WO2021206412A1 - 무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 iab 노드의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 iab 노드의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 Download PDF

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WO2021206412A1
WO2021206412A1 PCT/KR2021/004266 KR2021004266W WO2021206412A1 WO 2021206412 A1 WO2021206412 A1 WO 2021206412A1 KR 2021004266 W KR2021004266 W KR 2021004266W WO 2021206412 A1 WO2021206412 A1 WO 2021206412A1
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dci
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iab
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심재남
유향선
고현수
양석철
김선욱
박해욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a method of operating an IAB node connected to a plurality of parent nodes in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • Massive Machine Type Communications which provides various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a communication system design in consideration of a service/terminal sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • massive MIMO massive MIMO
  • multi-beam may be used, and a very large bandwidth is expected compared to LTE, and the development and deployment of integrated access and backhaul (IAB) nodes are also expected.
  • IAB integrated access and backhaul
  • An IAB node can be said to be a node that supports a wireless connection with a terminal/child node like a repeater based on a wireless backhaul (connection with a parent node or a donor node) supporting multi-hop.
  • the IAB node may include a distributed unit (DU) and a mobile terminal (MT).
  • DU may be a part that provides a connection to a terminal or another node
  • MT may be a part that provides a connection to a parent node or a donor node.
  • the IAB node may be connected to a plurality of parent nodes.
  • the IAB node may support dual connectivity (DC) with a plurality of parent nodes.
  • DC dual connectivity
  • Dual access may refer to a technology in which an IAB node simultaneously uses radio resources provided by a plurality of base stations (or parent nodes).
  • the IAB node may have to determine who will use the MT and the DU for the soft resource.
  • the soft resource is a resource that can be preferentially used by the MT of the IAB node.
  • the soft resource may be a resource that can be preferentially used by the DU of the IAB node.
  • Availability information has conventionally been received from one parent node.
  • the IAB node may be connected to a plurality of parent nodes.
  • the IAB node may monitor availability information on the soft resource from each of a plurality of connected parent nodes.
  • the availability information may conflict with each other, or availability information may not be detected from some parent nodes.
  • there is a problem in that a resource distribution scheme such as who will use the soft resource among the MT and DU of the IAB node is ambiguous.
  • Technical problem to be solved by the present disclosure is to provide a method of operating an IAB node connected to a plurality of parent nodes and an apparatus using the method.
  • a method of operating an integrated access and backhaul (IAB) node connected to a plurality of parent nodes in a wireless communication system comprises monitoring first availability indication-downlink control information (AI-DCI) from a first parent node of the plurality of parent nodes, and a second AI from a second parent node of the plurality of parent nodes.
  • AI-DCI availability indication-downlink control information
  • -Monitoring DCI considering both the monitoring result of the first AI-DCI and the monitoring result of the second AI-DCI, soft resources are available to the DU (distributed unit) of the IAB node It is characterized by judging the Korean paper.
  • an integrated access and backhaul (IAB) node connected to a plurality of parent nodes comprises a transceiver, at least one memory, and at least one processor operatively coupled to the at least one memory and the transceiver, wherein the processor is configured to: Monitoring a first AI-DCI (availability indication-downlink control information), and monitoring a second AI-DCI from a second parent node among the plurality of parent nodes, and a monitoring result of the first AI-DCI and the In consideration of all the monitoring results of the second AI-DCI, it is characterized in that it is determined whether a soft resource is available to a distributed unit (DU) of the IAB node.
  • DU distributed unit
  • An apparatus provided in another aspect includes at least one memory and at least one processor operatively coupled with the at least one memory, the processor comprising: a first processor from a first parent node of a plurality of parent nodes; Monitor availability indication-downlink control information (AI-DCI), monitor a second AI-DCI from a second parent node among the plurality of parent nodes, and monitor a result of the first AI-DCI and the second It is characterized in that it is determined whether a soft resource is available to a distributed unit (DU) of the IAB node in consideration of all monitoring results of AI-DCI.
  • DU distributed unit
  • At least one computer readable medium including instructions based on being executed by at least one processor.
  • monitoring by the CRM, a first availability indication-downlink control information (AI-DCI) from a first parent node of a plurality of parent nodes, a second AI- from a second parent node of the plurality of parent nodes;
  • Monitoring DCI considering both the monitoring result of the first AI-DCI and the monitoring result of the second AI-DCI, soft resources are available to the DU (distributed unit) of the IAB node It is characterized in that the operation including the step of determining whether it is performed.
  • a method of operating a wireless communication system including a plurality of parent nodes and an integrated access and backhaul (IAB) node connected to the plurality of parent nodes.
  • a first parent node of the plurality of parent nodes transmits first availability indication-downlink control information (AI-DCI) to the IAB node
  • a second parent node of the plurality of parent nodes transmits a second AI-DCI is transmitted to the IAB node
  • the IAB node considers both the monitoring result of the first AI-DCI and the monitoring result of the second AI-DCI
  • the soft resource is the DU of the IAB node. It is characterized in that it is determined whether it is available to a (distributed unit).
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • 2 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • FIG. 3 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • 4 illustrates the slot structure of an NR frame.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a difference between a conventional control region and a core set in NR.
  • FIG. 7 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • FIG. 8 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 10 schematically illustrates an example for a network with integrated access and backhaul links (IAB).
  • IAB integrated access and backhaul links
  • FIG. 11 schematically illustrates an example of the configuration of access and backhaul links.
  • IAB node 12 illustrates that the IAB node operates in stand alone (SA) mode or non-stand alone (NSA).
  • FIG. 13 illustrates a backhaul link and an access link.
  • FIG. 16 shows an example in which an IAB node is connected to a parent node 1 and a parent node 2.
  • FIG. 20 illustrates an operation method of an IAB node connected to a plurality of parent nodes in a wireless communication system.
  • 21 illustrates a method of operating an IAB node according to Alt 2 described above.
  • 25 shows an example of the structure of a signal processing module.
  • 26 shows another example of the structure of a signal processing module in a transmission device.
  • FIG. 27 illustrates an example of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 29 shows another example of a wireless device applied to the present specification.
  • FIG. 30 illustrates a portable device applied to the present specification.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) used herein may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” Any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means may mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”. Specifically, when displayed as “control information (PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”. In other words, “control information” in the present specification is not limited to “PDCCH”, and “PDDCH” may be proposed as an example of “control information”. Also, even when displayed as “control information (ie, PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”.
  • the existing wireless communication system may also be called an Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), or a Long Term Evolution (LTE)/LTE-A system.
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) that provides a control plane and a user plane to a user equipment (UE).
  • a terminal may be fixed or mobile, and may be referred to by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), and a wireless device.
  • the base station refers to a fixed station that communicates with the terminal, and may be called by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • Base stations may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station is connected to an Evolved Packet Core (EPC) through an S1 interface, more specifically, a Mobility Management Entity (MME) through S1-MME and a Serving Gateway (S-GW) through S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • EPC consists of MME, S-GW and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has access information of the terminal or information about the capability of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • the S-GW is a gateway having E-UTRAN as an endpoint
  • the P-GW is a gateway having a PDN as an endpoint.
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (Layer 1), It can be divided into L2 (2nd layer) and L3 (3rd layer), of which the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel,
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer performs a role of controlling radio resources between the terminal and the network. To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting a control signal.
  • a physical layer (PHY (physical) layer) provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer, which is an upper layer, through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data are transmitted through the air interface.
  • MAC medium access control
  • the physical channel may be modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels and multiplexing/demultiplexing into transport blocks provided as physical channels on transport channels of MAC service data units (SDUs) belonging to logical channels.
  • SDUs MAC service data units
  • the MAC layer provides a service to the RLC (Radio Link Control) layer through a logical channel.
  • RLC Radio Link Control
  • the functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • the RLC layer In order to guarantee various QoS (Quality of Service) required by Radio Bearer (RB), the RLC layer has a transparent mode (Transparent Mode, TM), an unacknowledged mode (Unacknowledged Mode, UM) and an acknowledged mode (Acknowledged Mode).
  • TM Transparent Mode
  • UM unacknowledged Mode
  • AM acknowledged Mode
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the RRC (Radio Resource Control) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB means a logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • Functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include delivery of user data, header compression, and ciphering.
  • Functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • Setting the RB means defining the characteristics of a radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • the RB may be further divided into a signaling RB (SRB) and a data RB (DRB).
  • SRB is used as a path for transmitting an RRC message in the control plane
  • DRB is used as a path for transmitting user data in the user plane.
  • the UE When an RRC connection is established between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in an RRC connected state, otherwise, it is in an RRC idle state.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a terminal there are a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information and a downlink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages. Traffic or control messages of downlink multicast or broadcast services may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • a random access channel RACH
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channels that are located above the transport channel and are mapped to the transport channel include a Broadcast Control Channel (BCCH), a Paging Control Channel (PCCH), a Common Control Channel (CCCH), a Multicast Control Channel (MCCH), and a Multicast Traffic Channel (MTCH). channels), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • a physical channel consists of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame is composed of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of the corresponding subframe for a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), that is, an L1/L2 control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a Transmission Time Interval (TTI) is a unit time of subframe transmission.
  • new radio access technology new RAT, NR
  • Massive Machine Type Communications which provides various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a communication system design in consideration of a service/terminal sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • the NG-RAN may include a gNB and/or an eNB that provides a UE with user plane and control plane protocol termination.
  • 1 illustrates a case in which only gNBs are included.
  • the gNB and the eNB are connected to each other through an Xn interface.
  • the gNB and the eNB are connected to the 5G Core Network (5GC) through the NG interface.
  • 5GC 5G Core Network
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • 2 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • the gNB is inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control (Connection Mobility Control), radio admission control (Radio Admission Control), measurement setup and provision Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation may be provided.
  • AMF may provide functions such as NAS security, idle state mobility processing, and the like.
  • the UPF may provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • a Session Management Function (SMF) may provide functions such as terminal IP address assignment and PDU session control.
  • FIG. 3 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a radio frame (which may be abbreviated as a frame hereinafter) may be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • a frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame may be defined as 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP). When a normal CP is used, each slot includes 14 symbols. When an extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 below illustrates a subcarrier spacing configuration ⁇ .
  • Table 2 illustrates the number of slots in a frame (N frame ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe ⁇ slot ), and the number of symbols in a slot (N slot symb ) according to subcarrier spacing configuration ⁇ . .
  • Table 2-1 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a TU Time Unit
  • 4 illustrates the slot structure of an NR frame.
  • a slot may include a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • the carrier may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) may be defined as a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a physical downlink control channel may include one or more control channel elements (CCEs) as shown in Table 3 below.
  • CCEs control channel elements
  • the PDCCH may be transmitted through a resource composed of 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs.
  • the CCE is composed of six resource element groups (REGs), and one REG is composed of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • REGs resource element groups
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Monitoring means decoding each PDCCH candidate according to a downlink control information (DCI) format.
  • the UE monitors a set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESET, described below) on the activated DL BWP of each activated serving cell for which PDCCH monitoring is configured according to the corresponding search space set.
  • CORESET core sets
  • a new unit may be introduced called a control resource set (CORESET).
  • the UE may receive the PDCCH in the core set.
  • the core set may be composed of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain and may be composed of N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
  • N CORESET RB and N CORESET symb may be provided by the base station through a higher layer signal.
  • a plurality of CCEs (or REGs) may be included in the core set.
  • the UE may attempt to detect the PDCCH in units of 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs within the core set.
  • One or a plurality of CCEs capable of attempting PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the terminal may be configured with a plurality of core sets.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a difference between a conventional control region and a core set in NR.
  • the control region 800 in the conventional wireless communication system (eg, LTE/LTE-A) is configured over the entire system band used by the base station. All terminals except for some terminals supporting only a narrow band (eg, eMTC/NB-IoT terminals) receive radio signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode the control information transmitted by the base station.
  • eMTC/NB-IoT terminals receive radio signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode the control information transmitted by the base station.
  • the core sets 801 , 802 , and 803 may be said to be radio resources for control information to be received by the terminal, and only a part of the system band may be used in the frequency domain instead of the entire system band. In addition, in the time domain, only some of the symbols in the slot may be used.
  • the base station may allocate a core set to each terminal, and may transmit control information through the allocated core set. For example, in FIG. 6 , the first core set 801 may be allocated to terminal 1, the second core set 802 may be allocated to the second terminal, and the third core set 803 may be allocated to terminal 3 have.
  • the terminal may receive control information of the base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the core set there may be a terminal-specific core set for transmitting terminal-specific control information and a common core set for transmitting control information common to all terminals.
  • the resource may include at least one of a resource in a time domain, a resource in a frequency domain, a resource in a code domain, and a resource in a space domain.
  • FIG. 7 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • a structure in which a control channel and a data channel are time division multiplexed (TDM) in one TTI is considered as one of the frame structures.
  • a hatched region indicates a downlink control region, and a black portion indicates an uplink control region.
  • An area without an indication may be used for downlink data (DL data) transmission or uplink data (UL data) transmission.
  • a characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission are sequentially performed in one subframe, and DL data is transmitted in a subframe, and UL ACK / Acknowledgment/Not-acknowledgement (NACK) may also be received.
  • NACK Acknowledgment/Not-acknowledgement
  • a time gap for the process of switching between the base station and the terminal from the transmit mode to the receive mode or from the receive mode to the transmit mode is required.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-contained subframe structure may be set as a guard period (GP).
  • FIG. 8 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel may all be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control region).
  • N and M are each an integer greater than or equal to 0.
  • a resource region (hereinafter, referred to as a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • a data region hereinafter, referred to as a data region
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL domain (i) UL data domain, (ii) UL data domain + UL control domain
  • a PDCCH may be transmitted in the DL control region, and a physical downlink shared channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data region.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) may be transmitted in the UL control region, and a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted in the UL data region.
  • DCI downlink control information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc.
  • UCI Uplink Control Information
  • ACK/NACK Positive Acknowledgment/Negative Acknowledgment
  • CSI Channel State Information
  • SR Service Request
  • the GP provides a time gap between the base station and the terminal in the process of switching from the transmission mode to the reception mode or in the process of switching from the reception mode to the transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL in a subframe may be set to GP.
  • a synchronization signal block (SSB, or may be referred to as a synchronization signal and physical broadcast channel (SS/PBCH)) is 0 to 3 within the synchronization signal block. It may consist of four OFDM symbols numbered in ascending order, a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a demodulation reference signal (DMRS) and An associated PBCH may be mapped to symbols.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • An associated PBCH may be mapped to symbols.
  • the synchronization signal block may also be expressed as an SS/PBCH block.
  • a plurality of synchronization signal blocks may be transmitted at different time points, and since SSB may be used to perform initial access (IA), serving cell measurement, etc., transmission with other signals
  • IA initial access
  • serving cell measurement etc.
  • the network may broadcast SSB transmission time and resource information or may indicate through UE-specific RRC signaling.
  • a beam-based transmission/reception operation may be performed.
  • a process of finding a new beam may be performed through a process called beam failure recovery (BFR).
  • BFR beam failure recovery
  • BFR is not a process of declaring an error/failure for a link between the network and the terminal, it may be assumed that the connection with the current serving cell is maintained even if the BFR process is performed.
  • different beams set by the network beams can be expressed as CSI-RS ports or SSB (synchronization signal block) indexes, etc.
  • the UE may perform the BFR process on a beam having a good measurement result in such a way that the RACH process associated with the corresponding beam is performed.
  • the TCI state may be set for each core set of the control channel, and a parameter for determining the reception (Rx) beam of the terminal may be determined based on the TCI state.
  • the UE For each downlink bandwidth portion (DL BWP) of the serving cell, the UE may be configured with three or less core sets. In addition, for each core set, the terminal may be provided with the following information.
  • DL BWP downlink bandwidth portion
  • Core set index p (eg, one of 0 to 11, the index of each core set in BWPs of one serving cell may be uniquely determined),
  • TCI transmission configuration indication
  • Describe QCL If the characteristic of a channel through which a symbol on one antenna port is transmitted can be inferred from the characteristic of a channel through which a symbol on another antenna port is transmitted, it is said that the two antenna ports are in a quasi-co-location (QCL).
  • QCL quasi-co-location
  • a and B are QCLed may mean that A and B have experienced similar channel conditions, and thus, channel information estimated for detecting A is also useful for detecting B.
  • the channel condition may be defined by, for example, a Doppler shift, a Doppler spread, an average delay, a delay spread, a spatial reception parameter, and the like.
  • the 'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with corresponding QCL types (there are QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
  • Each 'TCI-State' is for establishing a quasi-co-location (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and a DM-RS port of a PDSCH (or PDCCH), or a CSI-RS port of a CSI-RS resource. It may contain parameters.
  • QCL quasi-co-location
  • the UE may be provided with 10 or less search space sets.
  • the terminal may be provided with at least one of the following information.
  • search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring period and PDCCH monitoring offset (slot unit), 4) within the slot PDCCH monitoring pattern of (eg, indicating the first symbol of the core set within a slot for PDCCH monitoring), 5) the number of slots in which the search space set s exists, 6) the number of PDCCH candidates for each CCE aggregation level, 7) search Information indicating whether the spatial set s is CSS or USS, etc.
  • core set #0 may be configured by PBCH (or terminal dedicated signaling for handover or PSCell configuration or BWP configuration).
  • a search space (SS) set #0 set by the PBCH may have a different monitoring offset (eg, a slot offset, a symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary in order to minimize a search space occasion to be monitored by the UE. Or to provide a beam sweeping control/data area that can transmit control/data according to each beam so that communication with the terminal can be continued in a situation in which the best beam of the terminal dynamically changes may also be needed.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL), and the terminal transmits information to a base station through an uplink (UL).
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (PSCH) and a Secondary Synchronization Channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as cell identity.
  • the terminal may receive a PBCH (Physical Broadcast Channel) from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • the UE may receive a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • PSCH Primary Synchronization Channel
  • SSCH Secondary Synchronization Channel
  • the UE may receive a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) corresponding thereto to obtain more specific system information (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure to complete access to the base station (S13 to S16). Specifically, the UE may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and receive a random access response (RAR) for the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S14). Thereafter, the UE transmits a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15), and may perform a contention resolution procedure such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (S16).
  • PRACH physical random access channel
  • RAR random access response
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE may perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control information transmitted by the terminal to the base station is referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Rank Indication (RI).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and data are to be transmitted at the same time.
  • the UE may aperiodically transmit the UCI through the PUSCH.
  • bandwidth adaptation In order to enable reasonable battery consumption when bandwidth adaptation (BA) is configured, only one uplink BWP and one downlink BWP or only one downlink/uplink BWP pair for each uplink carrier is active serving It can be activated at once in the cell, and all other BWPs configured in the terminal are deactivated. In the deactivated BWPs, the UE does not monitor the PDCCH and does not transmit on the PUCCH, PRACH and UL-SCH.
  • BA bandwidth adaptation
  • the reception and transmission bandwidth of the terminal need not be as wide as the bandwidth of the cell and can be adjusted: the width can be commanded to be changed (eg, a period of low activity to save power) while contracting), position in the frequency domain may shift (eg, to increase scheduling flexibility), and subcarrier spacing may be ordered to change (eg, to allow for different services).
  • a subset of the total cell bandwidth of the cell is referred to as a bandwidth part (BWP) and BA is obtained by setting BWP(s) to the terminal and notifying the terminal that it is currently active among the configured BWPs.
  • BWP bandwidth part
  • BA is obtained by setting BWP(s) to the terminal and notifying the terminal that it is currently active among the configured BWPs.
  • a BWP inactive timer (independent of the DRX inactive timer described above) is used to switch the active BWP to the default BWP: the timer is restarted upon successful decoding of the PDCCH, and when the timer expires, switching to the default BWP occurs do.
  • IAB integrated access and backhaul links
  • the node may mean a donor gNB (DgNB) or a relay node (RN).
  • DgNB donor gNB
  • RN relay node
  • the DgNB or the donor node may be a gNB that provides a function to support backhaul to IAB nodes.
  • relay node 1 when relay node 1 and relay node 2 exist, relay node 1 is connected to relay node 2 through a backhaul link and relays data transmitted and received to relay node 2.
  • 1 may be referred to as a parent node of relay node 2
  • relay node 2 may be referred to as a child node of relay node 1.
  • FIG. 10 schematically illustrates an example for a network with integrated access and backhaul links (IAB).
  • IAB integrated access and backhaul links
  • relay nodes eg, B, C, which may be referred to as relay nodes
  • multiplex access and backhaul links in the time, frequency, or space domain ie, beam-based operation.
  • the operation of different links may operate on the same frequency or on different frequencies (which may also be referred to as 'in-band' or 'out-band' relays, respectively). Efficient support of out-of-band relays may be important for some NR deployment scenarios. Close interworking with access links operating on the same frequency to accommodate duplex restrictions and avoid/mitigate interference is also very important.
  • OTA Over-the-air
  • Legacy NR is designed to support half-duplex devices.
  • half-duplex is supported and deserves to be targeted in IAB scenarios.
  • IAB devices having a full duplex may also be considered.
  • the donor gNB (DgNB) must schedule the entire links between the DgNB, related relay nodes and terminals. In other words, the DgNB should make a scheduling decision for all links by collecting traffic information from all related relay nodes, and then inform each relay node of the scheduling information.
  • distributed scheduling can be performed when each relay node has scheduling capability. Then, immediate scheduling of the uplink scheduling request of the terminal is possible, and the backhaul/access link can be used more flexibly by reflecting the surrounding traffic conditions.
  • FIG. 11 schematically illustrates an example of the configuration of access and backhaul links.
  • FIG. 11 illustrates an example in which a backhaul link and an access link are configured when DgNB and IAB relay nodes (RNs) exist.
  • the DgNB, relay node 1, and relay node 2 are connected to a backhaul link, and terminals 1, 2, and 3 are sequentially connected to the DgNB, relay node 1, and relay node 2 through the access link.
  • RNs IAB relay nodes
  • the DgNB may make a scheduling decision of two backhaul links and three access links, and inform the scheduling results.
  • Such centralized scheduling may include scheduling delays and cause latency issues.
  • each relay node has a scheduling capability, distributed scheduling may be performed. Then, immediate scheduling of the uplink scheduling request of the terminal can be performed, and the backhaul/access links can be used more flexibly by reflecting the surrounding traffic conditions.
  • IAB node 12 illustrates that the IAB node operates in stand alone (SA) mode or non-stand alone (NSA).
  • both the terminal and the IAB node exemplify that they operate in NGC and SA mode, and in FIG. It exemplifies operation in mode, and in FIG. 12 ( c ), both the terminal and the IAB node exemplify operation in the EPC and NSA mode.
  • the IAB node may operate in SA mode or NSA mode.
  • the IAB node uses only the NR link for backhauling.
  • a terminal connecting to the IAB node may select an operation mode different from that of the IAB node.
  • the UE may additionally connect to a core network of a different type than the connected IAB node.
  • IAB nodes operating in NSA mode may be connected to the same or different eNBs.
  • a terminal operating in the NSA node may connect to the same or different eNB as the connected IAB node.
  • FIG. 13 illustrates a backhaul link and an access link.
  • a link between a donor node (which may be referred to as a parent node) and an IAB node or a link between IAB nodes is called a backhaul link.
  • the link between the donor node and the terminal or the link between the IAB node and the terminal is called an access link.
  • the link between the MT of the IAB node and the DU of the parent node or the link between the DU of the IAB node and the MT of the child node of the IAB node is called a backhaul link
  • the link between the DU of the IAB node and the terminal may be called an access link. have.
  • the IAB node For communication with the parent node, the IAB node may be provided with an MT configuration indicating link direction information on a backhaul link between the parent node and itself.
  • the IAB node may be provided with a DU configuration informing the child node/access terminal and link direction and link availability information for an access link between itself and the child node for communication with the child node.
  • the IAB node may determine which link among the parent link and the child link at a specific time point can be used for communication by the IAB node by setting the DU and setting the MT.
  • the DU and the MT performed TDM operation through different time resources.
  • resource multiplexing such as SDM/FDM and full duplexing (FD) between DUs and MTs for efficient resource management.
  • a link between an IAB node (specifically, IAB MT) and a parent node (specifically, parent DU) is referred to as a parent link
  • an IAB node (specifically, IAB DU) and a child node (specifically) Links between child MTs are called child links.
  • the parent link may be the above-mentioned backhaul link
  • the child link may be a backhaul link or an access link depending on what the child node is. That is, if the child node is an IAB node, it may be a backhaul link, and if the child node is a terminal, it may be an access link.
  • TDM operation between parent link and child link has been previously discussed, and SDM/FDM and FD operation are currently being discussed.
  • the time resource for the child link has a plurality of types, such as downlink (D), uplink (U), and flexible (flexible (F)) in terms of resource direction.
  • D downlink
  • U uplink
  • F flexible
  • Each downlink, uplink, and flexible (flexible) time resource may be a hard, soft, or not-available (NA) resource in terms of attributes.
  • the unavailable resource means that the resource is not used for communication of the DU child link. This means that hard resources are always available for communication on the DU child link. Whether soft resources can be used for communication in the DU child link (availability) may be explicitly and/or implicitly controlled by the parent node. This will be described later in more detail.
  • a configuration for the link (resource) direction (DL/UL/F) and link (resource) availability (Hard/Soft/NA) of the time resource for the DU child link may be referred to as 'DU setting'.
  • DU configuration can be used for effective multiplexing and interference processing between IAB nodes.
  • a time resource may be used to indicate which link is valid for a parent link or a child link. It can also be used to coordinate interference between child nodes.
  • the DU configuration may be more effective when configured semi-statically and configured specifically for IAB nodes.
  • the availability of soft resources can be dynamically configured through physical layer (L1) based implicit/explicit signals.
  • L1 physical layer
  • IA may mean that the DU resource is explicitly or implicitly indicated as available
  • INA may mean that the DU resource is explicitly or implicitly indicated that it is unavailable.
  • Dynamic L1-based signaling may indicate whether the DU soft resource is "IA” or "INA”.
  • a soft resource may be in an IA (indicated as available) state or a non-IA state.
  • the non-IA state may be interpreted as an INA (indicated as not available) state.
  • Whether the soft resource is IA may be indicated through AI (availability indicator) information, and the AI information may be indicated from the parent node to the IAB node through AI-DCI.
  • AI availability indicator
  • DCI format 2_5 is an example of AI-DCI.
  • DCI format 2_5 is a DCI format used to inform the availability of soft resources. The following information may be transmitted through DCI format 2_5 together with CRC scrambled by AI-RNTI.
  • Availability indicator 1 availability indicator 2, ... , availability indicator N.
  • the size of DCI format 2_5 with CRC scrambled by AI-RNTI may be configured by a higher layer up to 128 bits.
  • the IAB node MT Similar to SFI (slot format indication) setting for the access link, the IAB node MT has three types of downlink (D), uplink (U) and flexible (Flexible (F)) for the parent link. You can have time resources.
  • D downlink
  • U uplink
  • F Flexible
  • inter-node interference inter-node interference
  • slot / symbol boundary misalignment slot / symbol boundary misalignment
  • power sharing power sharing
  • SDM/FDM multiplexing may be used between the DU and the MT.
  • the DU and the MT can transmit (DU transmit, MT transmit) or receive (DU receive, MT receive) at the same time (the DU and the MT respectively transmit and It is impossible to perform reception (DU transmission, MT reception) or reception and transmission (DU reception, MT transmission) at the same time).
  • full duplexing may be used between the DU and the MT.
  • FD full duplexing
  • the DU and the MT existing in the same IAB node (or co-located) can freely transmit and receive simultaneously.
  • the DU and the MT can transmit or receive at the same time, and it is also possible for the DU and the MT to simultaneously transmit and receive or both receive and transmit.
  • the MT and DU of the IAB node may be configured with a plurality of component carriers (CCs) (meaning that a plurality of CCs are used).
  • CCs component carriers
  • different CCs may operate in the same or different frequency domains or may use the same or different panels.
  • N is a natural number
  • M is a natural number
  • MT-CCs in the IAB node may operate through the same or different frequency resources, and one MT-CC may be connected to one or a plurality of parent DU cells.
  • DU cells in the IAB node may operate through the same or different frequency resources.
  • the MT-CC and the DU cell may be in a TDM or no-TDM relationship for the following four Tx/Rx direction combinations, Whether TDM/no-TDM or not may be different for each Tx/Rx combination.
  • DU-Tx / MT-Tx i) DU-Tx / MT-Tx, ii) DU-Rx / MT-Rx, iii) DU-Tx / MT-Rx, iv) DU-Rx / MT-Tx
  • all four Tx/Rx combinations may operate in TDM.
  • the DU cell and the MT-CC must always operate in TDM regardless of the Tx/Rx direction of the DU cell and the MT-CC.
  • all four Tx/Rx combinations may operate in no-TDM. In this case, regardless of the Tx/Rx direction of the DU cell and the MT-CC, the DU cell and the MT-CC can always operate simultaneously (simultaneous) in no-TDM.
  • DU-Tx/MT-Tx, DU-Rx/MT-Rx operates as no-TDM
  • DU-Tx/MT-Rx, DU-Rx/ For MT-Tx it may operate in TDM.
  • This is to use a method (eg, SDM/FDM) capable of simultaneous operation when the Tx/Rx directions of the DU cell and the MT-CC are the same, and the Tx/Rx directions of the DU cell and the MT-CC are used. In this same case, it can operate simultaneously (simultaneous).
  • TDM/no-TDM information for each Tx/Rx combination may be configured/determined differently/independently for each specific MT-CC/DU cell pair in the IAB node.
  • the IAB MT may be connected to two parent DUs using, for example, a dual-connectivity scheme or a DAPS-HO scheme.
  • the Tx/Rx timing alignment method of the IAB node that can be considered in the IAB environment may be as follows.
  • Case 1 Alignment of DL transmission timing between IAB node and IAB donor.
  • Case 2 DL and UL transmission timings are aligned within the IAB node.
  • Case 3 DL and UL reception timings are aligned within the IAB node.
  • Case 4 Within the IAB node, use case 2 for transmission and case 3 for reception.
  • Case 5 In different time slots within the IAB node, use case 1 for access link timing and case 4 for backhaul link timing.
  • Case 6 Using the DL transmission timing of case 1 and the UL transmission timing of case 2.
  • Case 7 Using the DL transmission timing of case 1 and the UL transmission timing of case 3.
  • Case 1 Timing Alignment Case 1 (hereinafter may be abbreviated as Case 1).
  • Case 1 is that the downlink (DL) transmission (Tx) timing is aligned between the IAB node and the IAB donor (represented by a doner, CU). That is, the DL Tx timing of DUs between IAB nodes is aligned, and this is a timing alignment method used by Rel-16 IAB nodes.
  • DL downlink
  • Tx transmission
  • Timing alignment case 6 (hereinafter may be abbreviated as case 6).
  • Case 6 is a case in which the DL transmission timing for all IAB nodes coincides with the parent IAB node (CU) or donor DL timing.
  • the UL transmission timing of the IAB node may be aligned with the DL transmission timing of the IAB node. That is, the MT UL Tx timing and the DU DL Tx timing of the IAB node are aligned.
  • the DL transmission timing for all IAB nodes coincides with the parent IAB node or donor DL timing.
  • the UL reception timing of the IAB node may coincide with the DL reception timing of the IAB node. If the DL Tx and UL Rx are not well aligned in the parent node, additional information about alignment may be needed for the child node to properly set the DL Tx timing.
  • Case 7 is a scheme in which the MT DL Rx timing of the IAB node and the DU UL Rx timing are aligned.
  • the transmission/reception timing from the MT perspective is the same as that of the existing IAB node (Rel-16 IAB node), and the UL Rx timing of the DU may be aligned with the DL Rx timing of the MT.
  • the IAB node needs to adjust the TA of the child MTs so that the child MTs transmit UL signals according to their UL Rx timing.
  • This timing alignment method may not reveal a difference in the standard operation of the IAB node compared to the existing timing alignment method (Case 1). Accordingly, the timing alignment case 7 may be replaced/interpreted as the timing alignment case 1.
  • timing alignment may mean slot-level alignment or symbol-level alignment.
  • DAPS-HO Dual active protocol stack based handover
  • DAPS handover is a source cell (source gNB) after reception of an RRC message (HO Command) for handover and successful random access to a target cell (target gNB). ) can be referred to as a handover procedure that maintains the connection to the source gNB until release.
  • source gNB source cell
  • target gNB target cell
  • the DAPS may generally have the following characteristics.
  • SN common sequence number
  • SN separate header compression for the source cell and the target cell
  • ciphering for the source cell and the target cell
  • the network and the terminal have the same process and function for both transmission and reception operations. The difference may be whether these functions are co-located.
  • all functions except DL PDCP SN allocation and UL PDCP reordering are separately deployed and not performed by the source eNB or the target eNB. Accordingly, it is assumed that two PDCP entities are located in the source eNB and the target eNB, respectively.
  • all functions including SN allocation and PDCP reordering are deployed together. Accordingly, all functions for DAPS can be modeled as a single PDCP entity in the terminal side. For single UL data transmission, only header compression and security processing for the source eNB or target eNB may be used.
  • a UE with a dual Rx/single Tx RF chain in order to support simultaneous UL data transmission to a source eNB and UL RACH transmission to a target eNB, some requirements may be met (eg, If the bandwidth of the source cell is greater than the bandwidth of the target cell and the Tx power difference between the two cells is within a certain limit, simultaneous transmission may be supported).
  • this terminal option can provide the flexibility of different terminal implementation methods in terms of hardware and power efficiency (especially for lower layer devices, terminals that cannot use UL CA and/or UL MIMO).
  • a terminal with a single Rx/single Tx RF chain if some requirements can be met (eg, the bandwidth of the source cell is greater than the bandwidth of the target cell, and the Tx/Rx power difference between the two cells is a certain limit , it can support simultaneous transmit/receive, otherwise it requires TDM design for both DL and UL, which may add complexity to both UE and network. Also, RF chain switching is required for both DL and UL. This can increase HO downtime and switching complexity.
  • the UE may be provided with a source master cell group (MCG) and a target MCG.
  • MCG source master cell group
  • the UE may determine the transmission power of the MCG and the transmission power of the SCG for each frequency range.
  • Terminal transmission may overlap in the target cell and the source cell.
  • 1) carrier frequencies for target MCG and source MCG are intra-frequency and intra-band, and time resources overlap
  • 2) carrier frequencies for target MCG and source MCG When they are not within frequency and within band UE transmission may overlap in overlapping time resources and overlapping frequency resources.
  • the UE can expect that the activated DL BWP and activated UL BWP of the target cell are in the activated DL BWP and activated UL BWP of the source cell in turn.
  • the UE may provide the ability to monitor the maximum number of PDCCH candidates per slot for the target MCG and the ability to monitor the maximum number of PDCCH candidates per slot for the source MCG.
  • the MT of the IAB node determines a frame and a subframe within frames including a PRACH opportunity.
  • the MT of the IAB node may determine an association period for mapping the SS/PBCH block to the PRACH opportunity based on the PRACH configuration period as shown in the table below.
  • the association pattern period includes one or more association periods and may be determined such that the pattern between the PRACH opportunity and the SS/PBCH block is repeated every 640 msec at most.
  • a PRACH opportunity in a PRACH slot may be valid or invalid depending on conditions.
  • the following table illustrates the mapping between the PRACH configuration period for the MT of the IAB node and the SS/PBCH block.
  • the IAB node When the IAB node receives the T delta value from the serving cell, the IAB node transmits (N TA + N TA,offset ) ⁇ T c /2 + T delta signals from the serving cell to the DU transmission and the IAB node's MT signal reception. It can be assumed to be a time difference between ((N TA + N TA,offset ) ⁇ T c /2 + T delta > 0). The IAB node may use the time difference to determine the DU transmission time.
  • a specific IAB node is connected to a plurality of parent nodes and the parent node indicates whether to use MT and DU for soft resources in the IAB node through availability indication (AI)-downlink control information (DCI).
  • AI availability indication
  • DCI downlink control information
  • FIG. 16 shows an example in which an IAB node is connected to a parent node 1 and a parent node 2.
  • the MT in the IAB node (ie, the IAB MT) is connected to the DU in the parent node 1 (ie, the parent DU1) and the DU in the parent node 2 (ie, the parent DU2).
  • the link between the parent DU1 and the IAB MT is referred to as a parent link 1, and the link between the parent DU2 and the IAB MT is referred to as a parent link 2.
  • a link between a DU (ie, IAB DU) in an IAB node and a child IAB node and/or an access terminal is referred to as a child link.
  • Parent link 1 and parent link 2 may be connected through the same or different MT-CCs in the IAB MT.
  • Parent link 1 and child link can operate using different time resources with TDM.
  • the MT-CC(s) connected to the parent node 1 is referred to as CG1
  • the MT-CC(s) connected to the parent node 2 is referred to as CG2
  • the MT-CC(s) connected to the parent node x is referred to as CGx.
  • DU cells in parent node 1 connected to the IAB node are referred to as CG1
  • DU cells in parent node 2 are referred to as CG2
  • DU cells in parent node x are referred to as CGx.
  • MT may mean an MT-CC
  • DU may mean a DU cell
  • One IAB node may have a plurality of parent nodes (ie, may be connected to a plurality of parent nodes), and a plurality of connected parent nodes are direct, single-hop, or a plurality of parent nodes. Real-time cooperation between parent nodes may not be possible because it is connected to a multi-hop wireless backhaul. In this case, a plurality of parent nodes may be connected to the same MT or different MTs of the IAB node. Each parent node can give AI instructions to child nodes.
  • the DU in the IAB node determines its operable resource according to the H/S/NA set by the CU. For example, if the H/S/NA set by the CU is H (hard), the resource is available to the DU, if it is NA, the DU is not used. is used When an AI instruction is received from the parent node through DCI (AI-DCI), the DU can be operated, otherwise the operation is not possible.
  • the MT determines the operable resource in consideration of the H/S/NA of the DU in the TDM relationship with the MT.
  • the case of available resource determination in soft resources is considered.
  • MTs in DU and TDM relationship are connected to all of the plurality of parent nodes from the viewpoint of DU in the IAB node, for example, a case in which MTs in DU and TDM relationship are included in both CG1 and CG2 when two CGs are assumed there may be
  • AI information may be transmitted to any MT that monitors the AI-DCI.
  • AI-DCI may be transmitted through any MT that performs AI-DCI monitoring in CG.
  • the present disclosure proposes a method in which an IAB node having multiple parent nodes acquires AI information from a soft resource and determines the operations of DUs and MTs.
  • the IAB node may include IAB-DU (hereinafter simply DU) and IAB-MT (hereinafter simply MT) as described above.
  • IAB-DU hereinafter simply DU
  • IAB-MT hereinafter simply MT
  • a slot format for the DU of the IAB node or the MT of the IAB node may include a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol.
  • the DU of the IAB node may be provided with 'IAB-DU-Resource-Configuration'.
  • 'IAB-DU-Resource-Configuration' may provide an indication of a slot format across multiple slots.
  • the MT of the IAB node may be provided with 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT', which may provide an indication of the slot format across multiple slots.
  • 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT' When the MT of the IAB node receives 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT', 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT' is the number of slots provided by 'TDD-UL-DL-ConfigurationCommon'. Only flexible symbols can be overridden in .
  • 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT' may provide the following information.
  • 'nrofDownlinkSymbols' may mean that there is no downlink first symbol in the slot, and if 'nrofUplinkSymbols' is not provided, it may mean that there is no uplink last symbol in the slot.
  • the remaining symbols of the slot are flexible symbols.
  • 'nrofUplinkSymbols' may provide the number of the first uplink symbol in the slot and 'nrofDownlinkSymbols' may provide the number of the last downlink symbol in the slot. If 'nrofUplinkSymbols' is not provided, there is no uplink first symbol in the slot and if 'nrofDownlinkSymbols' is not provided, it may mean that there is no downlink last symbol in the slot. The remaining symbols of the slot are flexible symbols.
  • the slot format for the DU of the IAB node or the MT of the IAB node may include a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol.
  • the slot format information may refer to information indicating whether each symbol is a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol.
  • the MT of the IAB node may apply the format provided by the corresponding 'symbols'.
  • the MT of the IAB node receives a list of slot format combinations applicable to one serving cell by 'SlotFormatCombinationsPerCell-IAB-MT', and monitors DCI format 2_0 indicating the slot format combination by 'SlotFormatIndicator-IAB-MT' You may be provided with settings for The SFI field of DCI format 2_0 may indicate one slot format to the MT of the IAB node in the slot formats of the following table.
  • the following table illustrates the slot format in the normal CP.
  • the MT of the IAB node may be provided with the number or number of symbols not used by the MT of the IAB node by 'guard-SymbolsProvided'. In the symbols, the IAB node may perform a transition between the MT and the DU.
  • the SCS configuration for the number of symbols may be provided by 'guardSymbol-SCS'.
  • a symbol in the slot of the DU serving cell of the IAB node may be set to a hard, soft, or unavailable type.
  • the DU serving cell of the IAB node may sequentially transmit, receive, or 'transmit or receive' operation on the corresponding symbol.
  • the DU (DU serving cell) of the IAB node can sequentially transmit, receive, or 'transmit or receive' operations on the corresponding symbol only in the following cases. have.
  • the DU of the IAB node may sequentially transmit, receive, or perform a 'transmit or receive' operation on the corresponding symbol only in the following cases.
  • the MT of the IAB node detects DCI format 2_5 having an AI index field value indicating usable soft symbols, and the like.
  • the DU of the IAB node does not transmit or receive in the symbol.
  • each resource may be a symbol, and each symbol may be set to one of U (uplink), D (downlink), and F (flexible). In addition, each symbol may be set to one of hard, soft, and unavailable.
  • a resource set to any one of U, D, and F may be set to any one of hard/soft/not available.
  • the DU serving cell of the IAB node sequentially receives, 'transmit or receive', and transmit operations in the corresponding symbol. can be performed.
  • the MT of the IAB node is AI-DCI (that is, DCI indicating that the corresponding symbol is available, DCI format 2_5 ) is not detected, the MT of the IAB node may preferentially perform reception, 'transmission or reception', and transmission operations sequentially.
  • the MT of the IAB node detects AI-DCI (ie, DCI indicating that the corresponding symbol is available, DCI format 2_5), the DU of the IAB node preferentially transmits, 'transmit or receive' in the corresponding symbol sequentially , a receiving operation may be performed.
  • the DU of the IAB node does not transmit or receive in the symbol.
  • a DU of an IAB node transmits an SS/PBCH block or periodic CSI-RS in a symbol of a slot or receives a PRACH or SR in a symbol, the symbol is equivalent to being set to hard.
  • Information on AI-RNTI and information on the payload size of DCI format 2_5 may be provided to the IAB node.
  • a search space set configuration for monitoring the PDCCH may also be provided.
  • each availability combination in the availability combination set may include the following information. i) information indicating the availability of soft symbols in one or more slots for the DU serving cell of the IAB node, ii) information related to mapping between the corresponding AI index field value of DCI format 2_5 and the soft symbol availability combination.
  • the random access preamble may be transmitted only in a time resource provided by a higher layer parameter (prach-ConfigurationIndex), and may be configured differently according to FR1 or FR2, a spectrum type.
  • prach-ConfigurationIndex a higher layer parameter
  • the content is described assuming a plurality of parent nodes, but may be applied to a single parent node.
  • the present disclosure is described assuming an environment in which the DU and the MT in the IAB node have a TDM relationship, it can also be applied in an environment in which the DU and the MT have a no-TDM relationship.
  • the present disclosure is described assuming two parent node environments, it may also be applied to a plurality (eg, three or more) parent node environments.
  • the present disclosure considers the operation of the IAB node and the parent node in such an environment.
  • two major scenarios can be assumed. That is, it is assumed that i) an IAB node having multiple parent nodes monitors only AI-DCI from a single (ie, one) parent node, and ii) monitors AI-DCI from a plurality of parent nodes. , and are referred to as scenario 1 and scenario 2, respectively.
  • IAB node can monitor AI-DCI to be received from a single parent node. That is, when the IAB node has a plurality of parent nodes, AI-DCI can be monitored only for a single parent node. For example, when the IAB node is connected to two parent nodes (parent node #1, parent node #2), only one parent node, that is, only one parent node among parent node #1 and parent node #2. In other words, monitoring AI-DCI (transmitted by any one parent node).
  • the IAB node may be restricted, for example, to monitor only the AI-DCI of a single parent node.
  • the IAB node can only monitor AI-DCI from a pre-agreed (/configured/signaled) parent node.
  • a previously agreed (/set/signaled) parent node is configurable, and at least one of the following may be considered as a method of determining the parent node.
  • the IAB node can monitor only the AI-DCI of the parent node belonging to the master cell group (MCG). That is, the IAB node can monitor AI-DCI only through the MCG.
  • MCG master cell group
  • DAPS-HO only the AI-DCI of the parent node belonging to the source MCG or the target MCG may be monitored. That is, the IAB node can monitor AI-DCI only through the source MCG (or the target MCG).
  • This can be said to be a method of monitoring only AI-DCI transmitted by a specific parent node determined in the specific method when the connection method with the parent nodes is determined in a specific method such as DC or DAPS-HO.
  • the IAB node may receive information on the parent node (CG) that will receive the AI-DCI from a CU/donor node or the like. That is, the IAB node may be provided with information to inform or set from which parent node AI-DCI should be received from the CU/donor node.
  • the IAB node receives information about which parent node (CG) from which AI-DCI should be received from a CU/donor node, etc., monitoring of AI-DCI can be performed only for the set parent node (CG). .
  • the IAB node can monitor only the AI-DCI of the parent node in which the CSS is set. That is, the IAB node can be set to monitor the CSS through which AI-DCI is transmitted only through one parent node (one CG).
  • the parent node for setting the CSS may be set to a preferred cell ID or the like.
  • parent node 1 Let the parent node monitoring AI-DCI determined by at least one of the above methods be referred to as parent node 1 for convenience. Then, the IAB node including the MT and the DU, the parent node 1 for the soft resource of the DU is "available" for the D (downlink) and / or U (uplink) and / or F (flexible) resources is indicated, the DU may perform the operation, and if "available" is not indicated, the MT may perform the operation. For example, when D, U, F symbols are set as soft resources, if parent node 1 indicates "available" for the D, U, F symbols, DU is transmitted in D symbol, received in U symbol, Either one of transmission and reception can be performed in the F symbol. If the parent node 1 does not indicate "available" for the D, U, and F symbols, the MT may preferentially perform the operation.
  • the parent node other than the parent node 1 does not have operation performance information of the MT of the IAB node, it can be determined as follows.
  • a parent node other than parent node 1 can always judge/assume/expect that it can perform an operation with the IAB node. That is, it is determined that the MT of the IAB node is always available for the configured DU soft resource. In this case, even if the MT of the IAB node is not available, a problem may occur in which a parent node other than parent node 1 performs transmission/reception with the IAB node.
  • parent node 2 where the IAB node does not monitor AI-DCI, determines that it can always perform an operation with the MT of the IAB node for the configured DU soft resource, and transmits to or receives from the MT of the IAB node.
  • the MT-CC transmitting/receiving with the parent node 1 is different from the MT-CC transmitting/receiving with the parent node 2, and the corresponding MT-CC is in a no-TDM relationship with the DU cell, it can communicate with the parent node 2 without any problem.
  • the parent node 2 may expect transmission/reception in a section where the MT-CC cannot transmit/receive. That is, information transmitted by the IAB node to the parent node 1 may be received by the parent node 2 or a signal transmitted by the parent node 2 may act as interference between the parent node 1 and the IAB node.
  • a parent node other than parent node 1 may always determine that it cannot perform an operation with the IAB node. That is, it is determined that the MT of the IAB node is not always available for the configured DU soft resource. In this case, even if the MT of the IAB node transmits/receives, the parent link except for the parent node 1 may not perform the transmission/reception operation.
  • the IAB node identifies one parent node to monitor AI-DCI among a plurality of parent nodes (S101), and receives AI-received from the one parent node among the plurality of parent nodes. DCI is monitored/detected (S102). The IAB node may determine whether to use the soft resource based on the AI-DCI (S103). A method of identifying one parent node for monitoring AI-DCI among the plurality of parent nodes has been described above (Alt 1, Alt 2).
  • AI-DCI is a DCI used to inform the availability of soft resources, and may be, for example, the aforementioned DCI format 2_5.
  • the IAB node monitors all AI-DCI from a plurality of parent nodes (S20), and considers only AI-DCI from one of the plurality of parent nodes, or the plurality of parent nodes Whether to use the soft resource may be determined by considering all of the AI-DCIs from each other (S21).
  • the IAB node may monitor all of the AI-DCI received from a plurality of parent nodes (eg, two parent nodes). That is, the IAB node may be configured to monitor or operate AI-DCI from all parent nodes. In this case, the IAB node may consider AI-DCI from a single parent node or monitor AI-DCI from a plurality of parent nodes. Monitoring AI-DCI from a plurality of parent nodes but receiving AI-DCI from a single parent node is different from monitoring AI-DCI from the single parent node. The former should attempt to decode all AI-DCI from a plurality of parent nodes, but the latter has a difference in that only AI-DCI from a single parent node needs to be decoded.
  • a plurality of parent nodes eg, two parent nodes. That is, the IAB node may be configured to monitor or operate AI-DCI from all parent nodes. In this case, the IAB node may consider AI-DCI from a single parent node
  • AI-DCI from a plurality of parent nodes is monitored, but AI-DCI is received from a single parent node is referred to as scenario 2-1, and AI-DCI is monitored from a plurality of parent nodes to monitor AI-DCI from a plurality of parent nodes.
  • a case of receiving DCIs is referred to as scenario 2-2.
  • an IAB node monitors AI-DCIs from a plurality of parent nodes but only considers AI-DCI information from a single parent node, always monitor AI-DCIs from a plurality of parent nodes or If it is set to work like that. That is, although the IAB node monitors AI-DCIs from a plurality of parent nodes, the IAB node may operate by considering only AI-DCI (availability indication information) from one parent node.
  • Scenario 2-1 can be further subdivided. For example, scenario 2-1.1 when AI-DCI is not received, scenario 2-1.2 when a single AI-DCI is received, and scenario 2- when a plurality of AI-DCIs are received but only a single AI-DCI is considered. It can be divided into 1.3, which will be described later.
  • scenario 2-1 characteristically, a parent node that has not transmitted AI-DCI does not know whether another parent node has transmitted AI-DCI. That is, the parent node that does not transmit AI-DCI cannot distinguish the following scenarios 2-1.1 and 2-1.2.
  • Alt 1 It can be assumed that all parent nodes did not transmit AI-DCI.
  • the DU may use it. That is, the MT has priority over the soft resource, and the DU uses the soft resource only when the MT does not use the soft resource or the DU does not affect the operation of the MT even if the DU uses the soft resource.
  • the DU may use the configured DU soft resource.
  • a parent node that does not transmit AI-DCI may determine/assume that it can always perform an operation with the IAB node (specifically, the MT of the IAB node) in the DU soft resource of the IAB node. That is, it can always be determined that the configured DU soft resource of the IAB node is not available (determined that it cannot be used by the DU). In this case, there may be a problem in that the parent node (parent node 2) performs transmission/reception even though the MT of the IAB node does not operate in the DU soft resource.
  • all MT-CCs in a TDM relationship with a DU in an IAB node that receives AI-DCI and uses DU soft resources cannot transmit/receive with parent nodes that have a parent link and do not transmit AI-DCI.
  • a problem may occur because the corresponding parent nodes determine that transmission and reception are possible.
  • all MT-CCs in a no-TDM relationship with a DU in an IAB node that receives AI-DCI and uses DU soft resources can transmit/receive with parent nodes that have a parent link and do not transmit AI-DCI. And, it is determined that the corresponding parent nodes are also capable of transmitting and receiving, so that the resource can be used efficiently.
  • the parent node (parent node 2) that does not transmit AI-DCI may determine that it cannot always perform an operation with the IAB node (specifically, the MT of the IAB node) in the configured DU soft resource. That is, by changing the existing default operation, it is possible to always determine that the DU soft resource configured by the IAB node is available (ie, it is determined that it is used by the DU). In this case, the IAB node (specifically, the MT of the IAB node) may not perform transmission/reception with the parent link with the parent node (parent node 2) that does not transmit AI-DCI.
  • the IAB node monitors AI-DCIs from a plurality of parent nodes, and may receive AI-DCIs from a plurality of parent nodes. For example, the IAB node may monitor AI-DCIs from the parent nodes 1 and 2 to receive the first AI-DCI from the parent node 1 and the second AI-DCI from the parent node 2 . In this case, the IAB node may determine that only AI-DCI from one parent node is valid. At least one of the following methods may be considered in relation to which AI-DCI among a plurality of received AI-DCIs is determined to be valid.
  • the parent node (CG) having the high priority may be set from, for example, a CU/donor node through RRC/F1-AP.
  • time interval e.g. slot
  • frequency interval e.g. RB/RE, etc.
  • the received AI-DCI from parent node 1 and parent node 2 is valid in the X slots. It can be allocated by dividing the time interval by the ratio A:B.
  • a and B may be assigned the same value or different values.
  • the AI-DCI of each parent node sets a valid interval, and it can be determined to be valid only when received within the corresponding interval.
  • the Alt. 1 to Alt. In the case of a parent node that does not transmit the available AI-DCI by at least one of the methods of 5, the following operation may be considered/assumed/expected.
  • a parent node that has transmitted an unavailable AI-DCI needs to know that its AI-DCI information is not available.
  • the parent node that has transmitted AI-DCI that is not available may consider the actions of Alt 1 and Alt 2 in Scenario 2-1.2.
  • a parent node that does not transmit an unavailable AI-DCI must be able to know that the AI-DCI it has transmitted is not available.
  • the IAB node may inform the parent node that has transmitted the unavailable AI-DCI that the corresponding AI-DCI is not available.
  • Such information may be transmitted, for example, through a channel such as PUCCH.
  • the IAB node may operate in consideration of AI-DCIs (AI information) from a plurality of parent nodes. That is, when the IAB node monitors AI-DCIs from a plurality of parent nodes, it is possible to determine whether the DU and MT of the IAB node operate in consideration of all AI (availability indication) information from the parent nodes. . In this case, the IAB node may determine resource availability as follows, and the operation of each parent node may be considered as follows.
  • FIG. 20 illustrates an operation method of an IAB node connected to a plurality of parent nodes in a wireless communication system.
  • the IAB node monitors first availability indication-downlink control information (AI-DCI) from a first parent node among a plurality of parent nodes ( S201 ).
  • AI-DCI first availability indication-downlink control information
  • the IAB node monitors the second AI-DCI from the second parent node among the plurality of parent nodes (S202).
  • the IAB node considers both the monitoring result of the first AI-DCI and the monitoring result of the second AI-DCI, and whether soft resources are available to the DU (distributed unit) of the IAB node. It is determined (S203).
  • both the first AI-DCI and the second AI-DCI indicate that they are available, it may be determined that the soft resource is available for the DU of the IAB node.
  • the soft resource is available for the DU of the IAB node.
  • the DU of the IAB node may communicate with a terminal (child node) connected to the IAB node in the soft resource.
  • the soft resource may be used by a mobile terminal (MT) of the IAB node. More specifically, the soft resource may be used for communication between the MT of the IAB node and a parent node that does not indicate that the soft resource is available.
  • MT mobile terminal
  • the soft resource may be used by the MT of the IAB node.
  • Alt 1 When at least one parent node indicates that a specific DU soft resource is available, it may be determined that the configured DU soft resource is available.
  • the IAB node may consider the following operation.
  • the resource (DU soft resource) DU operation may be performed in .
  • MT operation can be performed on the resource. have.
  • each parent node may consider the following operation.
  • an IAB node When an IAB node is instructed to be available for a specific configured DU soft resource of the IAB node, it is assumed that the IAB node does not perform an MT operation and transmission/reception with the IAB node may not be expected. Alternatively, when it is not instructed to the IAB node that the specific configured DU soft resource of the IAB node is available, it is assumed that the IAB node performs the MT operation and transmit/receive operation with the IAB node may be performed. However, the IAB node may not be able to transmit/receive with the corresponding parent node.
  • an IAB node when an IAB node has a parent link with a parent node 1 and a parent node 2, respectively, and receives AI-DCI from the parent link 1, the DU of the parent node 1 may not expect transmission/reception with the IAB node.
  • the DU of the IAB node in the TDM relationship with the MT of the IAB node forming the parent link 1 is expected to use soft resources, and the MT in the IAB node in the TDM relationship with the DU may similarly be unable to perform transmission/reception.
  • the MT configures the parent link 2
  • the parent node 2 does not transmit AI-DCI, so transmission and reception with the IAB node can be expected, but the corresponding MT may not be able to perform transmission/reception according to the TDM relationship.
  • Alt 2 If all parent nodes performing AI-DCI monitoring for a specific set DU soft resource indicate that they are available, it may be determined that the corresponding DU soft resource is available. For example, when the IAB node is configured to monitor AI-DCIs transmitted from the parent nodes 1 and 2, the parent nodes 1 and 2 via AI-DCI (eg, the parent node 1 via the first AI-DCI) , parent node 2 may determine that the specific DU soft resource is available when all of the specific DU soft resources are available (through the second AI-DCI).
  • 21 illustrates a method of operating an IAB node according to Alt 2 described above.
  • the IAB node may be connected to a first parent node and a second parent node.
  • the first parent node provides the first AI-DCI for the soft resource to the IAB node (S211).
  • the first AI-DCI may indicate available for the soft resource.
  • the second parent node provides the second AI-DCI for the soft resource to the IAB node (S212).
  • the second AI-DCI may indicate available for the soft resource.
  • the IAB node determines the availability of the soft resource (determining that the DU is available for the soft resource) in consideration of both the first AI-DCI monitoring result and the second AI-DCI monitoring result (S213).
  • the IAB node may communicate (ie, used by the DU) with a child node (eg, a terminal) connected to the IAB node in the soft resource (S214).
  • a child node eg, a terminal
  • the IAB node may determine that the corresponding DU soft resource is available.
  • the IAB node may be connected to a first parent node and a second parent node.
  • the first parent node provides the first AI-DCI for the soft resource to the IAB node (S221).
  • the first AI-DCI may indicate available for the soft resource.
  • the second parent node may not instruct the IAB node the second AI-DCI for the soft resource (S222).
  • the IAB node determines the availability of the soft resource in consideration of both the first AI-DCI monitoring result and the second AI-DCI monitoring result (that is, it is determined that the DU is not available for the soft resource) (S223). ).
  • the IAB node may communicate with the second parent node (ie, the parent node that does not provide AI-DCI for the soft resource) in the soft resource (the MT of the IAB node) (S224).
  • the second parent node ie, the parent node that does not provide AI-DCI for the soft resource
  • the soft resource the MT of the IAB node
  • the IAB node when the IAB node does not indicate that at least one parent node among parent nodes performing AI-DCI monitoring for a specific set DU soft resource is available, it may be determined that the corresponding DU soft resource is not available. That is, the IAB node may perform MT operation on the corresponding DU soft resource. In this case, the IAB node may perform transmission/reception with the parent node(s) not indicated to be available in the corresponding DU soft resource.
  • each parent node may consider the following operation.
  • each parent node instructs the IAB node to be available for a specific set DU soft resource of the IAB node, it is assumed that the IAB node does not perform an MT operation, and transmission/reception with the IAB node may not be expected. However, the IAB node may determine that transmission and reception with the corresponding parent node is possible.
  • the IAB node When it is not instructed to the IAB node that the specific configured DU soft resource of the IAB node is available, it is assumed that the IAB node performs the MT operation, and transmission/reception operation with the IAB node may be performed.
  • an IAB node may determine that the corresponding DU soft resource is not available. All MTs in the TDM relationship and no-TDM relationship with the DU of the IAB node that have not received AI-DCI can expect transmission and reception by determining that transmission and reception are possible, but when AI-DCI is received from parent link 1, the AI- A DU in a TDM relationship with the MT that has received the DCI may use the resource. Therefore, the MT in the TDM relationship with the corresponding DU may not be able to transmit/receive operation on the corresponding DU soft resource.
  • the IAB node may assume that it is not instructed to use the DU soft resource from the corresponding parent node. Alternatively, by changing the existing default operation, it may be assumed that the IAB node is instructed to use the DU soft resource from the corresponding parent node.
  • An IAB-node may receive an availability indication (eg, AI-DCI) from one parent node. That is, the MT1 may receive the soft resource availability information of the DU cell 3 from the parent node 1 or the MT2 may receive the soft resource availability information of the DU cell 3 from the parent node 2 .
  • the method of the above scenario 1) may be applied to the specific AI-DCI reception method and the operation of the IAB node.
  • MT1 and MT2 in the IAB node are connected to the parent node 1 (DU cell 1) and the parent node 2 (DU cell 2), respectively, and two DU cells (DU cell 3 and DU cell 4, respectively) exist in the same IAB node.
  • the parent node transmitting the soft resource availability indication for DU cell 3 and the parent node transmitting the soft resource availability indication for DU cell 4 may be different from each other.
  • MT1 may receive soft resource availability information for DU cell 3 from parent node 1
  • MT2 may receive soft resource availability information for DU cell 4 from parent node 2 .
  • which MT receives the soft resource availability information for which DU cell from the parent node may be configured by network configuration.
  • the method of scenario 2) may be applied to the specific AI-DCI reception method from the two parent nodes and the operation of the IAB node.
  • Scenario 1 that is, the scenario in which an IAB node has a plurality of parent nodes but monitors AI-DCI only for a single parent node
  • scenario 2 a scenario where AI-DCI is monitored from a plurality of parent nodes to monitor AI-DCI from a plurality of parent nodes which scenario
  • a carrier may be included in a band.
  • One or a plurality of carriers may be included in one band, or carriers may be included in different bands.
  • carrier #1 and carrier #2 are included in band #2 in band #1
  • carrier #1 and carrier 2 are included in band #1.
  • Carriers #1 and 2 may be different carriers.
  • the use of different carriers in different bands as in i) can be referred to as inter-carrier and inter band, and the use of different carriers in the same band as in ii) is a carrier wave. It may be referred to as inter-carrier, intra band.
  • the MT of the IAB node is connected to two parent nodes by DC (dual connectivity), and the two carriers used for the DC connection are i) inter-carrier, inter-band (inter-carrier, inter-band).
  • the method of the above-described scenario 1 is applied when determining the soft resource availability of the DU cell of the IAB node, and the two carriers are ii) inter-carrier, inter-carrier, intra-band
  • the method of scenario 2 (more specifically, scenario 2-2) may be applied when determining the availability of soft resources of the DU cell of the IAB node.
  • Scenario 1 Scenario where an IAB node is multi-connected with two donors.
  • Scenario 2 Scenario where an IAB node's parent/ancestor node is multi-connected with two donors.
  • the boundary IAB node is simultaneously connected to two parent nodes (ie, IAB1 and IAB2) belonging to two different donors (ie, donor 1 and donor 2).
  • IAB1 and IAB2 belonging to two different donors
  • donor 1 and donor 2 two different donors
  • whether to support simultaneous connection to two different parent nodes belonging to two different donors may be a problem.
  • at least intra-donor multi-parent operation is supported, and thus inter-donor topology redundancy can be supported.
  • each CU In order to support two parent nodes under the control of two different donors, each CU must share configuration information of all DUs from a higher CU to an adjacent CU. If such information can be dynamically shared, two parent nodes belonging to different donors can dynamically schedule resources. However, if information is shared long-termly, the two parent nodes may schedule the resource in a semi-static manner. Meanwhile, inter-carrier, inter-band, 'inter-carrier, intra-band' (for at least FR2) DC may be supported. In order to operate an inter-carrier, intra-band based DC scenario, two parent nodes need to share TDD U/D configuration and H/S/NA configuration. That is, in order to support two parent nodes belonging to different donors, each CU must share configuration information of all DUs from the CU to which the DU currently belongs to the CU to which the DU for multi-parent operation belongs.
  • NR designed dual connectivity for FR1/FR1 and FR1/FR2.
  • the carriers of dual connectivity are far apart, so the inter-carrier interference is negligible.
  • each DU may independently allocate D/U resources to the UE.
  • the UE can simultaneously receive a channel/signal from two cells of different carriers of FR1/FR1 or FR1/FR2.
  • both parent DUs may be independently provided with resource information related to IAB-DU.
  • the parent DU provides information related to the IAB DU (at least the resource availability factor (ie, H/S/NA), the type of link direction (ie, D/F/U), the capability of multiplexing). You need to consider whether you can receive it.
  • the MTs of the multi-carriers MT1 and MT2 are connected to two parent nodes, and the IAB-DU (DU3) can receive information from one parent DU (DU1).
  • the two parent DUs may work well with dual connectivity without scheduling collision.
  • the parent DU indicates to the IAB-MT the type of soft symbol in the resource availability element and DCI format 2_5, resource scheduling may collide.
  • IAB-MT MT2 from parent DU (DU2)
  • the IAB-node may or may not be acceptable depending on the multiplexing capability of the IAB-node. In this case, that is, if the scheduling information from the parent DU (DU2) is not acceptable for the multiplexing operation of the IAB node, the IAB-node must decide transmission and reception by itself.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • the memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 102 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the 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 provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 may be configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the above.
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the one or more processors 102 and 202 may be implemented as at least one computer readable medium (CRM) including instructions based on being executed by at least one processor.
  • CRM computer readable medium
  • At least one computer readable medium (CRM) including instructions based on being executed by at least one processor is a first parent among a plurality of parent nodes.
  • monitoring a first availability indication-downlink control information (AI-DCI) from a node monitoring a second AI-DCI from a second parent node among the plurality of parent nodes, the first AI-DCI
  • an operation comprising determining whether a soft resource is available to a distributed unit (DU) of the IAB node is performed.
  • firmware or software which may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow charts disclosed herein provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts herein, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless 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 wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the signal processing may be performed by the processors 102 and 202 of FIG. 24 .
  • a transmission device in a terminal or a base station is a scrambler 301, a modulator 302, a layer mapper 303, an antenna port mapper 304, It may include a resource block mapper 305 and a signal generator 306 .
  • the transmitting device may transmit one or more codewords.
  • Each of the coded bits in each codeword is scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • a codeword may be referred to as a data stream, and may be equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • the scrambled bits are modulated by the modulator 302 into complex-valued modulation symbols.
  • the modulator 302 may modulate the scrambled bit according to a modulation scheme and arrange it as a complex modulation symbol representing a position on a signal constellation.
  • a modulation scheme There is no limitation on a modulation scheme, and m-Phase Shift Keying (m-PSK) or m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM) may be used to modulate the encoded data.
  • m-PSK m-Phase Shift Keying
  • m-QAM m-Quadrature Amplitude Modulation
  • the modulator may be referred to as a modulation mapper.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by a layer mapper 303 .
  • the complex modulation symbols on each layer may be mapped by the antenna port mapper 304 for transmission on the antenna ports.
  • the resource block mapper 305 may map the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element in a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper may map the virtual resource block to a physical resource block according to an appropriate mapping scheme.
  • the resource block mapper 305 may allocate a complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate subcarrier and multiplex according to the user.
  • the signal generator 306 modulates a complex modulation symbol for each antenna port, ie, an antenna-specific symbol, in a specific modulation scheme, for example, an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, in a complex-valued time domain.
  • OFDM symbol signals may be generated.
  • the signal generator may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a cyclic prefix (CP) may be inserted into a time domain symbol on which the IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP cyclic prefix
  • the OFDM symbol is transmitted to a receiving device through each transmitting antenna through digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like.
  • the signal generator may include an IFFT module and a CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like.
  • DAC digital-to-analog converter
  • 26 shows another example of the structure of a signal processing module in a transmission device.
  • the signal processing may be performed by a processor of the terminal/base station, such as the processors 102 and 202 of FIG. 24 .
  • a transmission device in a terminal or a base station is a scrambler 401, a modulator 402, a layer mapper 403, a precoder 404, a resource It may include a block mapper 405 and a signal generator 406 .
  • the transmitting apparatus may scramble coded bits in the codeword by the scrambler 401 for one codeword and then transmit it through a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated by a modulator 402 into complex modulation symbols.
  • the modulator may modulate the scrambled bit according to a predetermined modulation scheme and arrange it as a complex modulation symbol representing a position on a signal constellation.
  • a predetermined modulation scheme There is no restriction on the modulation scheme, pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) It may be used for modulation of the encoded data.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 403 .
  • the complex modulation symbols on each layer may be precoded by a precoder 404 for transmission on the antenna port.
  • the precoder may perform precoding after performing transform precoding on the complex modulation symbol.
  • the precoder may perform precoding without performing transform precoding.
  • the precoder 404 may process the complex modulation symbol in a MIMO method according to multiple transmit antennas to output antenna-specific symbols and distribute the antenna-specific symbols to the corresponding resource block mapper 405 .
  • the output z of the precoder 404 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 403 by the precoding matrix W of N ⁇ M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of layers.
  • the resource block mapper 405 maps the demodulation modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element within the virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper 405 may allocate complex modulation symbols to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 406 may generate a complex-valued time domain orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol signal by modulating a complex modulation symbol using a specific modulation scheme, for example, an OFDM scheme.
  • the signal generator 406 may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a cyclic prefix (CP) may be inserted into a time domain symbol on which the IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP cyclic prefix
  • the OFDM symbol undergoes digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like, and is transmitted to a receiver through each transmit antenna.
  • the signal generator 406 may include an IFFT module and a CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like.
  • DAC digital-to-analog converter
  • the signal processing process of the receiver may be configured in reverse of the signal processing process of the transmitter.
  • the processor of the receiving apparatus performs decoding and demodulation on a radio signal received from the outside through the antenna port(s) of the transceiver.
  • the receiving device may include a plurality of multiple receiving antennas, and each signal received through the receiving antenna is restored to a baseband signal, and then through multiplexing and MIMO demodulation to the data stream originally intended to be transmitted by the transmitting device.
  • the receiver 1820 may include a signal restorer for restoring the received signal to a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing the received and processed signals, and a channel demodulator for demodulating the multiplexed signal sequence into a corresponding codeword. .
  • the signal restorer, the multiplexer, and the channel demodulator may be configured as one integrated module or each independent module performing these functions. More specifically, the signal restorer is an analog-to-digital converter (ADC) for converting an analog signal to a digital signal, a CP remover for removing the CP from the digital signal, and a fast Fourier transform (FFT) for the signal from which the CP is removed. It may include an FFT module for outputting a frequency domain symbol by applying , and a resource element demapper/equalizer for reconstructing the frequency domain symbol into an antenna-specific symbol. The antenna-specific symbol is restored to a transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to a codeword that the transmitter intends to transmit by a channel demodulator.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT fast Fourier transform
  • FIG. 27 illustrates an example of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a wireless communication device for example, a terminal includes a digital signal processor (DSP) or a processor 2310 such as a microprocessor, a transceiver 2335, a power management module 2305, an antenna ( 2340), battery 2355, display 2315, keypad 2320, global positioning system (GPS) chip 2360, sensor 2365, memory 2330, subscriber identification module (SIM) card 2325, At least one of a speaker 2345 and a microphone 2350 may be included.
  • the antenna and the processor may be plural.
  • the processor 2310 may implement the functions, procedures, and methods described herein.
  • the processor 2310 of FIG. 27 may be the processors 102 and 202 of FIG. 24 .
  • the memory 2330 is connected to the processor 2310 and stores information related to the operation of the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may be connected to the processor through various technologies such as a wired connection or a wireless connection.
  • the memory 2330 of FIG. 27 may be the memories 104 and 204 of FIG. 24 .
  • the user may input various types of information such as a phone number by using various technologies such as pressing a button on the keypad 2320 or activating a sound using the microphone 2350 .
  • the processor 2310 may receive and process the user's information, and may perform an appropriate function, such as making a call to the input phone number.
  • data may be retrieved from SIM card 2325 or memory 2330 to perform an appropriate function.
  • the processor 2310 may display various types of information and data on the display 2315 for user convenience.
  • the transceiver 2335 is connected to the processor 2310 to transmit and/or receive a radio signal such as a radio frequency (RF) signal.
  • the processor may control the transceiver to initiate communication or transmit a wireless signal including various types of information or data, such as voice communication data.
  • a transceiver includes a transmitter and a receiver for transmission and reception of wireless signals.
  • Antenna 2340 may facilitate transmission and reception of wireless signals.
  • when a transceiver receives a wireless signal it may forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by a processor.
  • the processed signal may be processed by various techniques, such as being converted into audible or readable information to be output through the speaker 2345 .
  • the transceiver (transceiver) of FIG. 27 may be the transceiver 106 , 206 of FIG. 24 .
  • various components such as a camera and a Universal Serial Bus (USB) port may be additionally included in the terminal.
  • the camera may be connected to the processor 2310 .
  • the device does not necessarily include all elements of FIG. 27 . That is, some components, for example, the keypad 2320, the Global Positioning System (GPS) chip 2360, the sensor 2365, the SIM card 2325, etc. may not be essential elements, and in this case, are not included in the device. It may not be.
  • GPS Global Positioning System
  • a wireless device may include at least one processor 102 , 202 , at least one memory 104 , 204 , at least one transceiver 106 , 206 , and one or more antennas 108 , 208 . have.
  • the difference between the example of the wireless device described in FIG. 24 and the example of the wireless device in FIG. 28 is that the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated in FIG. 24, but in the example of FIG. 28, the processor ( The point is that memories 104 and 204 are included in 102 and 202 . That is, the processor and the memory may constitute one chipset.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services.
  • wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices of FIG. 24 , and may be divided into various elements, components, units/units, and/or modules. can be configured.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 . In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the outside eg, another communication device
  • 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 according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • Wireless devices include, but are not limited to, robots, vehicles, XR devices, portable devices, home appliances, IoT devices, digital broadcast terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), It may be implemented in the form of a security device, a climate/environment device, an AI server/device, a base station, a network node, and the like.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • a mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , a power supply unit 140a , an interface unit 140b , and an input/output unit 140c . ) may be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 29 .
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may control components of the portable device 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 . Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support the connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, an audio input/output port and a video input/output port) for connection with an external device.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130 . can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Also, after receiving a radio signal from another radio device or base station, the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal.
  • the restored information/signal may be stored in the memory unit 130 and output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
  • NR supports a number of numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services.
  • numerology or subcarrier spacing (SCS)
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 7 below.
  • FR1 may mean “sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW). .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 8 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for a vehicle (eg, autonomous driving).

Landscapes

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Abstract

무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB 노드의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공한다. 상기 방법은 상기 복수의 부모 노드들 각각으로부터 수신한 AI-DCI들을 모두 모니터링하고, 각각의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU에게 가용한지를 판단하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB 노드의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB 노드의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
NR에서는 매시브 MIMO(massive MIMO) 또는 멀티-빔이 사용될 수 있으며, LTE와 비교하여 매우 큰 대역폭이 이용 가능할 것으로 예상되고, 통합 액세스 및 백홀(integrated access and backhaul: IAB) 노드의 개발 및 배치도 예상된다.
IAB 노드는 멀티 홉(hop)을 지원하는 무선 백홀(부모 노드 또는 도너 노드와 연결)을 기반으로, 중계기처럼 단말/자녀 노드와의 무선 접속을 지원하는 노드라 할 수 있다. IAB 노드는 DU(distributed unit)과 MT(mobile terminal)을 포함할 수 있다. 여기서, DU는 단말 또는 다른 노드와의 연결을 제공하는 부분이고, MT는 부모 노드(parent node) 또는 도너(donor) 노드와의 연결을 제공하는 부분이라 할 수 있다.
한편, IAB 노드는 복수의 부모 노드들과 연결될 수 있다. 예컨대, IAB 노드는 복수의 부모 노드들과 이중 접속(dual connectivity: DC)을 지원할 수 있다. 이중 접속이란, IAB 노드가 복수의 기지국(또는 부모 노드)들이 제공하는 무선 자원을 동시에 사용하는 기술을 의미할 수 있다.
한편, IAB 노드는 소프트 자원에 대하여 MT와 DU 중 누가 사용할 것인지를 판단해야 할 수 있다. 여기서, 소프트 자원은 IAB 노드의 MT가 우선적으로 사용할 수 있는 자원인데, 상기 소프트 자원에 대한 가용성 정보가 검출되면 IAB 노드의 DU가 우선적으로 사용할 수 있는 자원일 수 있다. 가용성 정보는 종래 하나의 부모 노드로부터 수신되었다.
그런데, 전술한 바와 같이, IAB 노드는 복수의 부모 노드들과 연결될 수 있다. 이 때, IAB 노드는 연결된 복수의 부모 노드들 각각으로부터 소프트 자원에 대한 가용성(availability) 정보를 모니터링할 수 있다. 이러한 경우, 상기 가용성 정보들이 서로 충돌하거나, 또는 일부 부모 노드로부터 가용성 정보가 검출되지 않을 수 있다. 이 때, 상기 소프트 자원을 IAB 노드의 MT, DU 중 누가 사용할 것인지와 같은 자원 분배 방식이 모호한 문제가 있다. 또한, 상기 소프트 자원에서 상기 복수의 부모 노드들이 IAB 노드와 어떤 식으로 동작할 것인지도 규정할 필요가 있다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB 노드의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
일 측면에서, 무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB(integrated access and backhaul) 노드의 동작 방법을 제공한다. 상기 방법은, 상기 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하고, 상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하고, 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에서, 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB(integrated access and backhaul) 노드를 제공한다. 상기 IAB 노드는 트랜시버, 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하고, 상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하고, 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서 제공되는 장치는 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하고, 상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하고, 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)를 제공한다. 상기 CRM은 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하는 단계, 상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하는 단계, 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 단계를 포함하는 동작을 수행하는 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서, 복수의 부모 노드들 및 상기 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB(integrated access and backhaul) 노드를 포함하는 무선통신 시스템의 동작 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드가 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)를 상기 IAB 노드에게 전송하고, 상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드가 제2 AI-DCI를 상기 IAB 노드에게 전송하고, 상기 IAB 노드가 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 한다.
복수의 부모 노드들과 연결된 IAB 노드에서 소프트 자원에 대한 자원 분배 시에 모호성이 없다. 소프트 자원에서 불필요한 간섭이 발생할 동작을 수행하지 않게 되고, 그 결과 통신의 효율이 증가한다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 2는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 3은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 5는 코어셋을 예시한다.
도 6은 종래의 제어 영역과 NR에서의 코어셋의 차이점을 나타내는 도면이다.
도 7은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 8은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 9는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 10은 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)를 갖는 네트워크에 대한 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 11은 액세스 및 백홀 링크들의 구성의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 12는 IAB 노드가 SA(stand alone)모드 또는 NSA(non-stand alone)에서 동작하는 것을 예시한다.
도 13은 백홀 링크와 액세스 링크를 예시한다.
도 14는 부모 링크와 자녀 링크를 설명한다.
도 15는 IAB 노드가 N=3개 MT-CC들과 M=3개 DU 셀들로 구성되는 예를 나타낸다.
도 16은 IAB 노드가 부모 노드 1과 부모 노드 2에 연결된 예를 나타낸다.
도 17은 각 자원에서 IAB 노드의 동작을 예시한다.
도 18은 시나리오 1에 의한 IAB 노드의 동작 방법의 일 예이다.
도 19는 시나리오 2에 의한 IAB 노드의 동작 방법을 예시한다.
도 20은, 무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB 노드의 동작 방법을 예시한다.
도 21은 전술한 Alt 2에 따른 IAB 노드의 동작 방법을 예시한다.
도 22는 전술한 Alt 2에 따른 IAB 노드의 동작 방법의 다른 예이다.
도 23은 다중 부모 시나리오의 일례이다.
도 24는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 25는 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 26은 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 27은 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 28은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 29는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 30은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDDCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
기존의 무선통신 시스템은, E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(Base Station, BS)을 포함한다. 단말은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국은 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer: RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
이하, 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology: new RAT, NR)에 대해 설명한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 1에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB 및 eNB는 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 2는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 2를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 3은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 3을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에 무선 프레임(이하 프레임이라 약칭할 수 있음)이 사용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의될 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ를 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000001
다음 표 2는 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframeμ slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframeμ slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot symb) 등을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000002
도 3에서는, μ=0, 1, 2, 3에 대하여 예시하고 있다.
아래 표 2-1은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2-1]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000003
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000004
즉, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다.
모니터링은 DCI(downlink control information) 포맷에 따라 각각의 PDCCH 후보를 디코딩하는 것을 의미한다. 단말은, 대응하는 검색 공간 집합에 따라, PDCCH 모니터링이 설정된 각 활성화된 서빙 셀의 활성화 DL BWP 상의 하나 이상의 코어셋(CORESET, 이하에서 설명)에서 PDCCH 후보들의 집합을 모니터링한다.
NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 코어셋에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 5는 코어셋을 예시한다.
도 5를 참조하면, 코어셋은 주파수 영역에서 NCORESET RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET RB, NCORESET symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 8에 도시한 바와 같이 코어셋 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다.
단말은 코어셋 내에서, 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 코어셋들을 설정 받을 수 있다.
도 6은 종래의 제어 영역과 NR에서의 코어셋의 차이점을 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역(800)은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 코어셋을 도입하였다. 코어셋(801, 802, 803)은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 주파수 영역에서 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 또한, 시간 영역에서 슬롯 내의 심볼들 중 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 코어셋을 할당할 수 있으며, 할당한 코어셋을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 6에서 제1 코어셋(801)은 단말 1에게 할당하고, 제2 코어셋 (802)는 제2 단말에게 할당하고, 제3 코어셋(803)은 단말 3에게 할당할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
코어셋에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 코어셋과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 코어셋이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이 때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 7은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화 하기 위한 목적으로 도 7과 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 7에서 빗금 친 영역은 하향링크 제어(downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어(uplink control) 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe) 내에서 하향링크(DL) 전송과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임(subframe) 내에서 DL data를 보내고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이러한 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
도 8은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH(physical uplink control channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
NR에서는 시간 영역에서 동기화 신호 블록(synchronization signal block; SSB, 또는 동기화 신호 및 물리 방송 채널(synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH)이라고 칭할 수도 있음)은 동기화 신호 블록 내에서 0부터 3까지의 오름차순으로 번호가 매겨진 4개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있고, 프라이머리 동기화 신호(primary synchronization signal: PSS), 세컨더리 동기화 신호(secondary synchronization signal: SSS), 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)와 연관된 PBCH가 심볼들에 맵핑될 수 있다. 전술한 바와 같이, 동기화 신호 블록은 SS/PBCH 블록이라고도 표현할 수 있다.
NR에서는 다수의 동기화 신호 블록이 각각 서로 다른 시점에 전송될 수 있으며, 초기 접속(initial access: IA), 서빙 셀 측정(serving cell measurement) 등을 수행하기 위해 SSB가 사용될 수 있으므로, 다른 신호와 전송 시점 및 자원이 오버랩(overlap)될 경우 SSB가 우선적으로 전송되는 것이 바람직하다. 이를 위해 네트워크는 SSB의 전송 시점 및 자원 정보를 브로드캐스트(broadcast)하거나, 단말-특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 지시할 수 있다.
NR에서는 빔(beam) 기반의 송수신 동작이 수행될 수 있다. 현재 서빙 빔(serving beam)의 수신 성능이 저하될 경우, 빔 오류 복구(beam failure recovery: BFR)이라는 과정을 통해 새로운 빔을 찾는 과정을 수행할 수 있다.
BFR은 네트워크와 단말간의 링크(link)에 대한 오류/실패(failure)를 선언하는 과정이 아니므로, BFR 과정을 수행하더라도 현재 서빙 셀과의 연결은 유지되고 있다고 가정할 수도 있다. BFR 과정에서는 네트워크에 의해 설정된 서로 다른 빔(빔은 CSI-RS의 포트 혹은 SSB(synchronization signal block) 인덱스 등으로 표현될 수 있다)에 대한 측정을 수행하고, 해당 단말에게 가장 좋은(best) 빔을 선택할 수 있다. 단말은 측정 결과가 좋은 빔에 대하여, 해당 빔과 연계된 RACH 과정을 수행하는 방식으로 BFR 과정을 진행할 수 있다.
이제, 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator: 이하 TCI) 상태(state)에 대해 설명한다. TCI 상태는 제어 채널의 코어셋 별로 설정될 수 있으며, TCI 상태에 기반하여 단말의 수신(Rx) 빔을 결정하기 위한 파라미터를 결정할 수 있다.
서빙 셀의 각 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)에 대해, 단말은 3개 이하의 코어셋들을 설정받을 수 있다. 또한, 각 코어셋에 대해 단말은 다음 정보들을 제공 받을 수 있다.
1) 코어셋 인덱스 p(예컨대, 0부터 11까지 중 하나, 하나의 서빙 셀의 BWP들에서 각 코어셋의 인덱스는 유일하게(unique) 정해질 수 있음),
2) PDCCH DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값,
3) 코어셋의 시간 영역에서의 구간(심볼 단위로 주어질 수 있음),
4) 자원 블록 집합,
5) CCE-to-REG 맵핑 파라미터,
6) ('TCI-상태(TCI-State)'라는 상위 계층 파라미터에 의해 제공된 안테나 포트 준 공동 위치들의 집합으로부터) 각각의 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트의 준 공동 위치(quasi co-location: QCL) 정보를 나타내는 안테나 포트 준 공동 위치(quasi co-location),
7) 코어셋에서 PDCCH에 의해 전송된 특정 DCI 포맷 에 대한 전송 설정 지시(transmission configuration indication: TCI) 필드의 존부 지시 등.
QCL에 대해 설명한다. 만약, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 추론(infer)될 수 있다면, 상기 2개의 안테나 포트들이 준 공동 위치(QCL)에 있다고 말할 수 있다. 예를 들어, 2개의 신호들(A, B)이 동일/유사한 공간 필터가 적용된 동일한 전송 안테나 어레이(array)로부터 전송될 경우, 상기 2개의 신호들은 동일/유사한 채널 상태를 겪을 수 있다. 수신기의 입장에서는 상기 2개의 신호들 중 하나를 수신하면, 수신한 신호의 채널 특성을 이용하여 다른 신호를 검출할 수 있을 것이다.
이러한 의미에서, A와 B가 QCL되어 있다라는 것은, A와 B가 유사한 채널 조건을 겪었고, 따라서, A를 검출하기 위하여 추정된 채널 정보가 B를 검출하는데도 유용하다는 의미일 수 있다. 여기서, 채널 조건은, 예컨대, 도퓰러 쉬프트(Doppler shift), 도퓰러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터 등에 의하여 정의될 수 있다.
'TCI-State' 파라미터는 하나 또는 2개의 하향링크 참조 신호를 대응하는 QCL 타입(QCL 타입 A, B, C, D가 있음, 표 4 참조)에 연관시킨다.
[표 4]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000005
각 'TCI-State'는 하나 또는 두개의 하향링크 참조 신호와 PDSCH(또는 PDCCH)의 DM-RS 포트, 또는 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 사이의 준 공동 위치(QCL) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 서빙 셀에서 단말에게 설정된 각 DL BWP에서, 단말은 10개 이하의 검색 공간 집합(search space set)들을 제공받을 수 있다. 각 검색 공간 집합에 대해 단말은 다음 정보들 중 적어도 하나를 제공받을 수 있다.
1) 검색 공간 집합 인덱스 s (0≤s<40), 2) 코어셋 P와 검색 공간 집합 s 간의 연관(association), 3) PDCCH 모니터링 주기 및 PDCCH 모니터링 오프셋 (슬롯 단위), 4) 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 패턴(예컨대, PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내에서 코어셋의 첫번째 심볼을 지시), 5) 검색 공간 집합 s가 존재하는 슬롯들의 개수, 6) CCE 집성 레벨 별 PDCCH 후보들의 개수, 7) 검색 공간 집합 s가 CSS인지 USS인지를 지시하는 정보 등.
NR에서 코어셋#0는 PBCH(또는 핸드 오버를 위한 단말 전용 시그널링 또는 PSCell 설정 또는 BWP 설정)에 의해 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정되는 검색 공간(search space: SS) 집합(set)#0는 연계된 SSB마다 서로 다른 모니터링 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋, 심볼 오프셋)을 가질 수 있다. 이는 단말이 모니터링 해야 하는 검색 공간 시점(search space occasion)을 최소화 하기 위하여 필요할 수 있다. 또는 단말의 베스트 빔(best beam)이 동적으로 변하는 상황에서 단말과의 통신을 지속적으로 할 수 있도록 각 빔에 따른 제어/데이터 전송을 해줄 수 있는 빔 스위핑(sweeping) 제어/데이터 영역을 제공하는 의미로도 필요할 수 있다.
도 9는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 9를 참조하면, 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화 될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 즉, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
이하에서는, 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul link: IAB)에 대해 설명한다. 한편, 이하에서는 설명의 편의를 위해 new RAT(NR) 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 NR 시스템 외에 3GPP LTE/LTE-A 시스템 등 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
미래의 셀룰러 네트워크 배치 시나리오 및 애플리케이션을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 잠재 기술 중 하나는 무선 백홀(backhaul) 및 릴레이 링크에 대한 지원으로서 운반 네트워크(transport network)를 비례적으로 밀도화할 필요 없이 NR 셀들의 유연하고 매우 밀집된 배치를 가능하게 한다.
매시브 MIMO(massive MIMO) 또는 멀티-빔 시스템의 자연스런 배치(native deployment)와 함께 LTE와 비교하여 NR에서의 더욱 큰 대역폭이 이용 가능할 것으로 예상되므로(예를 들어, 밀리미터파 스펙트럼(mmWave spectrum)) 통합 액세스 및 백홀 링크의 개발 및 배치에 대한 기회가 생성된다. 이는 단말들에 대한 접속 또는 액세스(access)를 제공하도록 정의된 다수의 제어 및 데이터 채널/절차를 구축함으로써 더욱 통합된 방식의 자체적으로 백홀된(self-backhauled) NR 셀의 밀집된 네트워크의 더욱 용이한 배치를 허용한다. 이러한 시스템을 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)라고 한다.
본 개시에서 다음과 같은 용어를 사용할 수 있다.
- AC(x): 노드(x)와 단말(들) 간의 액세스 링크(access link).
- BH(xy): 노드(x)와 노드(y) 간의 백홀 링크(backhaul link).
이 때, 노드는 DgNB(donor gNB) 또는 중계 노드(relay node: RN)을 의미할 수 있다. 여기서, DgNB 또는 도너 노드는 IAB 노드들에 대한 백홀을 지원하는 기능을 제공하는 gNB일 수 있다.
또한, 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 중계 노드 1과 중계 노드 2가 존재할 때, 중계 노드 1이 중계 노드 2와 백홀 링크로 연결되어 중계 노드 2에게 송수신되는 데이터를 중계(relaying)해줄 때에 중계 노드 1을 중계 노드 2의 부모 노드(parent node)라고 하고, 중계 노드 2를 중계 노드 1의 자녀 노드(child node)라고 칭할 수 있다.
도 10은 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)를 갖는 네트워크에 대한 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 10에 따르면, 릴레이 노드(예컨대, B, C, 중계 노드라 칭할 수도 있음)들은 시간, 주파수, 또는 공간(space) 영역에서(즉, 빔-기반 동작) 액세스 및 백홀 링크들을 다중화(multiplex)할 수 있다.
서로 다른 링크들의 동작은 동일한 주파수 또는 서로 다른 주파수(각각 '인-밴드(in-band)' 또는 '아웃-밴드(out-band)' 릴레이로 불릴 수도 있다.) 상에서 동작할 수 있다. 대역 외 릴레이들의 효율적인 지원이 일부 NR 배치 시나리오에 대해 중요할 수 있다. 듀플렉스(duplex) 제한을 수용하고 간섭을 회피/완화하기 위한 동일 주파수 상에서 동작하는 액세스 링크와의 긴밀한 인터워킹도 매우 중요하다.
나아가, 밀리미터파 스펙트럼에서 NR 시스템을 동작하는 것은 현재의 RRC 기반의 핸드오버 메커니즘으로 쉽게 완화되지 않을 수 있는 심각한 짧은 블로킹(short-term blocking)과 같은 문제가 존재할 수 있다. 밀리미터파 시스템에서 짧은 블로킹을 극복하는 것은 코어 네트워크의 포함을 필수적으로 요구하지 않는 릴레이 노드들 간의 스위칭에 대한 빠른 RAN 기반의 메커니즘을 요구할 수 있다. 또한, 통한 액세스 및 백홀 링크들의 빠른 스위칭을 허용하는 통합된 프레임워크(framework)의 개발이 필요할 수 있다. 릴레이 노드 간의 OTA(over-the-air) 조정 또한 간섭을 완화하고 종단 간(end-to-end) 경로 선택 및 최적화를 지원하는 것으로 간주될 수 있다.
NR에서 IAB 관련하여 다음 요구 사항의 해결이 필요할 수 있다.
- 실내(indoor) 및 실외(outdoor) 시나리오에서 대역 내 및 대역 외 중계를 위한 효율적이고 유연한 동작
- 멀티-홉 및 여분의(redundant) 연결
- 종단 간 경로 선택 및 최적화
- 높은 스펙트럼 효율을 갖는 백홀 링크들의 지원
- 레거시(legacy) NR 단말들의 지원
레거시 NR은 하프-듀플렉스(half-duplex) 장치들을 지원하도록 설계된다. 이에, IAB 시나리오에서 하프-듀플렉스가 지원되고 대상이 될 가치가 있다. 나아가, 풀 듀플렉스(full duplex)를 갖는 IAB 장치들 역시 고려할 수 있다.
IAB 시나리오에서, 각각의 중계 노드(relay node: RN)가 스케줄링 능력을 갖지 못한다면 도너 gNB(donor gNB: DgNB)는 DgNB, 관련된 중계 노드들 및 단말들 간의 전체 링크들을 스케줄링해야 한다. 다시 말하면, DgNB는 전체 관련된 중계 노드들로부터 트래픽 정보를 수집함으로써 모든 링크들에 대한 스케줄링 결정(scheduling decision)을 해야 하고, 그 다음 각각의 중계 노드에게 스케줄링 정보를 알려야 한다.
반면, 분산된 스케줄링은 각 중계 노드가 스케줄링 능력을 가질 때 수행될 수 있다. 그러면 단말의 상향링크 스케줄링 요청에 대한 즉각적인(immediate) 스케줄링이 가능하고, 주변 트래픽 상황을 반영함으로써 백홀/액세스 링크가 더욱 유연하게 이용될 수 있다.
도 11은 액세스 및 백홀 링크들의 구성의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 11은 DgNB와 IAB 중계 노드(relay node: RN)들이 존재할 때, 백홀 링크와 액세스 링크가 구성되는 예를 나타낸다. DgNB와 중계노드 1, 중계노드 2는 백홀 링크를 연결하고 있고, DgNB와 중계노드 1, 중계노드 2에 차례로 단말 1, 2, 3이 액세스 링크를 통해 연결되어 있다.
DgNB는 두 개의 백홀 링크들 및 세 개의 액세스 링크들의 스케줄링 결정을 내리고, 스케줄링 결과들을 알려줄 수 있다. 이러한 집중된(centralized) 스케줄링은 스케줄링 지연을 포함하고 레이턴시 문제를 야기시킬 수 있다.
각각의 중계 노드가 스케줄링 능력이 있다면 분배된(distributed) 스케줄링이 수행될 수 있다. 그러면 단말의 상향링크 스케줄링 요청에 대한 즉각적인 스케줄링이 수행될 수 있고, 백홀/액세스 링크들은 주변 트래픽 상황을 반영하여 보다 유연하게 이용될 수 있다.
도 12는 IAB 노드가 SA(stand alone)모드 또는 NSA(non-stand alone)에서 동작하는 것을 예시한다.
도 12의 (a)에서는, 단말과 IAB 노드가 모두 NGC와 SA 모드로 동작하는 것을 예시하고 있고, 도 12의 (b)에서는, 단말은 EPC와 NSA모드로 동작하는 반면 IAB 노드는 NGC와 SA 모드로 동작하는 것을 예시하고 있고, 도 12의 (c)에서는, 단말과 IAB 노드 모두 EPC와 NSA 모드로 동작하는 것을 예시하고 있다.
즉, IAB 노드는 SA 모드 또는 NSA 모드에서 동작할 수 있다. NSA 모드에서 동작할 때 IAB 노드는 백홀링(backhauling)을 위해 NR 링크만 사용한다. IAB 노드에 연결하는 단말은 IAB노드와는 다른 동작 모드를 선택할 수 있다. 단말은 연결된 IAB 노드와는 다른 유형의 코어 네트워크에 추가로 연결할 수 있다. NSA 모드에서 동작하는 IAB 노드는 동일하거나 다른 eNB에 연결될 수 있다. NSA 노드에서 동작하는 단말은 연결된 IAB 노드와 동일하거나 다른 eNB에 연결할 수 있다.
도 13은 백홀 링크와 액세스 링크를 예시한다.
도 13을 참조하면, 도너 노드(donor node, 부모 노드라 칭할 수도 있음)와 IAB 노드 간의 링크 또는 IAB 노드들 간의 링크를 백홀 링크라고 부른다. 반면 도너 노드와 단말 간의 링크 또는 IAB 노드와 단말 간의 링크를 액세스 링크라고 부른다. 구체적으로, IAB 노드의 MT와 부모 노드의 DU 간의 링크 또는 IAB 노드의 DU와 상기 IAB 노드의 자녀 노드의 MT 간의 링크를 백홀 링크라고 부르며, IAB 노드의 DU와 단말 간의 링크를 액세스 링크라고 부를 수 있다.
IAB 노드는 부모 노드와의 통신을 위해 부모 노드와 자신간의 백홀 링크에 대한 링크 방향 정보를 알려주는 MT 설정(MT configuration)을 제공 받을 수 있다. 또한 IAB 노드는 자녀 노드와의 통신을 위해 자녀 노드/액세스 단말과 자신간의 액세스 링크에 대한 링크 방향 및 링크 가용성(link availability) 정보를 알려주는 DU 설정(DU configuration)을 제공 받을 수 있다. 이 때, IAB 노드는 DU 설정과 MT 설정에 의해 자신이 특정 시점에 부모 링크와 자녀 링크 중 어떠한 링크로 통신을 수행할 수 있는지 판단할 수 있다.
기존 IAB 노드에서는 DU와 MT가 서로 다른 시간 자원을 통해 동작하는 TDM 동작을 수행하였다. 반면, 장래 통신 시스템에서는, 효율적인 자원 운용을 위해 DU와 MT 간 SDM/FDM, FD(full duplexing) 등의 자원 다중화(resource multiplexing)를 수행하는 것이 요구될 수 있다.
도 14는 부모 링크와 자녀 링크를 설명한다.
도 14를 참조하면, IAB 노드(구체적으로, IAB MT)와 부모 노드(구체적으로 parent DU) 간의 링크를 부모 링크(parent link)라고 하고, IAB 노드(구체적으로, IAB DU)와 자녀 노드(구체적으로 child MT) 간의 링크를 자녀 링크(child link)라고 한다. 부모 링크는 전술한 백홀 링크일 수 있고, 자녀 링크는 자녀 노드가 무엇인지에 따라 백홀 링크가 될 수도 있고 액세스 링크가 될 수도 있다. 즉, 자녀 노드가 IAB 노드라면 백홀 링크, 자녀 노드가 단말이라면 액세스 링크가 될 수 있다. 부모 링크와 자녀 링크 간 TDM 동작이 기존에 논의되었으며, SDM/FDM 및 FD 동작이 현재 논의되고 있다.
IAB 노드의 DU 관점에서, 자녀 링크에 대한 시간 자원에는 자원 방향 측면에서 하향링크(D), 상향링크(U) 및 유연한(플렉서블(F))과 같은 복수의 유형이 있다.
각 하향링크, 상향링크 및 유연한(플렉서블) 시간 자원은 속성 측면에서 하드(hard), 소프트(soft) 또는 가용 불가능(not-available: NA) 자원 일 수 있다. 여기서, 가용 불가능 자원은, 해당 자원이 DU 자녀 링크의 통신에 사용되지 않음을 의미한다. 하드 자원은 항상 DU 자녀 링크에서의 통신에 사용할 수 있음을 의미한다. 소프트 자원은 DU 자녀 링크에서의 통신에 사용될 수 있는지 여부(가용성)가 부모 노드에 의해 명시적으로 및/또는 묵시적으로 제어될 수 있다. 이에 대해서는 보다 상세히 후술한다.
DU 자녀 링크에 대한 시간 자원의 링크(자원) 방향(DL/UL/F) 및 링크(자원) 가용성(Hard/Soft/NA)에 대한 구성을 'DU 설정'이라고 부를 수 있다. DU 설정은 IAB 노드들 간의 효과적인 다중화 및 간섭 처리에 사용될 수 있다. 예를 들어, 시간 자원이 부모 링크와 자녀 링크 중 어느 링크에 대해 유효한지를 나타내는 데 사용될 수 있다. 또한 자녀 노드들 간의 간섭을 조정하는 데 사용할 수도 있다. 이러한 측면을 고려할 때 DU 설정은 반 정적으로 구성하고 IAB 노드 특정적으로 구성할 때 더 효과적일 수 있다.
소프트 자원의 가용성은 물리 계층(L1) 기반 묵시적/명시적 신호를 통해 동적으로 구성할 수 있다. 이하, "IA"는 DU 자원이 사용 가능한 것으로 명시적 또는 묵시적으로 지시됨을 의미하고, "INA"는 DU 자원이 사용 불가능한 것으로 명시적 또는 묵시적으로 지시됨을 의미할 수 있다. 동적 L1 기반 시그널링은 DU 소프트 자원이 "IA"인지 "INA"인지를 나타낼 수 있다.
DU 관점에서 소프트 자원은 IA (가용하다고 지시된(indicated as available)) 상태이거나 IA가 아닌 상태일 수 있다. 이 때, IA가 아닌 상태는 INA (가용하지 않다고 지시된(indicated as not available)) 상태로 해석될 수도 있다. 소프트 자원의 IA 여부는 AI(availability indicator) 정보를 통해 지시 될 수 있으며, AI 정보는 AI-DCI를 통해 부모 노드로부터 IAB 노드에게 지시 될 수 있다. 다음 DCI 포맷 2_5는 AI-DCI의 일 예이다.
<DCI 포맷 2_5>
DCI 포맷 2_5는 소프트 자원의 가용성을 알리는 데 사용되는 DCI 포맷이다. 다음 정보들이 AI-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC와 함께 DCI 포맷 2_5를 통해 전송될 수 있다.
가용성 지시자(Availability indicator) 1, 가용성 지시자 2, …, 가용성 지시자 N.
AI-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC를 갖는 DCI 포맷 2_5의 크기는 최대 128 비트까지 상위 계층에 의해 구성될 수 있다.
액세스 링크에 대한 SFI(slot format indication) 설정과 유사하게, IAB 노드 MT는 부모 링크에 대해 하향링크(D), 상향링크(U) 및 유연한(flexible, 플렉서블(F))과 같은 세 가지 유형의 시간 자원을 가질 수 있다.
동일 IAB 노드 내에 존재하는(혹은 co-located 되어 있는) DU와 MT는 노드 내 간섭(intra-node interference), 슬롯/심볼 경계 비정렬(slot/symbol boundary misalignment), 전력 공유(power sharing) 등의 이유로 동시에 동작하지 못하고 TDM되어 동작할 수 있다.
반면, DU와 MT 간에 SDM/FDM의 다중화가 사용될 수도 있다. 예를 들어, DU와 MT가 서로 다른 패널(panel)을 사용하여, 패널 간에 간섭 영향이 거의 없는 경우에 적용 가능하다. 이러한 경우, 동일 IAB 노드 내에 존재하는(혹은 co-located 되어 있는) DU와 MT는 동시에 송신(DU 송신, MT 송신) 또는 수신(DU 수신, MT 수신)이 가능하다(DU와 MT가 각각 송신과 수신(DU 송신, MT 수신) 또는 수신과 송신(DU 수신, MT 송신)을 동시에 수행하는 것은 불가능하다).
또는 DU와 MT 간에 FD (Full duplexing)이 사용될 수 있다. 예를 들어, DU가 동작하는 주파수 영역과 MT가 동작하는 주파수 영역이 멀리 떨어져 있는 경우와 같이, DU와 MT 간 간섭 영향이 거의 없는 경우에 적용 가능하다. 이러한 경우, 동일 IAB 노드 내에 존재하는(혹은 co-located 되어 있는) DU와 MT는 동시에 송수신이 자유롭게 가능하다. DU와 MT는 동시에 송신 또는 수신이 가능하며, DU와 MT가 각각 송신과 수신 또는 수신과 송신을 동시에 수행하는 것 역시 가능하다.
IAB 노드의 MT 및 DU는 복수개의 CC(component carrier)로 구성(복수의 CC를 사용한다는 의미)될 수도 있다. 이 때, 서로 다른 CC는 서로 동일 또는 다른 주파수 영역에서 동작하거나 서로 동일 또는 다른 패널을 사용할 수 있다.
IAB 노드 내 N(N은 자연수)개 MT-CC 및 M(M은 자연수)개 DU 셀들이 존재할 수 있다.
도 15는 IAB 노드가 N=3개 MT-CC들과 M=3개 DU 셀들로 구성되는 예를 나타낸다. IAB 노드 내 MT-CC들은 서로 동일 또는 다른 주파수 자원을 통해 동작할 수 있으며, 하나의 MT-CC는 하나 또는 복수개의 부모 DU 셀에 연결(connection) 될 수 있다. IAB 노드 내 DU 셀들은 서로 동일 또는 다른 주파수 자원을 통해 동작할 수 있다.
IAB 노드 내 특정 MT-CC/DU 셀 쌍(pair)에 대해, MT-CC과 DU 셀은 다음의 4개 Tx/Rx 방향 조합(direction combination)에 대해 TDM 또는 no-TDM 관계에 있을 수 있으며, Tx/Rx 조합 별로 TDM/no-TDM 여부를 다를 수 있다.
i) DU-Tx / MT-Tx, ii) DU-Rx / MT-Rx, iii) DU-Tx / MT-Rx, iv)DU-Rx / MT-Tx
예를 들어, 특정 MT-CC/DU 셀 쌍에 대해, 상기 4개 Tx/Rx 조합이 모두 TDM으로 동작할 수 있다. 이 경우, DU 셀과 MT-CC의 Tx/Rx 방향에 관계없이 항상 해당 DU 셀과 MT-CC는 TDM으로 동작해야 한다. 다른 예로 특정 MT-CC/DU 셀 쌍에 대해, 상기 4개 Tx/Rx 조합이 모두 no-TDM으로 동작할 수 있다. 이 경우, DU 셀과 MT-CC의 Tx/Rx 방향에 관계없이 항상 해당 DU 셀과 MT-CC는 no-TDM으로 동시에(simultaneous) 동작할 수 있다. 또 다른 예로 특정 MT-CC/DU 셀 쌍에 대해, DU-Tx/MT-Tx, DU-Rx/MT-Rx에 대해서는 no-TDM으로 동작하고, DU-Tx/MT-Rx, DU-Rx/MT-Tx에 대해서는 TDM으로 동작할 수 있다. 이는 DU 셀과 MT-CC의 Tx/Rx의 방향이 동일한 경우에 동시(simultaneous) 동작이 가능한 방식 (예를 들어, SDM/FDM)을 사용하는 것으로, DU 셀과 MT-CC의 Tx/Rx 방향이 동일한 경우에는 동시에(simultaneous) 동작할 수 있다. 이러한 Tx/Rx 조합 별로 TDM/no-TDM 정보는 IAB 노드 내 특정 MT-CC/DU 셀 쌍 별로 다르게/독립적으로 설정/결정될 수 있다.
이 때, IAB MT는 두 개의 부모 DU에 예를 들어 이중 접속(dual-connectivity) 방식 또는 DAPS-HO 방식을 사용하여 연결될 수 있다.
IAB 환경에서 고려할 수 있는 IAB 노드의 Tx/Rx 타이밍 정렬(timing alignment) 방식은 다음과 같을 수 있다.
케이스 1: IAB 노드 및 IAB 도너 간의 DL 전송 타이밍 정렬.
케이스 2: DL 및 UL 전송 타이밍이 IAB 노드 내에서 정렬.
케이스 3: DL 및 UL 수신 타이밍이 IAB 노드 내에서 정렬.
케이스 4: IAB 노드 내에서, 전송 시에는 케이스 2를 사용하고, 수신 시에는 케이스 3을 사용.
케이스 5: IAB 노드 내의 서로 다른 시간 슬롯들에서, 액세스 링크 타이밍에는 케이스 1을 사용하고, 백홀 링크 타이밍에는 케이스 4를 사용.
케이스 6: 케이스 1의 DL 전송 타이밍과 케이스 2의 UL 전송 타이밍을 사용.
케이스 7: 케이스 1의 DL 전송 타이밍과 케이스 3의 UL 전송 타이밍을 사용.
이하, 타이밍 정렬 케이스들 중에서 일부 케이스에 대하여 보다 상세히 설명한다.
타이밍 정렬 케이스 1(이하 케이스 1로 약칭 가능).
케이스 1은, IAB 노드와 IAB 도너(doner, CU로 표시) 간에 하향링크(DL) 전송(Tx) 타이밍이 정렬되는 것이다. 즉, IAB 노드들 간 DU의 DL Tx 타이밍이 정렬되어 있는 방식으로, Rel-16 IAB 노드가 사용하는 타이밍 정렬 방식이다.
타이밍 정렬 케이스 6(이하 케이스 6으로 약칭 가능).
케이스 6은, 모든 IAB 노드들에 대한 DL 전송 타이밍이, 부모 IAB 노드(CU) 또는 도너 DL 타이밍과 일치하는 케이스이다. IAB 노드의 UL 전송 타이밍은 IAB 노드의 DL 전송 타이밍과 정렬될 수 있다. 즉, IAB 노드의 MT UL Tx 타이밍과 DU DL Tx 타이밍이 정렬되어 있는 방식이다.
타이밍 정렬 케이스 7.
케이스 7에서는, 모든 IAB 노드들에 대한 DL 전송 타이밍이 부모 IAB 노드 또는 도너 DL 타이밍과 일치한다. IAB 노드의 UL 수신 타이밍은 IAB 노드의 DL 수신 타이밍과 일치할 수 있다. DL Tx 및 UL Rx가 부모 노드에서 잘 정렬되지 않은 경우, 자식 노드가 DL Tx 타이밍을 적절하게 설정하려면 정렬에 대한 추가 정보가 필요할 수 있다. 케이스 7은, IAB 노드의 MT DL Rx 타이밍과 DU UL Rx 타이밍이 정렬되어 있는 방식이다.
MT 관점에서의 송수신 타이밍은 기존 IAB 노드(Rel-16 IAB 노드)와 동일하며, DU의 UL Rx 타이밍을 MT의 DL Rx 타이밍에 맞추면 된다. IAB 노드는 자신의 UL Rx 타이밍에 맞추어 자녀 MT들이 UL 신호를 전송하도록 자녀 MT들의 TA를 조절할 필요가 있다.
이러한 타이밍 정렬 방식은 기존의 타이밍 정렬 방식(케이스 1)과 비교해 IAB 노드의 표준 규격 동작 상에 차이가 드러나지 않을 수 있다. 따라서 타이밍 정렬 케이스 7은 타이밍 정렬 케이스 1으로 대체/해석될 수도 있다.
본 개시에서 타이밍 정렬이라 함은 슬롯 레벨의 정렬(slot-level alignment) 또는 심볼 레벨의 정렬(symbol-level alignment)을 의미할 수 있다.
이제, DAPS-HO (Dual active protocol stack based handover)에 대해 설명한다.
DAPS 핸드오버(이하 DAPS로 약칭할 수 있음)는, 핸드 오버를 위한 RRC 메시지 (HO Command)의 수신 후 및 타겟(target) 셀(타겟 gNB)로의 성공적인 랜덤 액세스 후 소스(source) 셀(소스 gNB)이 해제될 때까지 상기 소스 gNB로의 연결을 유지하는 핸드 오버 절차라 할 수 있다.
단말의 기능적 관점에서 보면, DAPS는 일반적으로 다음과 같은 특징이 있을 수 있다.
전송 동작 측면에서 1) 공통적인 시퀀스 번호(sequence number: SN), 2) 소스 셀과 타겟 셀에 대한 별도의 헤더 압축, 3) 소스 셀과 타겟 셀에 대한 별도의 암호화(ciphering).
수신 동작 측면에서, 1) 소스 셀과 타겟 셀에 대한 별도의 해독(deciphering), 2) 소스 셀과 타겟 셀에 대해 별도의 헤더 압축 해제, 3) 공통적인 PDCP 재정렬(reordering), 4) 순차 전달 및 중복 감지(In-sequence delivery and duplication detection), 5) 공통적 버퍼 관리(Common buffer management).
일반적으로 네트워크와 단말은 송신 및 수신 동작 모두 동일한 과정과 기능을 가지고 있다. 차이점은 이러한 기능이 같은 위치(co-located)에 있는지 여부일 수 있다. 네트워크에서, DL PDCP SN 할당 및 UL PDCP 재정렬을 제외한 모든 기능은 소스 eNB 또는 타겟 eNB에 의해 별도로 배치되고 수행되지 않는다. 따라서, 소스 eNB와 타겟 eNB에 각각 위치한 두 개의 PDCP 엔티티들을 가정한다.
단말 측면에서는 SN 할당 및 PDCP 재정렬을 포함한 모든 기능이 함께 배치된다. 따라서, 단말 측면에서는 DAPS에 대한 모든 기능이 단일 PDCP 엔티티로 모델링될 수 있다. 단일 UL 데이터 전송의 경우, 소스 eNB 또는 타겟 eNB에 대한 헤더 압축 및 보안 처리만 사용될 수 있다.
단말의 RF/기저대역(Baseband) 요건(Requirement).
중단(interruption)을 최소화하기 위해, 단말은 SAPS이든 DAPS이든 상관없이, 타겟 셀에 대한 랜덤 액세스 절차를 수행할 때 소스 셀과의 데이터 송수신을 계속하는 것이 필요할 수 있다. 이는 단말이 두 개의 셀들과의 동시 송수신을 지원하는 경우에만 가능하다. 대부분의 경우 이중(Dual) Rx/이중 Tx 체인이 있는 단말에서 작동하며, 이중 Rx/단일(Single) Tx RF 체인 또는 단일 Rx/단일 Tx RF 체인이 있는 단말의 경우 더 많은 제한이 적용될 수 있다. 또한, 기저 대역과 RF 자원의 효과적인 사용을 위해 단말의 능력 분할이 필요할 수 있다. 단말의 기저 대역 및 RF 자원 튜닝(tuning)은 SAPS의 경우 그다지 간단하지 않으므로 추가적인 중단 및 단말의 복잡성이 발생할 수 있다.
이중 Rx/단일 Tx RF 체인이 있는 단말의 경우, 소스 eNB로의 동시적인(simultaneous) UL 데이터 전송 및 타겟 eNB로의 UL RACH 전송을 지원하기 위해, 일부 요구 사항이 충족될 수 있는 경우(예를 들어, 소스 셀의 대역폭이 타겟 셀의 대역폭보다 크고, 상기 두 셀들에 대한 Tx 전력 차이가 일정 한도 내라면, 동시 전송이 지원될 수 있다).
그렇지 않으면, 일종의 UL TDM 패턴이 필요하며, 추가 중단 시간과 UL 스위칭 복잡성이 추가될 수 있다. 그러나 이 단말 옵션은 하드웨어 및 전력 효율성 측면에서 서로 다른 단말 구현 방식의 유연성을 제공할 수 있다(특히 낮은 계층 장치, UL CA 및/또는 UL MIMO를 사용할 수 없는 단말에게).
단일 Rx/단일 Tx RF 체인이 있는 단말의 경우, 일부 요구 사항을 충족할 수 있다면(예를 들어, 소스 셀의 대역폭이 타겟 셀의 대역폭보다 크고, 상기 두 셀들의 Tx/Rx 전력 차이가 일정 한도 내라면, 동시적인 송신/수신을 지원할 수 있다. 그렇지 않으면 DL과 UL 모두에 TDM 설계가 필요한데, 이는 단말과 네트워크 모두에 복잡성이 추가될 수 있다. 또한, DL과 UL 모두에 RF 체인 스위칭이 필요한데 이는 HO 중단 시간과 스위칭 복잡성을 증가시킬 수 있다.
단말이 DAPS 핸드오버에 대한 능력을 표시하면, 단말은 소스 MCG(master cell group)와 타겟 MCG를 제공받을 수 있다. 단말은 MCG의 전송 전력과 SCG의 전송 전력을 주파수 범위 별로 결정할 수 있다.
타겟 셀과 소스 셀에서 단말 전송이 겹칠 수 있다. 예를 들어, 1) 타겟 MCG 및 소스 MCG에 대한 반송파 주파수들이 주파수 내(intra-frequency) 및 대역 내(intra-band)이고 시간 자원이 중복되는 경우, 2) 타겟 MCG 및 소스 MCG에 대한 반송파 주파수들이 주파수 내 및 대역 내가 아닌 경우, 중복되는 시간 자원 및 중복되는 주파수 자원에서 단말 전송이 겹칠 수 있다.
인트라-주파수 DAPS HO 동작의 경우, 단말은 타겟 셀의 활성화 DL BWP 및 활성화 UL BWP가 차례로 소스 셀의 활성화 DL BWP 및 활성화 UL BWP 내에 있을 것으로 기대할 수 있다.
단말은 타겟 MCG에 대한 슬롯 당 최대 PDCCH 후보 개수를 모니터링하는 능력, 소스 MCG에 대한 슬롯 당 최대 PDCCH 후보 개수를 모니터링하는 능력을 제공할 수 있다.
PRACH 전송의 경우, IAB 노드의 MT는 PRACH 기회(occasion)를 포함하는 프레임들 내에서 프레임과 서브프레임을 결정한다. IAB 노드의 MT는 아래 표와 같은 PRACH 설정 주기(configuration period)를 기반으로 SS/PBCH 블록을 PRACH 기회에 맵핑하기 위한 연관 주기(association period)를 결정할 수 있다. 연관 패턴 주기는 하나 이상의 연관 주기를 포함하며 PRACH 기회와 SS/PBCH 블록 사이의 패턴이 최대 640 msec마다 반복되도록 결정될 수 있다. PRACH 슬롯 내의 PRACH 기회는 조건에 따라 유효일 수도 무효가 될 수도 있다.
다음 표는 IAB 노드의 MT에 대한 PRACH 설정 주기와 SS/PBCH 블록 간 맵핑을 예시한다.
[표 5]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000006
IAB 노드가 서빙 셀로부터 Tdelta 값을 제공 받으면, IAB 노드는 (NTA + NTA,offset)·Tc/2 + Tdelta가 서빙 셀로부터의 신호의 DU 전송과 IAB 노드의 MT의 신호 수신 사이의 시간 차이(time difference)라고 가정할 수 있다((NTA + NTA,offset)·Tc/2 + Tdelta > 0 일 때). IAB 노드는 DU 전송 시간을 결정하기 위해 상기 시간 차이를 사용할 수 있다.
이제 본 개시에 대해 설명한다. 본 개시에서는 특정 IAB 노드가 다수의 부모 노드들과 연결되어 IAB 노드 내 소프트 자원에 대한 MT와 DU의 사용 여부를 부모 노드로부터 AI(availability indication)-DCI(downlink control information)를 통해 지시 받는 상황을 고려한다. 이 때 IAB 노드는 다수의 부모 노드들로부터 정보들을 수신하므로 수신한 정보들이 충돌하거나 부족함 등의 이유로 MT와 DU의 자원 분배를 결정하는 데에 어려움이 있을 수 있다. 이러한 경우 IAB 노드 내 MT와 DU의 자원 분배 문제를 해결하기 위한 방법을 제안한다.
도 16은 IAB 노드가 부모 노드 1과 부모 노드 2에 연결된 예를 나타낸다.
도 16을 참조하면, IAB 노드 내 MT(즉, IAB MT)는 부모 노드 1 내 DU (즉, 부모 DU1) 및 부모 노드 2 내 DU (즉, 부모 DU2)와 연결되어 있다.
부모 DU1과 IAB MT간의 링크를 부모 링크 1이라 하고, 부모 DU2와 IAB MT 간의 링크를 부모 링크 2라고 한다.
IAB 노드 내 DU(즉, IAB DU)와 자녀 IAB 노드 및/또는 액세스(access) 단말 간의 링크를 자녀 링크라고 한다.
부모 링크 1과 부모 링크 2는 IAB MT 내 동일 또는 서로 다른 MT-CC를 통해 연결될 수 있다.
부모 링크1과 자녀 링크는 TDM으로 서로 다른 시간 자원을 사용하여 동작할 수 있다.
IAB 노드의 MT-CC 중 부모 노드 1과 연결된 MT-CC(들)을 CG1, 부모 노드 2와 연결된 MT-CC(들)을 CG2, 부모 노드 x와 연결된 MT-CC(들)을 CGx라 한다. 또는 IAB 노드와 연결된 부모 노드 1 내의 DU 셀들을 CG1, 부모 노드 2 내의 DU 셀들을 CG2, 부모 노드 x 내의 DU 셀들을 CGx라 한다.
본 개시의 내용에서 MT라 함은 MT-CC를 의미하고, DU라 함은 DU 셀을 의미할 수 있다.
하나의 IAB 노드는 복수 개의 부모 노드들을 가질 수 있으며(즉, 복수 개의 부모 노드들과 연결될 수 있으며), 연결된 다수의 부모 노드는 서로 직접(direct), 하나의 홉(single-hop) 또는 복수의 홉(multi-hop)의 무선 백홀(wireless backhaul)로 연결되어 부모 노드들 간의 실시간 협력이 불가능할 수 있다. 이 때 다수의 부모 노드들은 IAB 노드의 동일 MT 혹은 서로 다른 MT로 연결될 수 있다. 각 부모 노드는 자녀 노드에 AI 지시를 줄 수 있다.
IAB 노드 내 DU는, CU가 설정해준 H/S/NA에 따라 자신의 동작 가능 자원을 판단한다. 예를 들어, CU가 설정해준 H/S/NA가 H(hard)인 경우 해당 자원은 DU가 사용 가능하고, NA인 경우 DU가 사용하지 않으며, S(soft)인 경우 AI 지시 여부에 따라 DU가 사용한다. DCI(AI-DCI)를 통해 부모 노드로부터 AI 지시를 받은 경우 DU가 동작 가능하며, 그렇지 않은 경우 동작이 불가하다. MT는 자신과 TDM 관계에 있는 DU의 H/S/NA를 고려하여 동작 가능 자원을 판단한다.
본 개시에서는 소프트 자원에서의 가용(available) 자원 결정(determination)의 경우를 고려한다. IAB 노드 내 DU 관점에서 복수의 부모 노드들에 모두 DU와 TDM 관계에 있는 MT가 연결된 경우, 예를 들어 두 개의 CG를 상정할 때 CG1과 CG2에 모두 DU와 TDM 관계에 있는 MT가 속하는 경우가 있을 수 있다.
또한 부모 노드와 연결된 MT가 복수 개 존재하고, 복수 개 MT로 AI-DCI를 모니터링(monitoring)할 때, AI 정보는 AI-DCI를 모니터링하는 임의의 MT로 전송될 수 있다. 다시 말해 AI-DCI는 CG 내 AI-DCI 모니터링을 수행하는 임의의 MT를 통해 전송될 수 있다.
DU의 소프트 자원에서의 DU 및 MT들의 동작을 판단하기 위해, 복수의 부모 노드들로부터 전송되는 AI (Availability indicator, Availability indication)정보를 모두 고려할 수 있다. 예를 들어 두 개의 CG를 상정할 때 CG1에서 수신하는 AI 정보와 CG2에서 수신하는 AI 정보를 모두 고려할 필요가 있다. 하지만 CG들 간 동적인(dynamic)한 정보 교환이 불가하기 때문에 수신한 AI 정보간 충돌이 발생할 수 있다. 따라서 본 개시에서는 다중 부모 노드를 가진 IAB 노드가 소프트 자원에서 AI 정보를 획득하고 DU 및 MT들의 동작을 판단하는 방법을 제안한다.
먼저, IAB(Integrated access-backhaul) 동작에 대해 설명한다. IAB 노드는 전술한 바와 같이 IAB-DU(이하 간단히 DU)와 IAB-MT(이하 간단히 MT)를 포함할 수 있다.
IAB 노드의 DU 또는 IAB 노드의 MT에 대한 슬롯 포맷(format)에는 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 유연한(flexible) 심볼이 포함될 수 있다.
IAB 노드의 DU의 각 서빙 셀에 대해, IAB 노드의 DU는 'IAB-DU-Resource-Configuration'을 제공 받을 수 있다. 'IAB-DU-Resource-Configuration'는 다수의 슬롯들에 걸쳐 슬롯 포맷에 대한 지시를 제공할 수 있다.
각 서빙 셀에 대해, IAB 노드의 MT는 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT'를 제공 받을 수 있는데, 이는 다수의 슬롯들에 걸쳐 슬롯 포맷에 대한 지시를 제공할 수 있다. IAB 노드의 MT가 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT'를 제공 받으면, 'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT'는 'TDD-UL-DL-ConfigurationCommon'에서 제공하는 슬롯 개수에서 유연한 심볼들만 재정의(override)할 수 있다.
'tdd-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT'는 아래와 같은 정보들을 제공할 수 있다.
1) 'slotSpecificConfigurationsToAddModList-IAB-MT'에 의한 슬롯 설정 집합, 2) 슬롯 설정들의 집합에서 각 슬롯 설정에 대해, 'slotIndex'에 의해 제공되는 슬롯에 대한 슬롯 인덱스, 'symbols'에 의한 슬롯에 대한 심볼 집합들에 대해, 'symbol'가 'allDownlink'이면 슬롯의 모든 심볼들이 하향링크이고, 'symbols'가 'allUplink'이면 슬롯의 모든 심볼들이 상향링크이며, 'symbol'가 'explicit'이면, 'nrofDownlinkSymbols'는 슬롯에서 하향링크 첫 번째 심볼의 번호를 제공하고 'nrofUplinkSymbols'는 슬롯에서 상향링크 마지막 심볼의 번호를 제공할 수 있다. 'nrofDownlinkSymbols'가 제공되지 않으면, 슬롯에 하향링크 첫 번째 심볼이 없고, 'nrofUplinkSymbols'가 제공되지 않으면 슬롯에 상향링크 마지막 심볼이 없음을 의미할 수 있다. 슬롯의 나머지 심볼들은 유연한 심볼들이다.
'symbols'가 'explicit-IAB-MT'이면, 'nrofUplinkSymbols'는 슬롯에서 상향링크 첫 번째 심볼의 번호를 제공하고 'nrofDownlinkSymbols'는 슬롯에서 하향링크 마지막 심볼의 번호를 제공할 수 있다. 'nrofUplinkSymbols'가 제공되지 않으면 슬롯에 상향링크 첫 번째 심볼이 없고 'nrofDownlinkSymbols'가 제공되지 않으면 슬롯에 하향링크 마지막 심볼이 없음을 의미할 수 있다. 슬롯의 나머지 심볼들은 유연한 심볼들이다.
IAB 노드의 DU 또는 IAB 노드의 MT에 대한 슬롯 포맷에는 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 유연한(flexible) 심볼이 포함될 수 있다. 슬롯 포맷 정보는 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 유연한(flexible) 심볼 중 어느 것인지를 알려주는 정보를 의미할 수 있다.
'slotIndex'에 의해 제공되는 해당 인덱스를 갖는 각 슬롯에 대해, IAB 노드의 MT는 해당 'symbols'이 제공하는 포맷을 적용할 수 있다. IAB 노드의 MT는 'SlotFormatCombinationsPerCell-IAB-MT'에 의해 하나의 서빙 셀에 적용 가능한 슬롯 포맷 조합들의 리스트를 제공 받고, 'SlotFormatIndicator-IAB-MT'에 의해 슬롯 포맷 조합을 나타내는 DCI 포맷 2_0을 모니터링하기 위한 설정을 제공받을 수 있다. DCI 포맷 2_0의 SFI 필드는 다음 표의 슬롯 포맷들에서 하나의 슬롯 포맷을 IAB 노드의 MT에게 지시할 수 있다.
다음 표는 노멀 CP에서 슬롯 포맷을 예시한다.
[표 6]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000007
IAB 노드의 MT는, 'guard-SymbolsProvided'에 의하여 상기 IAB 노드의 MT에 의하여 사용되지 않는 심볼들의 개수 또는 번호를 제공받을 수 있다. 상기 심볼들에서 IAB 노드는 MT와 DU간 전환(transition)을 수행할 수 있다. 상기 심볼들의 개수에 대한 SCS 설정은 'guardSymbol-SCS'에 의해 제공될 수 있다.
IAB 노드의 DU 서빙 셀의 슬롯에 있는 심볼은 하드, 소프트 또는 사용 불가능한(unavailable) 유형으로 설정될 수 있다. 하향링크, 상향링크 또는 유연한(flexible, 플렉서블) 심볼이 하드로 설정되면 IAB 노드의 DU 서빙 셀은 해당 심볼에서 차례로 전송, 수신 또는 '전송 또는 수신'동작을 수행할 수 있다.
하향링크, 상향링크 또는 유연한(플렉서블) 심볼이 소프트로 설정되면, IAB 노드의 DU(DU 서빙 셀)는 다음과 같은 경우에만 해당 심볼에서 차례로 전송, 수신 또는 '전송 또는 수신' 동작을 수행할 수 있다.
1) IAB 노드의 MT의 경우, 소프트 심볼에서 IAB 노드의 DU에 의한 전송 또는 수신 능력이 사용할 수 없는 소프트 심볼의 설정과 동일한 경우, 2) IAB 노드의 DU가 전송 또는 수신에 사용할 수 있는 소프트 심볼을 나타내는 AI 인덱스 필드 값을 가지는 DCI 포맷 2_5를 검출한 경우.
즉, 햐향링크, 상향링크 또는 유연한(플렉서블) 심볼이 소프트로 설정되면, IAB 노드의 DU는 다음과 같은 경우에만 해당 심볼에서 차례로 전송, 수신 또는 '전송 또는 수신'동작을 수행할 수 있다.
1) IAB 노드의 MT가 해당 심볼에서 전송 또는 수신하지 않는 경우, 2) IAB 노드의 MT가 해당 심볼에서 송수신하고 IAB 노드의 DU의 상기 해당 심볼 사용으로 인해 상기 IAB 노드의 MT의 상기 해당 심볼의 송수신이 변경되지 않은 경우, 3) IAB 노드의 MT가 사용 가능한 소프트 심볼을 나타내는 AI 인덱스 필드 값을 가지는 DCI 포맷 2_5를 검출한 경우 등이다.
심볼이 사용할 수 없는 것(unavailable)으로 설정되면, IAB 노드의 DU는 상기 심볼에서 전송하거나 수신하지 않는다.
도 17은 각 자원에서 IAB 노드의 동작을 예시한다.
도 17을 참조하면, 각 자원은 심볼일 수 있으며, 각 심볼은 U(uplink), D(downlink), F(flexible) 중 하나로 설정될 수 있다. 또한, 각 심볼은 하드(hard), 소프트(soft), 가용하지 않음(unavailable) 중 하나로 설정될 수 있다.
즉, U, D, F 중 어느 하나로 설정된 자원이 하드/소프트/가용하지 않음 중 어느 하나로 설정될 수 있다.
이러한 경우, 상향링크(U), 유연한(flexible, 플렉서블: F), 하향링크(D) 심볼이 하드로 설정되면 IAB 노드의 DU 서빙 셀은 해당 심볼에서 차례로 수신, '전송 또는 수신', 전송 동작을 수행할 수 있다.
햐향링크(D), 유연한(플렉서블: F), 상향링크(U) 심볼이 소프트로 설정되면, i) IAB 노드의 MT가 AI-DCI (즉, 해당 심볼이 available하다고 지시하는 DCI, DCI 포맷 2_5)를 검출하지 않으면 IAB 노드의 MT가 우선적으로 수신, '전송 또는 수신', 전송 동작을 차례로 수행할 수 있다. ii) IAB 노드의 MT가 AI-DCI (즉, 해당 심볼이 available하다고 지시하는 DCI, DCI 포맷 2_5)를 검출한 경우에는, IAB 노드의 DU가 우선적으로 해당 심볼에서 차례로 전송, '전송 또는 수신', 수신 동작을 수행할 수 있다.
D/U/F 심볼이 가용할 수 없음(unavailable)으로 설정되면, IAB 노드의 DU는 상기 심볼에서 전송하거나 수신하지 않는다.
IAB 노드의 DU가 슬롯의 심볼에서 SS/PBCH 블록 또는 주기적 CSI-RS를 전송하거나 심볼에서 PRACH 또는 SR을 수신하는 경우 상기 심볼은 하드로 설정되는 것과 동등하다.
IAB 노드에게 AI-RNTI에 대한 정보, DCI 포맷 2_5의 페이로드 크기에 대한 정보가 제공될 수 있다. 또한, PDCCH를 모니터링하기 위한 검색 공간 집합 설정도 제공될 수 있다.
IAB 노드의 DU에게는, 다음 정보들이 제공될 수 있다. 1) IAB 노드의 DU 서빙 셀의 ID, 2) DCI 포맷 2_5 내에서 가용성 표시(AI) 인덱스 필드의 위치, 3) 가용성 조합 집합, 가용성 조합 집합 내의 각 가용성 조합에는 다음 정보가 포함될 수 있다. i) IAB 노드의 DU 서빙 셀에 대한 하나 이상의 슬롯에서 소프트 심볼의 가용성을 나타내는 정보, ii) DCI 포맷 2_5의 해당 AI 인덱스 필드 값과 소프트 심볼 가용성 조합 간의 맵핑에 관련된 정보.
랜덤 액세스 프리앰블은 상위 계층 파라미터(prach-ConfigurationIndex)에 의해 제공된 시간 자원에서만 전송될 수 있으며, FR1 또는 FR2, 스펙트럼 유형에 따라 다르게 설정될 수 있다.
이하에서는 복수의 부모 노드들을 가정하여 내용을 기술하나, 단일 부모 노드에서도 적용될 수 있다. 또한 본 개시는 IAB 노드 내 DU와 MT간 TDM 관계인 환경을 가정하여 기술되나, DU와 MT가 no-TDM 관계인 환경에서도 적용될 수 있다. 또한 본 개시는 두 개의 부모 노드 환경을 가정하여 기술되나, 복수 개(예컨대, 3개 이상)의 부모 노드 환경에서도 적용될 수 있다.
IAB 노드의 MT와 DU는 소프트 자원에 대한 사용여부를 부모 노드(=부모 IAB 노드)로부터 AI-DCI를 수신하여 결정할 수 있다. 따라서 복수의 부모 노드들을 갖는 IAB 노드는 복수의 부모 노드들로부터 AI-DCI가 설정될 수 있으며 부모 노드는 IAB 노드에 대한 서로의 AI-DCI 설정 정보를 알지 못할 수 있다. 따라서 각 부모 노드는 소프트 자원에 대하여 해당 자원을 IAB 노드의 DU가 사용하는지 MT가 사용하는지 여부를 판단할 수 없을 수 있다.
본 개시에서는 이러한 환경에서의 IAB 노드와 부모 노드의 동작을 고려한다. 이 때 크게 두 가지 시나리오를 상정할 수 있다. 즉, i) 다중 부모 노드들을 가진 IAB 노드가 단일(즉, 하나의) 부모 노드로부터의 AI-DCI만을 모니터링하는 경우와 ii) 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모니터링하는 경우를 상정할 수 있으며, 차례로 각각 시나리오 1, 시나리오 2라 칭한다.
시나리오 1) IAB 노드는 단일 부모 노드로부터 수신할 AI-DCI을 모니터링할 수 있다. 즉, IAB 노드는 복수의 부모 노드들을 갖는 경우, 단일 부모 노드에 대해서만 AI-DCI를 모니터링할 수 있다. 예컨대, IAB 노드가 2개의 부모 노드들(부모 노드 #1, 부모 노드 #2)과 연결되어 있을 때, 하나의 부모 노드, 즉 부모 노드 #1과부모 노드 #2 중 어느 하나의 부모 노드에 대해서만(다시 말해, 어느 하나의 부모 노드가 전송한) AI-DCI을 모니터링하는 것이다. IAB 노드는 예컨대, 단일 부모 노드의 AI-DCI만을 모니터링하도록 제한(restriction)될 수 있다.
IAB 노드는 사전에 합의된(/설정된/시그널링된) 부모 노드로부터의 AI-DCI만을 모니터링할 수 있다. 여기서 사전에 합의된(/설정된/시그널링된) 부모 노드는 설정 가능(configurable)하며, 상기 부모 노드를 판단하는 방법으로 다음 중 적어도 하나를 고려할 수 있다.
Alt 1. IAB 노드가 복수개의 부모 노드들과 이중 접속(dual connectivity: DC)으로 연결된 경우, IAB 노드는 MCG(master cell group)에 속한 부모 노드의 AI-DCI만을 모니터링 할 수 있다. 즉, IAB 노드는 MCG를 통해서만 AI-DCI를 모니터링할 수 있다. 또는 IAB 노드가 복수의 부모 노드들과 DAPS-HO로 연결된 경우 소스(source) MCG 혹은 타겟(target) MCG에 속한 부모 노드의 AI-DCI만을 모니터링할 수 있다. 즉, IAB 노드는 소스 MCG(또는 타겟 MCG)를 통해서만 AI-DCI를 모니터링 할 수 있다. 이는, 부모 노드들과의 접속 방식이 DC 또는 DAPS-HO와 같은 특정 방식으로 정해지면, 상기 특정 방식에서 정해진 특정 부모 노드가 전송하는 AI-DCI만을 모니터링하는 방식이라 할 수 있다.
또는 IAB 노드는 AI-DCI를 수신할 부모 노드(CG)에 대한 정보를 CU/도너(donor) 노드 등으로부터 설정 받을 수 있다. 즉, IAB 노드는 어떤 부모 노드로부터 AI-DCI를 수신해야 하는지를 알려주거나 설정하는 정보를 CU/도너 노드로부터 제공 받을 수 있다. IAB 노드가 어떤 부모 노드(CG)로부터 AI-DCI를 수신해야 하는지에 대한 정보를 CU/도너 노드 등으로부터 설정 받으면, 설정 받은 상기 부모 노드(CG)에 대해서만 AI-DCI의 모니터링을 수행할 수 있다.
Alt 2. AI-DCI가 전송되는 CSS(cell-specific search space)를 특정 부모 노드에만 설정하여 IAB 노드는 해당 CSS가 설정된 부모 노드의 AI-DCI만을 모니터링할 수 있다. 즉, IAB 노드는 하나의 부모 노드(하나의 CG)를 통해서만 AI-DCI가 전송되는 CSS를 모니터링하도록 설정 받을 수 있다. 여기서 CSS를 설정하는 부모 노드는 우선하는 셀(cell) ID 등으로 설정될 수 있다.
상기의 방법들 중 적어도 하나의 방법으로 정해진 AI-DCI를 모니터링하는 부모 노드를 편의상 부모 노드 1이라 하자. 그러면, MT 및 DU를 포함하는 IAB 노드는, 상기 DU의 소프트 자원에 대해 부모 노드 1이 D(downlink) 및/또는 U(uplink) 및/또는 F(flexible) 자원에 대해서 "가용(available)"을 지시하면 DU가 동작을 수행하고 "가용(available)"을 지시하지 않으면 MT가 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, D, U, F 심볼이 소프트 자원으로 설정된 경우, 부모 노드 1이 상기 D,U,F 심볼에 대해서 "가용(available)"을 지시하면, DU는 D 심볼에서 전송, U 심볼에서 수신, F 심볼에서 전송과 수신 중 어느 하나를 수행할 수 있다. 부모 노드 1이 상기 D,U,F 심볼에 대해서 "가용(available)"을 지시하지 않으면 MT가 우선적으로 동작을 수행할 수 있다.
부모 노드 1이 아닌 다른 부모 노드는 IAB 노드의 MT의 동작 수행 정보가 없으므로 다음과 같이 판단할 수 있다.
1) 부모 노드 1이 아닌 다른 부모 노드는 항상 IAB 노드와 동작을 수행할 수 있다고 판단/가정/기대할 수 있다. 즉, 설정된 DU 소프트 자원에 대하여 IAB 노드의 MT가 항상 가용하다고 판단한다. 이러한 경우 IAB 노드의 MT가 가용하지 않음에도 부모 노드 1이 아닌 다른 부모 노드는 IAB 노드와의 송수신을 수행하는 문제가 발생할 수 있다.
예를 들어, IAB 노드가 AI-DCI를 모니터링하지 않는 부모 노드 2는 설정된 DU 소프트 자원에 대하여 항상 IAB 노드의 MT와 동작을 수행할 수 있다고 판단하여 IAB 노드의 MT에 송신하거나 MT로부터의 수신을 기대할 수 있다. 부모 노드 1과 송수신하는 MT-CC가 부모 노드 2와 송수신하는 MT-CC와 다르고 해당 MT-CC가 DU 셀과 no-TDM 관계에 있는 경우 문제 없이 부모 노드 2와 통신할 수 있다. 하지만 부모 노드 1과 송수신하는 MT-CC가 부모 노드 2와 송수신하는 MT-CC가 다르더라도 해당 MT-CC가 DU 셀과 TDM 관계에 있거나, 동일 MT-CC가 부모 노드 1과 부모 노드 2와 송수신하는 경우, MT-CC가 송수신하지 못하는 구간에서 부모 노드2가 송수신을 기대하게 될 수 있다. 즉, IAB 노드가 부모 노드 1에게 송신한 정보를 부모 노드 2가 수신하거나 부모 노드 2가 송신한 신호가 부모 노드 1과 IAB 노드 사이에 간섭으로 작용할 수 있다.
2) 부모 노드 1이 아닌 다른 부모 노드는 항상 IAB 노드와 동작을 수행할 수 없다고 판단할 수 있다. 즉, 설정된 DU 소프트 자원에 대하여 IAB 노드의 MT가 항상 가용하지 않다고 판단한다. 이러한 경우 IAB 노드의 MT가 송수신을 하더라도 부모 노드 1을 제외한 부모 링크는 송수신 동작을 수행하지 않을 수 있다.
이러한 경우 AI-DCI 모니터링의 대상이 되는 부모 노드가 스위칭(switch) 되지 않는다면, 즉 지속적으로 한 부모 노드의 AI-DCI만을 모니터링하는 경우 다른 부모 노드는 소프트 자원을 사용하지 못해 네트워크 운영 관점에서 자원 분배의 효율성이 저하될 수 있다. 예를 들어, AI-DCI를 모니터링하는 부모 링크1과 no-TDM 관계에 있는 MT-CC는 모두 송수신이 가능하지만 사용하지 않아 효율성이 저하될 수 있다.
도 18은 시나리오 1에 의한 IAB 노드의 동작 방법의 일 예이다.
도 18을 참조하면, IAB 노드는, 복수의 부모 노드들 중에서 AI-DCI를 모니터링할 하나의 부모 노드를 식별하고(S101), 상기 복수의 부모 노드들 중에서 상기 하나의 부모 노드로부터 수신하는 AI-DCI를 모니터링/검출한다(S102). IAB 노드는, 상기 AI-DCI에 기반하여 소프트 자원에 대한 사용 여부를 결정할 수 있다(S103). 상기 복수의 부모 노드들 중에서 AI-DCI를 모니터링할 하나의 부모 노드를 식별하는 방법은 전술한 바 있다(Alt 1, Alt 2).
AI-DCI는 소프트 자원의 가용성(availability)을 알려주는데 사용되는 DCI로 예를 들어, 전술한 DCI 포맷 2_5일 수 있다.
도 19는 시나리오 2에 의한 IAB 노드의 동작 방법을 예시한다.
도 19를 참조하면, IAB 노드는 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모두 모니터링하고(S20), 상기 복수의 부모 노드들 중 하나로부터의 AI-DCI만을 고려하거나, 또는 상기 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 모두 고려하여 소프트 자원에 대한 사용 여부를 결정할 수 있다(S21).
이하, 시나리오 2에 대해 상세히 설명한다.
시나리오 2) IAB 노드는 복수의 부모 노드들(예컨대, 2개의 부모 노드들)로부터 수신하는 AI-DCI를 모두 모니터링할 수 있다. 즉, IAB 노드는 모든 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모니터링하거나 그렇게 동작하도록 설정 받을 수 있다. 이 경우, IAB 노드는 단일 부모 노드로부터의 AI-DCI를 고려하거나, 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모니터링할 수 있다. 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모니터링하였으나 단일 부모 노드로부터의 AI-DCI를 수신하는 것은 상기 단일 부모 노드로부터 AI-DCI를 모니터링하는 것과 다르다. 전자는 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모두 디코딩 시도하여야 하나, 후자는 단일 부모 노드로부터의 AI-DCI만을 디코딩 시도하면 되는 차이가 있다. 이하, 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모니터링하였으나 단일 부모 노드로부터의 AI-DCI를 수신하는 것을 시나리오 2-1이라 하고, 복수의 부모 노드들로부터 AI-DCI를 모니터링하여 복수의 AI-DCI들을 수신하는 경우를 시나리오 2-2라 한다.
시나리오 2-1) IAB 노드가 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 모니터링하지만 단일 부모 노드로부터의 AI-DCI 정보만을 고려하는 경우는, 항상 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 모니터링하거나 그렇게 동작 하도록 설정 받은 경우이다. 즉, IAB 노드가 복수개의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 모니터링하지만, IAB 노드는 하나의 부모 노드로부터의 AI-DCI(가용성 지시 정보)만을 고려하여 동작할 수 있다.
시나리오 2-1은 보다 세분화할 수 있다. 예컨대, AI-DCI를 수신하지 않은 경우를 시나리오 2-1.1, 단일 AI-DCI를 수신한 경우를 시나리오 2-1.2, 복수의 AI-DCI를 수신하였으나 단일 AI-DCI만을 고려하는 경우를 시나리오 2-1.3으로 나눌 수 있으며 이에 대해서는 후술한다. 시나리오 2-1에서는 특징적으로, AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드는 다른 부모 노드의 AI-DCI 전송 여부를 알지 못한다. 즉, AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드는 하기 시나리오 2-1.1과 시나리오 2-1.2를 구분하지 못한다.
시나리오 2-1.1) IAB 노드가 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI를 모니터링하였으나 AI-DCI를 수신하지 않았을 때(AI-DCI를 검출하지 못하였을 때) IAB 노드는 i) 각 부모 노드가 AI-DCI를 지시하지 않은 것과 ii) 각 부모 노드가 AI-DCI를 지시하였으나 IAB 노드가 검출에 실패한 것을 구분할 수 없다. 이러한 모호성(ambiguity)을 배제하기 위해 IAB 노드는 상기 상황에서 다음의 경우를 고려/가정할 수 있다.
Alt 1. 모든 부모 노드가 AI-DCI를 전송하지 않은 것이라 가정할 수 있다. 이 경우, 해당 설정된 DU 소프트 자원에 대해 MT가 사용하지 않거나 MT에 영향을 주지 않는 경우 DU가 사용할 수 있다. 즉, 소프트 자원에 대한 우선권은 MT에게 있고, MT가 상기 소프트 자원을 사용하지 않거나 상기 소프트 자원을 DU가 사용하더라도 MT의 동작에 영향을 미치지 않는 경우에 한해 DU가 상기 소프트 자원을 사용하는 것이다.
Alt 2. 기존 디폴트(default) 동작에 반하여 AI-DCI를 전송하였으나 검출에 실패한 것이라 가정할 수 있다. 이 경우, 해당 설정된 DU 소프트 자원에 대해 DU가 사용할 수 있다.
시나리오 2-1.2) 복수의 부모 노드들(예컨대, 부모 노드 1, 부모 노드 2)로부터의 AI-DCI들을 모니터링하였으나 단일 부모 노드(예컨대, 부모 노드 1)로부터의 AI-DCI를 수신한 경우, IAB 노드는 해당 AI-DCI 정보를 고려하여 동작을 판단할 수 있다. 그러한 경우 AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드(예컨대, 부모 노드 2)는 다음의 동작을 고려/가정/기대할 수 있다.
Alt 1. AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드는 IAB 노드의 DU 소프트 자원에서 항상 IAB 노드(구체적으로 IAB 노드의 MT)와 동작을 수행할 수 있다고 판단/가정할 수 있다. 즉, 항상 IAB 노드의 설정된 DU 소프트 자원이 가용하지 않다고 판단(DU에 의하여 사용될 수 없다고 판단)할 수 있다. 이러한 경우, 상기 DU 소프트 자원에서 IAB 노드의 MT가 동작을 하지 않음에도 부모 노드(부모 노드 2)는 송수신을 수행하는 문제가 발생할 수 있다.
즉, AI-DCI를 수신하여 DU 소프트 자원을 사용하는 IAB 노드 내의 DU와 TDM 관계에 있는 모든 MT-CC는, 부모 링크를 가지고 있는, AI-DCI를 송신하지 않은 부모 노드들과 송수신이 불가하지만, 해당 부모 노드들은 송수신이 가능하다 판단하여 문제가 발생할 수 있다. 반면에 AI-DCI를 수신하여 DU 소프트 자원을 사용하는 IAB 노드 내의 DU와 no-TDM 관계에 있는 모든 MT-CC는 부모 링크를 가지고 있는, AI-DCI를 송신하지 않은 부모 노드들과 송수신이 가능하며, 해당 부모 노드들 또한 송수신이 가능하다 판단하여 자원이 효율적으로 사용될 수 있다.
Alt 2. AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드(부모 노드 2)는 설정된 DU 소프트 자원에서 항상 IAB 노드(구체적으로 IAB 노드의 MT)와 동작을 수행할 수 없다고 판단할 수 있다. 즉, 기존 디폴트 동작을 바꾸어 항상 IAB 노드의 설정된 DU 소프트 자원이 가용하다고 판단(즉, DU에 의하여 사용된다고 판단)할 수 있다. 이러한 경우 IAB 노드(구체적으로 IAB 노드의 MT)는 AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드(부모 노드 2)와의 부모 링크와는 송수신을 수행하지 않을 수 있다.
즉, 상기 Alt 1과 반대로 AI-DCI를 수신하여 DU 소프트 자원을 사용하는 IAB 노드 내의 DU와 TDM 관계에 있는 모든 MT-CC는 부모 링크를 가지고 있는, AI-DCI를 송신하지 않은 부모 노드들과 송수신이 불가하고 그 부모 노드들 또한 그렇게 판단하여 송수신에 문제가 발생하지 않는다. 반면 AI-DCI를 수신하여 DU 소프트 자원을 사용하는 IAB 노드 내의 DU와 no-TDM 관계에 있는 모든 MT-CC는 부모 링크를 가지고 있는, AI-DCI를 송신하지 않은 부모 노드와 송수신이 가능하지만 해당 부모 노드들은 송수신이 불가하다 판단하여 송수신을 수행하지 않을 수 있다.
시나리오 2-1.3) IAB 노드가 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 모니터링하여, 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 수신할 수 있다. 예컨대, IAB 노드가 부모 노드 1, 2로부터의 AI-DCI들을 모니터링하여, 부모 노드 1로부터 제1 AI-DCI를 수신하고, 부모 노드 2로부터 제2 AI-DCI를 수신할 수 있다. 이 경우, IAB 노드는 하나의 부모 노드로부터의 AI-DCI만 유효하다고 판단할 수 있다. 수신한 복수의 AI-DCI들 중 어떤 AI-DCI가 유효하다고 판단할 것인지와 관련하여 다음 방법들 중 적어도 하나를 고려할 수 있다.
Alt 1. 우선 순위가 높게 설정된 부모 노드(또는 CG)로부터 전송된 AI-DCI만이 유효하다 판단하고 해당 설정된 DU 소프트 자원이 가용하다 판단할 수 있다. 이 때, 상기 우선 순위가 높게 설정된 부모 노드(CG)는 예를 들어, CU/도너(donor) 노드로부터 RRC/F1-AP 등을 통해 설정될 수 있다.
Alt 2. 특정 시간/주파수 윈도우(window) 내에서 처음 수신한, 혹은 마지막에 수신한 AI-DCI만이 유효하다 판단할 수 있다.
Alt 3. 시간 구간 내 특정 단위(예컨대, 슬롯) 혹은 주파수 구간 내 특정 단위(예컨대, RB/RE 등)로 각 부모 노드(CG) 당 혹은 일부 부모 노드(CG)에게 AI-DCI 수신 유효 구간을 설정하여, 해당 구간 내에서 해당 부모 노드(CG)로부터 수신한 AI-DCI만이 유효하다 판단하여 해당 설정된 DU 소프트 자원이 가용하다 판단할 수 있다. 일부의 부모 노드(CG)에게만 AI-DCI 수신 유효 구간이 설정된 경우, 나머지 시간 구간에 대해서는 경쟁 기반(contention based)으로 동작하며, AI-DCI의 충돌(collision)이 발생한 경우 시나리오 2-2와 같은 충돌 처리(collision handling)을 적용할 수 있다.
예를 들어, IAB 노드가 두 개의 부모 노드들을 가지고 있고 지정된 X개의 복수의 슬롯들에서 AI-DCI를 모니터링하는 경우, X개의 슬롯들에서 부모 노드 1과 부모 노드2로부터의 수신 AI-DCI가 유효한 시간 구간을 A : B의 비율로 나눠 할당할 수 있다. 여기서 A, B는 같은 값 혹은 다른 값이 지정될 수 있다. 혹은 A : B의 비율로 A 시간 구간 동안 부모 노드 1의 AI-DCI만을 모니터링하고 나머지 시간 구간에 대해서는 경쟁(contention) 기반으로 AI-DCI를 수신할 수도 있다.
정해진 시간 구간을 부모 노드들의 개수로 나누어 각 부모 노드들의 AI-DCI가 유효한 구간을 설정하고, 해당 구간 내에서 수신했을 경우에만 유효하다고 판단할 수 있다.
Alt 4. IAB 노드가 부모 노드들과 DC(dual connectivity) 형태로 연결된 경우, MCG 혹은 SCG(secondary cell group)에 속한 부모 노드로부터 전송된 AI-DCI만이 유효하다 판단할 수 있다.
Alt 5. IAB 노드가 부모 노드들과 DAPS-HO(dual active protocol stack solution hand over) 형태로 연결된 경우, 소스 MCG 혹은 타겟 MCG에 속한 부모 노드로부터 전송된 AI-DCI만이 유효하다 판단할 수 있다.
상기 Alt. 1 ~ Alt. 5의 방법 중 적어도 하나의 방법으로 가용한 AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드의 경우, 다음의 동작을 고려/가정/기대할 수 있다.
가용하지 않은 AI-DCI를 전송한 부모 노드는 자신의 AI-DCI 정보가 가용하지 않음을 알아야 한다. 그러한 경우 가용하지 않은 AI-DCI를 전송한 부모 노드는 시나리오 2-1.2의 Alt 1, Alt 2의 동작을 고려할 수 있다.
가용하지 않은 AI-DCI를 전송하지 않은 부모 노드는 자신이 전송한 AI-DCI가 가용하지 않음을 알 수 있어야 한다. 이를 위해 IAB 노드는 가용하지 않은 AI-DCI를 전송한 부모 노드에게 해당 AI-DCI가 가용하지 않음을 알려줄 수 있다. 이러한 정보는 예를 들어 PUCCH 등의 채널을 통해 전송될 수 있다.
시나리오 2-2) 복수의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 모니터링하는 경우, IAB 노드는 복수개의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들(AI 정보)을 고려하여 동작할 수 있다. 즉, IAB 노드가 복수개의 부모 노드들로부터의 AI-DCI들을 모니터링하는 경우, 상기 부모 노드들로부터의 AI (availability indication) 정보를 모두 고려하여 IAB 노드의 DU 및 MT 의 동작 여부를 판단할 수 있다. 이러한 경우 IAB 노드는 다음과 같이 자원 가용성을 판단할 수 있고, 각 부모 노드의 동작은 다음을 고려할 수 있다.
도 20은, 무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB 노드의 동작 방법을 예시한다.
도 20을 참조하면, IAB 노드는 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링한다(S201).
IAB 노드는 상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링한다(S202).
IAB 노드는, 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단한다(S203).
상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 모두가 가용함(available)을 지시하면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용한 것으로 판단할 수 있다.
또는 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 중 적어도 하나가 가용함(available)을 지시하면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용한 것으로 판단할 수 있다.
상기 소프트 자원이 상기 IAB 노드의 상기 DU에게 가용한 것으로 판단되면, 상기 IAB 노드의 상기 DU는 상기 소프트 자원에서 상기 IAB 노드에 연결된 단말(자녀 노드)과 통신을 수행할 수 있다.
상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 중 적어도 하나가 가용함(available)을 지시하지 않으면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 MT(mobile terminal)에 의하여 사용될 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 소프트 자원은, 상기 IAB 노드의 상기 MT와 상기 소프트 자원에 대해 가용함을 지시하지 않은 부모 노드 간의 통신에 사용될 수 있다.
상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 모두가 가용함(available)을 지시하지 않으면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 MT가 사용할 수 있다.
이제, 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트자원이 상기 IAB 노드의 DU에게 가용한지를 판단하는 방법, 그 때의 IAB 노드의 동작, 부모 노드의 동작 등을 보다 구체적으로 설명한다.
Alt 1. 특정 DU 소프트 자원에 대해 적어도 하나의 부모 노드가 가용하다고 지시한 경우, 해당 설정된 DU 소프트 자원이 가용하다고 판단할 수 있다.
이 경우 IAB 노드는 다음의 동작을 고려할 수 있다.
특정 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드가 AI-DCI의 모니터링을 수행하는 부모 노드들(모니터링의 대상이 되는 부모 노드들) 중 적어도 하나의 부모 노드가 가용하다고 지시한 경우, 해당 자원(DU 소프트 자원)에서 DU 동작을 수행할 수 있다. 또는 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드가 AI-DCI의 모니터링을 수행하는 모든 부모 노드들(모니터링의 대상이 되는 부모 노드들)이 가용하다고 지시하지 않은 경우, 해당 자원에서 MT 동작을 수행할 수 있다.
또한 그러한 경우 각 부모 노드는 다음의 동작을 고려할 수 있다.
IAB 노드의 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드에게 가용하다고 지시한 경우, IAB 노드가 MT 동작을 수행하지 않는다고 가정하고 IAB 노드와의 송수신을 기대하지 않을 수 있다. 또는 IAB 노드의 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드에게 가용하다고 지시하지 않은 경우, IAB 노드가 MT 동작을 수행함을 가정하고 IAB 노드와의 송수신 동작을 수행할 수 있다. 하지만, IAB 노드는 해당 부모 노드와의 송수신을 수행하지 못할 수 있다.
예를 들어, IAB 노드가 부모 노드 1, 부모 노드 2와 각각 부모 링크가 있고 부모 링크 1로부터 AI-DCI를 수신한 경우, 부모 노드1의 DU는 IAB 노드와의 송수신을 기대하지 않을 수 있다. 부모 링크 1을 형성하고 있는 IAB 노드의 MT와 TDM 관계에 있는 IAB 노드의 DU가 소프트 자원을 사용할 것으로 기대하고 상기 DU와 TDM 관계에 있는 IAB 노드 내의 MT도 마찬가지로 송수신을 수행하지 못할 수 있다. 상기 MT가 부모 링크 2를 구성하고 있다면 부모 노드 2는 AI-DCI를 송신하지 않았으므로 IAB 노드와의 송수신을 기대할 수 있지만 해당 MT는 TDM 관계에 따라서 송수신을 수행하지 못할 수 있다.
Alt 2. 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 AI-DCI의 모니터링을 수행하는 모든 부모 노드들이 가용하다고 지시한 경우, 해당 DU 소프트 자원이 가용하다고 판단할 수 있다. 예컨대, IAB 노드가 부모 노드 1, 2로부터 전송된 AI-DCI들을 모니터링하도록 설정된 경우, 상기 부모 노드 1, 2가 AI-DCI를 통해(예를 들어, 부모 노드 1은 제1 AI-DCI를 통해, 부모 노드 2는 제2 AI-DCI를 통해) 특정 DU 소프트 자원에 대해 모두 가용하다고 지시한 경우, 상기 특정 DU 소프트 자원이 가용하다고 판단할 수 있다.
도 21은 전술한 Alt 2에 따른 IAB 노드의 동작 방법을 예시한다.
도 21을 참조하면, IAB 노드는 제1 부모 노드 및 제2 부모 노드와 연결될 수 있다. 제1 부모 노드는 IAB 노드에게 소프트 자원에 대한 제1 AI-DCI를 제공한다(S211). 제1 AI-DCI는 상기 소프트 자원에 대하여 available을 지시할 수 있다.
제2 부모 노드는 IAB 노드에게 소프트 자원에 대한 제2 AI-DCI를 제공한다(S212). 제2 AI-DCI는 상기 소프트 자원에 대하여 available을 지시할 수 있다.
이러한 경우, IAB 노드는 제1 AI-DCI 모니터링 결과 및 제2 AI-DCI 모니터링 결과를 모두 고려하여 소프트 자원에 대한 가용성 판단(소프트 자원에 대해 DU가 가용한 것으로 판단)한다(S213).
IAB 노드는 상기 소프트 자원에서 IAB 노드와 연결된 자녀 노드(예: 단말)과 통신(즉, DU가 사용)을 수행할 수 있다(S214).
즉, IAB 노드는 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드가 AI-DCI의 모니터링을 수행하는 모든 부모 노드들이 가용하다고 지시한 경우, 해당 DU 소프트 자원이 가용하다고 판단할 수 있다.
도 22는 전술한 Alt 2에 따른 IAB 노드의 동작 방법의 다른 예이다.
도 22를 참조하면, IAB 노드는 제1 부모 노드 및 제2 부모 노드와 연결될 수 있다. 제1 부모 노드는 IAB 노드에게 소프트 자원에 대한 제1 AI-DCI를 제공한다(S221). 제1 AI-DCI는 상기 소프트 자원에 대하여 available을 지시할 수 있다.
제2 부모 노드는 IAB 노드에게 소프트 자원에 대한 제2 AI-DCI를 지시하지 않을 수 있다(S222).
이러한 경우, IAB 노드는 제1 AI-DCI 모니터링 결과 및 제2 AI-DCI 모니터링 결과를 모두 고려하여 소프트 자원에 대한 가용성을 판단(즉, 소프트 자원에 대해 DU가 가용하지 않은 것으로 판단)한다(S223).
IAB 노드는 상기 소프트 자원에서 제2 부모 노드(즉, 소프트 자원에 대한 AI-DCI를 제공하지 않은 부모 노드)와 통신을 수행(IAB 노드의 MT가)할 수 있다(S224).
즉, 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드가 AI-DCI의 모니터링을 수행하는 부모 노드들 중 적어도 하나의 부모 노드가 가용하다고 지시하지 않은 경우, 해당 DU 소프트 자원이 가용하지 않다고 판단할 수 있다. 즉, IAB 노드는 해당 DU 소프트 자원에서 MT 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, IAB 노드는 해당 DU 소프트 자원에서 가용하다고 지시하지 않은 부모 노드(들)과 송수신을 수행할 수 있다.
또한 그러한 경우 각 부모 노드는 다음의 동작을 고려할 수 있다.
각 부모 노드는 IAB 노드의 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드에게 가용하다고 지시한 경우, IAB 노드가 MT 동작을 수행하지 않는다고 가정하고 IAB 노드와의 송수신을 기대하지 않을 수 있다. 하지만, IAB 노드는 해당 부모 노드와의 송수신이 가능하다 판단할 수 있다.
IAB 노드의 특정 설정된 DU 소프트 자원에 대해 IAB 노드에게 가용하다고 지시하지 않은 경우, IAB 노드가 MT 동작을 수행함을 가정하고 IAB 노드와의 송수신 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, IAB 노드가 부모 노드 1, 부모 노드 2와 부모 링크가 존재(IAB 노드와 부모 노드 1 간에 부모 링크 1, IAB 노드와 부모 노드 2 간에 부모 링크 2)하고 부모 링크2로부터 AI-DCI를 수신하지 않은 경우, IAB 노드는 해당 DU 소프트 자원이 가용하지 않다 판단할 수 있다. AI-DCI를 수신하지 않은 IAB 노드의 DU와 TDM 관계, no-TDM 관계에 있는 MT는 모두 송수신이 가능하다 판단하여 송수신을 기대할 수 있지만, 부모 링크1로부터 AI-DCI를 수신한 경우 해당 AI-DCI를 수신한 MT와 TDM 관계에 있는 DU가 자원을 사용할 수 있다. 따라서 해당 DU과 TDM 관계에 있는 MT는 해당 DU 소프트 자원에서 송수신 동작이 불가능할 수 있다.
상기 기술된 환경들에서 IAB 노드 입장에서 특정 부모 노드로부터 D 및/또는 U 및/또는 F 자원에 대해여 "가용(available)" 및/또는 "가용하지 않음(not available)" 정보를 명시적(explicit)으로 지시 받지 않은 경우, IAB 노드는 해당 부모 노드로부터 DU 소프트 자원을 가용하다고 지시 받지 않은 것이라 가정할 수 있다. 또는 기존 디폴트 동작을 바꾸어 IAB 노드는 해당 부모 노드로부터 DU 소프트 자원을 가용하다고 지시받은 것이라 가정할 수도 있다.
IAB 노드 내의 MT1, MT2가 각각 부모 노드1(DU cell 1), 부모 노드 2(DU cell 2)와 연결되어 있고, 동일 IAB 노드에 하나의 DU 셀(DU cell 3)이 존재할 수 있다. IAB-노드는 하나의 부모 노드로부터 가용성 지시(예컨대, AI-DCI)를 수신할 수 있다. 즉, MT1이 부모 노드1으로부터 DU 셀3의 소프트 자원 가용성 정보를 수신하거나, MT2가 부모 노드2로부터 DU 셀3의 소프트 자원 가용성 정보를 수신할 수 있다. 이 때, 구체적인 AI-DCI의 수신 방법 및 IAB 노드의 동작은 상기 시나리오 1)의 방법을 적용할 수 있다.
IAB 노드 내의 MT1, MT2가 각각 부모 노드1(DU cell 1), 부모 노드 2(DU cell 2)와 연결되어 있고, 동일 IAB 노드에 두 개의 DU 셀(각각 DU cell 3, DU cell 4)이 존재할 수 있다. 이 때, DU cell 3에 대한 소프트 자원 가용성 지시를 전송하는 부모 노드와 DU cell 4에 대한 소프트 자원 가용성 지시를 전송하는 부모 노드는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, MT1은 부모 노드 1으로부터 DU cell 3에 대한 소프트 자원 가용성 정보를 수신하고, MT2는 부모 노드 2로부터 DU cell 4에 대한 소프트 자원 가용성 정보를 수신할 수 있다. 이 때, 어떠한 MT가 어떠한 DU 셀에 대한 소프트 자원 가용성 정보를 부모 노드로부터 수신하는 지는 네트워크 설정에 의해 설정될 수 있다. 이 때, 두 부모 노드로부터의 구체적인 AI-DCI의 수신 방법 및 IAB 노드의 동작은 상기 시나리오 2)의 방법을 적용할 수 있다.
전술한 시나리오 1(즉, IAB 노드가 복수의 부모 노드들을 갖지만 단일 부모 노드에 대해서만 AI-DCI를 모니터링하는 시나리오)과 시나리오 2(복수의 부모 노드들로부터 AI-DCI를 모니터링하여 복수의 AI-DCI를 수신하는 시나리오)중 어느 것이 적용되는지가, 상기 복수의 부모 노드들과 상기 IAB 노드가 연결되는 방식, 반송파의 구성 등에 따라 결정될 수도 있다.
주파수 영역에서 보면 밴드(band) 내에 반송파(carrier)가 포함될 수 있다. 하나의 밴드 내에 하나 또는 복수의 반송파들이 포함되거나, 서로 다른 밴드들에 반송파들이 포함될 수도 있다. 예를 들어, i) 밴드 #1 내에 반송파 #1, 밴드 #2 내에 반송파 #2가 포함되거나, ii) 밴드 #1 내에 반송파 #1, 2가 모두 포함될 수 있다. 반송파 #1, 2는 서로 구분되는 반송파들일 수 있다. 상기 i)와 같이 서로 다른 밴드들에서 서로 다른 반송파들을 사용하는 것을 반송파 간, 밴드 간(inter-carrier, inter band)라 칭할 수 있고, ii)과 같이 동일 밴드 내에 서로 다른 반송파들을 사용하는 것을 반송파 간, 밴드 내(inter-carrier, intra band)라 칭할 수 있다.
예를 들어, IAB 노드의 MT가 두 개의 부모 노드들에 DC(dual connectivity)로 연결되어 있고, 상기 DC 연결에 사용되는 2개의 반송파들이 i) 반송파 간, 밴드 간(inter-carrier, inter-band)인 경우 상기 IAB 노드의 DU 셀의 소프트 자원의 가용성(soft resource availability)을 판단할 때에 전술한 시나리오 1의 방법을 적용하고, 상기 2개의 반송파들이 ii) 반송파 간, 밴드 내(inter-carrier, intra-band)인 경우 IAB 노드의 DU 셀의 소프트 자원의 가용성을 판단할 때에 시나리오 2(보다 구체적인 예로 시나리오 2-2)의 방법을 적용할 수 있다.
<다중 부모 DU를 지원하기 위한 이중 접속(Dual-connectivity)>
(1) 도너 간 다중 부모 노드들의 동작(Inter-Donor multi-parent nodes operation)
시나리오 1: IAB 노드가 2개의 도너들과 다중 연결되는 시나리오.
시나리오 2: IAB 노드의 부모/조상(ancestor) 노드가 2개의 도너들과 다중 연결되는 시나리오.
상기 2개의 시나리오들 모두에서 경계 IAB 노드는 두 개의 서로 다른 도너(즉, 도너 1 및 도너 2)에 속하는 두 개의 부모 노드들(즉, IAB1 및 IAB2)에 동시에 연결된다. 이 때, 서로 다른 두 도너에 속한 서로 다른 두 부모 노드에의 동시 연결을 지원할 것인가가 문제될 수 있다. NR Rel-17에서 최소한 도너 내(intra-donor) 다중-부모 동작을 지원하기로 하였고, 따라서 도너 간 토폴로지 중복(inter-donor topology redundancy)를 지원할 수 있다.
서로 다른 두 도너들의 제어 하에 있는 두 부모 노드들을 지원하기 위해서, 각 CU는 모든 DU의 설정 정보를 상위 CU로부터 인접한 CU로 공유해야 한다. 이러한 정보가 동적으로 공유 가능하다면, 서로 다른 도너에 속한 두 부모 노드는 동적으로 자원을 스케줄링할 수 있다. 하지만, 정보가 긴 간격으로(long-termly) 공유된다면, 두 부모 노드는 반정적인 방식으로(semi-static manner)로 자원을 스케줄링할 수 있다. 한편, 반송파 간(inter-carrier), 밴드 간(inter-band), '반송파 간, 밴드 내'(inter-carrier, intra-band) (최소 FR2를 위해서) DC를 지원할 수 있다. 반송파 간, 밴드 내' (Inter-carrier, intra-band) 기반의 DC 시나리오를 동작하기 위해서, 두 부모 노드는 TDD U/D 설정과 H/S/NA 설정을 공유할 필요가 있다. 즉, 서로 다른 도너에 속한 두 부모 노드를 지원하기 위하여, 각 CU는 DU가 현재 속한 CU로부터 다중-부모 동작을 위한 DU가 속하는 CU로 모든 DU의 설정 정보를 공유해야 한다.
2. DC 시나리오 (inter-carrier, intra-band)
NR Rel-15와 Rel-16에서, NR은 FR1/FR1과 FR1/FR2에 대해 이중 접속(dual connectivity)을 디자인 하였다. 이 시나리오에서, 이중 접속(dual connectivity)의 반송파들은 멀리 떨어져 있다고 가정하였으며, 따라서 반송파 간 간섭(inter-carrier interference)은 무시할만한 수준이다. 따라서, 각 DU는 단말에 D/U 자원을 독립적으로 할당할 수 있다. 또한, 단말이 FR1/FR1 또는 FR1/FR2의 서로 다른 반송파의 두 셀들로부터 채널/신호를 동시에 수신할 수 있다고 가정하였다.
하지만, FR2에서 반송파 간, 밴드 내(inter-carrier, intra-band) DC 시나리오를 고려하면, 안테나 설정(동일 패널/복수 반송파들을 위한 별도 패널)과 반송파 조합의 관점에서 MT의 송신과 수신의 동작에 대한 명확화가 필요하다. 따라서 FR2의 반송파 간, 밴드 내(inter-carrier, intra-band) DC 시나리오를 위해서, 안테나 설정과 반송파 조합에 대한 송신과 수신의 MT 동작에 대한 명확화가 필요하다.
즉, FR2에 대한 반송파 간, 대역 내 DC 시나리오를 운영하려면 안테나 설정(예: 여러 반송파에 대해 동일한 패널/분리된 패널) 및 반송파 조합 측면에서 전송 및 수신을 위한 MT 동작을 명확히 해야 한다.
3. 다중-부모 시나리오를 위한 소프트 자원의 지시
Rel-17의 다중-부모를 지원하기 위해서 DCI 포맷 2_5를 사용한 소프트 자원의 명시적 지시가 합의된 바 있다. DC 시나리오에서, 두 부모 DU는 IAB-DU에 관련한 자원의 정보를 독립적으로 제공받을 수 있다. 또한, 다중-부모 시나리오에서, 부모 DU가 IAB DU에 관련한 정보(최소한 자원 가용성 요소(즉, H/S/NA), 링크 방향의 타입(즉, D/F/U), 다중화의 능력)를 수신할 수 있는지 고려해야 한다.
동적 스케줄링과 스케줄링에 필요한 정보(상기 정보일 수 있음)가 있다는 가정 하에, 각 부모 DU로부터의 소프트 자원에 대한 지시의 충돌을 고려할 수 있다.
도 23은 다중 부모 시나리오의 일례이다.
도 23을 참조하면, 다중-반송파(MT1과 MT2)의 MT가 두 부모 노드들에 연결되어 있고, IAB-DU(DU3)은 하나의 부모 DU(DU1)로부터 정보를 수신할 수 있다고 가정한다. 이 시나리오에서, 두 부모 DU들이 IAB-DU의 다중화 능력(multiplexing capability)과 자원 가용성을 가지고 있는 경우, 두 부모 DU는 스케줄링 충돌(scheduling collision) 없이 이중 접속(dual connectivity)으로 잘 동작할 수 있다. 하지만, 부모 DU가 IAB-MT에게 자원 가용성(resourceAvailability) 요소와 DCI 포맷 2_5로 소프트 심볼의 타입을 지시한다면, 자원 스케줄링에 충돌이 생길 수 있다. 예를 들어, 부모 DU(DU1)이 IAB-DU(DU3)의 자원 가용성을 지시하였고 다른 부모 DU(DU2)가 자원 가용성의 정보를 얻지 못하였다면, 부모 DU(DU2)로부터의 IAB-MT(MT2)의 스케줄링 정보는 IAB-노드의 다중화 능력에 따라 수용 가능할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 이러한 경우, 즉 부모 DU(DU2)로부터의 스케줄링 정보가 IAB 노드의 다중화 동작에 수용 가능하지 않다면, IAB-노드는 스스로 전송과 수신을 결정해야 한다.
도 24는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 24를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)로 구현될 수도 있다.
즉, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)는 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하는 단계, 상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하는 단계, 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 단계를 포함하는 동작을 수행할 수 있다.
본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 25는 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 24의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 25를 참조하면, 단말 또는 기지국 내의 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(301), 모듈레이터(302), 레이어 맵퍼(303), 안테나 포트 맵퍼(304), 자원 블록 맵퍼(305), 신호 생성기(306)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 각 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)는 각각 스크램블러(301)에 의해 스크램블링되어 물리채널 상에서 전송된다. 코드워드는 데이터 열로 지칭될 수도 있으며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가일 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(302)에 의해 복소 변조 심볼(Complex-valued modulation symbols)로 변조된다. 모듈레이터 (302)는 상기 스크램블된 비트를 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다. 모듈레이터는 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)로 지칭될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다. 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트 상에서의 전송을 위해 안테나 포트 맵퍼(304)에 의해 맵핑될 수 있다.
자원 블록 맵퍼(305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록(Virtual Resource Block) 내의 적절한 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 자원 블록 맵퍼는 상기 가상 자원 블록을 적절한 맵핑 기법(mapping scheme)에 따라 물리 자원 블록(Physical Resource Block)에 맵핑할 수 있다. 상기 자원 블록 맵퍼(305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼, 즉, 안테나 특정 심볼을 특정 변조 방식, 예컨대, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조하여, 복소 시간 도메인(complex-valued time domain) OFDM 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향 변환 등을 거쳐 각 송신 안테나를 통해 수신 장치로 송신된다. 신호 생성기는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
도 26은 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 24의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 26을 참조하면, 단말 또는 기지국 내 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(401), 모듈레이터(402), 레이어 맵퍼(403), 프리코더(404), 자원 블록 맵퍼(405), 신호 생성기(406)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나의 코드워드에 대해, 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)를 스크램블러(401)에 의해 스크램블링한 후 물리 채널을 통해 전송할 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(402)에 의해 복소 변조 심볼로 변조된다. 상기 모듈레이터는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼(403)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다.
각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더(404)에 의해 프리코딩될 수 있다. 여기서, 프리코더는 복소 변조 심볼에 대한 트랜스폼 프리코딩(transform precoding)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수도 있다. 또는, 프리코더는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수도 있다. 프리코더(404)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 송신 안테나에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 블록 맵퍼(405)로 분배할 수 있다. 프리코더(404)의 출력 z는 레이어 맵퍼(403)의 출력 y를 NХM의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 레이어의 개수이다.
자원 블록 맵퍼(405)는 각 안테나 포트에 대한 복조 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록 내에 있는 적절한 자원 요소에 맵핑한다.
자원 블록 맵퍼(405)는 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(406)는 복소 변조 심볼을 특정 변조 방식 예컨대, OFDM 방식으로 변조하여 복소시간도메인(complex-valued time domain) OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기(406)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 송신 안테나를 통해 수신장치로 송신된다. 신호 생성기(406)는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
수신장치의 신호 처리 과정은 송신기의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 수신장치의 프로세서는 외부에서 송수신기의 안테나 포트(들)을 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행한다. 상기 수신장치는 복수개의 다중 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각은 기저대역 신호로 복원된 후 다중화 및 MIMO 복조화를 거쳐 전송장치가 본래 전송하고자 했던 데이터열로 복원된다. 수신장치(1820)는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기, 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모듈로 구성될 수 있다. 조금 더 구체적으로, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog-to-digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFT(fast Fourier transform)를 적용하여 주파수 도메인 심볼을 출력하는 FFT 모듈, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소디맵퍼(resource element demapper)/등화기(equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송레이어로 복원되며, 상기 전송레이어는 채널복조기에 의해 송신장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
도 27은 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 27을 참조하면, 무선 통신 장치, 예를 들어, 단말은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로프로세서 등의 프로세서(2310), 트랜시버(2335), 전력 관리 모듈(2305), 안테나(2340), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), 메모리(2330), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(2325), 스피커(2345), 마이크로폰(2350) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 안테나 및 프로세서는 복수 개일 수 있다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명한 기능, 절차, 방법들을 구현할 수 있다. 도 27의 프로세서(2310)는 도 24의 프로세서(102, 202)일 수 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 연결되어, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있고, 유선 연결 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서와 연결될 수 있다. 도 27의 메모리(2330)는 도 24의 메모리(104, 204)일 수 있다.
사용자는 키패드(2320)의 버튼을 누르거나 마이크로폰(2350)을 이용하여 소리를 활성화시키는 등 다양한 기술을 이용하여 전화 번호와 같은 다양한 종류의 정보를 입력할 수 있다. 프로세서(2310)는 사용자의 정보를 수신하여 프로세싱하고, 입력된 전화 번호에 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행할 수 있다. 일부 시나리오에서는, 데이터가 적절한 기능을 수행하기 위해 SIM 카드(2325) 또는 메모리(2330)로부터 검색될 수 있다. 일부 시나리오에서는, 프로세서(2310)는 사용자의 편의를 위해 디스플레이(2315)에 다양한 종류의 정보와 데이터를 표시할 수 있다.
트랜시버(2335)는 프로세서(2310)와 연결되어, RF(Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하거나 음성 통신 데이터 등 다양한 종류의 정보 또는 데이터를 포함한 무선 신호를 전송하기 위해 트랜시버를 제어할 수 있다. 트랜시버는 무선 신호의 송신 및 수신을 위해 송신기 및 수신기를 포함한다. 안테나(2340)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 할 수 있다. 일부 구현 예에서, 트랜시버는 무선 신호를 수신하면 프로세서에 의한 처리를 위해 신호를 기저대역 주파수로 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2345)를 통해 출력되도록 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등 다양한 기술에 의해 처리될 수 있다. 도 27의 트랜시버(송수신기)는 도 24의 송수신기(106, 206)일 수 있다.
도 27에 도시되어 있지는 않지만, 카메라, USB(Universal Serial Bus) 포트 등 다양한 구성 요소가 단말에 추가적으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 프로세서(2310)와 연결될 수 있다.
도 27은 장치에 대한 하나의 구현 예일 뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 장치는 도 27의 모든 요소들을 필수적으로 포함해야 하는 것은 아니다. 즉, 일부 구성 요소 예를 들어, 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), SIM 카드(2325) 등은 필수적인 요소가 아닐 수도 있으며 이 경우, 장치에 포함되지 않을 수도 있다.
도 28은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 28에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
도 24에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 28에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 24는 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 28의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 즉, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 29는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 29를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 24의 무선 기기에 대응할 수 있으며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 24의 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, 차량, XR 기기, 휴대 기기, 가전, IoT 기기, 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기, 기지국, 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수도 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 30은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 30을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 29의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 7과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000008
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 8과 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2021004266-appb-I000009
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (19)

  1. 무선통신 시스템에서 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB(integrated access and backhaul) 노드의 동작 방법에 있어서,
    상기 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하고,
    상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하고, 및
    상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 모두가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 중 적어도 하나가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 소프트 자원이 상기 IAB 노드의 상기 DU에게 가용한 것으로 판단되면, 상기 IAB 노드의 상기 DU는 상기 소프트 자원에서 상기 IAB 노드에 연결된 단말과 통신을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 중 적어도 하나가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하지 않으면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용하지 않은 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 MT(mobile terminal)에 의하여 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 소프트 자원은, 상기 IAB 노드의 상기 MT와 상기 소프트 자원에 대해 가용함을 지시하지 않은 부모 노드 간의 통신에 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 모두가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하지 않으면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 MT(mobile terminal)가 사용하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB(integrated access and backhaul) 노드는,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하고,
    상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하고,
    상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 모두가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 중 적어도 하나가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 소프트 자원이 상기 IAB 노드의 상기 DU에게 가용한 것으로 판단되면, 상기 IAB 노드의 상기 DU는 상기 소프트 자원에서 상기 IAB 노드에 연결된 단말과 통신을 수행하는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  13. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 중 적어도 하나가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하지 않으면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 상기 DU에 대해 가용하지 않은 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 MT(mobile terminal)에 의하여 사용되는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 소프트 자원은, 상기 IAB 노드의 상기 MT와 상기 소프트 자원에 대해 가용함을 지시하지 않은 부모 노드 간의 통신에 사용되는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  16. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 AI-DCI 및 상기 제2 AI-DCI 모두가 상기 소프트 자원에 대해 가용함(available)을 지시하지 않으면, 상기 소프트 자원은 상기 IAB 노드의 MT(mobile terminal)가 사용하는 것을 특징으로 하는 IAB 노드.
  17. 장치는
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하고,
    상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하고,
    상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)에 있어서,
    복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드로부터의 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)을 모니터링하는 단계;
    상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드로부터의 제2 AI-DCI를 모니터링하는 단계; 및
    상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 단계를 포함하는 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 CRM.
  19. 복수의 부모 노드들 및 상기 복수의 부모 노드들과 연결된 IAB(integrated access and backhaul) 노드를 포함하는 무선통신 시스템의 동작 방법에 있어서,
    상기 복수의 부모 노드들 중 제1 부모 노드가 제1 AI-DCI(availability indication-downlink control information)를 상기 IAB 노드에게 전송하고,
    상기 복수의 부모 노드들 중 제2 부모 노드가 제2 AI-DCI를 상기 IAB 노드에게 전송하고, 및
    상기 IAB 노드가 상기 제1 AI-DCI의 모니터링 결과 및 상기 제2 AI-DCI의 모니터링 결과를 모두 고려하여, 소프트(soft)자원이 상기 IAB 노드의 DU(distributed unit)에게 가용(available)한지를 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
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