널들을 처리하는 방법이 규정되어야 한다. 이하에서는 UL 채널들 간 충돌을 핸들링하는 방법들이 설명된다.
도 10은 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH들을 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정의 일 예를 나타낸 것이다.
UCI 전송을 위해 UE는 각 UCI별로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 각 PUCCH 자원은 시작 심볼과 전송 길이에 의해 정의될 수 있다. UE는 PUCCH 전송들을 위한 PUCCH 자원들이 단일 슬롯에서 중첩하는 경우, 시작 심볼이 가장 빠른 PUCCH 자원을 기준으로 UCI 다중화를 수행할 수 있다. 예를 들어, UE는 슬롯 내에서 시작 심볼이 가장 빠른 PUCCH 자원(이하, PUCCH 자원 A) 기준으로, (시간에서) 중첩하는 PUCCH 자원(들)(이하, PUCCH 자원(들) B)를 결정할 수 있다(S1001). 상기 UE는 상기 PUCCH 자원 A와 상기 PUCCH 자원(들) B에 대해 UCI 다중화 규칙을 적용할 수 있다. 예를 들어, 상기 PUCCH 자원 A의 UCI A 및 상기 PUCCH 자원(들) B의 UCI B를 기반으로, UCI 다중화 규칙에 따라 상기 UCI A 및 상기 UCI B의 전부 혹은 일부를 포함하는 MUX UCI가 얻어질 수 있다. UE는 상기 PUCCH 자원 A 및 상기 PUCCH 자원(들) B와 연관된 UCI를 다중화하기 위해 단일 PUCCH 자원(이하, MUX PUCCH 자원)을 결정할 수 있다(S1003). 예를 들어, 상기 UE는 상기 UE에게 설정된 혹은 이용가능한 PUCCH 자원 세트들 중 상기 MUX UCI의 페이로드 크기에 해당하는 PUCCH 자원 세트(이하, PUCCH 자원 세트 X)를 결정하고, 상기 PUCCH 자원 세트 X에 속한 PUCCH 자원들 중 하나를 MUX PUCCH 자원으로 결정한다. 예를 들어, 상기 UE는 상기 PUCCH 전송을 위해 동일 슬롯을 지시하는 PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자 필드를 갖는 DCI들 중 마지막 DCI 내 PUCCH 자원 지시자 필드를 사용하여, 상기 PUCCH 자원 세트 X에 속한 PUCCH 자원들 중 하나를 MUX PUCCH 자원으로서 결정할 수 있다. 상기 UE는 상기 MUX UCI의 페이로드 크기와 상기 MUX PUCCH 자원의 PUCCH 포맷에 대한 최대 코드 레이트를 기반으로, 상기 MUX PUCCH 자원의 총 PRB 개수를 결정할 수 있다. 만약 상기 MUX PUCCH 자원이 (상기 PUCCH 자원 A 및 상기 PUCCH 자원(들) B를 제외한) 다른 PUCCH 자원과 중첩하는 경우, 상기 UE는 상기 MUX PUCCH 자원 (또는 상기 MUX PUCCH 자원을 포함한 나머지 PUCCH 자원들 중 시작 심볼이 가장 빠른 PUCCH 자원)을 기준으로 앞서 설명한 동작을 다시 수행할 수 있다.
도 11은 도 10에 따라 UCI 다중화하는 케이스들을 예시한 것이다. 도 11을 참조하면, 슬롯 내에 복수의 PUCCH 자원들이 중첩하는 경우, 가장 빠른(예, 시작 심볼이 가장 빠른) PUCCH 자원 A을 기준으로 UCI 다중화가 수행될 수 있다. 도 11에서, 케이스 1 및 케이스 2는 첫 번째 PUCCH 자원이 다른 PUCCH 자원과 중첩되는 경우를 예시한다. 이 경우, 첫 번째 PUCCH 자원을 가장 빠른 PUCCH 자원 A로 간주한 상태에서 도 10의 과정이 수행할 수 있다. 반면, 케이스 3은 첫 번째 PUCCH 자원은 다른 PUCCH 자원과 중첩하지 않고, 두 번째 PUCCH 자원이 다른 PUCCH 자원과 중첩하는 경우를 예시한다. 케이스 3의 경우, 첫 번째 PUCCH 자원에 대해서는 UCI 다중화가 수행되지 않는다. 대신, 두 번째 PUCCH 자원을 가장 빠른 PUCCH 자원 A로 간주한 상태에서 도 10의 과정이 수행될 수 있다. 케이스 2는 다중화된 UCI를 전송하기 위해 결정된 MUX PUCCH 자원이 다른 PUCCH 자원과 새롭게 중첩하는 경우이다. 이 경우, MUX PUCCH 자원 (또는 이를 포함한 나머지 PUCCH들중 가장 빠른(예, 시작 심볼이 가장 빠른) PUCCH 자원)을 가장 빠른 PUCCH 자원 A로 간주한 상태에서 도 10의 과정이 추가로 수행될 수 있다.
도 12는 단일 슬롯에서 중첩하는 PUCCH와 PUSCH를 가진 UE가 UL 채널들 간 충돌을 핸들링 과정을 예시한다.
UCI 전송을 위해 UE는 PUCCH 자원을 결정할 수 있다(S1201). UCI를 위한 PUCCH 자원을 결정하는 것은 MUX PUCCH 자원을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 다시 말해, UE가 UCI를 위한 PUCCH 자원을 결정하는 것은 슬롯에서 중첩하는 복수의 PUCCH들을 기반으로 MUX PUCCH 자원을 결정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 UE는 결정된 (MUX) PUCCH 자원을 기반으로 PUSCH 자원 상에 UCI 피기백을 수행할 수 있다(S1203). 예를 들어, UE는 (다중화된 UCI 전송이 허용된) PUSCH 자원이 존재할 때, 상기 PUSCH 자원과 (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH 자원(들)에 대해 UCI 다중화 규칙을 적용할 수 있다. 상기 UE는 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
상기 결정된 PUCCH 자원과 중첩하는 PUSCH가 슬롯 내에 없는 경우, S1503은 생략되고, UCI는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
한편, 상기 결정된 PUCCH 자원이 시간 축에서 복수의 PUSCH들과 중첩하는 경우, 상기 UE는 상기 복수의 PUSCH들 중 하나에 UCI를 다중화할 수 있다. 예를 들어, 상기 UE가 상기 복수의 PUSCH들을 각각의(respective) 서빙 셀들 상으로 전송하고자 하는 경우, 상기 UE는 상기 서빙 셀들 중 특정 서빙 셀(예, 가장 작은 서빙 셀 인덱스를 갖는 서빙 셀)의 PUSCH 상에 UCI를 다중화할 수 있다. 상기 특정 서빙 셀 상의 상기 슬롯 내에 하나보다 많은 PUSCH가 있는 경우, 상기 UE는 상기 슬롯 내에서 전송하는 가장 빠른 PUSCH 상에 상기 UCI를 다중화할 수 있다.
도 13은 타임라인 조건을 고려한 UCI 다중화를 예시한다. UE가 시간 축에서 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들)에 대한 UCI 및/또는 데이터 다중화를 수행할 때, PUCCH 혹은 PUSCH에 대한 유연한 UL 타이밍 설정으로 인해 UCI 및/또는 데이터 다중화를 위한 UE의 프로세싱 시간이 부족할 수 있다. UE의 프로세싱 시간이 부족한 것을 방지하기 위해, (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들)에 대한 UCI/데이터 다중화 과정에서, 아래의 2가지 타임라인 조건(이하, 다중화 타임라인 조건)이 고려된다.
(1) HARQ-ACK 정보에 대응하는 PDSCH의 마지막 심볼은, (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들) 중 가장 빠른 채널의 시작 심볼로부터 N1+ 시간 전에 수신된다. T1은 i) UE 프로세싱 능력에 따라 정의된 최소 PDSCH 프로세싱 시간 N1, ii) 스케줄링된 심볼의 위치, PUSCH 내 DMRS 위치, BWP 스위칭 등에 따라 0 이상의 정수 값으로 기정의되는 d1 등을 기반으로 정해질 수 있다.
예를 들어, T1은 다음과 같이 결정될 수 있다: T1 = (N1 + d1)*(2048+144)*κ*2 -u*T c. N1은 UE 프로세싱 능력 #1 및 #2 대해 표 9 및 표 10의 u에 각각 기초하며, 여기서 u는 ( u PDCCH, u PDSCH, u UL) 중 가장 큰 T1을 초래하는 하나이고, 여기서 u PDCCH은 상기 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH의 부반송파 간격에 대응하고, u PDSCH은 상기 스케줄링된 PDSCH의 부반송파 간격에 대응하고, u UL는 HARQ-ACK이 전송될 UL 채널의 부반송파 간격에 대응하며, κ = T c/T f = 64이다. 표 9에서 N 1,0의 경우, 추가 DMRS의 PDSCH DMRS 위치 l 1 = 12이면 N 1,0=14이고 그렇지 않으면 N 1,0=13이다(3GPP TS 38.211의 섹션 7.4.1.1.2 참조). PDSCH 매핑 타입 A에 대해, PDSCH의 마지막 심볼이 슬롯의 i-번째 슬롯 상에 있으면, i<7에 대해 d1=7-i이고 그렇지 않으면 d1=0일 수 있다. UE 프로세싱 능력 #1에 대해 상기 PDSCH가 매핑 타입 B이면, 할당된 PDSCH 심볼의 개수가 7이면 d1=0일 수 있고, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 4이면 d1=3일 수 있고, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 2이면 d1=3+d일 수 있으며, 여기서 d는 상기 스케줄링 PDCCH와 상기 스케줄링된 PDSCH의 중첩하는 심볼들의 개수이다. UE 프로세싱 능력 #2에 대해 상기 PDSCH가 매핑 타입 B이면, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 7이면 d1=0일 수 있고, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 4이면 d1는 상기 스케줄링 PDCCH와 상기 스케줄링된 PDSCH의 중첩하는 심볼들의 개수일 수 있으며, 할당된 PDSCH 심볼들의 개수가 2인 경우 상기 스케줄링 PDSCH가 3-심볼 CORESET 내에 있었고 상기 CORESET과 상기 PDSCH가 동일 시작 심볼을 가지면 d1=3이고 그렇지 않으면 d1은 상기 스케줄링 PDCCH와 상기 스케줄링된 PDSCH의 중첩하는 심볼들의 개수일 수 있다. 본 명세에서 T1은 T_proc,1로 표기될 수도 있다.
(2) PUCCH 또는 PUSCH 전송을 지시하는 (예, 트리거링) PDCCH의 마지막 심볼은, (시간 축에서) 중첩하는 PUCCH(들) 및/또는 PUSCH(들) 중 가장 빠른 채널의 시작 심볼로부터 T2 시간 전에 수신된다. T2는 i) UE PUSCH 타이밍 능력에 따라 정의된 최소 PUSCH 준비(preparation) 시간 N2, ii) 스케줄링된 심볼의 위치 혹은 BWP 스위칭 등에 따라 0 이상의 정수 값으로 기정의되는 d2 등을 기반으로 정해질 수 있다. d2는 스케줄링된 심볼의 위치와 관련된 d 2,1과 BWP의 스위칭과 관련된 d 2,2로 구분될 수 있다.
예를 들어, T2는 다음과 같이 결정될 수 있다: T2 = max{(N2 + d 2,1)*(2048+144)*κ*2 -u*T c, d 2,2}. N2는 UE 타이밍 능력 #1 및 #2 대해 표 11 및 표 12의 u에 각각 기초하며, 여기서 u는 ( u DL, u UL) 중 가장 큰 T2를 초래하는 하나이고, 여기서 u DL은 상기 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 나르는 PDCCH의 부반송파 간격에 대응하고, u UL은 상기 PUSCH의 부반송파 간격에 대응하며, κ = T c/T f = 64이다. PUSCH 할당의 첫 번째 심볼이 DM-RS로만 구성되면 d 2,1 = 0이고 그렇지 않으면 d 2,1=1일 수 있다. 상기 스케줄링 DCI가 BWP의 변경(switch)를 트리거했으면, d 2,2은 스위칭 시간과 동일하고 그렇지 않으면 d 2,2=0이다. 상기 스위칭 시간은 주파수 범위에 따라 다르게 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 스위칭 시간은 주파수 범위 FR1에 대해 0.5 ms이고 주파수 범위 FR2에 대해 0.25 ms인 것으로 정해질 수 있다. 본 명세에서 T2는 T_proc,2로 표기될 수도 있다.
다음 표들은 UE 프로세싱 능력에 따른 프로세싱 시간을 예시한 것이다. 특히, 표 10은 UE의 PDSCH 프로세싱 능력 #1에 대한 PDSCH 프로세싱 시간을 예시하고, 표 11은 UE의 PDSCH 프로세싱 능력 #2에 대한 PDSCH 프로세싱 시간을 예시하며, 표 12는 UE의 PUSCH 타이밍 능력 #1에 대한 PUSCH 준비 시간을 예시하고, 표 13은 UE의 타이밍 능력 #2에 대한 PUSCH 준비 시간을 예시한다.
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하나의 PUCCH 내에 다른 UCI 타입들을 다중화하도록 설정된 UE가 다수의 중첩하는 PUCCH들을 슬롯에서 전송하고자 하는 경우 혹은 중첩하는 PUCCH(들) 및 PUSCH(들)을 슬롯에서 전송하고자 경우, 상기 UE는 특정 조건들이 만족되면 해당 UCI 타입들을 다중화할 수 있다. 상기 특정 조건들은 다중화 타임라인 조건(들)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 10 내지 도 12에서 UCI 다중화가 적용되는 PUCCH(들) 및 PUSCH(들)은 다중화 타임라인 조건(들)을 만족하는 UL 채널들일 수 있다. 도 13을 참조하면, UE는 동일 슬롯에서 복수의 UL 채널(예, UL 채널 #1~#4)를 전송해야 할 수 있다. 여기서, UL CH #1은 PDCCH #1에 의해 스케줄링된 PUSCH일 수 있다. 또한, UL CH #2는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송하기 위한 PUCCH일 수 있다. PDSCH는 PDCCH #2에 의해 스케줄링 되며, UL CH #2의 자원도 PDCCH #2에 의해 지시될 수 있다.
이때, 시간 축에서 중첩하는 UL 채널(예, UL 채널 #1~#3)이 다중화 타임라인 조건을 만족하는 경우, UE는 시간 축에서 중첩하는 UL 채널 #1~#3에 대해 UCI 다중화를 수행할 수 있다. 예를 들어, UE은 PDSCH의 마지막 심볼로부터 UL CH #3의 첫 번째 심볼이 T1 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 또한, UE는 PDCCH #1의 마지막 심볼로부터 UL CH #3의 첫 번째 심볼이 T2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 다중화 타임라인 조건을 만족하는 경우, UE는 UL 채널 #1~#3에 대해 UCI 다중화를 수행할 수 있다. 반면, 중첩하는 UL 채널들 중 가장 빠른 UL 채널(예, 시작 심볼이 가장 빠른 UL 채널)이 다중화 타임라인 조건을 만족하지 않는 경우, UE 모든 해당 UCI 타입들을 다중화하는 것은 허용되지 않을 수 있다.
도 14는 슬롯 내 복수 HARQ-ACK PUCCH들의 전송을 예시한다.
현재 NR 표준 문서(예, 3GPP TS 38.213 V15.2.0)는, UE는 HARQ-ACK 정보를 갖는 PUCCH를 한 개보다 많이 슬롯에서 전송할 것을 기대하지 않는다고 규정하고 있다. 따라서, 현재 NR 표준 문서에 의하면 UE는 하나의 슬롯에서는 HARQ-ACK 정보를 갖는 PUCCH를 많아야 한 개 전송할 수 있다. UE가 전송할 수 있는 HARQ-ACK PUCCH 개수의 제약으로 인해 상기 UE가 HARQ-ACK 정보를 보내지 못하는 상황이 발생하는 방지하려면, BS는 HARQ-ACK 정보가 하나의 PUCCH 자원에 다중화될 수 있도록 하향링크 스케줄링을 수행해야 한다. 그러나, URLLC 서비스와 같이 엄격한 지연(latency)와 신뢰도(reliability) 요구사항(requirement)을 갖는 서비스를 고려했을 때, 복수의 HARQ-ACK 피드백들이 슬롯 내 하나의 PUCCH에만 집중되는 방식은 PUCCH 성능 측면에서 바람직하지 않을 수 있다. 게다가 지연이 치명적인(latency-critical) 서비스를 지원하기 위해서, BS가 짧은 기간(duration)을 가지는 연이은 복수의 PDSCH들을 하나의 슬롯 내에 스케줄링할 것이 요구될 수 있다. BS의 설정/지시에 의해 UE는 슬롯 내의 임의의 심볼(들)에서 PUCCH를 전송할 수 있다고 하더라도, 슬롯 내에서 최대 하나의 HARQ-ACK PUCCH 전송만이 허용되면, BS가 신속하게 PDSCH들을 back-to-back으로 스케줄링하는 것과 UE가 신속하게 HARQ-ACK 피드백을 수행하는 것이 불가능할 수 밖에 없다. 따라서 보다 유연하고 효율적인 자원 사용 및 서비스 지원을 위해서는 도 14에 예시된 바와 같이 (서로 중첩하지 않는) 복수의 HARQ-ACK PUCCH들(혹은 PUSCH들)이 하나의 슬롯에서 전송되는 것이 허용되는 것이 좋다.
URLLC와 같이 패킷 전송/수신에 있어 짧은 시간 내에 신뢰도 높은 통신 서비스를 지원하기 위한 방안들 중 하향링크 시그널링 오버헤드를 감소시키기 위한 방안들 중 하나로서, 설정 가능한(configurable) 크기를 갖는 DCI 필드를 구성하는 것이 고려될 수 있다. 다시 말해, BS의 필요에 의해 DCI 필드(들)을 다르게 구성함으로써 URLLC 지원을 위한 스케줄링을 용이하게 수행하거나 혹은 하향링크 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다. 예를 들어, UE에서의 PDCCH 수신 신뢰도(reliability)을 향상시키기 위해, BS는 DCI에 포함될 수 있는 DCI 필드들 중 특정 필드를 제거 혹은 상기 특정 필드의 크기를 감소시킴으로써 상기 DCI의 총 페이로드 크기를 줄일 수 있다.
PDCCH가 나를 수 있는 DCI 포맷을 예시한 표 9를 참조하면, DCI 포맷들에 정의된 필드들은 정보 비트들 a 0 ~ a A-1에 다음과 같이 매핑된다. DCI 포맷의 첫 번째 필드는 최저(lowest) 순서(order) 정보 비트 a 0에 매핑되고, 각 연이은(successive) 필드가 더 높은 순서 정보 비트들에 매핑된다. 각 필드의 최상위 비트(most significant bit, MSB)는 그 필드를 위한 최저 순서 정보 비트에 매핑된다. 예를 들어, 첫 번째 필드의 MSB는 a 0에 매핑된다. DCI 포맷 내 정보 비트들의 개수가 12 비트보다 적으면, 페이로드 크기가 12가 될 때까지 제로들이 상기 DCI 포맷에 부착(append)된다.
몇몇 시나리오들에서, 필요하면 각 DCI 포맷의 크기가 DCI 크기 정렬(DCI size alignment)에 따라 조정(adjust)된다. 몇몇 시나리오들에서, UE는 하나의 셀에 대해서 특정 개수(예, 4개)보다 많은 수의 상이한 DCI 크기를 모니터하도록 설정될 것을 기대하지 않는다. 또한, 몇몇 시나리오들에서, UE는 하나의 셀에 대해 특정 개수(예, 3개)보다 많은 수의 상이한 (C-RNTI로 스크램블링된) DCI 크기를 모니터하도록 설정될 것을 기대하지 않는다. UE가 하나의 셀에 대해 모니터할 DCI 크기의 개수가 상기 특정 개수들을 초과할 경우, UE가 모니터할 DCI 크기들의 개수가 상기 특정 개수들을 초과하지 않도록 상기 UE와 BS는 DCI 크기 정렬을 수행할 수 있다. DCI 크기 정렬은 특정 규칙에 따라 수행될 수 있다(3GPP TS 38.212의 "DCI size alignment 참조). DCI 크기 정렬을 통해 상기 UE에 의한 블라인드 디코딩의 복잡도가 감소될 수 있다.
특정 타겟 서비스 및/또는 QoS 및/또는 블록 오류 레이트(block error rate, BLER) 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항(reliability requirement) 및/또는 지연 요구사항(latency requirement) 및/또는 프로세싱 시간(processing time)에 해당하는 제어 채널 (또는 이에 해당하는 데이터 채널(예, PDSCH, PUSCH)을 스케줄링하는 제어 채널)은 DCI를 나른다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UE는 해당 DCI 포맷 내 PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자(즉, PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 지시자) 필드의 값에 의해 지시되는 슬롯에서 상기 UE가 전송하는 HARQ-ACK 코드북 내에서만 해당 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 정보를 보고한다. 해당 DCI 포맷 내 PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍의 값에 의해 지시되지 않은 슬롯에서 상기 UE가 전송하는 HARQ-ACK 코드북 내 HARQ-ACK 정보 비트(들)에 대해서는 NACK 값(들)을 보고할 수 있다.
상이한 우선순위(priority) 및/또는 타겟 서비스(예, URLLC) 및/또는 QoS 및/또는 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 지연 요구사항 및/또는 프로세싱 시간에 해당하는 PDSCH에 대해서 보다 효율적으로 HARQ-ACK 피드백이 수행되도록 하기 위하여, 우선순위(priority) 및/또는 타겟 서비스(예, URLLC) 및/또는 QoS 및/또는 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 지연 요구사항 및/또는 프로세싱 시간별로 별도의 HARQ-ACK 코드북을 구성(construct)하는 방안이 고려될 수 있다. 예를 들어, 상위 우선순위로 설정/지시된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 코드북과 하위 우선순위로 설정/지시된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 코드북이 따로따로 구성/설정/전송될 수 있다. 또한 이 때 각 HARQ-ACK 코드북의 타입(예, 타입-1 준-정적 또는 타입-2 동적)도 별도로 설정될 수 있다. 예를 들어, 특정 우선순위 및/또는 타겟 서비스 및/또는 QoS 및/또는 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 지연 요구사항 및/또는 프로세싱 시간에 해당하는 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 코드북이 준-정적 코드북 또는 동적 코드북으로 BS에 의해 UE에게 설정되고, 다른 우선순위 및/또는 타겟 서비스 및/또는 QoS 및/또는 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 지연 요구사항 및/또는 프로세싱 시간에 해당하는 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 코드북이 준-정적 코드북 또는 동적 코드북으로 상기 BS에 의해 상기 UE에게 설정될 수 있다.
특정 HARQ-ACK 코드북에 포함되는 HARQ-ACK(들)에 대한 PDSCH(들) 스케줄링이 특정 DCI 포맷에 의해서만 가능하다고 제한되지 않을 경우, 다시 말해 상기 특정 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보가 전송될 PDSCH 수신(들)에 대한 스케줄링이 특정 DCI 포맷에 의해서만 수행되는 것으로 제한되지 않을 경우, 하나의 DCI 포맷에 의해 HARQ-ACK 코드북 A에 포함되는 HARQ-ACK(들)에 대한 PDSCH(들) 스케줄링과 HARQ-ACK 코드북 B에 포함되는 HARQ-ACK(들)에 대한 PDSCH(들) 스케줄링이 가능할 수 있다. 이 경우, 특정 DCI 포맷이 HARQ-ACK 코드북 A에 포함되는 HARQ-ACK에 대한 PDSCH 스케줄링과 HARQ-ACK 코드북 B에 포함되는 HARQ-ACK에 대한 PDSCH 스케줄링에 쓰이는 특정 필드의 크기가 서로 상이할 수 있으며, 이로 인해 UE의 DCI 해석에 모호성(ambiguity)이 발생할 수 있다. 일례로, HARQ-ACK 코드북 A에 대해서는 타입-1 코드북이 설정되고 HARQ-ACK 코드북 B에 대해서는 타입-2 코드북이 설정되는 경우, 해당 DCI 포맷이 스케줄링하고자 하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 HARQ-ACK 코드북 A에 포함되면 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index, DAI) 필드 크기는 0 비트인 반면에 HARQ-ACK 코드북 B에 포함되면 2 또는 4 비트일 수 있다. 또 다른 일례로, 만약 특정 DCI 포맷에 대해 DAI 필드 크기가 N 비트인 것으로 상위 계층 신호를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다면, 각 코드북에 대해 설정된 코드북 타입이 타입-1(즉, 준-정적)인 경우 DAI 필드의 크기가 0 비트인 것으로 간주되어야 할지 혹은 설정된 N 비트로 간주되어야 할지 역시 모호할 수 있다.
한편, 특정 HARQ-ACK 코드북에 포함되는 HARQ-ACK(들)에 대한 PDSCH 스케줄링이 특정 DCI 포맷에 의해서만 가능하다고 제한되지 않을 경우, 특정 HARQ-ACK 코드북에 포함될 PDSCH 스케줄링이 복수의 DCI 포맷에 의해 가능할 수 있다. 다시 말해, 하나의 HARQ-ACK 코드북에서 해당 HARQ-ACK 정보가 전송/수신될 복수의 PDSCH 수신들/전송들이 적어도 둘 이상의 DCI 포맷들에 의해 스케줄링될 수 있다. 예를 들어, 각각이 하나의 셀에 대해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 X와 DCI 포맷 Y를 가정하면, UE는 DCI 포맷 X에 의해 스케줄링되는 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 정보와 DCI 포맷 Y에 의해 스케줄링되는 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 정보를 하나의 HARQ-ACK 코드북에서 전송할 수 있다.
PDSCH를 스케줄링하는 상이한 DCI 포맷들을 DCI 포맷 X 및 DCI 포맷 Y라고 할 때, 몇몇 구현들/시나리오들에서, DCI 포맷 X의 DAI 필드 크기와 DCI 포맷 Y의 DAI 필드 크기가 다를 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 X는 DAI 필드 크기가 2 비트인 반면 DCI 포맷 Y는 DAI 필드 크기가 1 비트인 경우, HARQ-ACK 코드북 구성에 있어서 모호성이 발생할 수 있다. 이와 같은 문제점을 방지하기 위하여, 다음과 같은 방안이 고려될 수 있다.
* 옵션 1: 항상 특정 DCI 포맷의 특정 필드의 비트 크기인 것으로, 나머지 DCI 포맷의 해당 필드의 비트 크기가 가정/간주될 수 있다. 이를 위해 나머지 DCI 포맷의 해당 필드에 대해서 제로 패딩 혹은 필드 쇼트닝과 같은 동작이 적용될 수 있다. TDRA 필드를 예로 하면, DCI 포맷 1_0 내 시간 도메인 자원 배정(time domain resource assignment, TDRA) 필드의 비트 크기는 4 비트이고, DCI 포맷 1_1 내 TDRA 필드의 크기는 ceil{log 2(I)}로서 결정되는 0, 1, 2, 3 또는 4 비트인 경우(여기서 I는 BS가 상위 계층 신호(예, RRC 신호)를 통해 UE에게 설정한 TDRA 표 내 TDRA 엔트리들의 개수 또는 디폴트 TDRA 표 내 TDRA 엔트리의 개수), UE와 BS는 DCI 포맷 1_0과 DCI 포맷 1_1 중 하나의 TDRA 필드의 비트 크기에 맞춰 나머지 DCI 포맷의 TDRA 필드의 비트 크기를 제로 패딩을 통해 늘리거나 절단을 통해 줄일 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, UE와 BS는 특정 DCI 포맷의 해당 필드에 대해서 상위 계층 신호를 통해 설정된 비트 크기에 대한 설정을 무시하고 옵션 1의 동작을 통해 해당 필드의 비트 크기를 결정할 수 있다.
* 옵션 2: 복수의 DCI 포맷들에 대해, 특정 필드의 비트 크기들 중 최대 값으로 나머지 DCI 포맷의 해당 필드 비트 크기가 가정/간주될 수 있다. TDRA 필드를 예로 하면, DCI 포맷 1_0 내 TDRA 필드의 비트 크기는 4 비트이고, DCI 포맷 1_1 내 TDRA 필드의 크기는 상위 계층 신호를 통해 UE에게 설정되는 TDRA 표 내 TDRA 엔트리들의 개수 I 또는 디폴트 TDRA 표 내 TDRA 엔트리들의 개수 I에 따라 ceil{log 2(I)}로서 결정되는 0, 1, 2, 3 또는 4 비트인 경우, UE와 BS는 DCI 포맷 1_0 내 TDRA 필드의 비트 크기와 DCI 포맷 1_1 내 TDRA 필드의 비트 크기를 4 비트라 가정 또는 간주할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, UE와 BS는 특정 DCI 포맷의 해당 필드에 대해서 상위 계층 신호를 통해 설정된 비트 크기에 대한 설정을 무시하고 옵션 1의 동작을 통해 해당 필드의 비트 크기를 결정할 수 있다.
* 옵션 3: UE와 BS는 DCI 포맷별로 DAI 카운팅을 수행할 수 있다.
* 옵션 4: 특정 HARQ-ACK 코드북에 포함되는 HARQ-ACK와 연관된 PDSCH 스케줄링이 특정 DCI 포맷에 의해서만 가능하도록 정의/설정될 수 있다. 혹은, 특정 필드의 크기가 복수의 DCI 포맷들에 대해 동일한 경우에만 상기 복수의 DCI 포맷들에 의해 특정 HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보가 포함될 PDSCH들 스케줄링이 가능하도록 정의/설정될 수 있다.
* 옵션 5: 복수의 DCI 포맷들에 대해, 특정 필드의 비트 크기들 중 최소 값으로 나머지 DCI 포맷의 해당 필드의 비트 크기가 가정/간주될 수 있다. 상기 가정/간주된 비트 크기에 따라 상기 복수의 DCI 포맷들 각각에 대해 해당 특정 필드가 해석될 수 있다. 일례로 DCI 포맷 X 내 특정 필드의 비트 크기가 2 비트이고, DCI 포맷 Y 내 상기 특정 필드의 비트 크기가 1 비트인 경우, UE는 DCI 포맷 X의 상기 특정 필드는 1 비트라고 간주하고 상기 특정 필드를 해석할 수 있다.
도 15는 HARQ-ACK 코드북을 구성(construct)하는 본 명세의 몇몇 구현들을 설명하기 위해 도시된 것이다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 TDRA 엔트리들이 상위 계층 신호(예, pdsch-TimeDomainAllocationList 또는 pdsch-TimeDomainAllocationList-ForDCIFormat1_2)에 의해 UE에게 DCI 포맷별로 독립적으로 제공될 수 있다. 다시 말해, BS는 상위 계층 신호(예, RRC 신호)를 통해 UE에게 DCI 포맷별로 TDRA 표를 설정할 수 있다. 예를 들어, BS는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1을 위한 TDRA 표를 구성하는 TDRA 엔트리들을 제공하는 RRC 설정(예, pdsch-TimeDomainAllocationList)과 DCI 포맷 1_2를 위한 TDRA 표를 구성하는 TDRA 엔트리들을 제공하는 RRC 설정(예, pdsch-TimeDomainAllocationList-ForDCIFormat1_2)을 UE에게 전송할 수 있다. 한편, 몇몇 시나리오들에서, DCI 포맷별로 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 K1의 후보 값들이 따로 설정될 수 있다.
UE가 하나의 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 PDSCH 수신들이 한 가지 DL 스케줄링 DCI 포맷에 의해 스케줄링될 수 있는 경우, 예를 들어, UE가 서빙 셀에 대해 한 가지 DL 스케줄링 DCI 포맷만을 스케줄링하도록 설정된 경우, 상기 UE는 상기 DL 스케줄링 DCI 포맷을 위해 정의/설정된 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들을 기반으로 HARQ-ACK 코드북에서 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 PDSCH 수신들을 결정하면 된다. 예를 들어, HARQ-ACK 코드북에서 해당 HARQ-ACK 정보가 전송되는 PDSCH 수신들이 DCI 포맷 X에 의해서만 스케줄링될 수 있고, DCI 포맷 X를 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 K1_X의 후보 값들이 2, 3, 및 4로 설정된 경우, UE는 슬롯 n에 전송될 HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있는 후보 PDSCH 수신들을 i) K1_X의 후보 값들 2, 3 및 4와 ii) 상기 DCI 포맷 X를 위해 정의/설정된 TDRA 표의 TDRA 엔트리들의 세트를 기반으로 결정할 수 있다.
그런데, DCI 포맷별로 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 K1의 후보 값들이 따로 설정될 수 있는 시나리오들에서는, 만약 특정 HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보가 포함될 PDSCH들이 복수의 DCI 포맷들에 의해 스케줄링될 수 있는 경우, UE가 상기 HARQ-ACK 코드북을 구성하는 데 모호함이 발생할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 1_1에 대한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 K1의 후보 값들이 상위 계층 신호(예, RRC 파라미터 dl-DataToUL-ACK)에 의해 그리고 DCI 포맷 1_2에 대한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 K1의 후보 값들이 상위 계층 신호(예, RRC 파라미터 dl-DataToUL-ACK-ForDCIFormat1_2)에 의해 UE에게 독립적으로 제공될 수 있다. 이 경우, 만약 어떤 HARQ-ACK 코드북에 포함될 PDSCH(들)의 스케줄링이 복수의 DCI 포맷들에 의해 가능한 경우, 해당 HARQ-ACK 코드북을 구성하는 데에 있어서 모호함이 생길 수 있다. 예를 들어, UE가 셀에 대한 PDSCH 스케줄링의 수신을 위해 DCI 포맷 1_1과 DCI 포맷 1_2를 모니터하도록 설정된 경우, 상기 셀 상의 PDSCH 수신들에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 구성하는 데 모호함이 발생할 수 있다. UE가 DCI 포맷 1_1과 DCI 포맷 1_2를 모니터하도록 설정되고, DCI 포맷 1_1을 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들과 DCI 포맷 1_2를 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들이 설정된 경우, 하나의 HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 PDSCH 전송 후보들을 결정할 때 DCI 포맷 1_1을 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들과 DCI 포맷 1_1을 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들을 어떻게 고려하여야 할 것인지가 모호할 수 있다. 아울러, DCI 포맷 1_1을 위한 TDRA 표와 DCI 포맷 1_1을 위한 TDRA 표를 어떻게 고려할 것인지도 모호할 수 있다. 이와 같은 상황을 방지하기 위하여, 다음과 같은 방안이 고려될 수 있다.
* HARQ-ACK 코드북 구성에 있어 고려되어야 하는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들은 복수의 DCI 포맷들에 대해 각각(respectively) 설정된 후보 값들의 합집합(union)에 해당하는 값들을 모두 고려하도록 규칙이 정의될 수 있다.; 및/또는
* HARQ-ACK 코드북 구성에 있어 고려되어야 하는 TDRA의 엔트리들은 복수의 DCI 포맷들에 대해 설정된 TDRA 엔트리들의 합집합에 해당하는 엔트리들을 모두 고려하도록 규칙이 정의될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 1_1에 대해 설정된 TDRA 엔트리들의 개수가 4이고, DCI 포맷 1_2에 대해 설정된 TDRA 엔트리들의 개수가 5이며, DCI 포맷 1_1에 대해 설정된 TDRA 엔트리들과 DCI 포맷 1_2에 대한 TDRA 엔트리들의 합집합이 7인 경우, 하나의 K1 값에 대해 7개의 HARQ-ACK 비트들이 생성될 수 있다.
예를 들어, 도 15를 참조하면, UE가 DL 스케줄링 DCI 포맷 X와 DL 스케줄링 포맷 DCI 포맷 Y를 모니터하도록 설정되고, DCI 포맷 X를 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 K1_X의 후보 값들로서 4, 3 및 2가 설정되고, DCI 포맷 Y를 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 K1_Y의 후보 값들로서 2 및 1이 설정된 경우, UE와 BS는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 {1, 2, 3, 4}를 기반으로 HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보가 포함될 PDSCH 수신들을 결정할 수 있다. HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보가 PDSCH들이 복수의 DCI 포맷들에 의해 스케줄링될 수 있는 상황에서 하나의 특정 DCI 포맷에 대한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍만이 고려될 경우, 특정 HARQ-ACK 코드북의 전송 타이밍에 대해서는 상기 특정 DCI 포맷에 대한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들에 따라서만 PDSCH들이 스케줄링되어야 하는 제약이 발생한다. 한편, 복수의 DCI 포맷들 각각에 대한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍에 기반한 PDSCH 수신들에 대한 HARQ-ACK 정보를 단순 연접하는 경우, 예를 들어, 도 15를 참조하면, K1_X의 후보 값들 {4, 3, 2}에 기반한 PDSCH 수신들의 HARQ-ACK 비트들과 K1_Y의 후보 값들 {2, 1}에 기반한 PDSCH 수신들의 HARQ-ACK 비트들을 단순 연접하는 경우, 동일 DL 슬롯에 대해 2개 그룹의 HARQ-ACK 비트들이 생성되게 되어, HARQ-ACK 피드백 오버헤드가 증가하게 된다. 예를 들어, dl-DataToUL-ACK에 따른 슬롯에서 TDRA별로 HARQ-ACK 비트가 생성되고, dl-DataToUL-ACK-ForDCIFormat1_2에 따라 상기 동일 슬롯에서 TDRA별로 HARQ-ACK 비트가 생성되는 경우, 동일 값의 K1에 대해 중첩하는 TDRA 엔트리(즉, 동일 후보 PDSCH 수신)에 대해 DCI 포맷 1_1에 기반한 HARQ-ACK 비트와 DCI 포맷 1_2에 기반한 HARQ-ACK 비트가 HARQ-ACK 코드북에 포함되어야 할 수 있다. 이에 반해, 본 명세의 구현들에 의하면 UE는 동일 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍에 대해서는 한 개 그룹의 비트(들)만을 보고하면 되므로, 복수의 DCI 포맷들 각각을 위한 후보 값들의 개수들을 합한 것보다 적은 개수의 HARQ-ACK 비트들을 보고해도 된다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UE가 모니터하도록 설정받은 DCI 포맷들의 조합에 의하여, HARQ-ACK 코드북 구성을 위해 고려되어야 하는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들이 결정될 수 있다. 예를 들어, 다음 표와 같이 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2020015534-appb-img-000014
본 명세의 몇몇 구현들에서, 특정 DCI 포맷에 대해서 특정 우선순위 인덱스가 상위 계층 신호를 통해 설정되거나 사전에 고정되는 경우, 상기 특정 DCI 포맷은 다른 우선순위 인덱스에 해당하는 HARQ-ACK 코드북 구성에는 고려될 필요가 없을 수 있다. 예를 들어, 특정 DCI 포맷에 대해서 특정 우선순위 인덱스가 상위 계층 신호를 통해 설정되거나 사전에 고정되는 경우, 상기 특정 DCI 포맷에 관련되어 고려/설정되는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들이 해당 priority index에 해당하는 HARQ-ACK 코드북 구성에만 고려되고, 나머지 우선순위 인덱스x에 해당하는 HARQ-ACK 코드북에는 고려되지 않을 수 있다. 반면, 특정 DCI 포맷에 대해서 우선순위 인덱스가 상위 계층 신호를 통해 설정되지 않고 사전에 고정되지 않는 경우, 즉 DCI의 특정 필드에 의해 (혹은 DCI에 적용되는 RNTI 혹은 DCI가 속한 CORESET/탐색 공간 혹은 DCI 포맷/DCI 크기 등에 의해) 동적으로 우선순위가 결정되는 경우에는 해당 DCI 포맷에 관련되어 고려/설정되는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들이 두 우선순위 인덱스들의 HARQ-ACK 코드북 양쪽에 모두 고려될 수 있다. DCI 포맷에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 의해 트리거되는 HARQ-ACK PUCCH의 우선순위 인덱스가 사전에 고정되는지, 상위 계층 신호에 의해 설정되는지, 혹은 동적으로 지시되는지에 따라서 (및/또는 DCI 포맷이 모니터하도록 설정되었는지 여부에 따라서), HARQ-ACK 코드북 구성을 위해 고려되어야 하는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들이 HARQ-ACK 코드북의 인덱스별로 상이하게 독립적으로 결정될 수 있다.
예를 들어, UE가 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 1_2를 모니터하도록 설정되었고, DCI 포맷 1_2에 대해서는 우선순위 인덱스 1이 상위 계층 신호를 통해 설정되고, DCI 포맷 1_0은 우선순위 인덱스 0으로 사전에 고정되고, DCI 포맷 1_1은 상기 DCI 포맷 1_1 내 1-비트 필드를 통해 우선순위가 동적으로 지시되는 경우, HARQ-ACK 코드북을 위한 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들(다시 말해, HARQ-ACK 코드북을 위한 슬롯 타이밍 값들)은 다음과 같이 결정될 수 있다.
i) 우선순위 인덱스 0에 해당하는 HARQ-ACK 코드북을 위한 K1(PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들)은 DCI 포맷 1_0을 위한 슬롯 타이밍 값들 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}와 DCI 포맷 1_1을 위한 dl-DataToUL-ACK의 값(들)의 합집합에 의해 제공될 수 있다.
ii) 우선순위 인덱스 1에 해당하는 HARQ-ACK 코드북의 K1(PDSCH to HARQ-ACK 타이밍의 후보 값들)은 DCI 포맷 1_1을 위한 dl-DataToUL-ACK의 값(들)과 DCI 포맷 1_2를 위한 dl-DataToUL-ACK-ForDCIFormat1_2-r16의 값(들)의 합집합에 의해 제공될 수 있다.
상기 방안은, HARQ-ACK 코드북 구성에 고려되어야 할 TDRA 표의 행(row)들의 세트를 결정하는 데에도 유사하게 활용될 수 있다. DCI 포맷에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 의해 트리거되는 HARQ-ACK PUCCH의 우선순위 인덱스가 사전에 고정되는지, 상위 계층 신호에 의해 설정되는지, 혹은 동적으로 지시되는지에 따라서 (및/또는 UE가 모니터하도록 설정된 DCI 포맷(들)에 따라서), HARQ-ACK 코드북 구성을 위해 고려되어야 하는 TDRA 표의 행들의 세트가 HARQ-ACK 코드북의 인덱스별로 상이하게 혹은 독립적으로 결정될 수 있다.
본 명세에서 특정 채널에 대한 우선순위 및/또는 타겟 서비스(예, URLLC) 및/또는 QoS 및/또는 BLER 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 지연 요구사항 및/또는 프로세싱 시간은 상위 계층 신호를 통해 설정되거나, DCI의 특정 필드를 통해 명시적으로 지시되거나, (DL/UL 데이터를 스케줄링하는) PDCCH가 속한 탐색 공간을 통해 구분되거나, (DL/UL 데이터를 스케줄링하는) PDCCH가 속한 CORESET에 의해 구분되거나, RNTI에 의해 구분되거나, DCI 포맷에 의해 구분되거나, PDCCH의 CRC 마스킹을 통해 구분되는 것일 수 있다. 본 명세의 구현(들)은 채널에 대해서 타겟 서비스 및/또는 QoS 및/또는 BLER 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 지연 요구사항 및/또는 프로세싱 시간에 대한 명시적 구분 없이, 상기 DCI의 특정 필드/PDCCH가 속한 탐색 공간/PDCCH가 속한 CORESET/RNTI/DCI 포맷/PDCCH의 CRC 마스킹 등에 의해 구분된 복수 타입의 채널에 대한 핸들링에도 적용될 수 있다. 본 명세에서 "특정 채널에 대한 우선순위 및/또는 타겟 서비스 및/또는 QoS 및/또는 BLER 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 지연 요구사항 및/또는 프로세싱 시간에 해당하는 채널"은 "복수 타입의 채널들 중 DCI의 특정 필드/PDCCH가 속한 탐색 공간/PDCCH가 속한 CORESET/RNTI/DCI 포맷/PDCCH의 CRC 마스킹 등에 구분된 특정 채널"로 대체되어 본 명세의 몇몇 구현들이 적용될 수 있다.
도 16은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 HARQ-ACK 코드북의 전송 흐름을 예시한 것이다.
UE는 HARQ-ACK 코드북의 전송을 위해 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. UE는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. UE를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서 상기 동작들은, 예를 들어: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 PDSCH 수신들을 결정(S1603); 상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함할 수 있다(S1605). 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은(S1603): 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은(S1603)은: i) 상기 제1 후보 값들 및 상기 제2 후보 값들의 합집합, 그리고 ii) 상기 제1 DCI 포맷을 위한 TDRA 표의 엔트리들과 상기 제2 DCI 포맷을 위한 TDRA 표의 엔트리들의 합집합을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 동작들은: 상기 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 상기 제2 후보 값들을 수신하는 것을 더 포함할 수 있다(S1601). 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 제1 DCI 포맷을 위한 상기 TDRA 표에 관한 설정과 상기 제2 DCI 포맷을 위한 상기 TDRA 표에 관한 설정을 수신하는 것을 포함할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 HARQ-ACK 코드북은 상기 PDSCH 수신들 각각에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들의 합집합을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은 상기 UE가 상기 제1 DCI 포맷과 상기 제2 DCI 포맷에 대해 PDCCH를 모니터하도록 설정된 것을 기반으로 수행될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1이고, 상기 제2 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_2일 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들은 상위 계층 신호를 통해 수신될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 PDSCH 수신들 각각은 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 DCI 포맷을 기반으로 스케줄링될 수 있다.
BS는 UE로부터 HARQ-ACK 코드북을 수신하기 위해 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. BS는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. BS를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서 상기 동작들은, 예를 들어: 상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 수신할 PDSCH 전송들을 결정(S1603); 상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 UE로부터 상기 HARQ-ACK 코드북을 수신하는 것을 포함할 수 있다(S1605). 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것은(S1603): 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것은(S1603)은: i) 상기 제1 후보 값들 및 상기 제2 후보 값들의 합집합, 그리고 ii) 상기 제1 DCI 포맷을 위한 TDRA 표의 엔트리들과 상기 제2 DCI 포맷을 위한 TDRA 표의 엔트리들의 합집합을 기반으로 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 동작들은: 상기 제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 상기 제2 후보 값들을 상기 UE에게 전송하는 것을 더 포함할 수 있다(S1601). 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 제1 DCI 포맷을 위한 상기 TDRA 표에 관한 설정과 상기 제2 DCI 포맷을 위한 상기 TDRA 표에 관한 설정을 상기 UE에게 전송하는 것을 포함할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 HARQ-ACK 코드북은 상기 PDSCH 수신들 각각에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들의 합집합을 기반으로 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것은 상기 UE가 상기 제1 DCI 포맷과 상기 제2 DCI 포맷에 대해 PDCCH를 모니터하도록 설정된 것을 기반으로 수행될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1이고, 상기 제2 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_2일 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들은 상위 계층 신호를 통해 상기 UE에게 전송될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 PDSCH 전송들 각각은 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 DCI 포맷을 기반으로 스케줄링될 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 명세의 예들은 본 명세와 관련된 기술분야의 통상의 기술자가 본 명세를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 명세의 예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세의 예들을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다. 따라서, 본 명세는 여기에 기재된 예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 명세의 구현들은 무선 통신 시스템에서, 기지국 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 전송함에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정;
    상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은:
    제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함하는,
    HARQ-ACK 코드북 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 코드북은 상기 PDSCH 수신들 각각에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    HARQ-ACK 코드북 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들의 합집합을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은 상기 UE가 상기 제1 DCI 포맷과 상기 제2 DCI 포맷에 대해 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)를 모니터하도록 설정된 것을 기반으로 수행되는,
    HARQ-ACK 코드북 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1이고, 상기 제2 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_2인,
    HARQ-ACK 코드북 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들은 상위 계층 신호를 통해 수신되는,
    HARQ-ACK 코드북 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 PDSCH 수신들 각각은 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 DCI 포맷을 기반으로 스케줄링되는,
    HARQ-ACK 코드북 전송 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 전송함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정;
    상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은:
    제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함하는,
    사용자기기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 코드북은 상기 PDSCH 수신들 각각에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    사용자기기.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들의 합집합을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은 상기 UE가 상기 제1 DCI 포맷과 상기 제2 DCI 포맷에 대해 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)를 모니터하도록 설정된 것을 기반으로 수행되는,
    사용자기기.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1이고, 상기 제2 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_2인,
    사용자기기.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 제1 후보 값들과 상기 제2 후보 값들은 상위 계층 신호를 통해 수신되는,
    사용자기기.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 PDSCH 수신들 각각은 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 DCI 포맷을 기반으로 스케줄링되는,
    사용자기기.
  13. 사용자기기를 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정;
    상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은:
    제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함하는,
    장치.
  14. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장하며, 상기 동작들은:
    하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 전송할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신들을 결정;
    상기 PDSCH 수신들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것은:
    제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 수신들을 결정하는 것을 포함하는,
    컴퓨터 판독가능한 저장 매체.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기로부터 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 수신함에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 수신할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 전송들을 결정; 및
    상기 PDSCH 전송들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 상기 사용자기기로부터 수신하는 것을 포함하며,
    상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것은:
    제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것을 포함하는,
    HARQ-ACK 코드북 수신 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기로부터 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 코드북을 수신함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    상기 HARQ-ACK 코드북으로 해당 HARQ-ACK 정보를 수신할 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 전송들을 결정; 및
    상기 PDSCH 전송들을 기반으로 상기 HARQ-ACK 코드북을 상기 사용자기기로부터 수신하는 것을 포함하며,
    상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것은:
    제1 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제1 후보 값들과 제2 DCI 포맷을 위한 PDSCH_to_HARQ-ACK 타이밍의 제2 후보 값들의 합집합(union)을 기반으로 상기 PDSCH 전송들을 결정하는 것을 포함하는,
    기지국.
PCT/KR2020/015534 2019-11-07 2020-11-06 Harq-ack 코드북 전송 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 harq-ack 코드북 수신 방법 방법 및 기지국. WO2021091318A1 (ko)

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